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Friedrich Hans Beck (16 de febrero de 1927 - 20 de diciembre de 2008) fue un físico alemán . Sus intereses de investigación se centraron en la superconductividad , [2] [3] física nuclear y de partículas elementales , [4] [5] teoría de campos cuánticos relativistas y, al final de su vida, biofísica y teoría de la conciencia . [6] [7] [8]

Educación y vida temprana

Beck nació en Wiesbaden , Alemania . Era hijo del empresario Fritz Beck y su esposa Margaret Cron. Beck asistió a la escuela primaria en Darmstadt y luego estudió física en la Universidad de Göttingen y la Universidad Tecnológica de Darmstadt . Como alumno de Max von Laue , realizó una investigación sobre superconductividad . En la primavera de 1950 Beck comenzó a trabajar en su tesis doctoral titulada "El potencial electrodinámico en la teoría fenomenológica extendida de la superconductividad" , [2] que defendió en 1952 en la Universidad de Göttingen y obtuvoDoctor rerum naturalium .

Carrera académica

De 1952 a 1954 Beck trabajó como asistente en el Instituto Fritz Haber de Berlín . [3] Después de una visita de investigación en los EE. UU. De 1954 a 1956 como investigador asociado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts . Luego, Beck fue a la Universidad de Munich, donde en 1958 escribió una tesis de habilitación sobre reacciones nucleares como resultado de interacciones electromagnéticas. De 1958 a 1960 trabajó como profesor en la Universidad de Múnich y en la Universidad de Heidelberg .

En 1960, Beck fue nombrado profesor asociado de física teórica en la Universidad Goethe de Frankfurt .

En 1963 se convirtió en profesor de Física Teórica en la Universidad Tecnológica de Darmstadt , donde ese mismo año asumió la dirección del Instituto de Física Nuclear Teórica.

Beck ocupó puestos de profesor visitante varias veces. De 1974 a 1975 enseñó en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley , en 1976 en la Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro , en 1979 en la Universidad de Maryland, College Park , en 1983 en el Instituto Weizmann de Ciencias en Rehovot , en 1987 en en la Universidad de Washington en Seattle , en 1988 en la Universidad Ben-Gurion del Negev en Beersheba , y en 1991 en la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo .

Después de la jubilación de Beck en 1995, su sucesor en la Universidad Tecnológica de Darmstadt se convirtió en el profesor Jochen Wambach.

Colaboración con John C. Eccles

Neurona presináptica A (transmisora) a neurona postsináptica B (receptora)
1. Mitocondria
2. Vesícula sináptica con neurotransmisores
3. Autorreceptor
4. Sinapsis con neurotransmisor liberado ( serotonina )
5. Receptores postsinápticos activados por neurotransmisor (inducción de un potencial postsináptico)
6. Canal de calcio
7. Exocitosis de una vesícula
8. Neurotransmisor recuperado

En 1991, Friedrich Beck conoció a sir John Carew Eccles , premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1963 , durante una escuela de verano en el norte de Italia organizada por una fundación alemana para la promoción de estudiantes destacados. [1] En colaboración desarrollaron una mecánica cuántica modelo de exocitosis y la liberación de neurotransmisores en las sinapsis en el humano corteza cerebral . [1] [6] [7] [8] [9] El modelo respalda el dualismo interaccionista [10] y postula que La conciencia humana podría afectar el funcionamiento de las sinapsis en el cerebro a través de un túnel cuántico de electrones entre las bicapas lipídicas de la vesícula sináptica y la membrana presináptica . El túnel de electrones desencadena el proceso de exocitosis y, por lo tanto, inicia la transmisión de información desde la neurona presináptica hacia la neurona postsináptica. [6] [11] El modelo propuesto por Beck y Eccles se basa en un túnel cuántico puro y predice la independencia de la temperatura de la exocitosis, [6] [7] [8] que ha sido probado experimentalmente y se ha encontrado que es incorrecto.[12] No obstante, una investigación reciente ha demostrado que el modelo Beck-Eccles original podría actualizarse y que la compresión de las proteínas SNARE en exocitosis podría desencadenarse mediante un túnel asistido por vibraciones. [12] [13] [14]

