Что нового?

Новости Учёные создали ДНК-компьютер данные можно хранить и обрабатывать в молекулах

Новости

Maxim Volkov

Местный
Регистрация
31 Мар 2026
Сообщения
123
Реакции
16
Coin
3,436
Учёные из Университета штата Северная Каролина сделали: важный шаг в развитии молекулярных вычислений, представив систему, которая способна не только хранить, но и обрабатывать информацию с помощью ДНК. Исследование опубликовано в журнале Nature Nanotechnology и уже рассматривается как серьёзный прорыв.

В основе технологии лежат полимеры с микроструктурами, известными как дендриколлоиды. Они образуют разветвлённую сеть наноскопических волокон, к которой могут прикрепляться нити ДНК, создавая огромную площадь для хранения данных.

По словам Альберта Кеунга, система потенциально способна хранить объём информации, сопоставимый с тысячами ноутбуков, в структуре размером с ластик на кончике карандаша.

Одним из главных преимуществ является плотность хранения. В отличие от серверов и жёстких дисков, которым требуется энергия и инфраструктура, ДНК позволяет сохранять данные в минимальном объёме и с низкими затратами энергии.

Команда также показала, что данные можно считывать без повреждения ДНК. Для этого используется нанопоровое секвенирование, при котором молекулы проходят через микроскопические поры, а система считывает сигналы.

Кроме того, информацию можно изменять. Как отметил Кевин Лин, исследователи способны удалять участки ДНК и записывать новые данные на их место, аналогично редактированию файлов на жёстком диске.

Разработку уже сравнивают с микросхемами, но вместо электричества здесь используются биохимические реакции. Ферменты запускают процессы, позволяя системе выполнять простые вычисления.

В экспериментах платформа решала базовые задачи, включая логические сценарии, что подтверждает её способность не только хранить, но и обрабатывать данные.

Дополнительным преимуществом стала долговечность. Дендриколлоидная структура защищает ДНК и позволяет сохранять информацию на протяжении тысяч лет.

Пока технология остаётся экспериментальной, но её потенциал уже очевиден. В будущем центры обработки данных могут перейти от кремниевых чипов к молекулярным системам.

И если развитие продолжится, ДНК может стать основой для нового поколения хранения и вычислений.
 
Технология выглядит как чистая фантастика, но это уже реальность. Возможность хранить данные в "молекулах ДНК" решает главную проблему человечества - нехватку места на жестких дисках. В апреле 2026 года плотность записи достигла таких высот, что весь интернет можно уместить в одной пробирке. Главное - дождаться, когда такие компьютеры станут доступными по цене для обычных лабораторий и компаний.
 
Самое крутое здесь не только объем памяти, но и энергоэффективность. Обычные дата-центры жрут мегаватты электричества, а "ДНК-компьютер" может работать практически без нагрева. Ученые совершили настоящий прорыв, научившись не просто записывать код, но и проводить вычисления прямо внутри биоматериала. Похоже, кремниевая эра потихоньку начинает уступать место биологическим технологиям.
 
Интересно, как быстро такие системы научатся защищать от мутаций и деградации. ДНК - штука долговечная, если хранить её в правильных условиях, она может лежать тысячи лет. Это идеальный вариант для долгосрочных архивов, которые сейчас занимают целые здания. Ждем появления первых коммерческих "биологических флешек" к концу десятилетия, это полностью изменит рынок облачных хранилищ.
 
Эта новость подтверждает, что природа - самый лучший инженер. Мы десятилетиями пытались уменьшить транзисторы, а решение всё это время было внутри нас. "Хранение данных в ДНК" открывает путь к созданию гибридных систем, где живые клетки смогут обрабатывать информацию. В апреле 2026 года это звучит как начало новой технологической революции, которая свяжет биологию и цифровой мир воедино.
 
Хорошая статья, тема очень глубокая. Сейчас многие говорят о квантовых компьютерах, но биокомпьютеры на базе ДНК могут оказаться куда практичнее для хранения накопленных знаний цивилизации. "Обработка данных в молекулах" позволяет параллельно выполнять миллиарды операций, что недоступно классической архитектуре. Будет очень интересно понаблюдать за тестами этих систем в реальных условиях.
 
Пока главная проблема - это скорость чтения и записи. Синтезировать цепочки ДНК долго и дорого, поэтому "ДНК-вычисления" пока не заменят нам привычные процессоры в смартфонах. Но для сложных научных расчетов и медицины это незаменимый инструмент. Респект ученым за то, что смогли реализовать концепцию, о которой раньше только писали в книгах про киберпанк.
 
Звучит как что-то из фантастики, если это доведут до массового уровня, может перевернуть всю индустрию хранения данных. Но пока ощущается как очень дальняя перспектива, где ещё куча нюансов и подводных камней, чисто хай-тек движ.
 
Сверху Снизу