大脑可能是量子计算机?

来源 :科学之谜 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ssss426
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  一直以来,我们很难说清楚人为什么会有思想和意识,虽然我们早就了解了大脑的基本组成。大脑能够思考的基础是神经细胞,所有神经的活动都是电的活动,神经元通过接受、整合、传导和输出脉冲电波实现信息交换。这似乎跟电子计算机很像,但任何标准的经典计算机模型都无法解释大脑是如何产生思维和意识体验的。
  美国加州大学圣芭芭拉分校教授马修·费雪提出了一个问题:大脑使用量子力学吗?在某种程度上答案是肯定的,因为大脑由原子组成,原子遵循量子物理定律。但费雪真正的意思是:量子物体的奇特性质(比如叠加态和量子纠缠)是否可以解释人类的意识问题?
  高效率的量子计算机
  人的大脑有100多亿个神经细胞,每天能处理生活中大约8600万条信息,可以同时完成多个任务,是一个高效率的生物处理中心。量子计算机的计算处理能力为什么能和我们的大脑相提并论呢?原因就在于量子的叠加态和量子纠缠。经典计算机的基本单位为比特,一个比特只能处于0或1的两种二进制状态之一,而量子计算机的基本单位为量子比特,量子比特处于叠加态,也就是说一个量子比特可以同时处于“0”状态和“1”状态。
  在量子的世界中,两个处于纠缠态的粒子一旦分开,不论分开多远,如果对其中一个粒子施加作用,另一个粒子会立即发生变化,这就是诡异的量子纠缠。应用这一点,彼此有关的量子比特串列,会成为一个整体,只要对一个量子比特进行处理,影响就会立即传送到串列中多余的量子比特。量子计算机高效率运算的关键就在于量子纠缠。就好比当你走到一个岔路口,眼前有n条路可选,只能先走一条路然后再走一条路,直到最终找到对的那条,这是经典计算机的逻辑。而量子计算机就像孙悟空一样,可以变出无数的分身,同时走不同的路,这大大提高了计算效率。量子计算机中信息多向流动的方式也与大脑实际情况相似。
  需要注意的是,量子纠缠是极其脆弱的,它必须小心避开周围环境的任何扰动,如果纠缠的粒子与周围环境相互作用,量子纠缠就会消失。例如,一个光子撞击到量子比特就足以让整个系统解码,摧毁纠缠并消除系统的量子特性。
  站不住脚的客观还原理论
  实际上,费雪并不是第一个将大脑与量子科学联想到一起的人。美国神经学家哈梅罗夫和英国物理学家彭罗斯就曾共同提出“编制-客观还原理论”,他们认为意识是产生于量子水平的时空结构,其生理基础是神经元内部的“微管”结构。单个神经元的细胞骨架基本上由两种结构——神经丝和微管——组成的蛋白质网络构成,其对于神经元(以及其他细胞)内的各种运输过程是必需的。每个微管都有很多电子,而且相距很近,所以每个微管都可以处于量子纠缠的状态。
  “编制”是说,神经元突触输入端利用微管“精心编制”了量子计算机;“客观还原”是说,意识起始于叠加态,由于意识的自我塌陷而使多重世界还原为一个确定的世界。彭罗斯和哈梅罗夫在一段时间内,都认为这一假想是非常明智的,但是它很快就出现了漏洞。最大的问题是,叠加和纠缠都是极其脆弱的现象。即使在低温和机械隔离的条件下,要保持量子比特网络足够长时间的一致性,使其能够做出任何超出传统计算机能力的事情,也是十分困难的。在温暖、潮湿的大脑里,分子在不停地晃动、碰撞,想要保持量子纠缠更是不可能的事情。计算表明,在处理信息方面,微管叠加只能维持十几秒。因此,这种想法很快就被放弃了。
  精神科药物中的量子自旋
  费雪之前的研究并没有涉及到神经科学领域,那么是什么驱使他从主流物理学转向神经科学与量子物理的交界呢?实际上,费雪本人有非常严重的抑郁症,并且一直在服用精神科药物,这些药物的作用显著。然而,费雪发现没人知道精神科药物是如何起作用的,包括神经科学家也不能准确地说清楚。
