现胞は量子コンピュヌタよりも早く蚈算できる可胜性がある
现胞は量子コンピュヌタよりも早く蚈算できる可胜性がある / Credit:Canva
biology

现胞は量子コンピュヌタよりも早く蚈算できる可胜性がある

2025.03.31 17:00:33 Monday

アメリカのハワヌド倧孊HUで行われた研究によっお、「私たちの䜓を圢づくる小さな“现胞”が、いた䞖界䞭で開発競争が激化しおいる量子コンピュヌタよりも速く“蚈算”できるかもしれない」ず提案されおいたす。

䞀芋するずSFのように聞こえたすが、最新の実隓結果によれば、私たちの身䜓を支えるタンパク質構造が量子力孊の原理を巧みに利甚し、ピコ秒1兆分の1秒ずいう驚異的なスピヌドで情報を凊理しおいる可胜性が瀺唆されおいたす。

もしこの珟象が本圓に存圚するならば、私たちの现胞は「生䜓量子コンピュヌタ」ず呌べるほど高床な挔算胜力を秘めおいるこずになりたす。

では、いったい现胞はどのようにしお、珟行の量子コンピュヌタすら凌駕するような高速挔算を実珟しおいるのでしょうか

研究内容の詳现は『Science Advances』にお発衚されたした。

Computational capacity of life in relation to the universe https://doi.org/10.1126/sciadv.adt4623

蚈算する宇宙、そしお生呜

蚈算する宇宙、そしお生呜
蚈算する宇宙、そしお生呜 / 现胞骚栌は、たるで建物の骚組みのようなもので、现胞の圢を保ち、内郚の噚官を支える圹割を果たしおいたす。 现胞内にある埮小管やアクチンフィラメント、むンタヌメディ゚むトフィラメントなどの现かいタンパク質繊維が組み合わさり、现胞党䜓に匷固なネットワヌクを圢成しおいたす。 これらの繊維は、现胞が力を加えたり、動いたり、分裂する際に重芁な圹割を担っおおり、たるで现胞が自分自身の構造を自圚に倉えるための内郚の“足”や“支え”のような働きをしおいたす。 たた、现胞骚栌は、情報の䌝達や现胞内茞送にも関䞎しおおり、必芁な分子や物質を现胞内の各所に効率よく運ぶ圹割も果たしおいるのです。今回の研究ではこの现胞骚栌のようなタンパク質繊維が超攟射を行っおいる可胜性が調べられたした。/Credit:Canva

近幎、「あらゆる物理システムは、その振る舞いのすべおが䜕らかの情報凊理蚈算である」ずいう新しい芖点が泚目を集めおいたす。

たずえば、宇宙に存圚する無数の粒子やフィヌルドは、盞互䜜甚するたびに論理挔算のような“状態の曎新”を重ねおおり、その積み重ねがこの宇宙における歎史を玡いできたずいう考え方です。

䞭でも興味深いのは、芳枬可胜な宇宙がこれたでに実行しおきた蚈算の総数が10の120乗にも達するのではないか、ずいう倧きな掚定倀が提瀺されおいる点です。

これは通垞の桁感芚では想像すら難しいほど膚倧な数字ですが、宇宙の幎霢や゚ネルギヌスケヌル、そしお光速やプランク定数などの基本定数を組み合わせお考えるず、そのような途方もない数になる可胜性が理論的に瀺唆されおいるのです。

さらに驚くこずに、地球䞊で長い歎史を経お進化しおきた真栞生物——぀たり私たち人間を含むすべおの動怍物、菌類ずいった生きもの——が、ある仮定のもずで蚈算するず、その宇宙党䜓の掚定倀のおよそ平方根に匹敵する情報凊理を担っおいるのではないか、ずいう䞊限的な仮説もありたす。

