Kuantum biyolojisi, kuantum mekaniğinin ve teorik kimyanın biyolojik nesnelere ve problemlere uygulamalarının incelenmesidir. Birçok biyolojik süreç, enerjinin kimyasal dönüşümler için kullanılabilen biçimlere dönüştürülmesini içerir ve doğası gereği kuantum mekaniktir. Bu tür süreçler, kimyasal reaksiyonları, ışık emilimini, uyarılmış elektronik durumların oluşumunu, uyarma enerjisinin aktarımını ve fotosentezi, koku almayı ve hücresel solunum gibi kimyasal süreçlerde elektron ve protonların (hidrojen iyonları) aktarımını içerir.
Kuantum biyolojisi, biyolojik etkileşimleri kuantum mekaniksel etkiler ışığında modellemek için hesaplamaları kullanabilir. Kuantum biyolojisi, biyolojik süreci temel fiziğe indirgeyerek açıklanabilen önemli kuantum fenomenlerinin etkisiyle ilgilenir, ancak bu etkilerin incelenmesi zor ve spekülatif olabilir.
Tarih
Kuantum biyolojisi gelişmekte olan bir alandır; Mevcut araştırmaların çoğu teoriktir ve daha fazla deney gerektiren sorulara tabidir. Alan yakın zamanda ilgi görmüş olsa da, 20. yüzyıl boyunca fizikçiler tarafından kavramsallaştırıldı. Kuantum biyolojisinin tıp dünyasının geleceğinde kritik bir rol oynayabileceği öne sürüldü. Kuantum fiziğinin ilk öncüleri, biyolojik problemlerde kuantum mekaniğinin uygulamalarını öngördüler. Erwin Schrödinger'in 1944 tarihli kitabı Hayat Nedir? kuantum mekaniğinin biyolojideki uygulamalarını tartıştı. Schrödinger, kovalent kimyasal bağların konfigürasyonunda genetik bilgi içeren bir "periodik kristal" fikrini ortaya attı. Ayrıca mutasyonların "kuantum sıçramaları" ile ortaya çıktığını öne sürdü. Schrödinger haricindeki diğer öncüler olan Niels Bohr, Pascual Jordan ve Max Delbruck, kuantum tamamlayıcılık fikrinin yaşam bilimleri için temel olduğunu savundu. 1963'te Per-Olov Löwdin, DNA mutasyonu için başka bir mekanizma olarak proton tünellemeyi yayınladı. Makalesinde, "kuantum biyolojisi" adı verilen yeni bir çalışma alanı olduğunu belirtti. 1979'da Ukraynalı fizikçi Alexander Davydov, "Biyoloji ve Kuantum Mekaniği" başlıklı kuantum biyolojisi üzerine ilk ders kitabını yayınladı.
Uygulamalar
Fotosentez
Fotosenteze giren organizmalar, antenlerdeki elektron uyarımı süreci yoluyla ışık enerjisini emer. Bu antenler organizmalar arasında farklılık gösterir. Örneğin, bakteriler halka benzeri antenler kullanırken bitkiler fotonları emmek için klorofil pigmentleri kullanır. Fotosentez Frenkel eksitonlarını yaratır. Frankel eksitonları bir yük ayrımına sebep olur. Bu yük ayrımı hücreler tarafından kullanılabilir kimyasal enerjiye dönüştürülür. Tepkime alanlarında toplanan enerji, floresan veya termal titreşim hareketinde kaybolmadan önce hızlı bir şekilde aktarılmalıdır.
Yeşil kükürt bakterilerindeki FMO kompleksi gibi çeşitli yapılar, enerjinin antenlerden reaksiyon bölgesine aktarılmasından sorumludur. Elektron absorpsiyonu ve transferine ilişkin FT elektron spektroskopisi çalışmaları, difüzyon modeli gibi klasik mekanik modellerle açıklanamayan, %99'un üzerinde bir verimlilik göstermektedir. Buna alternatif olarak, 1938 gibi erken bir tarihte, bilim adamları, kuantum tutarlılığının uyarma enerjisi aktarımı için mekanizma olduğunu teorileştirdiler.
Bilim adamları yakın zamanda bu önerilen enerji aktarım mekanizmasının deneysel kanıtlarını aradılar. 2007'de yayınlanan bir çalışma, elektronik kuantum tutarlılığının -196 °C (77 K) sıcaklığında tanımlandığını iddia etti. 2010'daki bir başka teorik çalışma, kuantum tutarlılığının biyolojik olarak ilgili sıcaklıklarda (4 °C veya 277 K) 300 femtosaniye kadar var olduğuna dair kanıt sağladı. Aynı yıl, iki boyutlu foton eko spektroskopisi kullanılarak fotosentetik kriptofit algler üzerinde yapılan deneyler, uzun vadeli kuantum tutarlılığı için daha fazla doğrulama sağladı. Bu çalışmalar, evrim yoluyla doğanın fotosentezin verimliliğini artırmak için kuantum tutarlılığı korumanın bir yolunu geliştirdiğini gösteriyor. Ancak, eleştirel takip çalışmaları bu sonuçların yorumlanmasını sorgulamaktadır. Tek molekül spektroskopisi artık statik düzensizliğin müdahalesi olmadan fotosentezin kuantum özelliklerini gösteriyor. Bazı çalışmalar, bu yöntemi kullanarak kromoforlarda meydana gelen nükleer dinamiklere elektronik kuantum tutarlılığının izlerini tespit etti. Beklenmedik bir şekilde uzun olan tutarlılığı açıklamak için bir takım öneriler ortaya atıldı. Bir öneriye göre, kompleksin içindeki her alanın kendi çevresel gürültüsünü hissetmesi durumunda, hem kuantum tutarlılığı hem de termal ortam nedeniyle elektron herhangi bir lokal minimumda kalmayacak, bunun yerine tepkime alanına kuantum yürüyüşleriyle ilerleyecektir. Başka bir öneriye göre ise, kuantum tutarlılığı ve elektron tünelinin hızı, elektronu tepkime bölgesine hızlı bir şekilde hareket ettiren bir enerji lavabosu oluşturur. Bir takım diğer çalışmalara göre ise, kompleksteki geometrik simetriler, reaksiyon merkezine verimli enerji transferini teşvik edebilir, kuantum ağlarında mükemmel durum transferini yansıtabilir. Ayrıca, yapay boya molekülleri ile yapılan deneyler, kuantum etkilerinin 100 femtosaniyeden daha uzun sürdüğünü yorumlama konusundaki şüpheleri göstermiştir.
2017'de, orijinal FMO proteini ile ortam koşullarında yapılan ilk kontrol deneyi, elektronik kuantum etkilerinin 60 femtosaniye içinde silindiğini, genel eksiton aktarımının ise birkaç pikosaniye kadar bir zaman aldığını doğruladı. 2020'de, bir derleme makalesi, FMO sisteminde uzun ömürlü elektronik tutarlılıkları olarak önerilen kuantum etkilerinin geçerli olmadığı sonucuna varmıştır. Taşıma dinamiklerini araştıran araştırmalar ise, FMO komplekslerinde elektronik ve titreşimsel uyarma modları arasındaki etkileşimlerin, eksiton enerjisinin transferi için yarı-klasik, yarı-kuantum bir açıklama gerektirdiğini öne sürdü. Başka bir deyişle, kısa vadede kuantum tutarlılık hakim olsa da, eksitonların uzun vadeli davranışını tanımlamak için klasik bir açıklama en doğru olanıdır.
Fotosentezde neredeyse %100 verimliliğe sahip bir başka süreç de yük transferidir, bu da yine kuantum mekaniksel fenomenlerin etkin olduğunu düşündürüyor. 1966'da fotosentetik bakteri Chromatium üzerinde yapılan bir araştırma, 100 K'nin altındaki sıcaklıklarda sitokrom oksidasyonunun sıcaklıktan bağımsız, yavaş (milisaniye düzeyinde) ve çok düşük aktivasyon enerjisindeolduğunu buldu. Yazarlar, Don DeVault ve Britton Chase, elektron transferinin bu özelliklerinin, klasik olarak gerekli olandan daha az enerjiye sahip olmalarına rağmen elektronların potansiyel bir bariyere nüfuz ettiği kuantum tünellemenin göstergesi olduğunu öne sürdüler.
Seth Lloyd, bu araştırma alanına yaptığı katkılardan dolayı dikkate değerdir.
DNA mutasyonu
Deoksiribonükleik asit, DNA, vücutta protein oluşması için talimat verme görevini görür. Guanin, timin, sitozin ve adenin olmak üzere 4 nükleotidden oluşur. Bu nükleotidlerin sırası, farklı proteinler için "tarifi" verir.
Bir hücre ne zaman çoğalırsa, bu DNA dizilerini kopyalaması gerekir. Ancak bazen DNA zincirinin kopyalanması sürecinde bir mutasyon veya DNA kodunda bir hata meydana gelebilir. DNA mutasyonunun arkasındaki mantık için bir teori, Lowdin DNA mutasyon modelinde açıklanmıştır. Bu modelde, bir nükleotid, bir kuantum tünelleme işlemi yoluyla formunu değiştirebilir. Bu nedenle, değişen nükleotid, orijinal baz çiftiyle eşleşme yeteneğini kaybedecek ve sonuç olarak DNA zincirinin yapısını ve sırasını değiştirecektir.
Morötesi ışıklarına ve diğer radyasyon türlerine maruz kalmak DNA mutasyonuna ve hasarına neden olabilir. Radyasyonlar ayrıca DNA zinciri boyunca pirimidinlerdeki bağları değiştirebilir ve primidinlerin birbirleri ile bağlanarak bir dimer oluşturmasına neden olabilir.
Birçok prokaryot ve bitkide, bu bağlar bir DNA onarım enzimi fotoliyaz tarafından orijinal hallerine geri döndürülür. Ön ekinden de anlaşılacağı gibi, fotoliyaz, ipliği onarmak için ışığa bağımlıdır. Fotoliyaz, DNA'yı tamir ederken kofaktörü FADH, flavin adenin dinükleotidi ile çalışır. Fotoliyaz, görünür ışık tarafından uyarılır ve bir elektronu kofaktör FADH-'ye aktarır. Artık fazladan bir elektrona sahip olan FADH, bağı kırmak ve DNA'yı onarmak için elektronu dimere verir. Elektronun bu transferi, elektronun FADH'den dimere tünellenmesi yoluyla yapılır. Tünel oluşturma aralığı bir vakumda mümkün olandan çok daha büyük olmasına rağmen, bu senaryodaki tünellemenin "süper değişim aracılı tünelleme" olduğu söylenir ve proteinin elektronun tünelleme oranlarını artırma yeteneği nedeniyle mümkündür.
