La reducción objetiva orquestada ( Orch OR ) es una teoría controvertida que postula que la conciencia se origina a nivel cuántico dentro de las neuronas (en lugar de ser un producto de las conexiones neuronales ). Se sostiene que el mecanismo es un proceso cuántico llamado reducción objetiva , orquestado por estructuras celulares llamadas microtúbulos . Se propone que la teoría podría resolver el problema complejo de la conciencia y proporcionar un mecanismo para el libre albedrío . [ 1 ] La hipótesis fue planteada en la década de 1990 por el físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff ; combina biología molecular , neurociencia , farmacología , filosofía , teoría de la información cuántica y gravedad cuántica . [ 2 ] [ 3 ]
Mientras que otras teorías afirman que la conciencia emerge a medida que aumenta la complejidad de los cálculos realizados por las neuronas cerebrales , [ 4 ] [ 5 ] Orch OR postula que la conciencia se basa en un procesamiento cuántico no computable realizado por cúbits formados colectivamente en los microtúbulos celulares, un proceso significativamente amplificado en las neuronas. Los cúbits se basan en dipolos oscilantes que forman anillos de resonancia superpuestos en vías helicoidales a través de redes de microtúbulos. Las oscilaciones son eléctricas, debido a la separación de carga por las fuerzas de London , o magnéticas, debido al espín del electrón , y posiblemente también debido a espines nucleares (que pueden permanecer aislados durante períodos más largos) que ocurren en rangos de frecuencia de gigahercios , megahercios y kilohercios . [ 2 ] [ 6 ] La orquestación se refiere al proceso hipotético por el cual las proteínas conectivas, como las proteínas asociadas a los microtúbulos , influyen u orquestan la reducción del estado del cúbit modificando la separación espaciotemporal de sus estados superpuestos. [ 7 ] Esta última se basa en la teoría del colapso objetivo de Penrose para interpretar la mecánica cuántica, que postula la existencia de un umbral objetivo que rige el colapso de los estados cuánticos , relacionado con la diferencia de la curvatura del espaciotiempo de estos estados en la estructura de escala fina del universo . [ 8 ]
La reducción objetiva orquestada ha sido criticada desde su inicio por matemáticos, filósofos, [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] y científicos. [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] Estas críticas se centran en tres cuestiones: la interpretación de Penrose del teorema de Gödel ; el razonamiento abductivo de Penrose , que vincula la no computabilidad con los eventos cuánticos; y la inadecuación del cerebro para albergar los fenómenos cuánticos requeridos por la teoría, ya que se considera demasiado "cálido, húmedo y ruidoso" para evitar la decoherencia .
Fondo
En 1931, el matemático y lógico Kurt Gödel demostró que cualquier teoría efectivamente generada capaz de probar la aritmética básica no puede ser a la vez consistente y completa . En otras palabras, una teoría matemáticamente sólida carece de los medios para probarse a sí misma. [ 17 ] En su primer libro sobre la conciencia, La nueva mente del emperador (1989), Roger Penrose argumentó que recientemente se habían presentado enunciados equivalentes a las "proposiciones de tipo Gödel". [ 18 ]
En parte como respuesta al argumento de Gödel, el argumento de Penrose-Lucas deja abierta la cuestión de la base física del comportamiento no computable . La mayoría de las leyes físicas son computables y, por lo tanto, algorítmicas. Sin embargo, Penrose determinó que el colapso de la función de onda era un candidato principal para un proceso no computable. En mecánica cuántica , las partículas se tratan de manera diferente a los objetos de la mecánica clásica . Las partículas se describen mediante funciones de onda que evolucionan según la ecuación de Schrödinger . Las funciones de onda no estacionarias son combinaciones lineales de los autoestados del sistema, un fenómeno descrito por el principio de superposición . Cuando un sistema cuántico interactúa con un sistema clásico —es decir, cuando se mide una observable— , el sistema parece colapsar a un autoestado aleatorio de esa observable desde un punto de vista clásico.
