del Sitio Web CodigoOculto
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Si se confirma con observaciones experimentales, este fenómeno podría explicar cómo millones de células del cerebro sincronizan su actividad para hacerlo funcionar.
Para ello es necesario que incluso células distantes coordinen sus tiempos, lo que ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si esta coordinación podría deberse a lo que Einstein llamó "espeluznante acción a distancia":
Chen agregó:
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Esta radiación no se ha detectado directamente, pero se ha teorizado que se origina en las mitocondrias de las neuronas como parte de un ciclo de reacciones químicas que produce energía.
Los enlaces liberarían entonces parte de su energía emitiendo dos fotones, uno tras otro, y muchos de los pares quedarían entrelazados.
Cuando dos objetos cualesquiera están entrelazados quánticamente,
Bo Song, de la University of Shanghai for Science and Technology, y Yousheng Shu, de la Fudan University, ambas en China, escribieron en un correo electrónico que el nuevo resultado,
Sin embargo, Song y Shu también afirman que añadir el entrelazamiento quántico a la ciencia del cerebro,
Ambos investigadores han estudiado anteriormente
las vainas de mielina, incluso en un experimento en el que se
utilizaron con éxito fotones infrarrojos para afectar a la actividad
neuronal de un ratón. Los espacios entre los segmentos de las vainas de mielina (a) son lo suficientemente pequeños como para considerar todo el axón recubierto de mielina como un cilindro (b) con el radio del axón como a, el radio de todo el cilindro como b, y el grosor de la vaina de mielina como d=b-a. La longitud del cilindro se denota por c. (c) Las moléculas de fosfolípidos de la mielina tienen colas con un gran número de enlaces carbono-hidrógeno. Crédito de imagen:
Liu et al., Physical
Review E, 2024
Encontrar pruebas de los fotones entrelazados teorizados en este nuevo trabajo - por ejemplo, detectarlos directamente en un sistema vivo como un ratón - sería bastante difícil, afirma Chen.
En su lugar, él y sus colegas planean estudiar cómo el entrelazamiento puede influir teóricamente en las funciones del cerebro.
Después de todo, el mero hecho de que los fotones entrelazados puedan existir en el cerebro no prueba por sí solo que impulsen la sincronía de millones de neuronas.
Chen afirma:
Los hallazgos de la investigación (Entangled
Biphoton Generation in the Myelin Sheath) han sido
publicados en Physical Review E.
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