  费雪选择研究一下所有精神科药物中最简单的一种——锂,锂经常被用来治疗精神性兴奋,它是预防和治疗狂躁或双向情感精神病的有效药物。药店中可以买到的锂主要是锂-7,却很少看到同位素锂-6,理论上这两种同位素在化学上是相同的,只是原子核中的中子数不同。在梳理科学文献时,费雪偶然发现了1986年的一份实验报告,在实验中,两组小鼠分别被喂食了锂的两种稳定同位素之一:锂-6和锂-7。研究人员观察小鼠梳理毛发、哺乳幼崽、筑巢等一些行为后发现,那些喂食锂-6的小鼠比那些喂食锂-7的小鼠要活跃得多。
  這两种同位素的化学性质不仅应该是相同的,原子质量的细微差别也在很大程度上被身体的水环境冲淡了。那么,研究人员观察到的行为差异的原因是什么呢?费雪认为,这个秘密可能存在于核自旋中,核自旋是一种量子性质,它会影响到每个原子在与周围环境隔绝的情况下保持相干状态的时间。自旋越低,原子核与电场和磁场的相互作用就越小,它释放的速度就越慢。由于锂-7和锂-6的中子数不同,它们的自旋也不同。在像大脑这样的环境中,电场大量存在,自旋值较低的锂-6可以保持更长时间的纠缠。早在20世纪70年代,就有实验表明,锂-6可以保持长达5分钟的稳定自旋。对费雪来说,这是一个暗示:量子效应可能确实在大脑处理过程中扮演了一个功能性的角色。
  大脑内的量子比特
  锂-6并不是在大脑中自然产生的,为了证明大脑使用量子力学可能,就需要找到大脑内能够做量子比特的物质。大脑中许多生物化学反应的活跃参与者——磷是一种低自旋的原子核,由于自旋较低,它可以保持很长时间的纠缠。经过对生物环境中各种基于磷的分子的相干时间的详尽计算,费雪公开了一个候选的量子比特,它是一种磷酸钙结构,被称为“波斯纳分子”——以其发现者康奈尔大学科学家亚伦·波斯纳来命名的。
  通过测试,费雪发现这些分子的纠缠时间可以达到105秒。他还在大脑中发现了一种化学反应,他认为这种反应会自然地在波斯纳分子内的核自旋之间产生纠缠态,这个反应是一个使用了焦磷酸酶的钙吸收和脂肪代谢的过程。这种酶会将两个相互连接的磷酸盐离子拆开,产生两个单独的离子。理论上,这两个离子中的核自旋应该是量子纠缠的。将它们释放到细胞周围的液体中,它们可以与钙离子结合形成波斯纳分子。
  如果这一切都是正确的,大脑细胞外的液体中可能会充斥着复杂的、高度纠缠在一起的波斯纳分子群。一旦进入神经元,这些分子就开始改变细胞的信号和反应方式,开始形成思想和记忆。
  对于费雪的假说,仍然有很多的质疑,验证大脑是否使用量子力学的道路还很长。但费雪的假说为我们提供了一种可能,也让更多的科学家开始研究生物过程中量子力学的应用。
其他文献
从这期起,我刊将连载一本思维特别超前的巨著《理性的思辨》,这是一部半个世纪以前的思维笔记,但至今看来,许多观点仍然超越我们的时代。  比如,作者提出的“大宇宙和小宇宙”的想法,就是本世纪初才风行的根据量子的不确定性而提出的多宇宙理论(即平行宇宙论)。  此外,作者提出的物理运动、生物世界和理性活动等三种运动形式,也是直到本世纪初才有人正式提出的将科学分为物质科学、生命科学和思维科学的分类法。  尤
期刊
虽然岩浆含有许多我们想要的矿物质,比如:硅和铁等,但是这些矿物质分散在岩浆之中,浓度非常小,因此我们无法直接开采岩浆中的矿石和金属。  在我们试图开采这些矿物质之前,最好先让大自然把它们集中起来。两个自然的过程可以使岩浆中的矿物质浓缩。一是岩浆向地表移动并冷却,温度下降会使一些矿物质析出结晶,形成矿物颗粒。由于结晶点不同,一些物质往往會优先结晶,优先结晶的矿物更纯;另一种浓缩方式是岩浆与水结合,迁
期刊
