論文の概要: Quantum decoherence in Microtubules
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2304.06518v1
- Date: Tue, 11 Apr 2023 15:30:53 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-14 14:26:14.054903
- Title: Quantum decoherence in Microtubules
- Title(参考訳): 微小管における量子デコヒーレンス
- Authors: Kaushik Naskar and Parthasarathi Joarder
- Abstract要約: 生物学における量子物理学の応用は、細胞の説明できない現象を研究するのに役立つ。
ボゾン環境との相互作用について、デコヒーレンス時間スケールは定数因子に依存することを示した。
スピン環境との相互作用として, ダイマーのコヒーレント重ね合わせ状態が環境誘起デコヒーレンスに対して耐えられるほど強い場合が指摘されている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Not all activities in living creatures can be explained by classical
dynamics. Application of quantum physics in biology helps to study the
unexplained phenomena in cells. More detailed research work is needed rather
than rejecting the concept of intervention of quantum physics in biology. Here
we have used some concepts introduced by Hameroff, Penrose \cite{hamer} and
some quantum models to show the quantum decoherence in neurons. Assuming a
quantum superposition of dimers in microtubules we have separately presented
two types of interaction with its environment. For interaction with bosonic
environment we have shown that the decoherence time scale depends on a constant
factor which depends on the interaction coefficients and amplitude of spectral
density. For interaction with spin environment we have pointed out one case
where the coherent superposition state of dimer is strong enough to survive
against the environmental induced decoherence.
- Abstract(参考訳): 生物の全ての活動は古典力学によって説明できるわけではない。
生物学における量子物理学の応用は、細胞の説明できない現象を研究するのに役立つ。
生物学における量子物理学の介入の概念を否定するよりも、より詳細な研究研究が必要である。
ここでは、hameroff、penrose \cite{hamer}、およびいくつかの量子モデルによって導入された概念を用いて、ニューロンの量子デコヒーレンスを示す。
微小管内のダイマーの量子重ね合わせを仮定し、その環境と2種類の相互作用を個別に提示した。
ボソニック環境との相互作用について,デコヒーレンス時間スケールは相互作用係数とスペクトル密度の振幅に依存する定数係数に依存することを示した。
スピン環境との相互作用のために,ダイマーのコヒーレント重畳状態が環境誘起デコヒーレンスに対して生存できるほど強い場合を指摘した。
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