| Processo: | 12/12624-6 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Mestrado |
| Data de Início da vigência: | 01 de setembro de 2012 |
| Data de Término da vigência: | 31 de janeiro de 2014 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física Geral |
| Pesquisador responsável: | Fernando Luis Semião da Silva |
| Beneficiário: | Alvaro Andres Cifuentes Garcia |
| Instituição Sede: | Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). Universidade Federal do ABC (UFABC). Santo André , SP, Brasil |
| Assunto(s): | Informação quântica Sistemas quânticos abertos Fenômenos de transporte Transporte de íons Biologia de sistemas |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Coerência Quântica | Informação Quântica | sistemas quânticos abertos | Informação Quântica |
Resumo Os fenômenos de transporte em sistemas biológicos têm sido tradicionalmente modelados como processos clássicos aleatórios, onde conceitos como coerência quântica ou emaranhamento não pareciam ter qualquer papel relevante. Dada a complexidade desses sistemas, acreditava-se que efeitos quânticos dessa natureza não sobreviveriam tempo suficiente para que o transporte fosse completado. A recente demonstração experimental da presença de coerência quântica no transporte de excitons em complexos fotossintéticos mudou esse cenário, forçando uma reavaliação crítica dos modelos tradicionais de transporte nesses sistemas. A partir de então, a quantidade de estudos experimentais e teóricos sobre a possível relevância de efeitos quânticos na explicação de propriedades funcionais desses sistemas tem crescido rapidamente. Este projeto de mestrado tem como objetivo estudar detalhadamente o papel dos diferentes componentes envolvidos em um modelo quântico para o transporte de íons de potássio por canais na membrana celular. Esse modelo foi publicado recentemente e relaciona o grau de coerência quântica no filtro de seletividade desse canal com a condutividade iônica. Nesse projeto, serão explorados vários regimes de operação desse canal, como diferentes concentrações iônicas, diferentes taxas de decoerência e outros aspectos não estudados no artigo original. Esse estudo irá então contribuir para o melhor entendimento das consequências desse modelo, além de fomentar idéias para a elaboração de dispositivos artificiais que possam fazer uso da mesma física envolvida em canais iônicos para a realização de transporte eficiente de carga elétrica, energia ou mesmo informação quântica. (AU) | |
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