フリードリヒ・ベック | |
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2008年6月のNeuroQuantology誌の特集号「シナプス量子トンネル」に掲載された「新しい科学を作った人々」の記事で紹介されたベック[1] | |
| 生まれる | フリードリヒ・ハンス・ベック 1927年2月16日 |
| 死亡 | 2008年12月20日(享年81歳) |
| 国籍 | ドイツ語 |
| 母校 | ゲッティンゲン大学 (博士号) |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 理論物理学 素粒子物理 学 場の量子論 生物物理学 |
| 機関 | ダルムシュタット工科大学 |
| 博士課程の指導教員 | マックス・フォン・ラウエ |
フリードリヒ・ハンス・ベック(1927年2月16日 - 2008年12月20日)はドイツの 物理学者。彼の研究対象は超伝導、[2] [3] 原子核および素粒子物理学、[4] [5] 相対論的量子場理論であり、晩年には生物物理学と意識の理論にも焦点を当てていた。[6] [7] [8]
幼少期と教育
ベックはドイツのヴィースバーデンで、実業家のフリッツ・ベックとその妻マーガレット・クロンの間に生まれました。ベックはダルムシュタットの文法学校に通い、その後ゲッティンゲン大学とダルムシュタット工科大学で物理学を学びました。マックス・フォン・ラウエの学生として、超伝導の研究を行いました。1950年の春、ベックは「超伝導の拡張された現象論的理論における電気力学的ポテンシャル」と題する博士論文に取り組み始めました。 [2] 1952年にゲッティンゲン大学でこの論文を審査し、自然科学博士号を取得しました。
学歴
1952年から1954年まで、ベックはベルリンのフリッツ・ハーバー研究所で助手として働いた。[3] 1954年から1956年までマサチューセッツ工科大学の研究員として米国で研究訪問を行い、その後ミュンヘン大学に戻り、1958年に電磁相互作用による核反応に関する学位論文を執筆した。1958年から1960年まで、ミュンヘン大学とハイデルベルク大学で講師として働いた。
1960年、ベックはフランクフルト・ゲーテ大学の理論物理学の准教授に任命された。
1963年、ダルムシュタット工科大学の理論物理学教授となり、同年、理論核物理学研究所の経営を引き継いだ。
ベックは客員教授を数回務めた。1974年から1975年にかけてはローレンス・バークレー国立研究所、1976年にはリオデジャネイロ連邦農村大学、1979年にはメリーランド大学カレッジパーク校、1983年にはレホヴォトのワイツマン科学研究所、1987年にはシアトルのワシントン大学、1988年にはベエルシェバのネゲブ・ベングリオン大学、1991年にはヨハネスブルグのウィットウォータースランド大学で教鞭をとった。
1995年にベックが引退した後、ダルムシュタット工科大学ではヨッヘン・ワンバッハ教授が後任となった。
ジョン・C・エクルズとのコラボレーション

1.ミトコンドリア
2.神経伝達物質を含むシナプス小胞3. 自己受容体4.神経伝達物質(セロトニン)が放出されたシナプス5. 神経伝達物質によって活性化されたシナプス後受容体(シナプス後電位の誘導)6.カルシウムチャネル7.小胞のエキソサイトーシス8. 再捕捉された神経伝達物質
1991年、フリードリヒ・ベックは、優秀な学生を奨励するためにドイツの財団が北イタリアで開催したサマースクールで、1963年のノーベル生理学・医学賞受賞者のジョン・カリュー・エクルズ卿と出会った。 [1]二人は共同で、ヒトの大脳皮質のシナプスにおけるエキソサイトーシスと神経伝達物質放出の量子力学的モデルを開発した。[1] [6] [7] [8] [9]このモデルは相互作用二元論を支持しており[10]、ヒトの意識がシナプス小胞の脂質二重層とシナプス前膜の間で電子の量子トンネル効果を介して脳のシナプスの機能に影響を及ぼす可能性があると仮定している。電子のトンネル効果によってエキソサイトーシスのプロセスがトリガーされ、シナプス前ニューロンからシナプス後ニューロンへの情報伝達が開始される。[6] [11]ベックとエクルズが提唱したモデルは純粋な量子トンネル効果に基づいており、エキソサイトーシスの温度依存性を予測しているが、[6] [7] [8]これは実験的に検証され、誤りであることが判明している。[12]しかしながら、最近の研究では、元のベック・エクルズモデルを更新することができ、エキソサイトーシスにおけるSNAREタンパク質のジッピングは振動支援トンネル効果によって引き起こされる可能性があることが示されている。[12] [13] [14]
参考文献
- ^ abc Friedrich Beck (2008). 「サー・ジョン・エクルズとの旅」NeuroQuantology 6 ( 2): 161–163. doi :10.14704/nq.2008.6.2.170.