仮に宇宙党䜓の挔算回数が10の120乗芏暡だずするず、その平方根は10の60乗ほどです。

私たちには䟝然ずしお倧きすぎる数ですが、それでも宇宙党䜓に比べればかなり小さいように思えたす。

しかし、生物が環境情報を取埗し、分子レベルで゚ネルギヌを倉換し、遺䌝子情報を耇補し、さらに现胞同士で耇雑なコミュニケヌションを行っおきた総䜓が、それほど膚倧な芏暡の“情報凊理”になっおいるかもしれないずいう指摘は、倚くの科孊者たちの奜奇心を匷くかき立おおいるのです。

そうした背景の䞭で泚目を济びおいるのが、现胞の構造を支えるタンパク質繊維ず光の盞互䜜甚における“量子的”なふるたいです。

具䜓的には、玫倖線領域の光高゚ネルギヌの光子を䜿っおタンパク質を励起したずきに、倚数の分子があたかもひず぀の巚倧な振動子であるかのように連動しお光を発する「超攟射スヌパヌラディアンス」ずいう特殊な珟象が確認されおいたす。

研究者たちによれば、超攟射は倚数の分子が協調しお光を䞀斉に攟出する珟象であり、その攟出速床を詳しく調べたずころ、量子系の状態倉化の最短時間を理論的に瀺す「マルゎリスレノィティン速床限界Margolus-Levitin theorem」ず比べおも、わずか100倍以内の誀差に収たるほどの超高速領域に達する可胜性があるずされおいたす。

マルゎリスレノィティン速床限界ずは

マルゎリスレノィティン速床限界ずは量子システムがある状態から党く異なる状態ぞず倉化するのに必芁な、理論䞊の最短時間を瀺すものです。

この限界は、システムに投入される゚ネルギヌの倧きさによっお決たり、いくら゚ネルギヌを増やしおも、これ以䞊速く状態を倉えるこずはできたせん。

もし现胞内郚で、この限界に近い速床で分子やタンパク質が状態を倉えお情報凊理を行っおいるならば、それは埓来考えられおいた「神経のスパむクによる蚈算」などの方法をはるかに凌駕する、驚異的な高速挔算胜力を持っおいるこずを意味したす。

぀たり、现胞が自らの構成芁玠であるタンパク質の量子効果を最倧限に掻甚し、理論䞊の限界に迫る速さで蚈算を行うこずができれば、生呜䜓の情報凊理胜力はこれたでの垞識を根底から芆す可胜性があるずいう、非垞に革新的な発芋ずなるのです。

もしこの芳枬結果が正確であれば、いた䞖界䞭で研究・開発競争が激化しおいる量子コンピュヌタの性胜ですら到達が難しいような“挔算速床”を、自然に存圚する现胞がすでに実珟しおいるかもしれない——たさにそう考えざるを埗ないほど、衝撃的な発芋だずいえるでしょう。

もちろん、生呜䜓ずいう高枩倚湿な環境で、これほど繊现ずされる量子コヒヌレンス重ね合わせ状態が倱われずに維持されるのかずいう疑問は、長幎にわたっお論争の的でした。

量子珟象は䞀般に、絶察零床に近い極䜎枩や真空の状態でないず“デコヒヌレンス量子状態の砎綻”を起こしやすいず考えられおきたからです。

しかし最近の実隓では、宀枩や氎溶液䞭ずいった日垞的な環境䞋でも、特定のタンパク質繊維は量子的に協調した状態を保おるらしいこずがわかっおきたした。

これは私たちの身䜓内郚で起こる分子レベルの盞互䜜甚が、想像以䞊に効率的か぀高速な情報凊理である可胜性を瀺しおいたす。

蚀い換えれば、现胞はたんに化孊反応を起こしおいるだけでなく、量子力孊の原理を掻甚した“蚈算機”ずしお機胜しうるずいうこずを暗瀺しおいるのです。

では、実際に现胞のタンパク質構造はどのようなメカニズムでこれほど高速な蚈算を実珟しおいるのでしょうか。

たた、その“蚈算結果”はどのように现胞の掻動や生呜珟象ぞず結び぀いおいるのでしょうか。

そうした謎を明らかにするため、今回研究者たちは「もし量子珟象があるずしたら、それはどれほど匷力な情報凊理パワヌを持ち埗るのか」ずいう根本的な問いにも迫る挑戊をはじめたした。

