吉姆·艾爾·哈利的量子生物學(xué)的科普作品。寫得很不錯,能激發(fā)很多思考。當(dāng)然,書名翻譯得比較低檔,其實原文是量子力學(xué)解讀生命原理。
之前看薛定諤《生命是什么》時,并沒有想到這個開創(chuàng)性的想法,可能因為當(dāng)時看理論物理學(xué)的東西比較多,反而沒有注意到其應(yīng)用到生物學(xué)中的意義。
關(guān)于物理世界的層級問題,這個倒是很早以前就知道,如第一層級為牛頓力學(xué),第二層級為熱力學(xué),第三層級就是量子力學(xué)。前兩者都是大數(shù)量粒子總和的平均行為,即以兆計的粒子構(gòu)成的物質(zhì),從整體上可以表現(xiàn)為普通物理學(xué)規(guī)律規(guī)定下的行為。但隨著粒子數(shù)量減少,粒子行為的確定性就越來越小,這種行為概率,與粒子數(shù)量的平方根呈反比。隨著確定性越來越小,所謂進(jìn)入到微觀粒子世界,物理規(guī)律就只能用量子力學(xué),嚴(yán)格來說,就是薛定諤的波動力學(xué)方程和海森堡的概率矩陣來解釋和預(yù)測了。
之所以可以用量子力學(xué)來解釋生命問題,在于承載整個生命意義的物質(zhì)只是很小的一個部分——基因,構(gòu)成基因的分子原子數(shù)量是在1000萬級以下的,在這個數(shù)量層面上,粒子的行為已經(jīng)完全是概率級的了。
但這本書中提到的,薛定諤曾經(jīng)指出的一個洞見,為什么這個1000萬級以下的極少數(shù)分子及原子的行為,居然可以被放大到常規(guī)物理世界上去,構(gòu)成整個生命界,使得特定礦物質(zhì)的組合可以自行維持生存,并通過復(fù)制得以續(xù)存?如果說生命是個奇跡,那么這個奇跡在理論物理學(xué)上來講,就是它是如何實現(xiàn)層面混淆的?即第三層級的量子力學(xué)世界,如何會干預(yù)到第一層級的牛頓力學(xué)世界?
其原因和機理還沒有辦法揭示,不過,生命的性質(zhì)和意義都?xì)w結(jié)于基因這個事實,倒是說明,生命延續(xù)的核心,被原子層面的微觀粒子行為所決定,而目前能較好描述微觀粒子行為的,只有量子力學(xué)。
所有生命活動,都取決于構(gòu)成細(xì)胞的分子和原子層面的粒子交換,比如說光合作用,生物電,這兩者分別決定了植物的核心活動和動物的核心活動,然而至今生物學(xué)和醫(yī)學(xué)都無法揭示出這兩個活動的本質(zhì)。
光合作用涉及到葉綠素分子對光子的捕捉,以及光子捕捉之后以質(zhì)子交換作用改變二氧化碳的結(jié)構(gòu),使碳氧化學(xué)鍵被分離解構(gòu),把碳變成糖,釋放氧分子。這個過程中,電子、質(zhì)子是如何突破能量壁壘實現(xiàn)交換的,經(jīng)典物理學(xué)無法解釋——只能說是從光獲取能量,將二氧化碳實現(xiàn)轉(zhuǎn)化,而無法再細(xì)說光的能量是如何作用的。正因為二氧化碳的變化,到微觀粒子本質(zhì),就是粒子位置的變化,這個位置的變化,涉及能量的吸收和輻射——每個電子都有特定的能級,不能自動超越。