Koku almada titreşim teorisi
Koku alma duyusu iki kısma ayrılabilir; bir kimyasalın alınması ile saptanması ve bu saptamanın beyne nasıl gönderildiği ile beyin tarafından nasıl işlendiği. Aslında kokuyu tespit etme süreci hala sorgulanmaktadır. "Koku almanın şekil teorisi" olarak adlandırılan bir teori, belirli koku alma reseptörlerinin belirli kimyasallar tarafından tetiklendiğini ve bu reseptörlerin beyne belirli bir mesaj gönderdiğini öne sürüyor. Başka bir teori (kuantum fenomenine dayanan), koku alma reseptörlerinin kendilerine ulaşan moleküllerin titreşimini algıladığını ve "koku"nun farklı titreşim frekanslarından kaynaklandığını öne sürer, bu teoriye "koku almanın titreşim teorisi" denir.
1938'de Malcolm Dyson tarafından oluşturulan ancak 1996'da Luca Turin tarafından yeniden canlandırılan koku almanın titreşim teorisi, koku alma mekanizmasını esnek olmayan elektron tünellemesi (bu tünellemede elektron, moleküller arasında enerji kaybeder) nedeniyle moleküler titreşimleri algılayan G-protein reseptörlerine dayandırır. Bu süreçte bir molekül, bir G-protein reseptörünün bağlanma bölgesini dolduracaktır. Kimyasalın reseptöre bağlanmasından sonra kimyasal, elektronun protein yoluyla aktarılmasına izin veren bir köprü görevi görecektir. Elektron, aksi takdirde bir bariyer olacak olanın üzerinden geçerken, yeni bağlanan molekülün reseptöre titreşimi nedeniyle enerji kaybeder. Bu olay, molekülü koklama yeteneği ile sonuçlanır.
Titreşim teorisi bazı deneysel kavram kanıtlara sahip olsa da, deneylerde çok sayıda tartışmalı sonuç vardır. Bazı deneylerde hayvanlar, farklı frekans ve aynı yapıdaki moleküller arasındaki kokuları ayırt edebilmektedir. Diğer deneyler ise, insanların farklı moleküler frekanslar nedeniyle ayırt edilebir kokuların farkında olmadığını gösterdi.
Görme
Görme, fototransdüksiyon adı verilen süreçte ışık sinyallerini aksiyon potansiyeline dönüştüren kuantize enerjiye dayanır. Fototransdüksiyonda, bir foton, ışık reseptöründeki bir kromofor ile etkileşir. Kromofor fotonu emer ve fotoizomerizasyona uğrar. Yapıdaki bu değişiklik, foto alıcının yapısında bir değişikliğe neden olur ve sonuçta ortaya çıkan sinyal iletim yolları, görsel bir sinyale yol açar. Bununla birlikte, fotoizomerizasyon reaksiyonu hızlıca, 200 femtosaniyenin altında, yüksek verimle gerçekleşir. Bu verimliliği elde etmek için temel durumu ve uyarılmış durum potansiyellerini şekillendirmede kuantum etkilerinin rol oynadığı düşünülmektedir.
Kuantum görme etkileri
Deneyler, insan gözünün retinasındaki sensörlerin tek bir fotonu algılayacak kadar hassas olduğunu göstermiştir. Tek foton algılama vasfı, yeni teknolojilerin önünü açabilmektedir. Gelişen alanlardan biri ise, kuantum iletişimi ve kriptografidir. Buradaki fikir, gözü analiz etmek için retinanın genelinde sadece az sayıda nokta kullanarak biyometrik bir sistem oluşturmaktır. Bu sistem retinayı okuyan ve bireyi tanımlayan fotonların rastgele yanıp sönmesinden faydalanır. Bu biyometrik sistem, yalnızca spesifik retina haritasına sahip belirli bir kişinin mesajın kodunu çözmesine izin verir.
Enzimatik aktivite (kuantum biyokimyası)
Enzimlerin elektron taşıma sisteminde elektronları bir yerden başka bir yere aktarmak için kuantum tünellemeyi kullandıkları varsayılmıştır. Protein kuaterner mimarilerinin, biyolojik varlıklarda kuantum tünelleme için sınırlayıcı faktörlerden ikisi olan sürekli kuantum dolaşıklığı ve tutarlılığını sağlamaya adapte olmuş olması mümkündür. Bu mimariler, elektron taşıma ve proton tünelleme (genellikle hidrojen iyonları, H+ şeklinde) yoluyla meydana gelen kuantum enerji transferinin daha büyük bir kısmını açıklayabilir. Tünelleme, bir atom altı parçacığın potansiyel enerji bariyerlerinden geçme yeteneğini ifade eder. Bu yetenek, kısmen, tamamlayıcılık ilkesine bağlıdır. Tamamlayıcılık ilkesi belirli maddelerin, ölçüm sonucunu değiştirmeden ayrı ayrı ölçülemeyen özellik çiftlerine sahip olduğunu kabul eder. Elektronlar ve protonlar gibi parçacıklar dalga-parçacık ikiliğine sahiptir; dalga özellikleri nedeniyle enerji bariyerlerini fizik yasalarını ihlal etmeden geçebilirler. Birçok enzimatik aktivitede kuantum tünellemenin nasıl kullanıldığını tespit etmek için birçok biyofizikçi hidrojen iyonlarının gözleminden yararlanır. Hidrojen iyonları transfer edildiğinde, bu, bir organelin birincil enerji işleme ağında bir temel olarak görülür; başka bir deyişle, kuantum etkileri en çok bir angstrom (1 Å) düzeyindeki uzaklıklardaki proton dağılım bölgelerinde iş başındadır. Fizikte, bu süreci tanımlamada yarı-klasik yaklaşım en yararlı yaklaşımdır. Çünkü bu süreç kuantum elementlerden (örneğin parçacıklar) makroskopik olaylara (örneğin biyokimyasallar) gerçekleşen bir aktarımı içerir. Kuantum tünelleme yoluyla gerçekleşen redoks merkezleri arasındaki elektron transferlerinin fotosentez ve hücresel solunumun enzimatik aktivitesinde de önemli bir rol oynadığı bilinmektedir (ayrıca aşağıdaki Mitokondri bölümüne bakınız). Örneğin, 15-30 Å düzeyinde elektron tünellemesi, mitokondrideki kompleks I, III ve IV gibi hücresel solunum enzimlerinde redoks reaksiyonlarına katkıda bulunur. Kuantum tünelleme olmadan, organizmalar büyümeyi sürdürmek için enerjiyi yeterince hızlı bir şekilde dönüştüremezler. Kuantum tünelleme aslında parçacık transferi için bir kısayol işlevi görür; kuantum matematiğine göre, bir parçacığın bir bariyerin önünden bariyerin diğer tarafına sıçraması, bariyerin hiç orada olmamasından daha hızlı gerçekleşir. (Bunun teknik özelliği hakkında daha fazla bilgi için bkz.)
Mitokondri
Mitokondri gibi organellerin hücre içi enerjiyi dönüştürmek için kuantum tünellemeyi kullandığı düşünülmektedir. Geleneksel olarak, mitokondrinin hücre enerjisinin çoğunu kimyasal ATP formunda ürettiği bilinmektedir. Biyokütlenin kimyasal ATP'ye mitokondrisel dönüşümü, klasik insan yapımı motor sisteminden daha üstündür ve %60-70 seviyesinde verimlidir. Kimyasal ATP elde etmek için kimyasal dönüşümden önce bir ön aşamanın gerekli olduğunu bulunmuştur; elektronların ve hidrojen iyonlarının (H+) kuantum tünellemesi yoluyla gerçekleşen bu adım, organel içinde meydana gelen kuantum fiziğine daha derin bir bakış gerektirir.
Tünelleme bir kuantum mekanizması olduğundan, biyolojik bir sistemde partikül transferi için bu sürecin nasıl meydana gelebileceğini anlamak önemlidir. Tünelleme, büyük ölçüde potansiyel bariyerin şekli ve boyutuna bağlıdır. Gelen parçacık bir dalga denklemi ile tanımlanabildiğinden, tünelleme olasılığı potansiyel bariyerin şekline üstel bir şekilde bağlıdır, yani eğer bariyer çok geniş bir yarığa benziyorsa, gelen parçacığın tünelleme olasılığı azalacaktır. Potansiyel bariyer, bir anlamda, gerçek bir biyomateryal bariyer şeklinde var olabilir. Mitokondri, ~75 Å (~7.5 nm) kalınlıkta, hücresel zara benzer bir zar yapısı ile çevrilidir. Sinyallerin (elektronlar, protonlar, H+ formunda) geliş bölgesinden (mitokondrinin içi) ve kabul bölgesinden (elektron taşıma zinciri proteinleri gibi) aktarılmasına olanak sağlamak için mitokondrinin iç zarı aşılmalıdır. Parçacıkları transfer etmek adına mitokondri zarı, söz konusu parçacığı çeken ilgili bir yük dağılımını oluşturmak için doğru fosfolipid yoğunluğuna sahip olmalıdır. Örneğin, daha yüksek bir fosfolipid yoğunluğu için, zar daha büyük bir proton iletkenliği oluşturmaya çabalar.
