Изучен механизм чувствительности к магнитному полю биологического компаса перелетных птиц

Иллюстрация: Luke Smith et al. / Scientific Reports. Британские физики недавно провели численные исследования, чтобы определить влияние эффектов когерентности на точность работы “химического компаса”, основанного на электронных спинах в радикальных парах. Считается, что этот уникальный механизм обеспечивает чувствительность к магнитному полю у перелетных птиц. В ходе расчётов с использованием большого числа ядерных спинов было установлено взаимосвязь между глобальной когерентностью всей системы и точностью работы “компасa”. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. Квантовая когерентность и квантовая запутанность лежат в основе современных квантовых технологий, включая квантовые вычисления. Со временем возникла гипотеза о том, что квантовость может также усиливать биологические процессы в живых организмах. Таким образом зародилась квантовая биология, изучающая роль долгоживущей когерентности в фотосинтезе и восприятии магнитного поля Земли.

Так, одной из гипотез, объясняющей магниточувствительность перелетных птиц и других мигрирующих животных, стало образование в белках криптохромах радикальных пар с двумя неспаренными электронами под действием синего цвета. Мы уже писали про то, как физики продемонстрировали работоспособность химического компаса на основе этого механизма в магнитных полях, сопоставимых с земными. Тем не менее, среди ученых все еще ведется дискуссия о роли электронной когерентности в магниточувствительности на основе радикальных пар.

Группа физиков из Университета Эксетера под руководством Дэниела Каттнига (Daniel Kattnig) провела симуляцию работы химического компаса на основе электронных спинов в радикальных парах, чтобы понять, насколько его работа связана с когерентностями в отдельных подсистемах. Расчеты показали, что с ростом числа ядерных спинов, которые может учесть модель, существенную роль играет глобальная когерентность всех степеней свободы.

Сами по себе радикалы обладают малым магнитным моментом, а потому механизм их чувствительности к магнитному полю гораздо сложнее. Сразу после рождения пары их электронные спины образуют синглет, однако он смешивается с триплетом под действием сверхтонкого взаимодействия с ядрами. И синглетное и триплетное электронные состояния приводят к перестройке белковой структуры, но только в первом случае возможна рекомбинация. Предполагается, что этот факт определяет механизм формирования сигнала. Само же магнитное поле за счет зеемановских смещений электронных уровней влияет на характер квантовой суперпозиции и, как следствие, на вероятность рекомбинации.

Степень анизотропии компаса в зависимости от меры глобальной когерентности для (a) флавин-трипофановой и (b) флавин-тирозиновой моделей. Коэффициенты корреляции в обоих случаях близки к единице. Luke Smith et al. / Scientific Reports

В качестве стартовой точки физики записали основное кинетическое уравнение, которое позволяет определить изменение со временем элементов спиновой матрицы плотности. В качестве меры точности компаса выступила степень анизотропии для вероятности найти систему спинов в синглетном состоянии. Авторы определили эту степень как разницу максимума и минимума в зависимости вероятности от углов ориентации магнитного поля.

Поскольку задачей исследователей было понять роль когерентности в работе химического компаса, ее нужно было формализовать. Они выбрали на эту роль относительную энтропию когерентности, определяемую через разницу энтропий фон Неймана для матрицы плотности и для нее же, пропущенной через дефазирующий оператор. Особенностью такого подхода стала возможность выбора степеней свободы, когерентность которых мера определяет.

В своих симуляциях авторы смогли учесть различное количество ядерных спинов вплоть до 21. Это позволило также оценить справедливость предыдущих исследований, где их число было существенно меньше. В частности, физики выяснили, что для большого числа ядерных спинов чувствительность компаса перестает коррелировать с электронной когерентностью. Вместо этого на первый план выходит глобальная когерентность, которая объединяет и электронные, и ядерные степени свободы. Другими словами, на больших масштабах система в целом не может быть сведена к рассмотрению отдельных подсистем. Результаты работы ученых показывают, что масштабируемость играет важную роль в построении реалистичных моделей для объяснения работы компаса у животных.

Недавно мы рассказывали, как биофизики проверили работоспособность другого механизма магниточувствительности, основанного на кутикулосомах. Оказалось, что магнитной восприимчивости этих частиц недостаточно для передачи сигнала по электромеханическим каналам.

Автор: Марат Хамадеев
Источник: https://nplus1.ru/