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中美科学家研究"时空穿越" 傳微生物 ???
2024-05-17 20:46:32 *
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作者 主題: 中美科学家研究"时空穿越" 傳微生物 ???  (閱讀 2551 次)
peter
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文章: 47951



« 於: 2016-01-29 09:39:10 »

http://www.cnbeta.com/articles/471157.htm

一支由美国珀杜大学和中国清华大学的研究人员共同组成的科研团队,设计出了迄今为止首个传送活体微生物内部量子态的计划。

在寻找传送活人的方法的过程中,这项研究是一个重要的进展。

研究员李统藏(音)和尹璋琦(音)提出的方法是使用机电振荡器和超导电路来实现这个宏伟的目标。研究人员还表示,他们计划创造一个“薛定谔的猫”理论所阐释的状态,在这种状态下,一个微生物可以在同一时间身处两地。

1935年,奥地利物理学家埃尔温·薛定谔提出了一个假想实验,其内容是:把一只猫关在一个盒子里,盒子里还有装着毒气的容器和包含一颗放射性粒子的实验装置,这颗粒子在一定的时间内有50%的可能会衰变。粒子衰变后,毒气就会被释放出来,而那只猫就一定会死。在指定的时间过去后,有50%的可能会发现粒子已衰变、猫已死亡,也有50%的可能会发现粒子未衰变、猫还活着。用量子物理学的语言说,猫处于生或死这两种可能状态的叠加态,只有在打开盒子的那一瞬间,才能确切地知道猫是死是活。在打开盒子之前,我们可以说猫同时处于生与死的两种状态。只有通过打开盒子,我们才能改变这种叠加态,并确认两种可能性中的一种。

报道称,薛定谔的理论第一次向公众揭示了量子力学的深奥矛盾。在量子力学的王国里,各种粒子经常处于叠加态,这对研究人员来说也是家常便饭,他们必须习惯于种种“不可能的”现实,比如有的电子可以同时存在于多个地点,有的粒子相互之间无论距离多远都可以立即连通在一起,还有的粒子甚至能够进行时间旅行。从薛定谔的假想实验出发,物理学家们已经努力进行了数十年的研究,试图了解这些量子宇宙中的奇特定律是否也可以转移到宏观世界中来。毕竟,我们自己和我们周围的一切都是由粒子构成的。

当然,科学家目前已经取得了许多重要进展。在过去20年中,多支科研团队在传送量子态方面取得了越来越好的结果。

但是,还没有人成功传送过活体生物,所有已完成的实验距离成功传送生物或生物的量子态依然十分遥远。

在此次研究中,李统藏和尹璋琦提出,把一个细菌放到一个连接在超导电路里的机电振荡器上,以获得该生物内部的超导量子态,并在随后传送该量子态。首先,实验选择的细菌比振荡器的薄膜小得多,因此不会影响到振荡器的运行。在细菌和薄膜都呈现出量子态后,该量子态可以通过微波超导电路传输到远处的另一个生物身上。

李统藏说:“我们提出了一个简单的方法,能够让一个微生物同时出现在两个地方。同时,我们还提供了一个传送完整生物体量子态的方式。我希望我们的研究能够启发其他研究者,使他们认真思考微生物量子传送的可能性,及该问题未来的种种可能。

讓人想到 以前電影 
天外来菌= 人间大浩劫The Andromeda Strain)
 = 致命病種 The Andromeda Strain
http://app2.atmovies.com.tw/film/faen40424600/