Daha teknik bir açıklama aşağıdaki paragrafta sunulmuştur. Mitokondri yapısı, tümü çeşitli protein bölgelerini barındıran iç mitokondriyal zar (İMZ) ve iç zar boşlukları (İZB) ile matrisi içerir. Mitokondri, karbonhidratlardan ve yağlardan hidrojen iyonlarının oksidasyonu ile ATP üretir. Bu işlem, elektron taşıma sistemindeki (ETS) elektronları kullanır. Elektron taşınmasının soykütüğü şu şekilde ilerler: NADH'den gelen elektronlar, İMZ'de bulunan NADH dehidrojenazına (kompleks I proteini) aktarılır. Kompleks I'den gelen elektronlar, CoQH2'yi oluşturmak adına koenzim Q'ya aktarılır; daha sonra elektronlar sitokrom içeren bir İMZ proteini olan kompleks III'e aktarılır, bunu takiben elektronlar sitokrom c'ye aktarılır, buradan ise elektronlar kompleks IV'e ilerler; kompleks IV, ETS solunum zincirinin son İMZ protein kompleksidir. Bu son protein, elektronların oksijeni O2 molekülünden tek bir O'ya indirgemesine olanak verir, böylece tek oksijen iyonları hidrojen iyonlarına bağlanarak H2O üretebilirler. Elektronların ETS yoluyla hareketinden üretilen enerji, mitokondri matrisinden İZB'ye proton hareketini (H+ pompalaması olarak bilinir) tetikler. Herhangi bir yük hareketi bir manyetik alan oluşturduğundan, İZB artık matris boyunca bir kapasitans barındırır. Bu kapasitans, potansiyel bariyer olarak bilinen potansiyel enerjiye benzer. Bu potansiyel enerji, protonları (H+) matrise geri iterek ATP oluşturmak için ADP'yi başka bir P ile birleştiren kompleks V (ATP sentaz) vasıtasıyla ATP sentezine rehberlik eder (bu süreç oksidatif fosforilasyon olarak bilinir). Son olarak, dış mitokondriyal zar (DMZ), VDAC adı verilen voltaja bağlı bir anyon kanalına ev sahipliği yapar. Bu kanal, ATP transferi için gereken enerji sinyallerini elektro-kimyasal çıkışlara dönüştürmek için önemlidir.
Proteinlerdeki moleküler solitonlar
, genel olarak protein alfa sarmallarında enerjinin taşınmasını ve özel olarak kas kasılmasının fizyolojisini açıklamak için moleküler solitonların kuantum teorisini geliştirdi. Davydov, moleküler solitonların, hidrojen bağlı peptit gruplarının kafesi içindeki amit I eksitonları ve fonon deformasyonlarının doğrusal olmayan etkileşimi yoluyla şekillerini koruyabildiklerini gösterdi. 1979'da Davydov, proteinlerin, hücre zarlarının, biyoenerjetiklerin, kas kasılması ve biyomoleküllerde elektron taşınmasının kuantum dinamiklerini içeren kuantum biyolojisi hakkındaki "Biyoloji ve Kuantum Mekaniği" başlıklı eksiksiz ders kitabını yayınladı.
Manyetoresepsiyon
Manyetoresepsiyon, hayvanların dünyanın manyetik alanının eğimini kullanarak gezinme yeteneğini ifade eder. Manyetoresepsiyon için olası bir açıklama, dolanık radikal çift mekanizmasıdır. Radikal çift mekanizması, spin kimyasında iyi bir şekilde anlaşılmıştır ve 1978'de Schulten ve arkadaşları tarafından manyetoresepsiyon için de geçerli olduğu tahmin edilmiştir. Singlet ve triplet çiftleri arasındaki oran, dolanık elektron çiftlerinin dünyanın manyetik alanı ile etkileşimisiyle değiştirilir. 2000 yılında kriptokrom molekülünün, manyetik olarak hassas radikal çiftlerini barındırabilen bir "manyetik molekül" olduğu önerildi. Avrupa kızılgerdanlarının ve diğer hayvan türlerinin gözlerinde bulunan bir olan kriptokrom, hayvanlarda foto-indüklenmiş radikal çiftleri oluşturduğu bilinen tek proteindir. Hafif parçacıklarla etkileşime girdiğinde, kriptokrom hem foto-indirgeme hem de oksidasyon sırasında radikal çiftler veren bir redoks reaksiyonundan geçer. Kriptokromun işlevi türler arasında çeşitlilik gösterir, ancak radikal çiftlerin fotoindüksiyonu, mavi ışığa maruz bırakılarak gerçekleşir. Karanlıkta manyetoresepsiyon da mümkündür, bu nedenle manyetoresepsiyon mekanizmasında, ışıktan bağımsız oksidasyon sırasında üretilen radikal çiftlerinin rolü daha büyük olmalıdır.
Laboratuvardaki deneyler, radikal çift elektronların çok zayıf manyetik alanlardan önemli ölçüde etkilenebileceği temel teorisini desteklemektedir, yani yalnızca zayıf manyetik alanların yönü, radikal çiftinin reaktivitesini etkileyebilir ve bu nedenle kimyasal ürünlerin oluşumunu "katalize edebilir". Bu mekanizmanın manyetoresepsiyon ve/veya kuantum biyolojisi için geçerli olup olmadığı, yani dünyanın manyetik alanının radikal çiftlerin yardımıyla biyokimyasal ürünlerin oluşumunu "katalize edip etmediği" iki nedenden dolayı belirlenememiştir. Birincisi, radikal-çiftlerinin belki de dolanık olmasının gerekmemesidir. Dolanık ve dolanık olmayan radikal çiftleri mevcuttur. Bununla birlikte, araştırmacılar, Avrupalı kızılgerdanlar, hamamböcekleri ve bahçe ötleğenlerinin manyetik alanları ve radikal çift kimyasını engelleyen bir radyo frekansına maruz kaldıklarında artık yön değiştiremedikleri zaman, manyetoresepsiyon radikal çift mekanizmasına dair kanıtlar buldular. Dolanıklığın meseleye dahil olduğunu deneysel olarak önermek için, diğer radikal çiftlerini bozmadan dolaşık radikal çiftlerini bozabilecek bir deneyin (veya bunun tersi bir deneyin) tasarlanması gerekir, in vivo radikal-çiftlerine uygulanmadan önce bir laboratuvar ortamında gösterilmesi gerekir.
Diğer biyolojik uygulamalar
Biyolojik sistemlerdeki diğer kuantum fenomeni örnekleri, kimyasal enerjinin harekete dönüşmesini ve birçok hücresel süreçteki brownian motorlarını içerir.
Kaynakça
- ^ Quantum Biology 11 Mayıs 2021[Tarih uyuşmuyor] tarihinde Wayback Machine sitesinde .. University of Illinois at Urbana-Champaign, Theoretical and Computational Biophysics Group.
- ^ Quantum Biology: Powerful Computer Models Reveal Key Biological Mechanism 5 Haziran 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde . Science Daily Retrieved Oct 14, 2007
- ^ a b "Quantum effects in biology: golden rule in enzymes, olfaction, photosynthesis and magnetodetection". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 473 (2201): 20160822. May 2017. doi:10.1098/rspa.2016.0822. (PMC) 5454345 $2. (PMID) 28588400.
- ^ How quantum biology might explain life's biggest questions (İngilizce), 12 Nisan 2020 tarihinde kaynağından , erişim tarihi: 7 Aralık 2018
- ^ "Quantum Biology: Does quantum physics hold the key to revolutionizing medicine?". Progress in Drug Discovery & Biomedical Science. 3. 2020. doi:10.36877/pddbs.a0000130.
- ^ What Is Life?. Berkeley: University of California Press. 1995. s. 1.
- ^ "Quantum Explorers: Bohr, Jordan, and Delbruck Venturing into Biology". Physics in Perspective. 17 (3): 236-250. September 2015. doi:10.1007/s00016-015-0167-7.
- ^ Lowdin, P.O. (1965) Quantum genetics and the aperiodic solid. Some aspects on the Biological problems of heredity, mutations, aging and tumours in view of the quantum theory of the DNA molecule. Advances in Quantum Chemistry. Volume 2. pp. 213–360. Academic Press
- ^ a b Биология и Квантовая Механика [Biology and Quantum Mechanics] (Rusça). Kiev: . 1979. OCLC 6736440.
- ^ a b Biology and Quantum Mechanics. Oxford: Pergamon Press. 1982. ISBN . OCLC 7875407.
- ^ "Two-dimensional electronic spectroscopy reveals ultrafast energy diffusion in chlorosomes". Journal of the American Chemical Society. 134 (28): 11611-11617. July 2012. doi:10.1021/ja3025627. (PMID) 22690836.
- ^ "Evidence for wavelike energy transfer through quantum coherence in photosynthetic systems" (PDF). Nature. 446 (7137): 782-786. April 2007. doi:10.1038/nature05678. (PMID) 17429397.
- ^ "Coherently wired light-harvesting in photosynthetic marine algae at ambient temperature". Nature. 463 (7281): 644-647. February 2010. doi:10.1038/nature08811. (PMID) 20130647.
- ^ "Vibrational beatings conceal evidence of electronic coherence in the FMO light-harvesting complex". The Journal of Physical Chemistry B. 118 (45): 12865-12872. November 2014. doi:10.1021/jp510074q. (PMID) 25321492.
- ^ "Origin of long-lived coherences in light-harvesting complexes". The Journal of Physical Chemistry B. 116 (25): 7449-7454. June 2012. doi:10.1021/jp304649c. (PMC) 3789255 $2. (PMID) 22642682.
- ^ "Vibrational vs. electronic coherences in 2D spectrum of molecular systems". Chem. Phys. Lett. 545 (30): 40-43. 2012. doi:10.1016/j.cplett.2012.07.014.
- ^ "Electronic resonance with anticorrelated pigment vibrations drives photosynthetic energy transfer outside the adiabatic framework". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 110 (4): 1203-1208. January 2013. doi:10.1073/pnas.1211157110. (PMC) 3557059 $2. (PMID) 23267114.
- ^ "Exciton Structure and Energy Transfer in the Fenna-Matthews-Olson Complex". The Journal of Physical Chemistry Letters. 7 (9): 1653-1660. May 2016. doi:10.1021/acs.jpclett.6b00534. (PMID) 27082631.
- ^ "Impact of environmentally induced fluctuations on quantum mechanically mixed electronic and vibrational pigment states in photosynthetic energy transfer and 2D electronic spectra". The Journal of Chemical Physics. 142 (21): 212403. June 2015. doi:10.1063/1.4914302. (PMID) 26049423.
- ^ a b "The future of quantum biology". Journal of the Royal Society, Interface. 15 (148): 20180640. November 2018. doi:10.1098/rsif.2018.0640. (PMC) 6283985 $2. (PMID) 30429265.
- ^ Mohseni M, Rebentrost P, Lloyd S, Aspuru-Guzik A (November 2008). "Environment-assisted quantum walks in photosynthetic energy transfer". The Journal of Chemical Physics. 129 (17): 174106. arXiv:0805.2741 $2. Bibcode:2008JChPh.129q4106M. doi:10.1063/1.3002335. (PMID) 19045332.
- ^ Plenio MB, Huelga SF (1 Kasım 2008). "Dephasing-assisted transport: quantum networks and biomolecules – IOPscience". New Journal of Physics. 10 (11): 113019. arXiv:0807.4902 $2. Bibcode:2008NJPh...10k3019P. doi:10.1088/1367-2630/10/11/113019.