Si el colapso es verdaderamente aleatorio, ningún proceso ni algoritmo puede predecir su resultado de forma determinista. Esto le proporcionó a Penrose un posible fundamento físico para el proceso no computable que hipotetizó que existía en el cerebro. Sin embargo, le disgustaba la naturaleza aleatoria del colapso inducido por el entorno, ya que la aleatoriedad no era una base prometedora para la comprensión matemática. Penrose propuso que los sistemas aislados aún podrían experimentar una nueva forma de colapso de la función de onda, a la que denominó reducción objetiva (RO). [ 7 ]
Penrose intentó conciliar la relatividad general y la teoría cuántica utilizando sus propias ideas sobre la posible estructura del espaciotiempo . [ 18 ] [ 19 ] Sugirió que, a la escala de Planck , el espaciotiempo curvo no es continuo, sino discreto. Además, postuló que cada superposición cuántica separada tiene su propio segmento de curvatura del espaciotiempo , una ampolla en el espaciotiempo. Penrose sugiere que la gravedad ejerce una fuerza sobre estas ampollas del espaciotiempo, que se vuelven inestables por encima de la escala de Planck.y colapsar a solo uno de los estados posibles. El umbral aproximado para OR viene dado por el principio de indeterminación de Penrose:
- dónde:
- es el tiempo hasta que ocurra OR,
- es la autoenergía gravitacional o el grado de separación espaciotemporal dado por la masa superpuesta, y
- es la constante de Planck reducida .
Por lo tanto, cuanto mayor sea la masa-energía del objeto, más rápido experimentará la OR y viceversa. Los objetos mesoscópicos podrían colapsar en una escala de tiempo relevante para el procesamiento neuronal. [ 7 ]
Una característica esencial de la teoría de Penrose es que la elección de estados cuando se produce la reducción objetiva no se selecciona ni aleatoriamente (como las elecciones tras el colapso de la función de onda) ni algorítmicamente. Más bien, los estados se seleccionan mediante una influencia "no computable" incrustada en la escala de Planck de la geometría del espaciotiempo. Penrose afirmó que dicha información es platónica , representando verdades matemáticas puras, lo que se relaciona con sus ideas sobre los tres mundos: el físico, el mental y el mundo matemático platónico. En Sombras de la mente (1994), Penrose indica brevemente que este mundo platónico también podría incluir valores estéticos y éticos, pero no se compromete con esta hipótesis. [ 19 ]
El argumento de Penrose-Lucas ha sido criticado por matemáticos, [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] científicos informáticos, [ 12 ] y filósofos, [ 23 ] [ 24 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] y el consenso entre los expertos en estos campos es que el argumento falla, [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] con diferentes autores atacando varios aspectos del mismo. [ 27 ] [ 28 ] Marvin Minsky ha argumentado que debido a que los humanos pueden creer que ideas falsas son verdaderas, la comprensión matemática humana no tiene por qué ser consistente, y la conciencia puede tener fácilmente una base determinista. [ 29 ] Solomon Feferman ha argumentado que los matemáticos no progresan mediante la búsqueda mecanicista a través de demostraciones, sino mediante el razonamiento por ensayo y error, la intuición y la inspiración, y que las máquinas no comparten este enfoque con los humanos. [ 21 ]
Orquesta O
Penrose esbozó un precursor de Orch OR en La nueva mente del emperador , abordando el problema desde un punto de vista matemático y, en particular, el teorema de Gödel, pero carecía de una propuesta detallada sobre cómo podrían implementarse los procesos cuánticos en el cerebro. Stuart Hameroff trabajaba por separado en investigación oncológica y anestesia , lo que despertó su interés por los procesos cerebrales. Hameroff leyó el libro de Penrose y le sugirió que los microtúbulos dentro de las neuronas eran sitios candidatos adecuados para el procesamiento cuántico y, en última instancia, para la conciencia. [ 30 ] [ 31 ] A lo largo de la década de 1990, ambos colaboraron en la teoría Orch OR, que Penrose publicó en Sombras de la mente (1994). [ 19 ]
La contribución de Hameroff a la teoría se derivó de su estudio del citoesqueleto neural , y en particular de los microtúbulos. [ 31 ] A medida que la neurociencia ha progresado, el papel del citoesqueleto y los microtúbulos ha adquirido mayor importancia. Además de proporcionar soporte estructural, las funciones de los microtúbulos incluyen el transporte axoplásmico y el control del movimiento, el crecimiento y la forma de la célula. [ 31 ]
Orch OR combina el argumento de Penrose-Lucas con la hipótesis de Hameroff sobre el procesamiento cuántico en los microtúbulos. Propone que, cuando los condensados cerebrales experimentan una reducción objetiva de la función de onda, su colapso conecta la toma de decisiones no computacional con experiencias integradas en la geometría fundamental del espacio-tiempo. La teoría plantea además que los microtúbulos influyen en la actividad convencional de las sinapsis entre neuronas y, a su vez, son influenciados por ella.
