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生物光予可理解为生物分子从高能向低能态跃迁
所属分类:显微镜百科 点击次数:646 发布日期:2022-06-20
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生物光予可理解为生物分子从高能向低能态跃迁 什么是生物光子的“源”?这是一个经常遇到的问题。从分子物理学的观点来 看,生物光予可以被理解为生物分子从高能态向低能态的跃迁。这样的理解是基 于一个众所周知的事实,即生物系统具有新陈代谢的功能。换言之,生物系统是一 个典型的开放系统,与外界环境存在着永恒的物质、能量、信息的交换。外界不问 断地泵浦(pump)耗散的生物系统,使之处于一种远离热平衡的状态。事实上,生 命物质的高能态具有相当多的分子布居数(与热平衡状态相比较)。处于高能态的 分子是不稳定的,它们必须向低能态跃迁,在此过程中释放能量,这就是生物光子 而回到低能态的分子在外界作用下又跃迁到高能态,再次辐射光子。 外界泵浦和光子辐射相伴发生,达到一个动态平衡。因此生物光子可以理解为生 命活动的一种“损耗”,就像激光器的输出光束一样。这样,有理由相信生物光子携 带着生命系统的微观信息。从量子理论的观点来看,生命系统的任何内部变化, 无论是组分上的还是结构上的,都会引起系统微观能级的改变,从而导致生物光子 辐射的改变。事实上,生物光子辐射已经被发现关联到许多基本的生命过程,如细 胞分裂、受精卯发育、光合作用、有机体的病变和死亡等。另一方面,生物系统所处环境的变化也会影响到系统的物质、功能、状态等方面的改变,并表现为生物光子辐射的改变。在外界泵浦作用下,生物分子从低能态跃迁到高能态。处于高能态的分子不稳定,在跃迁回低能态的过程中辐射生物光子 用光子的特征(强度、光谱、光子空间分布、光子统计性质等)来反映生物系统内部性质的变化和外界环境的影响,这是一个由量子测量到宏观分析的过程,它的灵敏度是毋庸置疑的。事实上,大量的研究表明,生物光子的探测和分析能够揭示生物系统内部的细节变化,展示外界环境的微弱影响。
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