Istraživači pronašli tajanstveni signal od 71 THz u ljudskim ćelijama

Kad se uzorak osuši i samelje, signal nestane. Dok je struktura mitohondrija netaknuta, infracrveni spektar živih ćelija pokazuje sitnu izbočinu na oko 71 THz, odnosno 71 bilion titraja u sekundi.
Pojavila se u ljudskim ćelijama uzgojenim u laboratoriji, u tkivima miša i u izolovanim mitohondrijima. Istraživači je nisu uspjeli pripisati nijednoj poznatoj molekuli.
Rad su 15. septembra 2026. na serveru bioRxiv objavili Yu Yang, Zhenglong Gu i Bo Song.
To je preprint, što znači da ga stručnjaci još nisu recenzirali, a nezavisne laboratorije tek trebaju provjeriti nalaz.
Rame uz poznati vrh ugljik-dioksida
Mitohondriji su sitne "elektrane" većine naših ćelija. Pretvaraju hranu u ATP, molekulu koja pokreće gotovo sve što ćelija radi.
Njihova unutrašnja membrana naborana je u strukture zvane kriste i upravo se u tim naborima odvija većina priče.
Signal je otkriven infracrvenom spektroskopijom. Ona radi nešto slično otisku prsta: uzorak se obasja infracrvenom svjetlošću, a po tome koje frekvencije upije vidi se šta u njemu vibrira. Većina vrhova u takvom spektru može se pripisati poznatoj molekuli.
Ovaj ne može, ali treba biti precizan.
Na toj frekvenciji nalazi se mnogo jači vrh na 70,8 THz, koji autori pripisuju vibraciji gasovitog ugljik-dioksida, a otopljeni ugljik-dioksid daje još nekoliko vrhova u susjednom području.
Ono što ih zanima jeste sitno rame tik uz glavni vrh, na 71,0 THz, koje ne mogu objasniti nijednom poznatom vibracijom.
Dakle, nije riječ o potpuno novoj frekvenciji, nego o maloj komponenti izdvojenoj iz poznatog signala. Upravo zato je nezavisna potvrda toliko važna.
Signal nestaje kada se uništi struktura
Najzanimljiviji je detalj koji ovom nalazu daje pravi zaplet. Kad su uzorci osušeni i samljeveni, organizovana struktura mitohondrija se raspala, a "rame" je nestalo.
To sugeriše da signal ne zavisi samo od sastava mitohondrija nego i od njegove strukture.
Kao kad od sata napraviš hrpu zupčanika: svi dijelovi su još tu, ali sat više ne pokazuje vrijeme.
Treba odmah reći gdje prestaje ono što je izmjereno. Istraživači su pokazali da signal postoji i da nestaje kad se struktura razori. Ali da iza njega stoji kvantna pojava, to je već hipoteza.
Ideja: svjetlost i molekule u zajedničkom stanju
Da bi objasnili rame, autori su napravili teorijski model. Polaze od veza između ugljika i vodonika u masnim molekulama koje čine membrane krista. Te veze prirodno vibriraju na oko 87 THz.
Prema modelu, kada se ta vibracija snažno poveže sa svjetlošću, nastaje zajedničko, hibridno stanje svjetlosti i materije.
Energija se tada raspoređuje u dvije nove grane, na oko 71 i 103 THz. Donja se poklapa s izmjerenim ramenom.
Iako zvuči egzotično, ovdje nije riječ o tajanstvenoj energiji. Hibridna stanja svjetlosti i materije poznata su u fizici, uglavnom iz laboratorijskih optičkih sistema, a autori ovdje predlažu da se slično stanje može pojaviti unutar žive ćelije.
Ipak, ovo stanje niko nije izravno opazio. Autori su ga zaključili iz podudaranja modela i podataka, pa ga treba čitati kao teorijsku konstrukciju.
Model ide i dalje. Mitohondriji u srcu i mišićima prosječno mjere oko 1,2 mikrometra, što je blizu polovine izračunate talasne dužine te svjetlosti.
Prema tom modelu, upravo ta veličina omogućava formiranje stojećeg elektromagnetskog talasa, nešto poput zvuka koji ostaje zarobljen u cijevi orgulja. To je predviđanje modela, a ne opažena optička šupljina.
Eksperiment s ATP-om
Najkonkretniji dio rada pita može li signal nešto uraditi.
Istraživači su ljudske ćelije uzgojene u laboratoriji deset minuta izlagali veoma slabom infracrvenom zračenju.
Nakon izlaganja na 71 THz, nivo ATP-a bio je oko 10,3 posto viši nego u kontrolnoj grupi, a na 87 THz oko 10,1 posto viši. Frekvencija od 53,7 THz, koja je služila za poređenje, nije izazvala značajnu razliku.
To govori protiv potpuno nespecifičnog efekta zračenja, ali ne dokazuje šta se zapravo događa. Zagrijavanje je i dalje pitanje koje treba isključiti, iako je svjetlost bila veoma slaba.
Tu je i nijansa koju je lako previdjeti. Mjeren je nivo ATP-a u ćelijama nakon zračenja, a takvo mjerenje samo po sebi ne razlikuje veću proizvodnju od manje potrošnje.
Eksperiment je rađen na jednoj ćelijskoj liniji, s osam uzoraka u svakoj grupi, pa ne pokazuje da isti mehanizam upravlja energijom u cijelom organizmu, a pogotovo ne kod ljudi.
Šta još nedostaje
Između signala i ATP-a postoji logična veza, ali ona je za sada samo pretpostavka. Niko nije izravno uočio kvantno stanje, niti je pokazano da upravo ono podiže ATP.
Song priznaje da najviše nedostaje podataka o tome kako bi se energija prenosila od hipotetičkog stanja do procesa koji stvara ATP.
Još jedna stvar čeka potvrdu: cijela tvrdnja oslanja se na izdvajanje sitnog ramena uz mnogo jači vrh ugljik-dioksida.
Nezavisne laboratorije moraju ponoviti mjerenje i provjeriti postoji li u njemu zaista kvantno ponašanje.
Dva nalaza koja za sada stoje odvojeno
Signal od 71 THz nestaje čim se mitohondrijska struktura uništi, a izmjereni ATP raste na frekvenciji koja tom signalu odgovara.
Ako se oba nalaza potvrde i u drugim sistemima, slika mitohondrija kao puke hemijske fabrike postaje nepotpuna.
Ako ne, ostaje jedno neobjašnjeno rame u spektru, čije porijeklo još nije poznato.
IZVORI
- Yang, Y., Gu, Z., Song, B., "A quantum state of mitochondria in the living cell", bioRxiv, 2026 (preprint, nije recenziran)
- Öz, E., "Chinese Scientists Say They've Detected A Quantum State Inside Living Cells", ScienceAlert, 18. septembar 2026.
- Shavit, J., "Scientists propose a light-matter quantum state inside living cells", The Brighter Side of News, 22. septembar 2026.
Aron Corvin
Istraživač nepoznatog koji voli dobru priču, ali ne prodaje senzaciju. Detaljno istražim svaku temu prije nego što je objavim na stranici. Ako ti se sviđaju moji tekstovi, tvoja podrška bi mi mnogo značila i pomogla da nastavim dalje.