Cálculo de microtúbulos

Hameroff propuso que los microtúbulos eran candidatos adecuados para el procesamiento cuántico. [ 31 ] Los microtúbulos están formados por subunidades de proteína tubulina . Los dímeros de proteína tubulina de los microtúbulos tienen bolsillos hidrofóbicos que pueden contener electrones π deslocalizados . La tubulina tiene otras regiones no polares más pequeñas, por ejemplo, ocho triptófanos por tubulina, que contienen anillos de indol ricos en electrones π distribuidos por toda la tubulina con separaciones de aproximadamente 2 nm. Hameroff afirma que esto es lo suficientemente cerca como para que los electrones π de la tubulina se entrelacen cuánticamente . [ 32 ] Durante el entrelazamiento, los estados de las partículas se correlacionan inseparablemente.
Hameroff sugirió originalmente en la revista marginal Journal of Cosmology que los electrones de la subunidad tubulina formarían un condensado de Bose-Einstein . [ 33 ] Luego propuso un condensado de Frohlich , una hipotética oscilación coherente de moléculas dipolares. Sin embargo, esto también fue rechazado por el grupo de Reimers. [ 34 ] Hameroff y Penrose cuestionaron la conclusión, señalando que el modelo de microtúbulos de Reimers era demasiado simplificado. [ 35 ]
Hameroff propuso entonces que los condensados en los microtúbulos de una neurona pueden conectarse con los condensados de microtúbulos de otras neuronas y células gliales a través de las uniones comunicantes de las sinapsis eléctricas . [ 36 ] [ 37 ] Propuso que el espacio entre las células es lo suficientemente pequeño como para que los objetos cuánticos puedan atravesarlo por efecto túnel, lo que les permite extenderse por una gran área del cerebro. Además, postuló que la acción de esta actividad cuántica a gran escala es la fuente de las ondas gamma de 40 Hz , basándose en la teoría mucho menos controvertida de que las uniones comunicantes están relacionadas con la oscilación gamma. [ 38 ]
Resultados experimentales
Superradiancia
En un estudio en el que participó Hameroff, Jack Tuszyński, de la Universidad de Alberta, demostró que los anestésicos aceleran la duración de un proceso llamado luminiscencia retardada, en el que los microtúbulos y las tubulinas reemiten luz atrapada. Tuszyński sospecha que el fenómeno tiene un origen cuántico, y la superradiancia se está investigando como una posibilidad (en un estudio de 2024, se confirmó que la superradiancia ocurre en redes de triptófanos , que se encuentran en los microtúbulos). [ 39 ] [ 40 ] Tuszyński dijo a New Scientist que "No estamos en el nivel de interpretar esto fisiológicamente, diciendo 'Sí, aquí es donde comienza la conciencia', pero podría ser". [ 41 ]
El estudio de 2024, titulado "Superradiancia ultravioleta de megaredes de triptófano en arquitecturas biológicas" y publicado en The Journal of Physical Chemistry , confirmó la superradiancia en redes de triptófanos. [ 39 ] [ 40 ] Las grandes redes de triptófanos constituyen un entorno cálido y ruidoso, en el que normalmente no se esperan efectos cuánticos. [ 39 ] Los resultados del estudio fueron predichos teóricamente y posteriormente confirmados experimentalmente por los investigadores. [ 39 ] [ 40 ] Majed Chergui , quien dirigió el equipo experimental, afirmó: "Es un resultado magnífico. Requirió una aplicación muy precisa y cuidadosa de los métodos estándar de espectroscopia de proteínas, pero guiados por las predicciones teóricas de nuestros colaboradores, pudimos confirmar una sorprendente señal de superradiancia en un sistema biológico a escala micrométrica". [ 39 ] Marlan Scully , físico conocido por su trabajo en el campo de la óptica cuántica teórica, dijo: "Sin duda, examinaremos detenidamente las implicaciones de los efectos cuánticos en los sistemas vivos durante los próximos años". [ 39 ] El estudio afirma que "al analizar el acoplamiento con el campo electromagnético de megaredes de Trp presentes en estas arquitecturas biológicamente relevantes, encontramos la aparición de efectos ópticos cuánticos colectivos, a saber, modos propios superradiantes y subradiantes. ... nuestro trabajo demuestra que las excitaciones UV colectivas y cooperativas en megaredes de Trp sustentan estados cuánticos robustos en agregados de proteínas, con consecuencias observadas incluso en condiciones de equilibrio térmico". [ 40 ]