2017年,深圳宣布已成为世界上第一个只运营电动公交车的城市;同年7月,沃尔沃承诺将在两年内停止生产燃油汽车;法国和英国政府也承诺,在2040年之前结束燃油汽車的销售;2018年7月,特斯拉CEO马斯克宣布,将在上海建厂生产特斯拉电动车……这一系列事件,正预示着人类将迎来汽车以“电动”取代“燃油”的转折时代。  但是,你知道吗?这个转折晚来了一个多世纪!早在一百多年前,电动车就差不多跟燃油汽车同时
期刊
首先,在过去,柠檬经常被用在家庭清洁方面。因为柠檬汁中含有柠檬酸,而柠檬酸可以溶解水垢(主要是碳酸钙和碳酸镁),所以在水中加入檸檬汁可以让厨具重新变得光亮。而且萃取自柠檬果皮的柠檬油也可以用来给木材抛光,很多木制乐器都使用柠檬油清洁。  其次,柠檬油也是一种重要的香味添加剂,它的主要成分是苎烯,苎烯有着柑橘的香气。当前市面上的液态和固态清洁剂中都会加入柠檬油,以获得清新的气味。如此多的清洁产品使用
期刊
中国弯道超车  2019年年初,在世界最大的综合性科学组织——美国科学促进会的年会上,中国科学技术大学潘建伟教授领衔的“墨子号”量子科学实验卫星团队被授予克利夫兰奖。这是美国科学促进会设立该奖项九十余年来,首次将该奖项授予中国本土的科学家团队。2017年6月16日,墨子号成功实现两个量子纠缠光子被分发到相距超过1200千米的距离后,仍可继续保持其量子纠缠状态的实验,为推动大尺度量子通信实验研究做出
期刊
2018年年末,世界最权威的科学期刊——《自然》杂志公布了2018年世界十大科学人物的名单,年仅22岁的中国天才少年曹原成功入选并位居首位,轰动了世界。那么,曹原究竟何许人也?他又做出了怎样惊世骇俗的科学研究呢?下面,我们就来介绍一下这位中国物理学界的天才新星。  超常教育打造的天才  1996年,曹原出生于四川成都,11岁时随父母来到深圳生活,转学进入深圳耀华实验学校。  耀华实验学校是一间民办
期刊
所有人都或多或少地起过水泡,有时是因为过度摩擦(比如穿新鞋子),有时是因为烧伤,有时是因为过敏。尽管起水泡的诱因不尽相同,但水泡的出现都是为了保护我们的皮肤。  皮肤一般分为两层,表皮位于皮肤的最外层,是机体的外部屏障;真皮位于表皮的下方,含有无数的乳头状突起,这些突起会嵌入表皮,保证两层皮肤紧密相连。另外,人体细胞生活在液体环境中,细胞组织间隙中的液体被称为组织液。组织液可从毛细血管的动脉端渗入
期刊
类固醇是广泛分布于生物界的一类有机物,它最重要的分类之一就是类固醇激素。类固醇激素能够在生物体内传递化学信息,它的种类繁多,对维持生命起着重要的作用。  第一类是糖皮质激素,它产生于肾脏上方的肾上腺,影响着全身的细胞。糖皮质激素可以减少炎症,控制人体的血糖和新陈代谢水平;第二类是盐皮质激素,其中最重要的是醛固酮。盐皮质激素也产生于肾上腺,它可以向肾脏发送信息,来控制人体内水和电解质的平衡。如果没有
期刊
最近,日本放送协会播出了一部访谈纪录片,感动了很多观众。纪录片中的主角名叫田中耕一,他是2002年诺贝尔化学奖的得主。  17年前,田中耕一获得诺贝尔奖的事情在全世界引起了极大的震撼。因为与以往的科学家相比,田中耕一的资历非常平凡,他只有本科学历,当时的身份只是电气工程师,而且,田中耕一与学术界几乎没有过任何交集。诺贝尔奖颁发之后,低调、羞涩、不善言谈的田中耕一立刻成为深受日本人追捧的国民偶像。然
期刊
最早的复杂陆地植物化石可以追溯到大约4.7亿年前,这种植物是苔类植物,即一种简单的苔藓。它们通过释放孢子來繁殖,孢子只包含一个单细胞,并且能够直接发育成新的个体。又经过了1.5亿年,第一批种子植物才出现,种子包含一个多细胞的受精胚胎,并且被坚硬的外壳保护着。因此,答案是先有植物才有种子。  英国生物学家  夏洛特·科尼
期刊