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楼主: marrowstem
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走近干细胞内的量子纠缠   [复制链接]

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发表于 2014-12-22 18:47 |只看该作者
      个人有一种也许是不对的感觉,干细胞的stemness说不定是由量子来决定或发挥作用的。
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发表于 2014-12-27 13:42 |只看该作者
stemness 本身就是细胞的一个状态,而不是一个性质。要想建立比较有效的对细胞状态的调控,需要对细胞内物质流、信息流进行定量化的、全息的、实时的模拟,涉及的信息必然是海量的。在做到这之后,通过数据的分析,和热力学、统计热力学、量子力学建立联系才有比较让人信服的科学基础。
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发表于 2015-3-11 19:31 |只看该作者
本帖最后由 marrowstem 于 2015-3-11 19:32 编辑 ( `3 d7 E' R4 X6 @) W- |

- [( |- n) D. u1 X6 ^& @6 b* |
  M5 f3 o% i( K( q& \$ P      生物学的一大谜团是生命的分子机器能如此精密的协调起来。即使最简单的细胞也是一座极其复杂的生物化学工厂,相比简单电路易损的电传输,难以想象如此复杂的电传输过程是如何出现的。根据发表在预印本网站上的研究报告,研究人员发现,生物分子的电属性与普通导体的完全不同。大部分生物分子存在于名为量子临界性(quantum criticality)的奇异状态下,它们介于导体和绝缘体之间。换句话说,生物分子属于一种全新类型的导体,不受普通电传输规则的制约。有机分子可以是普通导体或绝缘体,部分生物分子也属于这两个类别,但演化似乎偏好选择具有量子临界性的生物分子,这意味着量子临界性可能赋予了一些演化优势,可能在生命起源中发挥了重要作用。
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发表于 2015-6-24 14:26 |只看该作者
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想象一下用纯数学建模的方式来解释细胞的各个状态,把细胞内的熵和自由能通过计算得出各个状态的能阶。细胞的分裂,就是通过组织胞外的高熵高自由能,通过各种酶进行能量重排,储存在细胞内部,达到一定的阈值,就往外释放重新回归低能阶的状态。释放出去的能量(细胞),一般以一种统一的形态出现,类似于荧光的固定波长,分裂出去的细胞形态一般也是固定的。干性细胞就是那种能阶最低的状态,通过外界的一些激发(外界能量的导入),进入到较高的能阶,能够释放出不同形态的细胞。释放的时候能量排列的好,就能维持住原来的状态,万一排列不好,就回不去原来的能阶(癌变)处于一种高激发态。IPS/重编程能不能就是一种消耗细胞里面过高能量的方法(降低能阶),只要能算出细胞的能阶有多高,其实回复的手段应该是很多样化的。
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发表于 2015-6-24 14:29 |只看该作者
回复 weiyepan 的帖子
9 F5 H7 m; I  i9 ]6 A( k% \4 ^9 m8 _  ?2 G* c0 c
谢谢谢
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