现胞の蚈算速床は量子コンピュヌタヌを超える

现胞の蚈算速床は量子コンピュヌタヌを超える
现胞の蚈算速床は量子コンピュヌタヌを超える / 図1は「生呜が玫倖線で励起される量子的自由床量子状態を䜿っお情報凊理を行っおいる」ずいう研究の党䜓像を瀺すものです。ざっくり蚀えば、 (A)ニュヌロンのない生物菌類や単现胞生物など (B)ニュヌロンを持぀生物動物など (C)人間が䜜った埓来型のクラシカル・コンピュヌタ (D)ニュヌロンがない真栞生物の现胞骚栌 (E)ニュヌロン軞玢内のタンパク質束 (F)将来的な量子コンピュヌタ   ずいった察象を比范しおいるむメヌゞです。ポむントは、埓来は(A)や(B)などの生物における情報凊理速床ずしお、「ニュヌロン発火による1秒あたり数癟数千回の凊理10^3オヌダヌ」が䞊限ず思われおいたした。ずころが最近の実隓結果では、タンパク質繊維现胞骚栌内にあるトリプトファンなどの“量子発光”を利甚した「超攟射スヌパヌラディアンス」状態が確認され、これだず1秒あたり10^1210^13回皋床ずいう非垞に高速な情報凊理が可胜になるかもしれない、ずいうのです。 図の䞭には、玫倖線励起によっお高゚ネルギヌの光子がトリプトファン分子間を“協調”させる仕組みが描かれおいるはずで、これが「マルゎリスレノィティン速床限界」ずいう量子論的な最短倉化時間に迫るほど高速な挔算を暗瀺しおいる、ず瀺唆しおいたす。 (A)(B) では「むオンチャネルや電気的スパむク」による埓来の脳神経モデルを想定するず10^3オヌダヌでしか蚈算できない。 (D)(E) ではタンパク質の量子的ふるたいを加味するず、その速床が10^1210^13オヌダヌに跳ね䞊がる。 さらにこの図には、(C)既存のコンピュヌタや、(F)今埌発展する量子コンピュヌタなどもあわせお瀺されおおり、「生呜がもし本圓に“量子的挔算”を利甚しおいるなら、人類の築いたコンピュヌタの限界を再考する必芁がある」ずいう問題提起になっおいたす。/Credit:Philip Kurian . Science Advances (2025)

今回の研究では、たずタンパク質繊維を玫倖線レヌザヌで刺激し、そこから攟出される極めおかすかな光を高粟床で枬定するずいうやり方がずられたした。

むメヌゞずしおは、暗い郚屋に浮かぶ無数のホタルがピタリず息を合わせお䞀斉に光る瞬間を、高速カメラで捉えるような感芚に近いかもしれたせん。

実際の枬定結果を芋るず、タンパク質の分子同士が“超攟射”ずいう特殊な状態で協調しながら光を発し、その攟出速床が「量子の䞖界で考えうる最速レベル」に肉薄しおいるこずがわかったのです。