- ^ Lloyd S (10 Mart 2014). Optimal Energy Transport in Photosynthesis (Speech). From Atomic to Mesoscale: The Role of Quantum Coherence in Systems of Various Complexities. Institute for Theoretical, Atomic and Molecular and Optical Physics, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, Massachusetts. Erişim tarihi: 30 Eylül 2019.
- ^ Lee H (2009). "Quantum coherence accelerating photosynthetic energy transfer". . Chemical Physics. Springer Series in Chemical Physics. 92. ss. 607-609. Bibcode:2009up16.book..607L. doi:10.1007/978-3-540-95946-5_197. ISBN . 3 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2022.
- ^ Walschaers M, Diaz JF, Mulet R, Buchleitner A (November 2013). "Optimally designed quantum transport across disordered networks". Physical Review Letters. 111 (18): 180601. arXiv:1207.4072 $2. Bibcode:2013PhRvL.111r0601W. doi:10.1103/PhysRevLett.111.180601. (PMID) 24237498.
- ^ Halpin A, Johnson PJ, Tempelaar R, Murphy RS, Knoester J, Jansen TL, Miller RJ (March 2014). "Two-dimensional spectroscopy of a molecular dimer unveils the effects of vibronic coupling on exciton coherences". Nature Chemistry. 6 (3): 196-201. Bibcode:2014NatCh...6..196H. doi:10.1038/nchem.1834. (PMID) 24557133.
- ^ "Nature does not rely on long-lived electronic quantum coherence for photosynthetic energy transfer". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 114 (32): 8493-8498. August 2017. doi:10.1073/pnas.1702261114. (PMC) 5559008 $2. (PMID) 28743751.
- ^ "Quantum biology revisited". Science Advances. 6 (14): eaaz4888. April 2020. doi:10.1126/sciadv.aaz4888. (PMC) 7124948 $2. (PMID) 32284982.
- ^ "Vibrations, quanta and biology". Contemporary Physics. 54 (4): 181-207. 1 Temmuz 2013. doi:10.1080/00405000.2013.829687. ISSN 0010-7514.
- ^ "Studies of photosynthesis using a pulsed laser. I. Temperature dependence of cytochrome oxidation rate in chromatium. Evidence for tunneling". Biophysical Journal. 6 (6): 825-847. November 1966. doi:10.1016/S0006-3495(66)86698-5. (PMC) 1368046 $2. (PMID) 5972381.
- ^ "DNA and Mutations". evolution.berkeley.edu. 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 5 Kasım 2018.
- ^ a b c "Quantum Tunnelling to the Origin and Evolution of Life". Current Organic Chemistry. 17 (16): 1758-1770. August 2013. doi:10.2174/13852728113179990083. (PMC) 3768233 $2. (PMID) 24039543.
- ^ "Quantum and classical effects in DNA point mutations: Watson-Crick tautomerism in AT and GC base pairs". Physical Chemistry Chemical Physics. 23 (7): 4141-4150. February 2021. doi:10.1039/D0CP05781A. (PMID) 33533770.
- ^ "Ultraviolet radiation: DNA damage, repair, and human disorders". Molecular & Cellular Toxicology (İngilizce). 13 (1): 21-28. March 2017. doi:10.1007/s13273-017-0002-0. ISSN 1738-642X.
- ^ "Olfactory theories and the odors of small molecules". Journal of Agricultural and Food Chemistry. 19 (5): 999-1004. May 1971. doi:10.1021/jf60177a002. (PMID) 5134656.
- ^ "The scientific basis of odour". Journal of the Society of Chemical Industry (İngilizce). 57 (28): 647-651. 9 Temmuz 1938. doi:10.1002/jctb.5000572802. ISSN 0368-4075.
- ^ a b c "A spectroscopic mechanism for primary olfactory reception". Chemical Senses. 21 (6): 773-791. December 1996. doi:10.1093/chemse/21.6.773. (PMID) 8985605.
- ^ "Odorant shape and vibration likely lead to olfaction satisfaction". 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 8 Kasım 2018.
- ^ "A Novel Multigene Family May Encode Odorant Receptors: A Molecular Basis for Odor Recognition" (PDF). 5 Nisan 1991. 5 Kasım 2021 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 7 Kasım 2018.
- ^ "The role of metals in mammalian olfaction of low molecular weight organosulfur compounds". Natural Product Reports. 34 (5): 529-557. May 2017. doi:10.1039/c7np00016b. (PMC) 5542778 $2. (PMID) 28471462.
- ^ "A psychophysical test of the vibration theory of olfaction". Nature Neuroscience (İngilizce). 7 (4): 337-338. April 2004. doi:10.1038/nn1215. (PMID) 15034588.
- ^ "The Primary Photochemistry of Vision Occurs at the Molecular Speed Limit" (PDF). The Journal of Physical Chemistry B. 121 (16): 4040-4047. April 2017. doi:10.1021/acs.jpcb.7b02329. (PMID) 28358485. 27 Mart 2022 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 27 Mart 2022.
- ^ "The first step in vision: femtosecond isomerization of rhodopsin". Science. 254 (5030): 412-415. October 1991. doi:10.1126/science.1925597. (PMID) 1925597.
- ^ "The Human Eye and Single Photons". math.ucr.edu. 21 Şubat 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 5 Kasım 2018.
- ^ "Quantum Biometrics with Retinal Photon Counting". Physical Review Applied. 8 (4): 044012. 2017. doi:10.1103/PhysRevApplied.8.044012.
- ^ Emerging Technology from the arXiv. "The unique way your eyes detect photons could be used to guarantee your identity, say physicists". MIT Technology Review (İngilizce). 9 Kasım 2018 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 8 Kasım 2018.
- ^ "On the Theory of Oxidation‐Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I". The Journal of Chemical Physics (İngilizce). 24 (5): 966-978. May 1956. doi:10.1063/1.1742723. ISSN 0021-9606. 8 Mart 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 27 Mart 2022.
- ^ "Editorial". Photosynthesis Research. 22 (1): 1. January 1989. doi:10.1007/BF00114760. (PMID) 24424672.
- ^ a b "Electron tunneling through proteins". Quarterly Reviews of Biophysics. 36 (3): 341-372. August 2003. doi:10.1017/S0033583503003913. (PMID) 15029828.
- ^ Apte SP, Quantum biology: Harnessing nano-technology’s last frontier with modified excipients and food ingredients 22 Aralık 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde ., J. Excipients and Food Chemicals, 5(4), 177–183, 2014
- ^ "Extremely Large Isotope Effects in the Soybean Lipoxygenase-Linoleic Acid Reaction". Journal of the American Chemical Society (İngilizce). 116 (2): 793-794. January 1994. doi:10.1021/ja00081a060. ISSN 0002-7863. 26 Ekim 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 27 Mart 2022.
- ^ "Tunneling and dynamics in enzymatic hydride transfer". Chemical Reviews. 106 (8): 3095-3118. August 2006. doi:10.1002/chin.200643274. (PMID) 16895320.
- ^ Introduction to quantum mechanics. 2nd. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. 2005. ISBN . OCLC 53926857.
- ^ "Atomic description of an enzyme reaction dominated by proton tunneling". Science. 312 (5771): 237-241. April 2006. doi:10.1126/science.1126002. (PMID) 16614214.
- ^ a b Physical biology : from atoms to medicine. Ahmed H. Zewail. London, UK: Imperial College Press. 2008. ISBN . OCLC 294759396.
- ^ "Tunneling and dynamics in enzymatic hydride transfer". Chemical Reviews. 106 (8): 3095-3118. August 2006. doi:10.1021/cr050301x. (PMID) 16895320.
- ^ "Quantum biology". Nature Physics. 9 (1): 10-18. 1 Ocak 2013. doi:10.1038/nphys2474. ISSN 1745-2473.
- ^ a b "Adrenal Mitochondria and Steroidogenesis: From Individual Proteins to Functional Protein Assemblies". Frontiers in Endocrinology. 7: 106. 29 Temmuz 2016. doi:10.3389/fendo.2016.00106. (PMC) 4965458 $2. (PMID) 27524977.
- ^ "The quantum mitochondrion and optimal health". Biochemical Society Transactions. 44 (4): 1101-1110. August 2016. doi:10.1042/BST20160096. (PMC) 5264502 $2. (PMID) 27528758.
- ^ a b Energy Flow in Biology. New York and London: Academic Press. 1968. ss. 55-56; 103-105; 116.
- ^ "Quantum physics meets biology". HFSP Journal. 3 (6): 386-400. December 2009. doi:10.2976/1.3244985. (PMC) 2839811 $2. (PMID) 20234806.
- ^ a b "A quantum origin of life?". Quantum aspects of life. Imperial College Press. January 2008. ss. 3-18. doi:10.1142/9781848162556_0001. ISBN .
- ^ a b c "Mitochondrial form and function". Nature. 505 (7483): 335-343. January 2014. doi:10.1038/nature12985. (PMC) 4075653 $2. (PMID) 24429632.
- ^ Davydov (1973). "The theory of contraction of proteins under their excitation". Journal of Theoretical Biology. 38 (3): 559-569. doi:10.1016/0022-5193(73)90256-7. (PMID) 4266326.
- ^ Davydov (1977). "Solitons and energy transfer along protein molecules". Journal of Theoretical Biology. 66 (2): 379-387. doi:10.1016/0022-5193(77)90178-3. (PMID) 886872.
- ^ Davydov (1982). "Solitons in quasi-one-dimensional molecular structures". Soviet Physics Uspekhi. 25 (12): 898-918. doi:10.1070/pu1982v025n12abeh005012.
- ^ Scott (1985). "Davydov solitons in polypeptides". Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A, Mathematical and Physical Sciences. 315 (1533): 423-436. doi:10.1098/rsta.1985.0049. 27 Mart 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 27 Mart 2022.
- ^ a b c "The Radical-Pair Mechanism of Magnetoreception". Annual Review of Biophysics. 45 (1): 299-344. July 2016. doi:10.1146/annurev-biophys-032116-094545. (PMID) 27216936. 5 Şubat 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 27 Mart 2022. Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>
etiketi: "Hore2016" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: ) - ^ "A Biomagnetic Sensory Mechanism Based on Magnetic Field Modulated Coherent Electron Spin Motion : Zeitschrift für Physikalische Chemie". Zeitschrift für Physikalische Chemie. 111: 1-5. 1978. doi:10.1524/zpch.1978.111.1.001.
