Правильный вариант ответа = "кот, который то ли жив, то ли мёртв". Знаменитый образ из квантовой физики ⬅️ я выбрал как (очевидную) ассоциацию, когда меня попросили дать ремарки о потенциальной пользе квантовых вычислений в биомедицине. Как я упомянул в опросе, речь о медиа, которое специализируется на теме "крипты" ⬅️ = криптошифрование, криптовалюты, и т.п. И криптография, защищающая данные (например, операции в столь популярном нынче блокчейне), основана на математических алгоритмах, которые очень трудно взломать, даже на мощном классическом компьютере. А вот квантовые компьютеры могут решать эти задачи гораздо быстрее - и, потенциально, позволят легко "вскрывать" нынешнюю криптозащиту. Потому сфера "крипты" внимательно следит (и старается поспевать) за прогрессом в "квантах".
Теперь к моим комментариям о связи "кванты"<=>"био". Отмечу, что они, как и итоговая публикация в целом, "зависли в лимбо" = материал пока не вышел. Наверно, сие неудивительно для издания, специализирующегося на квантовых = неопределённых "штучках" 🧐 Если статья выйдет-таки - ссылкой, конечно, поделюсь. Далее по сути - надеюсь, будет интересно 🤓
Сначала по-простому
Моделирование биологических структур и систем является прекрасным приложением квантовых вычислений! Самый яркий тому пример, имхо - предсказание структур белков и комплексов лиганд-рецептор:
🔹 Био-системы имеют чрезвычайно сложные энергетические ландшафты со множеством возможных состояний.
🔹 В случае практической разработки лекарств (которые должны физически связываться, нужным образом, с конкретными мишенями), сложность ещё и умножается на разнообразие эволюционных ландшафтов, что мы обсуждали в Канале ⬅️
...и в итоге мы имеем дело с задачей выбора из бесчисленных вариантов, "хороших" и "плохих", расположения и взаимодействия физических объектов. Точное вычисление таких систем остаётся одним из важнейших вызовов современной науки и биомедицины, и он уже привёл к крупному прорыву, отмеченному Нобелевской премией - AlphaFold. А квантовые вычисления могут стать следующим значительным шагом вперёд.
Теперь по-сложнее
▪️ "Квантовые логические элементы" могут кодировать молекулярные взаимодействия как унитарные преобразования. Каждый элемент соответствует определённому физическому взаимодействию (водородные связи, крутильное движение, электростатика и т. д.), что позволяет схеме хорошо обучаться на конфигурации с наименьшей энергией.
▪️ "Кубиты" обеспечивают в био-структурах естественную форму массового параллелизма. Каждое квантовое состояние может представлять собой отдельную конформацию белка / комплекса, что позволяет исследовать множество конфигураций ОДНОВРЕМЕННО. Это ровно то, чего не может достичь классическое моделирование - но и что предоставят нам квантовые компьютеры.
...кстати, разобраться получше в вотэтомвсём можно, например, в гиде на ПостНауке ⬅️
Такие дела. Ждём массово доступные квантовые компьютеры - ведь они наконец-то помогут нам создать лекарства от минимумвсего! или не помогут 😎