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生活

蛋白質量子位元誕生:打開觀察生命量子世界的新窗口

明日科學

更新於 9小時前 • 發布於 9小時前 • 高 詩豪

科學家們常說,偉大的突破往往誕生於耐心與好奇心的交會點。芝加哥大學最新的研究正是如此──他們研發出一種全新的「蛋白質量子位元」(protein-based qubits),將量子科技帶入生命體內,開啟了「量子生物學」的新篇章。

目前最靈敏的量子感測器,多半來自鑽石內部的缺陷中心(NV centers),這些裝置能夠偵測極其微弱的磁場或溫度變化。然而,它們只能在嚴格控制的環境下工作,離在真實生物體內即時觀測的夢想仍有距離。相較之下,這些新穎的蛋白質量子位元雖然靈敏度尚未能與鑽石抗衡,但卻能「基因編碼」進活細胞中,成為一種天然的量子探針。也就是說,未來我們或許能透過它,直接在細胞裡觀察蛋白質如何折疊、酵素如何催化,甚至捕捉到疾病在最初分子層面的蛛絲馬跡。

量子物理與生物學邊界正逐漸消失

圖展示了研究人員如何把蛋白質「程式化」成量子位元,並利用光學方法讀取它們的量子狀態: (a) 左側顯示一種名為 EYFP(增強型黃色螢光蛋白)的結構,它可以被基因編碼進入細胞。放大圖表示這些蛋白質在細胞中分布,並能在雷射光照射下展現特殊光學行為。 (b) 中間的能階圖解釋了光與蛋白質的互動。當 488 奈米雷射光激發分子後,電子會在不同能階(如 S1、T1、T2)之間轉換,並伴隨光子釋放或能量轉移。這些過程包括螢光(PL)、系間躍遷(ISC)、反向系間躍遷(RISC)等,頻率範圍從赫茲到吉赫。 (c) 底部的分子軌域圖則展示了電子在蛋白質結構中的分布情況。 (d) 右側則是實際的量測過程:研究人員使用微波脈衝(π-pulse)結合雷射激發,檢測蛋白質螢光隨時間的變化。上方曲線顯示在不同條件下的螢光強度,下方曲線則顯示螢光相對變化率。這些差異代表了量子態的操控與讀出。圖/《Nature》

研究負責人 David Awschalom 強調,這項成果並非一蹴可幾,而是來自學生們在實驗一度陷入困境時仍不放棄的毅力。「正是他們敢於冒險、持續嘗試,即便長時間看不到結果,也願意往前推進,才讓這個艱難的計畫得以成功。」他說。

合作者 Soloway 則用更具想像力的語言來形容:「我們正進入一個量子物理與生物學邊界逐漸消融的時代,而真正具有顛覆性的科學,就將誕生於這片交界。」

這意味著,量子科技的應用不再只是高速運算或安全通訊的代名詞,它還可能徹底改變醫學與生物學的未來。例如,若能在活體內即時監測疾病的分子動態,臨床醫學將能提早發現病變;同時,對基礎科學而言,這也讓人類第一次有機會在量子層級上「看見」生命的運作。

換句話說,這不僅是一個技術突破,更是一扇全新的窗,讓我們窺見生命與量子世界之間那未被探索的奧秘。這或許是量子科技最迷人也最出乎意料的發展方向之一。研究刊登在最新一期的《Nature》。

更多科學與科技新聞都可以直接上 明日科學網

http://www.tomorrowsci.com

首圖來源:Jason Smith(CC BY 4.0)

圖片來源:Nature(CC BY 4.0)

參考論文:
1、A fluorescent-protein spin qubitNature

延伸閱讀:
1、史上首顆「反物質量子位元」誕生 CERN實驗刷新基礎物理新頁

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