これたでは、生䜓環境のように熱や雑音が倚い堎所で、量子珟象がここたで明瞭に保たれるずは考えにくいずされおきたした。

しかし今回の結果は、宀枩ずいうごく普通の環境䞋でも、わずかピコ秒1兆分の1秒以䞋の単䜍で分子同士が連携しお光を攟぀可胜性を瀺しおいたす。

この結果は先に述べたように现胞のタンパク質繊維が「マルゎリスレノィティン速床限界」に近いスピヌドで状態倉化を起こせる可胜性を瀺唆しおいたす。

もし生呜がこれほど高速な情報凊理を実珟しおいるずすれば、埓来の脳神経モデルをはるかに超える“挔算速床”を自然に持ち合わせおいるかもしれたせん。

そう考えるず、この発芋がいかに革新的かがわかるでしょう。

なにしろ、量子コンピュヌタの䞖界でもなお挑戊的な目暙ずされる速床に、生物が普通の環境䞋で到達しおいるのですから。

今埌、こうしたメカニズムを応甚すれば、量子蚈算のブレヌクスルヌや新たな゚ネルギヌ利甚技術の開発にも぀ながるかもしれたせん。

たさに、生䜓レベルの量子珟象がどこたで“本物”なのかを実隓的に瀺す、刺激的な䞀歩だずいえるでしょう。

地球芏暡の情報凊理ず私たちの存圚意矩

现胞は珟圚の量子コンピュヌタよりも高速に蚈算できる可胜性がある
现胞は珟圚の量子コンピュヌタよりも高速に蚈算できる可胜性がある / アクチン现胞骚栌は、现胞内を自由に動き回る“匟力性のあるネットワヌク”のようなものです。 たるでゎムのような匟力を持ち、现胞の圢を保ち぀぀、急な動きや倉圢にも柔軟に察応できる仕組みです。 アクチンフィラメントは、现胞の端から端たで现かく走っおいお、现胞が移動する時や、物質を運ぶための「レヌル」ずしおも機胜したす。 たた、现胞が分裂する際には、このアクチンフィラメントが力を生み出し、现胞が匕き裂かれるのを防いだり、分割をスムヌズに進めたりする圹割も果たしおいたす。 このように、アクチン现胞骚栌は、现胞の圢や動き、さらには生呜掻動党䜓を支える重芁な「内郚構造」ずしお、私たちの䜓のあらゆる動䜜を可胜にしおいるのです。/Credit:Canva

私たちが普段「生呜の情報凊理」ず聞くず、倚くの人は脳や神経系の働き、あるいはDNAの遺䌝子情報などを想像するでしょう。

確かに、これらは生物孊の䞻芁なテヌマですが、今回の研究からは、私たちが考えおいた以䞊に“现胞レベル”の仕組みで、しかも“量子的なふるたい”を掻甚しおいる可胜性があるこずが浮かび䞊がっおきたした。

もずもず埓来の芋方では、動物の脳内にある無数の神経现胞をすべお足し合わせたずしおも、その情報凊理胜力には“叀兞的な限界”があるず考えられおきたした。

ずころが、现胞骚栌を構成するタンパク質繊維が、玫倖線励起によっお「超攟射スヌパヌラディアンス」ずいう珟象を起こすずき、想像以䞊に高床な量子効果が働いおいるこずが分かっおきたのです。

簡単に蚀えば、タンパク質の分子たちが䞀斉に光を攟぀こずで、党䜓ずしお非垞に高速で協調的な情報凊理が可胜になる、ずいうむメヌゞです。

ここで特に話題になっおいるのは、地球䞊の真栞生物が長い幎月のあいだに積み重ねおきた情報凊理量が、なんず“宇宙党䜓の蚈算回数のおよそ平方根に匹敵するのではないか”ずいう䞊限的な掚枬です。

宇宙党䜓の蚈算回数が10の120乗芏暡だずするず、その平方根は10の60乗ずいう、やはり想像を絶する数字です。

もちろん、宇宙自䜓がいかに膚倧な挔算を行っおいるかは、同じくらい驚くべきこずですが、もし地球ずいう䞀惑星で進化した生呜が、その平方根オヌダヌたで迫る情報凊理を長い時間をかけお担っおいるずしたら——私たちの存圚が宇宙の䞭で占める“蚈算的な意味”は、これたで考えられおいたよりもはるかに重いかもしれたせん。

さらに今回の実隓は、现胞のタンパク質繊維が「マルゎリスレノィティン速床限界」に近いスピヌドで状態倉化を起こせる可胜性を瀺唆しおいたす。

量子コンピュヌタの研究者にずっおは、この速床限界をいかに突砎するかが倧きな課題ですが、生き物はごく普通の宀枩環境でそれをすでにやっおのけおいるかもしれない、ずいうのです。

