趙嫺 | 特約編輯 (臺灣大學化學系碩士生)
克里夫蘭診所(Cleveland Clinic)與 IBM 合作,結合傳統高效能運算與量子計算,成功模擬了由 303 個原子組成的迷你蛋白質 Trp-cage 的電子結構,為量子計算在生物分子領域的應用邁出關鍵一步。
傳統電腦雖然能夠進行精確的電子結構計算,但隨著分子尺寸增加,計算複雜度會急遽上升,使得大型分子的量子力學模擬變得極為困難甚至不可行,而量子電腦提供了一條新的可能路徑。
研究團隊計算了Trp-cage分子,Trp-cage 雖然是小型蛋白質,卻已具備多數大型生物分子的典型特徵,例如具有疏水性核心以及分子內部的氫鍵作用,使其能形成穩定且複雜的三維結構。研究團隊不僅模擬了其穩定的摺疊態,也分析了未摺疊狀態,並進一步比較兩者之間的相對能量,展現此方法在描述分子結構與性質上的能力。
這項研究的核心在於將波函數嵌入技術(wave function-based embedding, EWF)與樣本式量子對角化(sample-based quantum diagonalization, SQD)結合。
波函數嵌入技術(EWF) 將整個蛋白質分子拆解為多個彼此關聯的區域,使得分子邊緣較簡單的部分可以交由傳統電腦高效處理,而位於分子核心、具有複雜電子交互作用的區域則交由量子電腦負責計算。
樣本式量子對角化(SQD) 進一步利用IBM量子電腦Heron r2,從龐大的電子組態空間中採樣,篩選出對系統最關鍵的組態,再交由傳統電腦進行精確求解,藉此有效降低原本呈指數成長的計算難度。
透過這種量子與古典計算協同運作的方式,研究團隊成功重建了 Trp-cage 的電子結構,且其結果已可與高精度的傳統方法競爭。這項成果顯示,量子電腦與傳統電腦合作運算不僅具有可行性,也具備向更大型分子系統擴展的潛力。未來若相關技術持續成熟,將有望應用於藥物設計、材料開發與生物分子模擬等領域,為量子計算走向實際應用奠定重要基礎。
日期:2026/8/12〜14(三)~(五) (活動結束)
地點:國立臺灣大學 凝態科學中心暨新物理館1F
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