生命系统从根本上是不可逆的,它们打破细致平衡,建立了时间之箭。但是,整个系统的时间之箭是如何从多个元素的相互作用中产生的?在近日发表于 PRL 和 PRE 的两篇论文中,研究人员证明了复杂相互作用系统中时间之箭的局部证据,即热力学系统的熵增是可以分解的。他们在噪声逻辑计算的简单模型上说明了这种分解,然后将其应用到视网膜神经活动模式的分析中,证明神经活动的不可逆性来自于神经元对之间的相互作用。
研究领域:复杂系统,时间之箭,非平衡系统,神经科学
Yasser Roudi,John Hertz | 作者
潘佳栋 | 译者
邓一雪| 编辑
论文题目:
Decomposing the Local Arrow of Time in Interacting Systems
论文题目:Emergence of local irreversibility in complex interacting systems论文地址:https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.106.034102
1. 复杂生物系统中的时间之箭
破碎的鸡蛋不能自发复原,一滴墨水一旦混入水中就不能自发分离。自然界充满了这种不可逆的现象,这些行为本身无法逆转。这种不可逆性由熵产生率(entropy production rate)来量化,根据热力学第二定律,熵增始终非负[1]。因此,人们可以把熵产生率看作是一个系统时间流动或“箭头”的度量。然而,对于复杂系统(比如大脑)来说,测量这个参数是很困难的,因为它们的组成元素之间存在着非平凡且复杂的相互作用。最近,纽约城市大学和普林斯顿大学的 Christopher Lynn 及其同事提出了一种量化这种系统中熵产生率的方法 [2,3](图1)。该团队将其方法应用于蝾螈视网膜中神经元的活动,当系统对一系列复杂的视觉图像做出反应时。他们的工作为定量分析复杂生物系统中的时间之箭打开了大门,例如大脑中的神经元网络,在那里,该模型能够让我们对时间流逝的感知神经基础有一个定量理解。
[1]E. Fermi, Thermodynamics (Dover Publications, New York, 1936).[2]C. W. Lynn et al., “Decomposing the local arrow of time in interacting systems,” Phys. Rev. Lett. 129, 118101 (2022).[3]C. W. Lynn et al., “Emergence of local irreversibility in complex interacting systems,” Phys. Rev. E 106, 034102 (2022).[4]U. Seifert, “Stochastic thermodynamics, fluctuation theorems and molecular machines,” Rep. Prog. Phys. 75, 126001 (2012).[5]Y. Roudi et al., “Pairwise maximum entropy models for studying large biological systems: When they can work and when they can’t,” PLoS Comput. Biol. 5, e1000380 (2009).
本文翻译自 physics.aps.org原文题目:Decomposing the Local Arrow of Time in the Brain原文链接:https://physics.aps.org/articles/v15/133