这个重要的量子算法实际上可能是一种自然属性( 五 )

但在蛋白质组装过程中 , 每种氨基酸必须从20种不同的池中选择 。 格罗弗的算法解释了这些数字:一个三步量子搜索可以在包含多达20种条目的数据库中找到一个对象 。 同样 , 20是最优值 。

换句话说 , 如果要使DNA和蛋白质的组装过程尽可能高效 , 那么碱基的数量应该是4个 , 氨基酸的数量应该是20个——就像已知的一样 。 唯一需要注意的是 , 搜索必须是量子性质的 。

当帕特尔发表他的想法时 , 量子物理学家立即嗤之以鼻 。 当时 , 量子物理学家陷入了试图控制量子过程的困境 , 他们只能在接近绝对零度的极端环境中隔离量子粒子 。

一个明显的问题是 , 生物是在一个温暖、混乱的环境中运行 , 而在这种环境中量子态会立即被摧毁 。

生物学家也同样不认同帕特尔的观点 , 认为量子过程不可能在生物体内起作用 。

但从那时起 , 越来越多的证据表明量子过程在许多生物学机制中起着重要作用 。 例如 , 光合作用现在被认为本质上是一个量子过程 。

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