- ^ "The radical-pair mechanism as a paradigm for the emerging science of quantum biology". Mod. Phys. Lett. B. 29: 1530013. 2015. doi:10.1142/S0217984915300136.
- ^ "Magnetic field effects in chemical systems". Pure and Applied Chemistry. 81 (1): 19-43. 1 Ocak 2009. doi:10.1351/PAC-CON-08-10-18. ISSN 1365-3075.
- ^ "Magnetic field effects in chemical kinetics and related phenomena". Chemical Reviews. 89 (1): 51-147. 1 Ocak 1989. doi:10.1021/cr00091a003. ISSN 0009-2665.
- ^ "Radical Pairs in Solution". Progress in Reaction Kinetics and Mechanism. 27 (3): 165-207. 1 Eylül 2002. doi:10.3184/007967402103165388.
- ^ a b "Light-dependent magnetoreception in birds: the crucial step occurs in the dark". Journal of the Royal Society, Interface. 13 (118): 20151010. May 2016. doi:10.1098/rsif.2015.1010. (PMC) 4892254 $2. (PMID) 27146685.
- ^ Molecular Reaction Dynamics. Cambridge University Press. 2005. ss. 16-18. ISBN .
- ^ Nanotechnology: Assessment and Perspectives. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K. 2006. ss. 197-240. ISBN .
Dış bağlantılar
- Philip Ball (2015). "Quantum Biology: An Introduction". The Royal Institution 7 Mart 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Quantum Biology and the Hidden Nature of Nature, World Science Festival 2012, video of podium discussion 28 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Quantum Biology: Current Status and Opportunities, September 17-18, 2012, University of Surrey, UK
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Kuantum biyolojisi kuantum mekaniginin ve teorik kimyanin biyolojik nesnelere ve problemlere uygulamalarinin incelenmesidir Bircok biyolojik surec enerjinin kimyasal donusumler icin kullanilabilen bicimlere donusturulmesini icerir ve dogasi geregi kuantum mekaniktir Bu tur surecler kimyasal reaksiyonlari isik emilimini uyarilmis elektronik durumlarin olusumunu uyarma enerjisinin aktarimini ve fotosentezi koku almayi ve hucresel solunum gibi kimyasal sureclerde elektron ve protonlarin hidrojen iyonlari aktarimini icerir Kuantum biyolojisi biyolojik etkilesimleri kuantum mekaniksel etkiler isiginda modellemek icin hesaplamalari kullanabilir Kuantum biyolojisi biyolojik sureci temel fizige indirgeyerek aciklanabilen onemli kuantum fenomenlerinin etkisiyle ilgilenir ancak bu etkilerin incelenmesi zor ve spekulatif olabilir TarihKuantum biyolojisi gelismekte olan bir alandir Mevcut arastirmalarin cogu teoriktir ve daha fazla deney gerektiren sorulara tabidir Alan yakin zamanda ilgi gormus olsa da 20 yuzyil boyunca fizikciler tarafindan kavramsallastirildi Kuantum biyolojisinin tip dunyasinin geleceginde kritik bir rol oynayabilecegi one suruldu Kuantum fiziginin ilk onculeri biyolojik problemlerde kuantum mekaniginin uygulamalarini ongorduler Erwin Schrodinger in 1944 tarihli kitabi Hayat Nedir kuantum mekaniginin biyolojideki uygulamalarini tartisti Schrodinger kovalent kimyasal baglarin konfigurasyonunda genetik bilgi iceren bir periodik kristal fikrini ortaya atti Ayrica mutasyonlarin kuantum sicramalari ile ortaya ciktigini one surdu Schrodinger haricindeki diger onculer olan Niels Bohr Pascual Jordan ve Max Delbruck kuantum tamamlayicilik fikrinin yasam bilimleri icin temel oldugunu savundu 1963 te Per Olov Lowdin DNA mutasyonu icin baska bir mekanizma olarak proton tunellemeyi yayinladi Makalesinde kuantum biyolojisi adi verilen yeni bir calisma alani oldugunu belirtti 1979 da Ukraynali fizikci Alexander Davydov Biyoloji ve Kuantum Mekanigi baslikli kuantum biyolojisi uzerine ilk ders kitabini yayinladi UygulamalarFotosentez FMO kompleksinin semasi Isik bir antendeki elektronlari uyarir Uyarma daha sonra FMO kompleksindeki cesitli proteinler araciligiyla daha ileri fotosentez icin reaksiyon merkezine aktarilir Fotosenteze giren organizmalar antenlerdeki elektron uyarimi sureci yoluyla isik enerjisini emer Bu antenler organizmalar arasinda farklilik gosterir Ornegin bakteriler halka benzeri antenler kullanirken bitkiler fotonlari emmek icin klorofil pigmentleri kullanir Fotosentez Frenkel eksitonlarini yaratir Frankel eksitonlari bir yuk ayrimina sebep olur Bu yuk ayrimi hucreler tarafindan kullanilabilir kimyasal enerjiye donusturulur Tepkime alanlarinda toplanan enerji floresan veya termal titresim hareketinde kaybolmadan once hizli bir sekilde aktarilmalidir Yesil kukurt bakterilerindeki FMO kompleksi gibi cesitli yapilar enerjinin antenlerden reaksiyon bolgesine aktarilmasindan sorumludur Elektron absorpsiyonu ve transferine iliskin FT elektron spektroskopisi calismalari difuzyon modeli gibi klasik mekanik modellerle aciklanamayan 99 un uzerinde bir verimlilik gostermektedir Buna alternatif olarak 1938 gibi erken bir tarihte bilim adamlari kuantum tutarliliginin uyarma enerjisi aktarimi icin mekanizma oldugunu teorilestirdiler Bilim adamlari yakin zamanda bu onerilen enerji aktarim mekanizmasinin deneysel kanitlarini aradilar 2007 de yayinlanan bir calisma elektronik kuantum tutarliliginin 196 C 77 K sicakliginda tanimlandigini iddia etti 2010 daki bir baska teorik calisma kuantum tutarliliginin biyolojik olarak ilgili sicakliklarda 4 C veya 277 K 300 femtosaniye kadar var olduguna dair kanit sagladi Ayni yil iki boyutlu foton eko spektroskopisi kullanilarak fotosentetik kriptofit algler uzerinde yapilan deneyler uzun vadeli kuantum tutarliligi icin daha fazla dogrulama sagladi Bu calismalar evrim yoluyla doganin fotosentezin verimliligini artirmak icin kuantum tutarliligi korumanin bir yolunu gelistirdigini gosteriyor Ancak elestirel takip calismalari bu sonuclarin yorumlanmasini sorgulamaktadir Tek molekul spektroskopisi artik statik duzensizligin mudahalesi olmadan fotosentezin kuantum ozelliklerini gosteriyor Bazi calismalar bu yontemi kullanarak kromoforlarda meydana gelen nukleer dinamiklere elektronik kuantum tutarliliginin izlerini tespit etti Beklenmedik bir sekilde uzun olan tutarliligi aciklamak icin bir takim oneriler ortaya atildi Bir oneriye gore kompleksin icindeki her alanin kendi cevresel gurultusunu hissetmesi durumunda hem kuantum tutarliligi hem de termal ortam nedeniyle elektron herhangi bir lokal minimumda kalmayacak bunun yerine tepkime alanina kuantum yuruyusleriyle ilerleyecektir Baska bir oneriye gore ise kuantum tutarliligi ve elektron tunelinin hizi elektronu tepkime bolgesine hizli bir sekilde hareket ettiren bir enerji lavabosu olusturur Bir takim diger calismalara gore ise kompleksteki geometrik simetriler reaksiyon merkezine verimli enerji transferini tesvik edebilir kuantum aglarinda mukemmel durum transferini yansitabilir Ayrica yapay boya molekulleri ile yapilan deneyler kuantum etkilerinin 100 femtosaniyeden daha uzun surdugunu yorumlama konusundaki supheleri gostermistir 2017 de orijinal FMO proteini ile ortam kosullarinda yapilan ilk kontrol deneyi elektronik kuantum etkilerinin 60 femtosaniye icinde silindigini genel eksiton aktariminin ise birkac pikosaniye kadar bir zaman aldigini dogruladi 2020 de bir derleme makalesi FMO sisteminde uzun omurlu elektronik tutarliliklari olarak onerilen kuantum etkilerinin gecerli olmadigi sonucuna varmistir Tasima dinamiklerini arastiran arastirmalar ise FMO komplekslerinde elektronik ve titresimsel uyarma modlari arasindaki etkilesimlerin eksiton enerjisinin transferi icin yari klasik yari kuantum bir aciklama gerektirdigini one surdu Baska bir deyisle kisa vadede kuantum tutarlilik hakim olsa da eksitonlarin uzun vadeli davranisini tanimlamak icin klasik bir aciklama en dogru olanidir Fotosentezde neredeyse 100 verimlilige sahip bir baska surec de yuk transferidir bu da yine kuantum mekaniksel fenomenlerin etkin oldugunu dusunduruyor 1966 da fotosentetik bakteri Chromatium uzerinde yapilan bir arastirma 100 K nin altindaki sicakliklarda sitokrom oksidasyonunun sicakliktan bagimsiz yavas milisaniye duzeyinde ve cok dusuk aktivasyon enerjisindeoldugunu buldu Yazarlar Don DeVault ve Britton Chase elektron transferinin bu ozelliklerinin klasik olarak gerekli olandan daha az enerjiye sahip olmalarina ragmen elektronlarin potansiyel bir bariyere nufuz ettigi kuantum tunellemenin gostergesi oldugunu one surduler Seth Lloyd bu arastirma alanina yaptigi katkilardan dolayi dikkate degerdir DNA mutasyonu Deoksiribonukleik asit DNA vucutta protein olusmasi icin talimat verme gorevini gorur Guanin timin sitozin ve adenin olmak uzere 4 nukleotidden olusur Bu nukleotidlerin sirasi farkli proteinler icin tarifi verir Bir hucre ne zaman cogalirsa bu DNA dizilerini kopyalamasi gerekir Ancak bazen DNA zincirinin kopyalanmasi surecinde bir mutasyon veya DNA kodunda bir hata meydana gelebilir DNA mutasyonunun arkasindaki mantik icin bir teori Lowdin DNA mutasyon modelinde aciklanmistir Bu modelde bir nukleotid bir kuantum tunelleme islemi yoluyla formunu degistirebilir Bu nedenle degisen nukleotid orijinal baz ciftiyle eslesme yetenegini kaybedecek ve sonuc olarak DNA zincirinin yapisini ve sirasini degistirecektir Morotesi isiklarina ve diger radyasyon turlerine maruz kalmak DNA mutasyonuna ve hasarina