Teoría de la vibración cuántica de los microtúbulos sobre la acción anestésica
En un experimento, Gregory D. Scholes y Aarat Kalra de la Universidad de Princeton utilizaron láseres para excitar moléculas dentro de las tubulinas, lo que provocó una excitación prolongada que se difundió a través de los microtúbulos más lejos de lo esperado, lo cual no ocurrió cuando se repitió bajo anestesia. [ 42 ] Sin embargo, los resultados de difusión deben interpretarse con cuidado, ya que incluso la difusión clásica puede ser muy compleja debido a la amplia gama de escalas de longitud en el espacio extracelular lleno de líquido. [ 43 ]
A altas concentraciones (~5 MAC ), el gas anestésico halotano causa despolimerización reversible de los microtúbulos. [ 44 ] Sin embargo, este no puede ser el mecanismo de acción anestésica, ya que la anestesia humana se realiza a 1 MAC . (Ni Penrose ni Hameroff afirman que la despolimerización sea el mecanismo de acción de Orch OR). [ 45 ] [ 46 ] A ~1 MAC de halotano, los cambios menores reportados en la expresión de la proteína tubulina (~1,3 veces) en neuronas corticales primarias después de la exposición a halotano e isoflurano no son evidencia de que la tubulina interactúe directamente con los anestésicos generales, sino que muestran que las proteínas que controlan la producción de tubulina son posibles objetivos anestésicos. [ 47 ] Un estudio proteómico adicional reporta 0,5 mM de [ 14 C]halotano que se une a monómeros de tubulina junto con tres docenas de otras proteínas. [ 48 ] Además, se ha informado de la modulación de la estabilidad de los microtúbulos durante la anestesia general con antraceno en renacuajos. [ 49 ] El estudio, titulado "La modulación directa de la estabilidad de los microtúbulos contribuye a la anestesia general con antraceno", afirma proporcionar "pruebas sólidas de que la desestabilización de los microtúbulos neuronales proporciona una vía para lograr la anestesia general". [ 49 ]
La modelización computacional de la estructura atómica de la tubulina [ 50 ] reveló que las moléculas de gas anestésico se unen adyacentes a los anillos aromáticos de aminoácidos de electrones π no polares y que las oscilaciones dipolares cuánticas colectivas entre todos los anillos de resonancia de electrones π en cada tubulina mostraron un espectro con un pico de modo común a 613 T Hz . [ 51 ] La presencia simulada de ocho gases anestésicos diferentes eliminó el pico de 613 T Hz, mientras que la presencia de dos gases no anestésicos diferentes no afectó al pico de 613 T Hz, a partir del cual se especuló que este pico de 613 T Hz en los microtúbulos podría estar relacionado con la consciencia y la acción anestésica. [ 51 ]
Otro estudio en el que participó Hameroff afirma demostrar que "las moléculas anestésicas pueden afectar la transferencia de energía por resonancia π y el salto de excitones en los 'canales cuánticos' de los anillos de triptófano en la tubulina, y por lo tanto explicar la acción selectiva de los anestésicos sobre la conciencia y la memoria". [ 52 ]
En un estudio publicado en agosto de 2024, un grupo de estudiantes de pregrado dirigido por un profesor del Wellesley College descubrió que las ratas a las que se les administró epotilona B , un fármaco que se une a los microtúbulos, tardaron más de un minuto más en perder el conocimiento cuando se las expuso a un gas anestésico. [ 53 ]
Crítica
Orch OR ha sido criticado tanto por físicos [ 14 ] [ 54 ] [ 34 ] [ 55 ] [ 56 ] como por neurocientíficos , [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] quienes lo consideran un modelo deficiente de la fisiología cerebral . También ha sido criticado por su falta de poder explicativo : la filósofa Patricia Churchland escribió: «El polvo de hadas en las sinapsis tiene un poder explicativo similar al de la coherencia cuántica en los microtúbulos». [ 60 ]