- ^ ab フリードリヒ・ベック (1951)。 「超越理論における電気力学潜在力」。物理学の時代 A。129 (3): 246–274。Bibcode :1951ZPhy..129..246B。土井:10.1007/BF01327481。S2CID 121963181。
- ^ ab Friedrich Beck (1955). 「超伝導体内の相境界の安定性」. Physical Review . 98 (4): 852–856. Bibcode :1955PhRv...98..852B. doi :10.1103/PhysRev.98.852.
- ^ Wehrberger K, Beck F (1989). 「量子ハドロン力学における準弾性応答関数に対する真空変動の影響」Nuclear Physics A . 491 (4): 587–597. Bibcode :1989NuPhA.491..587W. doi :10.1016/0375-9474(89)90519-8.
- ^ Wehrberger K, Bedau C, Beck F (1989). 「量子ハドロダイナミクスにおけるデルタバリオンの電磁励起」Nuclear Physics A . 504 (4): 797–817. Bibcode :1989NuPhA.504..797W. doi :10.1016/0375-9474(89)90008-0.
- ^ abcd Friedrich Beck; John C. Eccles (1992). 「脳活動の量子的側面と意識の役割」(PDF) . Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 89 (23): 11357–11361. Bibcode : 1992PNAS...8911357B. doi : 10.1073/pnas.89.23.11357 . PMC 50549. PMID 1333607.
- ^ abc Friedrich Beck (1996). 「量子プロセスはシナプス放出を制御できるか?」International Journal of Neural Systems . 7 (4): 343–353. doi :10.1142/S0129065796000300. PMID 8968823.
- ^ abc Friedrich Beck; John C. Eccles (1998). 「脳内の量子プロセス:意識の科学的根拠」.認知科学研究:日本認知科学会誌. 5 (2): 95–109. doi :10.11225/jcss.5.2_95.
- ^ フリードリヒ・ベック、ジョン・C・エクルズ(2003)「脳内の量子過程:意識の科学的根拠」、大阪尚之(編)『意識の神経基盤』、意識研究の進歩、第49巻、アムステルダム:ジョン・ベンジャミンズ出版社、pp. 141–165、doi:10.1075/aicr.49.14bec、ISBN 978-90-272-5177-0
- ^ Georgiev, Danko D. (2011). 「心と脳のつながり: ジョン・エクルズ卿と現代の二元的相互作用論」Biomedical Reviews . 22 : 81–84. doi : 10.14748/bmr.v22.38 . ISSN 1314-1929.
- ^フリードリヒ ・ベック (2008). 「脳活動におけるシナプス量子トンネル効果」NeuroQuantology 6 (2): 140–151. doi :10.14704/nq.2008.6.2.168.
- ^ ab Georgiev, Danko D.; Glazebrook, James F. (2014). 「量子インタラクティブ二元論: エキソサイトーシスの Beck と Eccles のトンネルモデルから SNARE ジッピングの分子生物学まで」Biomedical Reviews . 25 : 15–24. doi : 10.14748/bmr.v25.1038 . ISSN 1314-1929.
- ^ Georgiev, Danko D.; Glazebrook, James F. (2010). 「SNAREタンパク質はニューロン間コミュニケーションの分子マスターである」。Biomedical Reviews . 21 : 17–23. CiteSeerX 10.1.1.676.3478 . doi :10.14748/bmr.v21.43. ISSN 1314-1929.
- ^ Georgiev, Danko D .; Glazebrook, James F. (2018) . 「SNAREタンパク質複合体を介したシナプス伝達の量子物理学」。生物物理学と分子生物学の進歩。135 :16–29。doi : 10.1016/j.pbiomolbio.2018.01.006。PMID 29371042。S2CID 13906795 。