neden olabilir Radyasyonlar ayrica DNA zinciri boyunca pirimidinlerdeki baglari degistirebilir ve primidinlerin birbirleri ile baglanarak bir dimer olusturmasina neden olabilir Bircok prokaryot ve bitkide bu baglar bir DNA onarim enzimi fotoliyaz tarafindan orijinal hallerine geri dondurulur On ekinden de anlasilacagi gibi fotoliyaz ipligi onarmak icin isiga bagimlidir Fotoliyaz DNA yi tamir ederken kofaktoru FADH flavin adenin dinukleotidi ile calisir Fotoliyaz gorunur isik tarafindan uyarilir ve bir elektronu kofaktor FADH ye aktarir Artik fazladan bir elektrona sahip olan FADH bagi kirmak ve DNA yi onarmak icin elektronu dimere verir Elektronun bu transferi elektronun FADH den dimere tunellenmesi yoluyla yapilir Tunel olusturma araligi bir vakumda mumkun olandan cok daha buyuk olmasina ragmen bu senaryodaki tunellemenin super degisim aracili tunelleme oldugu soylenir ve proteinin elektronun tunelleme oranlarini artirma yetenegi nedeniyle mumkundur Koku almada titresim teorisi Koku alma duyusu iki kisma ayrilabilir bir kimyasalin alinmasi ile saptanmasi ve bu saptamanin beyne nasil gonderildigi ile beyin tarafindan nasil islendigi Aslinda kokuyu tespit etme sureci hala sorgulanmaktadir Koku almanin sekil teorisi olarak adlandirilan bir teori belirli koku alma reseptorlerinin belirli kimyasallar tarafindan tetiklendigini ve bu reseptorlerin beyne belirli bir mesaj gonderdigini one suruyor Baska bir teori kuantum fenomenine dayanan koku alma reseptorlerinin kendilerine ulasan molekullerin titresimini algiladigini ve koku nun farkli titresim frekanslarindan kaynaklandigini one surer bu teoriye koku almanin titresim teorisi denir 1938 de Malcolm Dyson tarafindan olusturulan ancak 1996 da Luca Turin tarafindan yeniden canlandirilan koku almanin titresim teorisi koku alma mekanizmasini esnek olmayan elektron tunellemesi bu tunellemede elektron molekuller arasinda enerji kaybeder nedeniyle molekuler titresimleri algilayan G protein reseptorlerine dayandirir Bu surecte bir molekul bir G protein reseptorunun baglanma bolgesini dolduracaktir Kimyasalin reseptore baglanmasindan sonra kimyasal elektronun protein yoluyla aktarilmasina izin veren bir kopru gorevi gorecektir Elektron aksi takdirde bir bariyer olacak olanin uzerinden gecerken yeni baglanan molekulun reseptore titresimi nedeniyle enerji kaybeder Bu olay molekulu koklama yetenegi ile sonuclanir Titresim teorisi bazi deneysel kavram kanitlara sahip olsa da deneylerde cok sayida tartismali sonuc vardir Bazi deneylerde hayvanlar farkli frekans ve ayni yapidaki molekuller arasindaki kokulari ayirt edebilmektedir Diger deneyler ise insanlarin farkli molekuler frekanslar nedeniyle ayirt edilebir kokularin farkinda olmadigini gosterdi Gorme Gorme fototransduksiyon adi verilen surecte isik sinyallerini aksiyon potansiyeline donusturen kuantize enerjiye dayanir Fototransduksiyonda bir foton isik reseptorundeki bir kromofor ile etkilesir Kromofor fotonu emer ve fotoizomerizasyona ugrar Yapidaki bu degisiklik foto alicinin yapisinda bir degisiklige neden olur ve sonucta ortaya cikan sinyal iletim yollari gorsel bir sinyale yol acar Bununla birlikte fotoizomerizasyon reaksiyonu hizlica 200 femtosaniyenin altinda yuksek verimle gerceklesir Bu verimliligi elde etmek icin temel durumu ve uyarilmis durum potansiyellerini sekillendirmede kuantum etkilerinin rol oynadigi dusunulmektedir Kuantum gorme etkileri Deneyler insan gozunun retinasindaki sensorlerin tek bir fotonu algilayacak kadar hassas oldugunu gostermistir Tek foton algilama vasfi yeni teknolojilerin onunu acabilmektedir Gelisen alanlardan biri ise kuantum iletisimi ve kriptografidir Buradaki fikir gozu analiz etmek icin retinanin genelinde sadece az sayida nokta kullanarak biyometrik bir sistem olusturmaktir Bu sistem retinayi okuyan ve bireyi tanimlayan fotonlarin rastgele yanip sonmesinden faydalanir Bu biyometrik sistem yalnizca spesifik retina haritasina sahip belirli bir kisinin mesajin kodunu cozmesine izin verir Enzimatik aktivite kuantum biyokimyasi Enzimlerin elektron tasima sisteminde elektronlari bir yerden baska bir yere aktarmak icin kuantum tunellemeyi kullandiklari varsayilmistir Protein kuaterner mimarilerinin biyolojik varliklarda kuantum tunelleme icin sinirlayici faktorlerden ikisi olan surekli kuantum dolasikligi ve tutarliligini saglamaya adapte olmus olmasi mumkundur Bu mimariler elektron tasima ve proton tunelleme genellikle hidrojen iyonlari H seklinde yoluyla meydana gelen kuantum enerji transferinin daha buyuk bir kismini aciklayabilir Tunelleme bir atom alti parcacigin potansiyel enerji bariyerlerinden gecme yetenegini ifade eder Bu yetenek kismen tamamlayicilik ilkesine baglidir Tamamlayicilik ilkesi belirli maddelerin olcum sonucunu degistirmeden ayri ayri olculemeyen ozellik ciftlerine sahip oldugunu kabul eder Elektronlar ve protonlar gibi parcaciklar dalga parcacik ikiligine sahiptir dalga ozellikleri nedeniyle enerji bariyerlerini fizik yasalarini ihlal etmeden gecebilirler Bircok enzimatik aktivitede kuantum tunellemenin nasil kullanildigini tespit etmek icin bircok biyofizikci hidrojen iyonlarinin gozleminden yararlanir Hidrojen iyonlari transfer edildiginde bu bir organelin birincil enerji isleme aginda bir temel olarak gorulur baska bir deyisle kuantum etkileri en cok bir angstrom 1 A duzeyindeki uzakliklardaki proton dagilim bolgelerinde is basindadir Fizikte bu sureci tanimlamada yari klasik yaklasim en yararli yaklasimdir Cunku bu surec kuantum elementlerden ornegin parcaciklar makroskopik olaylara ornegin biyokimyasallar gerceklesen bir aktarimi icerir Kuantum tunelleme yoluyla gerceklesen redoks merkezleri arasindaki elektron transferlerinin fotosentez ve hucresel solunumun enzimatik aktivitesinde de onemli bir rol oynadigi bilinmektedir ayrica asagidaki Mitokondri bolumune bakiniz Ornegin 15 30 A duzeyinde elektron tunellemesi mitokondrideki kompleks I III ve IV gibi hucresel solunum enzimlerinde redoks reaksiyonlarina katkida bulunur Kuantum tunelleme olmadan organizmalar buyumeyi surdurmek icin enerjiyi yeterince hizli bir sekilde donusturemezler Kuantum tunelleme aslinda parcacik transferi icin bir kisayol islevi gorur kuantum matematigine gore bir parcacigin bir bariyerin onunden bariyerin diger tarafina sicramasi bariyerin hic orada olmamasindan daha hizli gerceklesir Bunun teknik ozelligi hakkinda daha fazla bilgi icin bkz Mitokondri Mitokondri gibi organellerin hucre ici enerjiyi donusturmek icin kuantum tunellemeyi kullandigi dusunulmektedir Geleneksel olarak mitokondrinin hucre enerjisinin cogunu kimyasal ATP formunda urettigi bilinmektedir Biyokutlenin kimyasal ATP ye mitokondrisel donusumu klasik insan yapimi motor sisteminden daha ustundur ve 60 70 seviyesinde verimlidir Kimyasal ATP elde etmek icin kimyasal donusumden once bir on asamanin gerekli oldugunu bulunmustur elektronlarin ve hidrojen iyonlarinin H kuantum tunellemesi yoluyla gerceklesen bu adim organel icinde meydana gelen kuantum fizigine daha derin bir bakis gerektirir Tunelleme bir kuantum mekanizmasi oldugundan biyolojik bir sistemde partikul transferi icin bu surecin nasil meydana gelebilecegini anlamak onemlidir Tunelleme buyuk olcude potansiyel bariyerin sekli ve boyutuna baglidir Gelen parcacik bir dalga denklemi ile tanimlanabildiginden tunelleme olasiligi potansiyel bariyerin sekline ustel bir sekilde baglidir yani eger bariyer cok genis bir yariga benziyorsa gelen parcacigin tunelleme olasiligi azalacaktir Potansiyel bariyer bir anlamda gercek bir biyomateryal bariyer seklinde var olabilir Mitokondri 75 A 7 5 nm kalinlikta hucresel zara benzer bir zar yapisi ile cevrilidir Sinyallerin elektronlar protonlar H formunda gelis bolgesinden mitokondrinin ici ve kabul bolgesinden elektron tasima zinciri proteinleri gibi aktarilmasina olanak saglamak icin mitokondrinin ic zari asilmalidir Parcaciklari transfer etmek adina mitokondri zari soz konusu parcacigi ceken ilgili bir yuk dagilimini olusturmak icin dogru fosfolipid yogunluguna sahip olmalidir Ornegin daha yuksek bir fosfolipid yogunlugu icin zar daha buyuk bir proton iletkenligi olusturmaya cabalar Daha teknik bir aciklama asagidaki paragrafta sunulmustur Mitokondri yapisi tumu cesitli protein bolgelerini barindiran ic mitokondriyal zar IMZ ve ic zar bosluklari IZB ile matrisi icerir Mitokondri karbonhidratlardan ve yaglardan hidrojen iyonlarinin oksidasyonu ile ATP uretir Bu islem elektron tasima sistemindeki ETS elektronlari kullanir Elektron tasinmasinin soykutugu su sekilde ilerler NADH den gelen elektronlar IMZ de bulunan NADH dehidrojenazina kompleks I proteini aktarilir Kompleks I den gelen elektronlar CoQH2 yi olusturmak adina koenzim Q ya aktarilir daha sonra elektronlar sitokrom iceren bir IMZ proteini olan kompleks III e aktarilir bunu takiben elektronlar sitokrom c ye aktarilir buradan ise elektronlar kompleks IV e ilerler kompleks IV ETS solunum zincirinin son IMZ protein kompleksidir Bu son protein elektronlarin oksijeni O2 molekulunden tek bir O ya indirgemesine olanak