伟大的直觉穿越70年的岁月( 二 )
量子鸟类
70年过去了 , 这种动物感知的精确物理原理仍然是一个非常活跃的研究领域 。最新的研究表明 , 鸟类视网膜中隐花色素蛋白的自由基对形成可能是各种脊椎动物和无脊椎动物感知磁场能力的重要组成部分 , 人们还推测自由基对机制是在纳米和亚纳米尺度上运行的非平凡量子生物学的一个例子 , 它明确利用了量子随机性、叠加甚至量子纠缠 。
有趣的是 , 尽管爱因斯坦(与马克斯·普朗克一起)将了量子力学引入了物理学 , 但似乎并不喜欢这个理论 , 因为他认为“上帝不掷骰子” 。
奥尔登堡大学和牛津大学的联合团队一直在收集证据 , 表明欧洲知更鸟等候鸟的磁感应是基于眼睛中的一种特定的光敏蛋白 。在新论文中 , 该团队证明了在鸟类视网膜中发现的隐花色素蛋白4对磁场敏感 , 很可能是人们长期寻找的磁性传感器 。
文章图片
文章图片
欧洲知更鸟等候鸟可以感应到地球的磁场 。
图源:Corinna Langebrake 和 Ilia Solov'yov
该小组破译了这种敏感性产生的机制--这是另一个重要进展:在蓝光激活后能在分子内移动的电子发挥了关键作用 。像隐色体这样的蛋白质由氨基酸链组成:知更鸟隐色体4有527个氨基酸 。牛津大学的Peter Hore和奥尔登堡物理学家Ilia Solov'yov进行了量子力学计算 , 发现527个中的4个--被称为色氨酸--对于分子的磁性是至关重要的 。根据他们的计算 , 电子从一个色氨酸跳到下一个色氨酸 , 产生所谓的自由基对 , 这些自由基对具有磁敏感性 。在牛津的研究小组随后使用了广泛的磁共振和新型光学光谱技术来研究这种蛋白质 , 证明电子在隐色体中移动 , 这表明其对磁场的明显敏感性 。
团队成员表示 , 虽然这还并不能确切地证明隐花色素蛋白4是该团队正在寻找的磁性传感器 。因为在实验中 , 蛋白质是被单独分离出来的 , 所用的磁场也比地球的磁场强 。但是 , 作者认为这种蛋白质在其原生环境中可能会更敏感:在视网膜的细胞中 , 这些蛋白质可能被固定的整齐排列 , 增加了它们对磁场方向的敏感性 。此外 , 它们也可能与其他可能放大感觉信号的蛋白质相关联 。该团队目前正在寻找这些尚未知道的“配套设备” 。
虽然爱因斯坦可能只是随口说说 , 但是人们习以为常的候鸟身体里却蕴藏着利用量子原理工作的器官 , 这对普通人来说更加匪夷所思 。伟大科学家的这种以深刻洞察力为基础的“直觉” , 可能就是人类得以在黑暗中不断摸索而又能不断向前发展的那一缕引路的微光 。
【伟大的直觉穿越70年的岁月】来源:知社学术圈
推荐阅读
- 二婚夫妻之间最大的阻碍就是难以交心
- doinb怒撕拳头设计师瞎设计,林伟翔吐槽薇恩皮肤设计
- 情伤带给你最大的伤害是什么?
- tes争议最大的无疑是辅助与打野,小天却遭乐言正反手教育
- 女子肾上长了核桃大的肿物 ,达芬奇机器人辅助15分钟切除
- 连载丨米花糖史话(34)地方名产属于世界/辜世伟
- 王者荣耀新赛季调整幅度最大的十件装备,司马懿竟成最大输家
- 【崔字牌小磨香油】“芝麻大的事儿”专研六百年
- 女人在婚姻中,最大的优点是什么
- 父母是我们在这个世界上最大的依靠