David Chalmers se ha opuesto a la consciencia cuántica, argumentando en cambio cómo la mecánica cuántica podría relacionarse con la consciencia dualista . [ 61 ] Ha expresado escepticismo sobre la capacidad de cualquier nueva física para resolver el difícil problema de la consciencia [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] y ha sostenido que las teorías cuánticas de la consciencia adolecen de la misma debilidad que las teorías más convencionales. Así como ha argumentado que no existe una razón particular por la cual características físicas macroscópicas específicas del cerebro deban dar origen a la consciencia, también sostiene que no existe una razón particular por la cual una característica cuántica específica, como el campo electromagnético en el cerebro, deba dar origen a la consciencia. [ 64 ]
Decoherencia en organismos vivos
En 2000, Max Tegmark afirmó que cualquier sistema cuántico coherente en el cerebro sufriría un colapso efectivo de la función de onda debido a la interacción ambiental mucho antes de que pudiera influir en los procesos neuronales (el argumento de "cálido, húmedo y ruidoso", como se le conoció posteriormente). [ 14 ] Determinó que la escala de tiempo de decoherencia del entrelazamiento de microtúbulos a temperaturas cerebrales era del orden de femtosegundos , demasiado breve para el procesamiento neuronal. Christof Koch y Klaus Hepp también coincidieron en que la coherencia cuántica no desempeña, o no necesita desempeñar, ningún papel importante en la neurofisiología . [ 15 ] [ 16 ] Koch y Hepp concluyeron que "la demostración empírica de bits cuánticos controlables y de decoherencia lenta en neuronas conectadas por sinapsis eléctricas o químicas, o el descubrimiento de un algoritmo cuántico eficiente para los cálculos realizados por el cerebro, contribuiría en gran medida a que estas especulaciones pasaran de ser 'descabelladas' a ser simplemente 'muy improbables'". [ 15 ]
En respuesta a las afirmaciones de Tegmark, Hagan, Tuszynski y Hameroff afirmaron que no se refería al modelo Orch OR, sino a un modelo de su propia construcción. Este modelo implicaba superposiciones de cuantos separados por 24 nm, en lugar de las separaciones mucho menores estipuladas para Orch OR. Como resultado, el grupo de Hameroff afirmó un tiempo de decoherencia siete órdenes de magnitud mayor que el de Tegmark, aunque todavía muy por debajo de 25 ms. El grupo de Hameroff también sugirió que la capa de Debye de contraiones podría apantallar las fluctuaciones térmicas y que el gel de actina circundante podría mejorar el ordenamiento del agua, apantallando aún más el ruido. También sugirieron que la energía metabólica incoherente podría ordenar aún más el agua y, finalmente, que la configuración de la red de microtúbulos podría ser adecuada para la corrección de errores cuánticos , un medio para resistir la decoherencia cuántica. [ 65 ] [ 66 ]
En 2009, Reimers et al. y McKemmish et al. publicaron evaluaciones críticas. Las versiones anteriores de la teoría requerían que los electrones de la tubulina formaran condensados de Bose-Einstein o de Frohlich , y el grupo de Reimers señaló la falta de evidencia empírica de que esto pudiera ocurrir. Además, calcularon que los microtúbulos solo podían soportar una coherencia débil de 8 MHz. McKemmish et al. argumentaron que las moléculas aromáticas no pueden cambiar de estado, porque están deslocalizadas, y que los cambios en la conformación de la proteína tubulina impulsados por la conversión de GTP darían como resultado un requerimiento energético prohibitivo. [ 54 ] [ 34 ] [ 55 ]
En 2022, un grupo de físicos italianos realizó varios experimentos que no lograron observar las emisiones de radiación espontánea predichas por el modelo de colapso de Diósi-Penrose , pero que "el modelo de colapso original de Penrose, a diferencia del de Diósi, no predijo la radiación espontánea, por lo que no se ha descartado". [ 67 ] [ 68 ]
La ferritina endógena atenúa la luminosidad de los microtúbulos, lo que puede impedir la generación de biofotones ultravioleta.
