Магнитные поля влияют на физиологию позвоночных через квантовые процессы

Слабые магнитные поля способны изменять физиологию позвоночных благодаря квантовым процессам. Это выяснили биологи из Университета Калгари, проводя эксперименты с личинками шпорцевой лягушки Xenopus laevis. Влияние магнитного излучения проявлялось в изменении количества пигментных пятен вокруг глаз головастиков. Как сообщает издание TechInsider, зависимость оказалась прямой: с увеличением индукции поля наблюдалось более выраженное изменение пигментации. Однако эффект был заметен лишь в светлое время суток и при наличии неповрежденных глаз. В условиях полной темноты или после удаления глаз действие магнитного поля прекращалось, хотя общий уровень пигментации возрастал. Это указывает на то, что глаза функционируют как специализированные сенсоры магнитных сигналов. Об этом пишет Мой Альметьевск.

Криптохромы, светочувствительные белки, отвечают за механизм этого явления. При поглощении синего света в белке образуется радикальная пара. Ранее было показано, что человеческий белок CRY2, встроенный в генетически модифицированные дрозофилы, восстанавливал их способность ориентироваться по магнитному полю.

Для объяснения явления использовали гипотезу радикальных пар, основанную на квантовой спиновой динамике. Молекулы с неспаренными электронами образуют пары в синглетном или триплетном состоянии; внешнее магнитное поле изменяет баланс и скорость реакций. В цифровом моделировании применялись две модели: одна на основе криптохрома CRY4 из глаз перелетных птиц, другая — на основе обобщенной радикальной пары. Обе модели подтвердили связь между пигментацией и силой магнитного поля.

Работа опубликована на arxiv.org. Исследователи подчеркивают, что пигментация амфибий является удобной генетически доступной моделью для изучения квантовой биологии радикальных пар в целостном организме. Результаты демонстрируют, что квантовые спиновые процессы действительно влияют на физиологию позвоночных, что является важным шагом для квантовой биологии.