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前言

在我們的人體內,有一種叫做B型肝炎病毒(HBV)的病毒,因為它有逃跑機制和類似「隱形斗篷」的東西,包括「免疫逃逸」(Immune Evasion)、「表觀遺傳偽裝 / 修飾」(Epigenetic Camouflage / Modification)以及他「共價閉合環狀DNA」(cccDNA)本身,可以將自己偽裝成人類的DNA,這樣可以躲避人類的 先天免疫系統(Innate Immunity)及 獲得性免疫系統(Adaptive Immunity),有些研究指出宿主的核酸酶甚至可能參與HBV cccDNA的形成機制(Huang, 2017),幫助他在肝細胞裡留下一段特別難清除的遺傳物質「共價閉合環狀DNA」(cccDNA)。這個cccDNA穿了隱形斗篷,藏在細胞核中,難以被目前的藥物直接消滅。因此,B肝成了無法根除的慢性病之一,而且是我們台灣國人的第二大死因。

發想

但如果我們跳出常規的生物醫學視角,不從破解他的「隱形斗篷」的角度,而從量子物理的角度看待這個問題呢?這是否會這是一個有可能的道路?

量子介紹

量子態,指的是物質在極小尺度下的存在狀態,具有疊加、糾纏與塌縮等現象。雖然有些人表示這些皆為公設,但這些皆是可間接觀察的現象,而且試想一下,為何過去許多偉大的科學家到最後皆投入量子研究呢?代表量子確有其事。這些特性看似與治療病毒無關,但其實許多科學家已經開始探索量子現象是否參與到生命系統中,例如有些研究顯示量子參與了光合作用中的電子傳遞(量子隧穿)、酵素反應速度,甚至是鳥類導航(Lambert, 2013 / McFadden & Al-Khalili, 2016)。

假設

我的假設是:如果cccDNA在某些狀態(例如轉錄、修復過程)下暴露出可被量子干擾的結構(Wang, 2023),那麼是否有可能利用量子態的干預(例如塌縮機制)對其產生影響?這種影響不一定需要直接破壞結構,甚至可能透過共振、相位干擾或能量交換來改變其功能或穩定性或者讓修復DNA的(例如NER中的ERCC5)能夠「錯誤」的再次修復他,使他失效。

研究支持

目前已經有一些量子生物學的研究,提出量子塌縮可能有參與生物系統內部的資訊轉換,例如:微管的振動態理論、以及量子隧穿現象影響DNA突變率的討論。雖然還在初步階段,但這些研究皆證明了量子態與DNA的相互作用是有可能的。

結論

當然,這個想法目前仍屬於假設。但假設是科學探索的起點。未來是否能有模擬平台、物理性分析或生物實驗來驗證這類干擾機制,那將會使HBV能夠被攻破,非常值得整合量子、物理與生命科學的跨領域合作,而且能夠成為人類的一大進步,當量子被研究明白後,意識的真相和其他很多方面也都會迎刃而解。

希望各大領域的教授或學者皆能看到此篇文章並開啟研究及提供意見並聯絡我的信箱,我會非常感激的,我希望能讓這個問題變成可以被回答的問題,並且有機會能夠成為人類的一大進步,而不是只能停留在腦海裡的疑問,謝謝您的耐心閱讀。

聯絡資訊

一位在學的高中生王先生

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參考文獻

構想延伸參考之部分關鍵文獻:

  1. Huang, C.-H. (2017). To identify the host nuclease regulating the formation of hepadnaviral covalently-closed-circular DNA. National Taiwan University. https://doi.org/10.6342/NTU201702429

  2. Wang, Y., et al. (2023). HBV cccDNA and host DNA damage repair mechanisms. Journal of Hepatology.

  3. Lambert, N., et al. (2013). Quantum biology. Nature Physics.

  4. McFadden, J., & Al-Khalili, J. (2016). Life on the Edge: The Coming of Age of Quantum Biology. Broadway Books.

  5. Arndt, M., et al. (2009). Testing the limits of the quantum superposition principle. Nature.

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