根據麥可克里奇頓(Michael Crichton)的經典科幻小說改編,一枚美國軍事衛星從天而降,墜毀在一個小鎮,不明的病毒讓小鎮居民死亡,只有兩人得已倖存。為了研發疫苗,政府隔離疫區並派出以傑米(《麻辣女王》,班傑明布萊特飾)為首的科學團,他們必須在致命病毒散佈前找到解藥,並且查清事件背後隱藏的真相。

http://mypaper.pchome.com.tw/luketsu929/post/1310816592
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peter
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« 回覆文章 #1 於: 2016-01-29 09:43:47 »

http://www.leiphone.com/news/201601/LRrkhpXzqFbz1ZhJ.html

该内容已于2016年1月发表在综合性学术期刊《Science Bulletin》上,这是世界上首次提出活体生命记忆传送实验。

就人类目前乃至近期的能力来说,像电影中那样在两地间实现完整物体的瞬间移动还不太现实。但如果只选取其中的一部分,比如传送生命体的记忆,还是可能实现的。普渡大学李统藏教授和清华大学尹璋琦博士提出把一个低温冷冻保存的微生物放在一个电机械振子上来实现活体微生物的量子态叠加,纠缠和隐形传态。该内容已于2016年1月发表在综合性学术期刊《Science Bulletin》上,这是世界上首次提出活体生命记忆传送实验。
来自普渡大学的李统藏教授以及清华大学的尹璋琦博士最近提出了一种方法,可将生命体的记忆传送到其他位置。他们还希望借此打造出一个“薛定谔的猫”的状态,即那只猫在理论上同时存在于两个地方。目前,他们已经确定如何在细菌上实现这一设想,并表示掌握这一技术很可能是进一步传送复杂物体的关键  我们计划用一种很直接的方法将一个微生物同时置于两个地点,并制定了传送该微生物量子态的方案,” 李统藏教授介绍,“我希望这项新奇的工作可以激励更多人去严肃地思考微生物量子传送,以及未来的潜在应用。”

这里所谈到的活体微生物的记忆并不是说关于生命或生活的记忆。它是生命存在的原子级记忆,即内在的量子态。

此项工作直接关系到1935年奥地利物理学家埃尔温·薛定谔所发表的研究。当时他提出了著名的“薛定谔的猫”理想实验:一只猫可以同时在多地存在不同的状态 (即“叠加”),直到它被观察到。也就是说,这只猫可以在不同地方既是死的又是活的,直到有人真的观察到它。

量子计算机的火热正是源于这一理念。一直以来,计算机都以0和1的二进制为根本,而量子计算机中的量子比特可以使0和1在任何时刻都具有叠加态,这将大幅提高运算能力的量级。

李统藏和尹璋琦表示,如果他们将普通的支原体细菌冷却至冻结状态,那么这不仅可以实现薛定谔的猫那个理想量子叠加状态,还可以把这一量子态传送到其他地点。实验的具体方法是将活体细菌置于电机械振子上,将两者冷却至深冷温度。在这种条件下,振子可以制备到叠加态,而上面的细菌也会随之一起进入叠加态。

李统藏介绍:“我们计划把一个很小的微生物放在直径15微米的铝制薄膜振子上。当振子进入叠加态时,微生物也会发生同样的事情。这个原理很简单。”

他们在《Science Bulletin》上发表的文章里指出,把一个质量远小于电机械振子的微生物放在振子上面不会对它的性质和量子操控造成显著影响。

在细菌进入叠加态后,可通过超导微波电路将其内在量子态记忆传送给另一个活体微生物。研究组作了这样的说明:

“利用一个强磁场梯度,微生物的内部状态 (比如甘氨酸自由基的电子自旋) 可以和微生物的质心运动纠缠, 并被量子隐形传态到另外一个微生物。因为微生物的内部状态包含信息, 这个方案能实现两个微生物之间信息和记忆的量子隐形传态。”李教授表示实验的第二个环节将带来更实际的效用。比如,这将能够探测微生物体内蛋白质和DNA的缺陷,或者描绘微生物对单电子自旋的敏感性。

目前,实验上已经把一个直径15微米的电机械振子的质心运动冷却到量子基态,并和微波光子纠缠。尽管部分环节还处于理论阶段,但正像最近美国物理学家提出借由类似量子传送的机制可以取回黑洞中的信息一样,只有科学家不断地在这条道路上探索,我们才能更进一步地了解这个世界。


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