Referencias

  1. ↑ a b c Friedrich Beck (2008). "Mi Odisea con Sir John Eccles" . NeuroCantología . 6 (2): 161-163. doi : 10.14704 / nq.2008.6.2.170 .
  2. ↑ a b Friedrich Beck (1951). "Das elektrodynamische Potential in der erweiterten phänomenologischen Theorie der Supraleitung". Zeitschrift für Physik A . 129 (3): 246–274. doi : 10.1007 / BF01327481 . S2CID 121963181 . 
  3. ↑ a b Friedrich Beck (1955). "Estabilidad de un límite de fase dentro de un superconductor". Revisión física . 98 (4): 852–856. doi : 10.1103 / PhysRev.98.852 .
  4. ^ Wehrberger K, Beck F (1989). "Efecto de las fluctuaciones del vacío en las funciones de respuesta cuasielástica en la hadrodinámica cuántica". Física Nuclear A . 491 (4): 587–597. doi : 10.1016 / 0375-9474 (89) 90519-8 .
  5. ^ Wehrberger K, Bedau C, Beck F (1989). "Excitación electromagnética del delta-barión en hadrodinámica cuántica". Física Nuclear A . 504 (4): 797–817. doi : 10.1016 / 0375-9474 (89) 90008-0 .
  6. ^ a b c d Friedrich Beck; John C. Eccles (1992). "Aspectos cuánticos de la actividad cerebral y el papel de la conciencia" (PDF) . Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 89 (23): 11357-11361. doi : 10.1073 / pnas.89.23.11357 . PMC 50549 . PMID 1333607 .   
  7. ↑ a b c Friedrich Beck (1996). "¿Pueden los procesos cuánticos controlar la emisión sináptica?". Revista internacional de sistemas neuronales . 7 (4): 343–353. doi : 10.1142 / S0129065796000300 . PMID 8968823 . 
  8. ^ a b c Friedrich Beck; John C. Eccles (1998). "Procesos cuánticos en el cerebro: una base científica de la conciencia" . Estudios cognitivos: Boletín de la Sociedad Japonesa de Ciencias Cognitivas . 5 (2): 95–109. doi : 10.11225 / jcss.5.2_95 .
  9. ^ Friedrich Beck; John C. Eccles (2003), "Procesos cuánticos en el cerebro: una base científica de la conciencia", en Naoyuki Osaka (ed.), Neural Basis of Consciousness , Advances in Consciousness Research, 49 , Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, págs. 141-165
  10. ^ Georgiev, Danko D. (2011). "Un vínculo de la mente y el cerebro: Sir John Eccles y el interaccionismo dualista moderno". Reseñas biomédicas . 22 : 81–84. doi : 10.14748 / bmr.v22.38 . ISSN 1314-1929 . 
  11. ^ Friedrich Beck (2008). "Túnel cuántico sináptico en la actividad cerebral" . NeuroCantología . 6 (2): 140-151. doi : 10.14704 / nq.2008.6.2.168 .
  12. ↑ a b Georgiev, Danko D .; Glazebrook, James F. (2014). "Dualismo interactivo cuántico: desde el modelo de túnel de Beck y Eccles de exocitosis a la biología molecular de la cremallera SNARE". Reseñas biomédicas . 25 : 15-24. doi : 10.14748 / bmr.v25.1038 . ISSN 1314-1929 . 
  13. Georgiev, Danko D .; Glazebrook, James F. (2010). "SNARE proteínas como maestros moleculares de la comunicación interneuronal". Reseñas biomédicas . 21 : 17-23. CiteSeerX 10.1.1.676.3478 . doi : 10.14748 / bmr.v21.43 . ISSN 1314-1929 .  
  14. Georgiev, Danko D .; Glazebrook, James F. (2012). "Túnel de cuasipartículas en la liberación de neurotransmisores" . En Goddard III, William A .; Brenner, Donald; Lyshevski, Sergey Edward; Iafrate, Gerald J. (eds.). Manual de Nanociencia, Ingeniería y Tecnología . Manual de Ingeniería Eléctrica (3ª ed.). Boca Ratón: CRC Press. págs. 983–1016. doi : 10.1201 / b11930-37 . ISBN 978-1-4398-6016-8.