verir boylece tek oksijen iyonlari hidrojen iyonlarina baglanarak H2O uretebilirler Elektronlarin ETS yoluyla hareketinden uretilen enerji mitokondri matrisinden IZB ye proton hareketini H pompalamasi olarak bilinir tetikler Herhangi bir yuk hareketi bir manyetik alan olusturdugundan IZB artik matris boyunca bir kapasitans barindirir Bu kapasitans potansiyel bariyer olarak bilinen potansiyel enerjiye benzer Bu potansiyel enerji protonlari H matrise geri iterek ATP olusturmak icin ADP yi baska bir P ile birlestiren kompleks V ATP sentaz vasitasiyla ATP sentezine rehberlik eder bu surec oksidatif fosforilasyon olarak bilinir Son olarak dis mitokondriyal zar DMZ VDAC adi verilen voltaja bagli bir anyon kanalina ev sahipligi yapar Bu kanal ATP transferi icin gereken enerji sinyallerini elektro kimyasal cikislara donusturmek icin onemlidir Proteinlerdeki molekuler solitonlar genel olarak protein alfa sarmallarinda enerjinin tasinmasini ve ozel olarak kas kasilmasinin fizyolojisini aciklamak icin molekuler solitonlarin kuantum teorisini gelistirdi Davydov molekuler solitonlarin hidrojen bagli peptit gruplarinin kafesi icindeki amit I eksitonlari ve fonon deformasyonlarinin dogrusal olmayan etkilesimi yoluyla sekillerini koruyabildiklerini gosterdi 1979 da Davydov proteinlerin hucre zarlarinin biyoenerjetiklerin kas kasilmasi ve biyomolekullerde elektron tasinmasinin kuantum dinamiklerini iceren kuantum biyolojisi hakkindaki Biyoloji ve Kuantum Mekanigi baslikli eksiksiz ders kitabini yayinladi Manyetoresepsiyon Manyetoresepsiyon hayvanlarin dunyanin manyetik alaninin egimini kullanarak gezinme yetenegini ifade eder Manyetoresepsiyon icin olasi bir aciklama dolanik radikal cift mekanizmasidir Radikal cift mekanizmasi spin kimyasinda iyi bir sekilde anlasilmistir ve 1978 de Schulten ve arkadaslari tarafindan manyetoresepsiyon icin de gecerli oldugu tahmin edilmistir Singlet ve triplet ciftleri arasindaki oran dolanik elektron ciftlerinin dunyanin manyetik alani ile etkilesimisiyle degistirilir 2000 yilinda kriptokrom molekulunun manyetik olarak hassas radikal ciftlerini barindirabilen bir manyetik molekul oldugu onerildi Avrupa kizilgerdanlarinin ve diger hayvan turlerinin gozlerinde bulunan bir olan kriptokrom hayvanlarda foto induklenmis radikal ciftleri olusturdugu bilinen tek proteindir Hafif parcaciklarla etkilesime girdiginde kriptokrom hem foto indirgeme hem de oksidasyon sirasinda radikal ciftler veren bir redoks reaksiyonundan gecer Kriptokromun islevi turler arasinda cesitlilik gosterir ancak radikal ciftlerin fotoinduksiyonu mavi isiga maruz birakilarak gerceklesir Karanlikta manyetoresepsiyon da mumkundur bu nedenle manyetoresepsiyon mekanizmasinda isiktan bagimsiz oksidasyon sirasinda uretilen radikal ciftlerinin rolu daha buyuk olmalidir Laboratuvardaki deneyler radikal cift elektronlarin cok zayif manyetik alanlardan onemli olcude etkilenebilecegi temel teorisini desteklemektedir yani yalnizca zayif manyetik alanlarin yonu radikal ciftinin reaktivitesini etkileyebilir ve bu nedenle kimyasal urunlerin olusumunu katalize edebilir Bu mekanizmanin manyetoresepsiyon ve veya kuantum biyolojisi icin gecerli olup olmadigi yani dunyanin manyetik alaninin radikal ciftlerin yardimiyla biyokimyasal urunlerin olusumunu katalize edip etmedigi iki nedenden dolayi belirlenememistir Birincisi radikal ciftlerinin belki de dolanik olmasinin gerekmemesidir Dolanik ve dolanik olmayan radikal ciftleri mevcuttur Bununla birlikte arastirmacilar Avrupali kizilgerdanlar hamambocekleri ve bahce otlegenlerinin manyetik alanlari ve radikal cift kimyasini engelleyen bir radyo frekansina maruz kaldiklarinda artik yon degistiremedikleri zaman manyetoresepsiyon radikal cift mekanizmasina dair kanitlar buldular Dolanikligin meseleye dahil oldugunu deneysel olarak onermek icin diger radikal ciftlerini bozmadan dolasik radikal ciftlerini bozabilecek bir deneyin veya bunun tersi bir deneyin tasarlanmasi gerekir in vivo radikal ciftlerine uygulanmadan once bir laboratuvar ortaminda gosterilmesi gerekir Diger biyolojik uygulamalarBiyolojik sistemlerdeki diger kuantum fenomeni ornekleri kimyasal enerjinin harekete donusmesini ve bircok hucresel surecteki brownian motorlarini icerir Kaynakca Quantum Biology 11 Mayis 2021 Tarih uyusmuyor tarihinde Wayback Machine sitesinde University of Illinois at Urbana Champaign Theoretical and Computational Biophysics Group Quantum Biology Powerful Computer Models Reveal Key Biological Mechanism 5 Haziran 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde Science Daily Retrieved Oct 14 2007 a b Quantum effects in biology golden rule in enzymes olfaction photosynthesis and magnetodetection Proceedings of the Royal Society A Mathematical Physical and Engineering Sciences 473 2201 20160822 May 2017 doi 10 1098 rspa 2016 0822 PMC 5454345 2 PMID 28588400 How quantum biology might explain life s biggest questions Ingilizce 12 Nisan 2020 tarihinde kaynagindan erisim tarihi 7 Aralik 2018 Quantum Biology Does quantum physics hold the key to revolutionizing medicine Progress in Drug Discovery amp Biomedical Science 3 2020 doi 10 36877 pddbs a0000130 What Is Life Berkeley University of California Press 1995 s 1 Quantum Explorers Bohr Jordan and Delbruck Venturing into Biology Physics in Perspective 17 3 236 250 September 2015 doi 10 1007 s00016 015 0167 7 Lowdin P O 1965 Quantum genetics and the aperiodic solid Some aspects on the Biological problems of heredity mutations aging and tumours in view of the quantum theory of the DNA molecule Advances in Quantum Chemistry Volume 2 pp 213 360 Academic Press a b Biologiya i Kvantovaya Mehanika Biology and Quantum Mechanics Rusca Kiev 1979 OCLC 6736440 a b Biology and Quantum Mechanics Oxford Pergamon Press 1982 ISBN 9780080263922 OCLC 7875407 Two dimensional electronic spectroscopy reveals ultrafast energy diffusion in chlorosomes Journal of the American Chemical Society 134 28 11611 11617 July 2012 doi 10 1021 ja3025627 PMID 22690836 Evidence for wavelike energy transfer through quantum coherence in photosynthetic systems PDF Nature 446 7137 782 786 April 2007 doi 10 1038 nature05678 PMID 17429397 Coherently wired light harvesting in photosynthetic marine algae at ambient temperature Nature 463 7281 644 647 February 2010 doi 10 1038 nature08811 PMID 20130647 Vibrational beatings conceal evidence of electronic coherence in the FMO light harvesting complex The Journal of Physical Chemistry B 118 45 12865 12872 November 2014 doi 10 1021 jp510074q PMID 25321492 Origin of long lived coherences in light harvesting complexes The Journal of Physical Chemistry B 116 25 7449 7454 June 2012 doi 10 1021 jp304649c PMC 3789255 2 PMID 22642682 Vibrational vs electronic coherences in 2D spectrum of molecular systems Chem Phys Lett 545 30 40 43 2012 doi 10 1016 j cplett 2012 07 014 Electronic resonance with anticorrelated pigment vibrations drives photosynthetic energy transfer outside the adiabatic framework Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110 4 1203 1208 January 2013 doi 10 1073 pnas 1211157110 PMC 3557059 2 PMID 23267114 Exciton Structure and Energy Transfer in the Fenna Matthews Olson Complex The Journal of Physical Chemistry Letters 7 9 1653 1660 May 2016 doi 10 1021 acs jpclett 6b00534 PMID 27082631 Impact of environmentally induced fluctuations on quantum mechanically mixed electronic and vibrational pigment states in photosynthetic energy transfer and 2D electronic spectra The Journal of Chemical Physics 142 21 212403 June 2015 doi 10 1063 1 4914302 PMID 26049423 a b The future of quantum biology Journal of the Royal Society Interface 15 148 20180640 November 2018 doi 10 1098 rsif 2018 0640 PMC 6283985 2 PMID 30429265 Mohseni M Rebentrost P Lloyd S Aspuru Guzik A November 2008 Environment assisted quantum walks in photosynthetic energy transfer The Journal of Chemical Physics 129 17 174106 arXiv 0805 2741 2 Bibcode 2008JChPh 129q4106M doi 10 1063 1 3002335 PMID 19045332 Plenio MB Huelga SF 1 Kasim 2008 Dephasing assisted transport quantum networks and biomolecules IOPscience New Journal of Physics 10 11 113019 arXiv 0807 4902 2 Bibcode 2008NJPh 10k3019P doi 10 1088 1367 2630 10 11 113019 Lloyd S 10 Mart 2014 Optimal Energy Transport in Photosynthesis Speech From Atomic to Mesoscale The Role of Quantum Coherence in Systems of Various Complexities Institute for Theoretical Atomic and Molecular and Optical Physics Harvard Smithsonian Center for Astrophysics Cambridge Massachusetts Erisim tarihi 30 Eylul 2019 Lee H 2009 Quantum coherence accelerating photosynthetic energy transfer Chemical Physics Springer Series in Chemical Physics 92 ss 607 609 Bibcode 2009up16 book 607L doi 10 1007 978 3 540 95946 5 197 ISBN 978 3 540 95945 8 3 Subat 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 27 Mart 2022 Walschaers M Diaz JF Mulet R Buchleitner A November 2013 Optimally designed quantum transport across disordered networks Physical Review Letters 111 18 180601 arXiv 1207 4072 2 Bibcode 2013PhRvL 111r0601W