作者于是給出了基于量子力學(xué)的“量子隧穿”效應(yīng)解釋,這個效應(yīng)在微觀粒子層面是存在,并且被動態(tài)同位素檢驗法所驗證過的。即電子或質(zhì)子,可以通過隧穿效應(yīng),在較低的能級實現(xiàn)位移,穿透本來的能量壁壘,俗話說就是從A到B,無須經(jīng)過A和B之間的路徑,直接從A處消失,出現(xiàn)在B處。這種方式就是通過德布羅意的物質(zhì)波的方式繞過壁壘,記得電子也可能是一種波嗎?光子給予葉綠素分子的能量,實際上更類似一種催化劑,降低了二氧化碳分子和原子中的能量壁壘,使得相關(guān)的質(zhì)子和電子可以通過隧穿效應(yīng)實現(xiàn)移動,改變電位從而改變結(jié)構(gòu)。
生物電也是同樣道理。作者解釋生物電位的方法,是從解讀生物酶的作用開始。
酶是一切動物體內(nèi)生命活動的關(guān)鍵,它決定各類生化反應(yīng)以怎樣的速度進(jìn)行(記住,速度是關(guān)鍵)。比如我們的腸胃對蛋白質(zhì)的消化作用,如果放在自然界,蛋白質(zhì)要分解成各種糖類,可能需要幾十年甚至上百年,但在消化酶的作用下,可以在一個小時內(nèi)就完成。那么酶是怎樣工作的?深入到分子和原子層面,麻煩就來了,消化作用,或者說是自體消融作用——如蝌蚪如何將尾巴消融掉,本質(zhì)上和光合作用一樣,也是獲取能量實現(xiàn)對原有結(jié)構(gòu)的解構(gòu),把原本穩(wěn)固的化學(xué)鍵打破,形成新的搭配。這種化學(xué)鍵的核心無非就是電子、質(zhì)子的相互吸引關(guān)系。生物電位是通過電子的交換移動實現(xiàn)的,但相對于電子和質(zhì)子的大小,動物肢體的分子間隙實在是太大了,受到能量壁壘的影響,電子和質(zhì)子幾乎是沒有實現(xiàn)分子間移動的可能——誰把它推出去,誰又把它吸收呢?作者認(rèn)為,非“量子隧穿”不能解釋這個過程。分子之間的電子和質(zhì)子,本來都處于穩(wěn)定位態(tài),由于酶的作用,降低了能量壁壘,使得電子和質(zhì)子可以在分子間實現(xiàn)隧穿,電子的移動形成了電位差,電位差則產(chǎn)生了分子間的生物電,進(jìn)而一個個分子傳遞下去。這個所謂的產(chǎn)生和傳遞,實際上都是量子力學(xué)的作用。
作者還進(jìn)一步解釋了基因的雙螺旋結(jié)構(gòu)復(fù)制過程,同樣也涉及到堿基鏈條如何斷裂,如何生成新的配對的問題,這些生物現(xiàn)象到了微觀層面,都表現(xiàn)為粒子位置的變化。由于基因復(fù)制過程的復(fù)雜,又引入了“量子糾纏”概念。量子糾纏是量子力學(xué)里最難以讓人理解,也最遭受非難的一個地方,即一對反向自旋的粒子,在被分隔開后,能夠以超越光速的速度“傳遞信息”,一個粒子被觀測為上旋后,另一個粒子立刻就被確定為下旋。
這里需要進(jìn)一步解釋,可能有人會說,一雙手套,分隔開來,我只要看到一個手套是左手的,也可以不用看就知道另一個手套是右手的。這是在宏觀世界,看到的既定事實。在微觀粒子世界,一個粒子在被觀測到之前,是什么狀態(tài),只有概率因素,是沒有準(zhǔn)確唯一狀態(tài)的,也就是說,粒子的狀態(tài)只有在被觀測的那一瞬被決定。這一現(xiàn)象,已經(jīng)被諸多實驗證明了,哪怕沒有觀測者,只要有觀測設(shè)備,原子、電子和質(zhì)子的行為狀態(tài)就會被干擾,在量子力學(xué)中叫“退相干”,即原有的各種狀態(tài)可能性疊加狀態(tài),被干擾后,被確定為唯一的一個狀態(tài)。
