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新華社耶路撒冷5月16日電(記者王卓倫 陳君清)以色列一項新研討發現,生物系統中至關重要的質子轉移進程不只遭到化學要素影響,還遭到電子自旋這一量子特性的明顯效果。這為了解細胞內能量和信息傳遞供給了新的物理視角,也為量子生物學和仿生技能拓荒了新的研討方向。
耶路撒冷希伯來大學領銜的一個研討團隊近來在美國《國家科學院學報》上宣布論文說,研討人員將具有特定自旋方向的電子注入溶菌酶晶體,并調查質子在溶菌酶晶體中運動的改變。成果發現,向溶菌酶晶體中注入特定自旋方向的電子會明顯下降其間質子的遷移率。試驗成果直接證明,在具有單一手性結構的生物系統中,電子自旋與質子轉移之間存在耦合聯系,挑戰了長期以來將質子轉移視為樸實化學進程的傳統觀念。
手性是指一個物體或分子在結構上不能與其鏡像徹底重合的特性。并非一切分子都具有手性,手性分子和與它互為鏡像的異構體或許存在很大的性質差異。科學家此前已知,手性分子在生物系統內廣泛存在,蛋白質、糖、DNA和RNA的根本單元,如氨基酸、單糖和核苷酸,均存在手性且通常以單一手性存在。
研討人員以為,新發現的機制與量子化學中的“手性誘導的自旋挑選性”效應共同,后者描繪了具有特定手性的分子怎么與不同自旋方向的電子挑選性地相互效果。這一發現意味著,生命系統中的能量與信息傳遞或許比從前以為的更具挑選性和可控性。質子在生物系統中的運動不只僅是化學進程,還與量子物理學有關。
公報說,該研討進一步印證了生命現象中包含量子機制的或許性,為量子物理學與生物化學的交融研討供給了重要例子。這一耦合機制有助于開發操控細胞內信息傳遞等用處的新式仿生技能。研討人員也著重,該試驗是在試驗室條件下在純化的溶菌酶晶體中進行的,因而存在局限性,尚不清楚調查到的現象怎么在活細胞內的雜亂環境中發揮效果。