科學(xué)家成功利用熒光蛋白制造出新型生物量子比特(qubit),其直徑僅為3納米。這項(xiàng)突破性研究為量子技術(shù)與生命系統(tǒng)的融合提供了全新可能,相關(guān)成果已發(fā)表在《自然》(Nature)期刊。 與需要超低溫環(huán)境和特殊材料的傳統(tǒng)量子比特不同,這種基于熒光蛋白的量子比特天生適合在生物環(huán)境中工作。研究團(tuán)隊(duì)通過激光激發(fā)、微波調(diào)控和熒光檢測等技術(shù)手段,成功激活并觀測到其量子特性。 量子比特與傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)比特的關(guān)鍵區(qū)別在于其能夠同時(shí)處于0和1的疊加態(tài)。研究團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地采用“由內(nèi)而外”的研究思路,利用生物學(xué)自身的分子工具構(gòu)建出能夠自然存在于生物體內(nèi)的量子系統(tǒng)。 該量子比特的核心是熒光蛋白中的發(fā)光基團(tuán)——熒光團(tuán)。該結(jié)構(gòu)具有量子自旋特性,能夠在外界調(diào)控下產(chǎn)生拉比振蕩等典型量子效應(yīng)。通過基因工程技術(shù),研究人員成功在人類細(xì)胞和大腸桿菌中表達(dá)了該蛋白,并觀察到其在175開爾文(-98.15°C)甚至室溫環(huán)境下仍能保持量子相干性。 熒光蛋白特有的保護(hù)性結(jié)構(gòu)為量子比特提供了天然屏障,使其能夠抵抗生物環(huán)境中的干擾,這一特性解決了傳統(tǒng)量子系統(tǒng)難以在常溫下工作的難題。來自美國芝加哥大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)指出,這種天然保護(hù)機(jī)制是生物量子比特能夠適應(yīng)生命環(huán)境的關(guān)鍵。 盡管這項(xiàng)技術(shù)展現(xiàn)出巨大應(yīng)用潛力,但科學(xué)家指出其從實(shí)驗(yàn)室走向?qū)嶋H應(yīng)用仍面臨挑戰(zhàn)。包括信號(hào)強(qiáng)度、環(huán)境抗干擾能力和長期穩(wěn)定性等問題都需要進(jìn)一步研究。盡管如此,這項(xiàng)研究為量子生物學(xué)領(lǐng)域開辟了新方向,預(yù)示著未來可能實(shí)現(xiàn)基于生物分子的量子傳感和量子計(jì)算技術(shù),為生命科學(xué)研究提供全新的觀測維度。 --《科學(xué)通訊》網(wǎng)站(www.sciencenews.org) |