doi 10 1103 PhysRevLett 111 180601 PMID 24237498 Halpin A Johnson PJ Tempelaar R Murphy RS Knoester J Jansen TL Miller RJ March 2014 Two dimensional spectroscopy of a molecular dimer unveils the effects of vibronic coupling on exciton coherences Nature Chemistry 6 3 196 201 Bibcode 2014NatCh 6 196H doi 10 1038 nchem 1834 PMID 24557133 Nature does not rely on long lived electronic quantum coherence for photosynthetic energy transfer Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 114 32 8493 8498 August 2017 doi 10 1073 pnas 1702261114 PMC 5559008 2 PMID 28743751 Quantum biology revisited Science Advances 6 14 eaaz4888 April 2020 doi 10 1126 sciadv aaz4888 PMC 7124948 2 PMID 32284982 Vibrations quanta and biology Contemporary Physics 54 4 181 207 1 Temmuz 2013 doi 10 1080 00405000 2013 829687 ISSN 0010 7514 Studies of photosynthesis using a pulsed laser I Temperature dependence of cytochrome oxidation rate in chromatium Evidence for tunneling Biophysical Journal 6 6 825 847 November 1966 doi 10 1016 S0006 3495 66 86698 5 PMC 1368046 2 PMID 5972381 DNA and Mutations evolution berkeley edu 22 Aralik 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 5 Kasim 2018 a b c Quantum Tunnelling to the Origin and Evolution of Life Current Organic Chemistry 17 16 1758 1770 August 2013 doi 10 2174 13852728113179990083 PMC 3768233 2 PMID 24039543 Quantum and classical effects in DNA point mutations Watson Crick tautomerism in AT and GC base pairs Physical Chemistry Chemical Physics 23 7 4141 4150 February 2021 doi 10 1039 D0CP05781A PMID 33533770 Ultraviolet radiation DNA damage repair and human disorders Molecular amp Cellular Toxicology Ingilizce 13 1 21 28 March 2017 doi 10 1007 s13273 017 0002 0 ISSN 1738 642X Olfactory theories and the odors of small molecules Journal of Agricultural and Food Chemistry 19 5 999 1004 May 1971 doi 10 1021 jf60177a002 PMID 5134656 The scientific basis of odour Journal of the Society of Chemical Industry Ingilizce 57 28 647 651 9 Temmuz 1938 doi 10 1002 jctb 5000572802 ISSN 0368 4075 a b c A spectroscopic mechanism for primary olfactory reception Chemical Senses 21 6 773 791 December 1996 doi 10 1093 chemse 21 6 773 PMID 8985605 Odorant shape and vibration likely lead to olfaction satisfaction 22 Aralik 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 8 Kasim 2018 A Novel Multigene Family May Encode Odorant Receptors A Molecular Basis for Odor Recognition PDF 5 Nisan 1991 5 Kasim 2021 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 7 Kasim 2018 The role of metals in mammalian olfaction of low molecular weight organosulfur compounds Natural Product Reports 34 5 529 557 May 2017 doi 10 1039 c7np00016b PMC 5542778 2 PMID 28471462 A psychophysical test of the vibration theory of olfaction Nature Neuroscience Ingilizce 7 4 337 338 April 2004 doi 10 1038 nn1215 PMID 15034588 The Primary Photochemistry of Vision Occurs at the Molecular Speed Limit PDF The Journal of Physical Chemistry B 121 16 4040 4047 April 2017 doi 10 1021 acs jpcb 7b02329 PMID 28358485 27 Mart 2022 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 27 Mart 2022 The first step in vision femtosecond isomerization of rhodopsin Science 254 5030 412 415 October 1991 doi 10 1126 science 1925597 PMID 1925597 The Human Eye and Single Photons math ucr edu 21 Subat 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 5 Kasim 2018 Quantum Biometrics with Retinal Photon Counting Physical Review Applied 8 4 044012 2017 doi 10 1103 PhysRevApplied 8 044012 Emerging Technology from the arXiv The unique way your eyes detect photons could be used to guarantee your identity say physicists MIT Technology Review Ingilizce 9 Kasim 2018 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 8 Kasim 2018 On the Theory of Oxidation Reduction Reactions Involving Electron Transfer I The Journal of Chemical Physics Ingilizce 24 5 966 978 May 1956 doi 10 1063 1 1742723 ISSN 0021 9606 8 Mart 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 27 Mart 2022 Editorial Photosynthesis Research 22 1 1 January 1989 doi 10 1007 BF00114760 PMID 24424672 a b Electron tunneling through proteins Quarterly Reviews of Biophysics 36 3 341 372 August 2003 doi 10 1017 S0033583503003913 PMID 15029828 Apte SP Quantum biology Harnessing nano technology s last frontier with modified excipients and food ingredients 22 Aralik 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde J Excipients and Food Chemicals 5 4 177 183 2014 Extremely Large Isotope Effects in the Soybean Lipoxygenase Linoleic Acid Reaction Journal of the American Chemical Society Ingilizce 116 2 793 794 January 1994 doi 10 1021 ja00081a060 ISSN 0002 7863 26 Ekim 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 27 Mart 2022 Tunneling and dynamics in enzymatic hydride transfer Chemical Reviews 106 8 3095 3118 August 2006 doi 10 1002 chin 200643274 PMID 16895320 Introduction to quantum mechanics 2nd Upper Saddle River NJ Pearson Prentice Hall 2005 ISBN 0 13 111892 7 OCLC 53926857 Atomic description of an enzyme reaction dominated by proton tunneling Science 312 5771 237 241 April 2006 doi 10 1126 science 1126002 PMID 16614214 a b Physical biology from atoms to medicine Ahmed H Zewail London UK Imperial College Press 2008 ISBN 978 1 84816 201 3 OCLC 294759396 Tunneling and dynamics in enzymatic hydride transfer Chemical Reviews 106 8 3095 3118 August 2006 doi 10 1021 cr050301x PMID 16895320 Quantum biology Nature Physics 9 1 10 18 1 Ocak 2013 doi 10 1038 nphys2474 ISSN 1745 2473 a b Adrenal Mitochondria and Steroidogenesis From Individual Proteins to Functional Protein Assemblies Frontiers in Endocrinology 7 106 29 Temmuz 2016 doi 10 3389 fendo 2016 00106 PMC 4965458 2 PMID 27524977 The quantum mitochondrion and optimal health Biochemical Society Transactions 44 4 1101 1110 August 2016 doi 10 1042 BST20160096 PMC 5264502 2 PMID 27528758 a b Energy Flow in Biology New York and London Academic Press 1968 ss 55 56 103 105 116 Quantum physics meets biology HFSP Journal 3 6 386 400 December 2009 doi 10 2976 1 3244985 PMC 2839811 2 PMID 20234806 a b A quantum origin of life Quantum aspects of life Imperial College Press January 2008 ss 3 18 doi 10 1142 9781848162556 0001 ISBN 978 1 84816 253 2 a b c Mitochondrial form and function Nature 505 7483 335 343 January 2014 doi 10 1038 nature12985 PMC 4075653 2 PMID 24429632 Davydov 1973 The theory of contraction of proteins under their excitation Journal of Theoretical Biology 38 3 559 569 doi 10 1016 0022 5193 73 90256 7 PMID 4266326 Davydov 1977 Solitons and energy transfer along protein molecules Journal of Theoretical Biology 66 2 379 387 doi 10 1016 0022 5193 77 90178 3 PMID 886872 Davydov 1982 Solitons in quasi one dimensional molecular structures Soviet Physics Uspekhi 25 12 898 918 doi 10 1070 pu1982v025n12abeh005012 Scott 1985 Davydov solitons in polypeptides Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A Mathematical and Physical Sciences 315 1533 423 436 doi 10 1098 rsta 1985 0049 27 Mart 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 27 Mart 2022 a b c The Radical Pair Mechanism of Magnetoreception Annual Review of Biophysics 45 1 299 344 July 2016 doi 10 1146 annurev biophys 032116 094545 PMID 27216936 5 Subat 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 27 Mart 2022 Kaynak hatasi Gecersiz lt ref gt etiketi Hore2016 adi farkli icerikte birden fazla tanimlanmis Bkz Kaynak gosterme A Biomagnetic Sensory Mechanism Based on Magnetic Field Modulated Coherent Electron Spin Motion Zeitschrift fur Physikalische Chemie Zeitschrift fur Physikalische Chemie 111 1 5 1978 doi 10 1524 zpch 1978 111 1 001 The radical pair mechanism as a paradigm for the emerging science of quantum biology Mod Phys Lett B 29 1530013 2015 doi 10 1142 S0217984915300136 Magnetic field effects in chemical systems Pure and Applied Chemistry 81 1 19 43 1 Ocak 2009 doi 10 1351 PAC CON 08 10 18 ISSN 1365 3075 Magnetic field effects in chemical kinetics and related phenomena Chemical Reviews 89 1 51 147 1 Ocak 1989 doi 10 1021 cr00091a003 ISSN 0009 2665 Radical Pairs in Solution Progress in Reaction Kinetics and Mechanism 27 3 165 207 1 Eylul 2002 doi 10 3184 007967402103165388 a b Light dependent magnetoreception in birds the crucial step occurs in the dark Journal of the Royal Society Interface 13 118 20151010 May 2016 doi 10 1098 rsif 2015 1010 PMC 4892254 2 PMID 27146685 Molecular Reaction Dynamics Cambridge University Press 2005 ss 16 18 ISBN 978 0 521 84276 1 Nanotechnology Assessment and Perspectives Springer Verlag Berlin and Heidelberg GmbH amp Co K 2006 ss 197 240 ISBN 978 3 540 32819 3 Dis baglantilarPhilip Ball 2015 Quantum Biology An Introduction The Royal Institution 7 Mart 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Quantum Biology and the Hidden Nature of Nature World Science Festival 2012 video of podium discussion 28 Kasim 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde Quantum Biology Current Status and Opportunities September 17 18 2012 University of Surrey UK