Si bien algunos de los estudios mencionados anteriormente pretenden demostrar la superradiancia y la influencia de los anestésicos en la disminución de la difusión de la excitación a través de los microtúbulos, dichos estudios se realizaron en condiciones artificiales que no incluyeron proteínas asociadas a los microtúbulos, como la ferritina , [ 69 ] que atenúa la superradiancia de los microtúbulos. [ 70 ] La evidencia publicada antes de esos estudios establece que la ferritina interactúa con los microtúbulos in vivo y es esencial para la estabilidad y la función de los microtúbulos. [ 71 ] Por ejemplo, esos estudios pasaron por alto que:
- Los estudios de biofotones en el cuerpo humano no encuentran ninguna evidencia de biofotones ultravioleta (UV) . [ 72 ] Por el contrario, al menos uno de los estudios citados anteriormente que se utiliza como evidencia de superradiancia de microtúbulos en apoyo de Orch-OR se basa en estudios anteriores de biofotones UV medidos en organismos unicelulares como E. coli y levadura deficiente respiratoria como base para su afirmación de que tales biofotones están presentes en las células. [ 73 ] [ 74 ] Ese estudio también utilizó equipo UV-vis con una fuente de luz que puede generar 10 20 fotones por segundo, lo cual no es representativo del entorno de las neuronas.
- La ferritina en el cuerpo humano absorbe UV de fuentes externas al menos en la piel y en la córnea, donde los niveles de fotones UV son mucho más altos que los niveles de biofotones UV medidos incluso en E. coli y levadura. [ 75 ] [ 76 ] La ferritina endógena en las neuronas absorbería biofotones UV que podrían ser emitidos por procesos químicos (en niveles demasiado bajos para medir), y esos biofotones UV ni siquiera llegarían a los microtúbulos para causar superradiancia o transporte de energía.
- La ferritina contiene residuos de triptófano, el mismo material presente en los microtúbulos que se supone causa la superradiancia de estos. [ 77 ] Según uno de los estudios citados anteriormente, la superradiancia de los microtúbulos se basa en configuraciones especiales de los residuos de triptófano. El hecho de que dicho estudio no considerara los residuos de triptófano adicionales de la ferritina en las proximidades de los residuos de triptófano de los microtúbulos implica que el estudio no es relevante para los entornos celulares que incluyen ferritina (que son prácticamente todas las células). Como se indicó anteriormente, la ferritina altera la tubulina en las proximidades de los residuos de triptófano, lo que invalida una suposición a priori de dicho estudio.
- La ferritina tiene una interacción iónica más fuerte con los microtúbulos que los anestésicos que se usaron en uno de los estudios citados anteriormente y tiene propiedades eléctricas y magnéticas de las que carecen esos anestésicos. [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] Incluso si los anestésicos interactúan con los microtúbulos, la ferritina tiene interacciones más fuertes con ellos, lo que puede explicar por qué la ferritina es capaz de atenuar la fluorescencia de los microtúbulos.
En resumen, los experimentos que intentaban demostrar la superradiancia de los microtúbulos implicaban niveles poco realistas de luz ultravioleta y entornos artificiales, y excluían sustancias celulares que impedirían la superradiancia de los microtúbulos y el transporte de energía.
Neurociencia
Se han formulado críticas basadas en la biología, incluyendo la falta de explicación de la liberación probabilística de neurotransmisores desde terminales axónicos presinápticos [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] y un error en el número calculado de dímeros de tubulina por neurona cortical. [ 84 ]
En 2014, Penrose y Hameroff publicaron respuestas a algunas críticas y revisiones de muchos de los supuestos periféricos de la teoría, manteniendo la hipótesis central. [ 2 ] [ 6 ]
Véase también
Referencias
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