作者用這種“糾纏”狀態(tài),來解釋基因如何發(fā)生突變。其實,達(dá)爾文學(xué)說,以及孟德爾學(xué)說,都有一個不滿意的地方就是突變是如何產(chǎn)生的。按照既定的遺傳學(xué)說,突變的概率是一樣的,即突變時刻都在發(fā)生,是自然選擇的作用,選擇了哪些突變能夠存續(xù)下來。而實際的情況卻是,往往環(huán)境的改變,很快就會促成一個種群的基因改變,這個時間并不需要多長,也就是說,突變的概率可能是不一樣的。尤其是一些果蠅、細(xì)菌的培養(yǎng)實驗證明了應(yīng)對環(huán)境變化的突變可以加速。
傳統(tǒng)的遺傳學(xué)說無法解釋這種現(xiàn)象。作者認(rèn)為,“量子糾纏”可以解釋這種情況——劇烈改變的環(huán)境,實際上就充當(dāng)了一個“觀測者”的作用,這個觀測者,以最快的速度推動了構(gòu)成基因的原子特定狀態(tài)的“退相干”實現(xiàn)。
當(dāng)然,這些學(xué)說還只是一些理論設(shè)想,只有一些支離破碎的實驗?zāi)軌蜷g接證明。
試圖用量子理論解釋的,還有鳥類和魚類具有的方向定位能力。至今也沒有確定的解釋,究竟鴿子是如何定向飛行的,而鮭魚又是憑什么洄游的。公認(rèn)的當(dāng)然有地球磁場的作用,而實際上,地磁的強度很小,幾乎是很難從物理學(xué)意義上起到刺激神經(jīng)反應(yīng)的作用。作者從量子力學(xué)角度解釋了磁場對于微觀粒子的作用——并非通過磁場強度,而是磁場變化頻率——即磁場波動來影響,這種波動可以改變原子的疊加狀態(tài),從雜亂無章的自旋,變?yōu)檎w一致的自旋——類似核磁共振成像的原理。在鳥類那里,這種微觀粒子的作用可能存在于其眼中——鳥類可能可以看到所謂的磁力線方向。
從這里我才意識到,萬有引力與地球磁場可是完全不同的兩碼事。地球磁場的起因其實到現(xiàn)在也沒有搞清楚,一般認(rèn)為是地核內(nèi)部的熔巖流動,帶動其中的金屬成分運動,產(chǎn)生了電流,從而電流再交替產(chǎn)生磁場。
比較吸引我的,還有一個書中的題外話,在南極洲的極寒點(非南極點)和平站,各國科學(xué)家們成年累月地開展一項鉆探活動。因為不同深度的冰層,揭示了不同年代的氣候特征和地質(zhì)活動。在和平站鉆探到冰蓋下約4千米深度時,發(fā)現(xiàn)了一個奇怪的東西,這個東西后來也為衛(wèi)星遙感所證實——在和平站下面4千米深度,冰封著一個液態(tài)的湖泊,這個湖泊面積約十多平方公里,平均深度大約有500余米。這個湖泊是40余萬年前的湖泊,根據(jù)壓力和地?zé)岬墓烙,湖泊依然保持著正常液態(tài)。由此引發(fā)了一個問題,這個與世隔絕的湖水中,會有什么樣的生命?
科研人員后來繼續(xù)鉆探,為了避免外部生物諸如細(xì)菌這類的,會隨鉆頭一同進(jìn)入湖泊,鉆探到湖泊頂端一百余米時停止,取上去冰樣。根據(jù)大家推斷,這個層面的冰應(yīng)該已經(jīng)不是冰蓋的組成部分,而是湖泊水的結(jié)冰物了。通過對結(jié)冰物的分析,其中有不少湖泊中生物的DNA,發(fā)現(xiàn)這些生物與深海溝和深海火山口生物的DNA有類似處,也就是說,至少湖泊中有這些極端環(huán)境中的生物。
類似的,后來在木衛(wèi)二上也發(fā)現(xiàn)了冰層下的湖泊或者海洋?赡?
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