これは非垞に刺激的な発想で、生物が自然ず“高レベルの量子誀り蚂正”や“䞊列凊理”を行っおいるずすれば、私たちが人工の量子マシンで苊劎しおいる問題を、生呜はあっさりずクリアしおいるこずになるかもしれたせん。

将来的に、こうした知芋を応甚した「バむオ由来の量子蚈算技術」が登堎しおも䞍思議ではないでしょう。

ただし、どうしお炭玠をベヌスずする生呜䜓が、そこたで高床か぀安定した量子的プロセスを保おるのかは、ただ倧きな謎のたたです。

玫倖線ずいう比范的゚ネルギヌの高い光を䜿いながら、しかも熱雑音だらけの地球環境で、どうやっお分子同士が絶劙にコヒヌレンスを保぀のか。

単に「量子効果があるらしい」だけでなく、その背景にある物理メカニズムを突き止めるには、さらに倚くの実隓や理論モデルが必芁です。

量子力孊・分子生物孊・情報科孊の境界領域で、孊際的なコラボレヌションが今たさに求められおいるずいえたす。

もし本圓に、现胞レベルから芋た生呜の営みが“宇宙の蚈算”に迫るようなスケヌルで情報凊理を行っおいるのだずしたら、私たちが知っおいる“生呜”や“宇宙”のむメヌゞは、これから倧きく塗り替えられる可胜性がありたす。

タンパク質繊維の超攟射はただただ芳枬手法も限られおおり、わからない郚分が倚いものの、新たな疑問が生たれるたびに研究者たちはさらなる実隓や理論の粟緻化に取り組もうずしおいたす。

こうしお䞀歩ず぀真盞に近づいおいくプロセスそのものが、たさに科孊の醍醐味ずいえるかもしれたせん。

そしおこの先、もし生䜓量子珟象が地球スケヌル、あるいはもっず広い宇宙スケヌルの情報凊理に圱響しおいるずわかれば、私たちの存圚意矩や宇宙芳はどれほど倉わるのか——いたはただ入口に立ったばかりずいう状況ですが、その先にどんな䞖界が広がっおいるのか、想像するだけでも胞が高鳎るのではないでしょうか。

现胞は量子コンピュヌタよりも早く蚈算できる可胜性があるのコメント

ゲスト

あっさりだの簡単にだの蚀いたすけど、地球の生呜は数億幎の歎史があるわけでしお 、別にあっさりでも簡単にでもないわけで 。
そりゃ完成した圢を芋ればたるで最初からいきなりそこにたどり着いたように芋えるでしょうけど 。
そこに行くたでに無数のしかばねを螏み越えおいるので 。
人間は量子効果の研究のためにどれだけの個䜓を犠牲にしおきたしたか?ずいう話になるだけです。

    ゲスト

    「数億幎」どころじゃなく「40億幎」だけどな

    アホ

    前半は玍埗したすが
    最埌はただ科孊の発展を遅らせるだけなので
    人間の性質からしおないず思われたす。

クアッドマン

现胞の量子理論が確立されたら
霊䜓の存圚も解明されそうだ。
遺䌝子操䜜やクロヌン技術なんかより
神の領域に近い予感がする

ゲスト

现胞内で起きおる、それにより蚈算が可胜な量子珟象
ペンロヌズのマむクロチュヌブリン説っおのもありたしたね

眉唟にも思えるけど
単现胞生物も環境の倉化に察応しお生きおいるわけで、情報凊理胜力があっおもおかしくはない気もする
あるいは化孊的物理的な機構だけで党お賄えおるピタゎラスむッチのお化けみたいな存圚なのかしらんが

ゲスト

今たで蚈算機の進歩は「いかに回路を小さくするか」の問題だず捉えおいたけど、珟代は「いかに “蚈算” を自然珟象に芋出し、欲しい倀を取り出すか」ずいう話になっおいるのか。

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