In the theoretical framework of Penrose and Hameroff, intracellular dynamics trigger quantum effects through "noise assisted transport." Biophysical photons and electromagnetic waves create a "gravitational collapse"-like effect on tryptophan molecules, forming coherent soliton
Нейронаука исследует гипотезу о биофотонной коммуникации в мозге
Отредактировано: Irena II
В научном сообществе обсуждается публикация, постулирующая существование третьего механизма нейронной коммуникации — биополя, опосредованного биофотонами, представляющими собой крайне слабые световые излучения. Эта работа, опубликованная в 2026 году в рецензируемом издании, была подготовлена Павлом Поспишилом и Анкушем Прасадом из кафедры биофизики факультета естественных наук университета Палацкого в Оломоуце, Чешская республика. Исследователи систематизировали результаты более чем десятилетнего анализа, касающегося биофотонов в нервной ткани.
Предлагаемый механизм предполагает, что биофотоны, возникающие в результате метаболической активности нервной ткани, могут обеспечивать сверхбыстрые взаимодействия между нейронами, потенциально достигая скорости света. Авторы выдвигают гипотезу о квантовых характеристиках биофотонов, таких как суперпозиция, когерентность и запутанность, что позволяет информации кодироваться, передаваться по мозгу и декодироваться другими нейронами. Ключевые данные исследования включают анализ экспериментальных результатов, демонстрирующих сохранение квантовых корреляций в поляризованных фотонах после прохождения через тонкие срезы мозговой ткани толщиной до 400 мкм.
Данная гипотеза имеет прямое отношение к так называемой «трудной проблеме сознания», которую классическая нейронаука не может полностью объяснить, оперируя исключительно электрическими и химическими сигналами. Предлагаемый путь коммуникации через биополе представляет собой теоретическое расширение нейронаучных моделей, выходящее за рамки устоявшихся электрохимических парадигм. Сила этого предложения заключается в потенциальной возможности предоставить физический механизм для объяснения скорости и сложности обработки информации в мозге, особенно в контексте сознания.
Исторический контекст включает пионерские работы по биофотонному излучению, начатые Фрицем Альбертом Поппом в 1970-х годах, установившим их связь с клеточным метаболизмом и когерентностью. Также упоминается гипотеза физика Роджера Пенроуза 1989 года о наличии неучтенного квантового элемента в механизмах сознания.
Однако авторы отмечают, что основной вызов — сохранение квантовой когерентности в термической среде мозга (около 37°C) — остается в значительной степени нерешенным, что на данном этапе закрепляет предложение в области, требующей строгой эмпирической верификации. В контексте квантовой биологии, работы Поппа показали, что ДНК в живых клетках хранит и высвобождает фотоны. Критика теорий квантового сознания, таких как Orch-OR Пенроуза и Стюарта Хамероффа, часто фокусируется на проблеме декогеренции в теплой и влажной среде нейронов.
Поспишил и Прасад заключают, что, несмотря на высокую степень умозрительности квантово-основанных механизмов в нервной ткани, требуется более глубокое исследование с применением передовых технологий фотонной детекции. Их совместная работа подтверждает приверженность изучению световых сигналов в биологии. Таким образом, данная публикация открывает новую теоретическую главу в поиске физических основ для сложных аспектов человеческого бытия, смещая фокус на квантово-оптические явления в нейронных сетях.
Источники
Evenimentul Zilei
Jurnalul Naţional
Indian Defence Review
Indian Defence Review
Vertex AI Search
Vertex AI Search
Progress in Biophysics and Molecular Biology
Evenimentul Zilei
Indian Defence Review
PubMed
EnergiaConştiinţei.ro



