Революция в хранении данных с новой технологией печати на ДНК

Революция в хранении данных с новой технологией печати на ДНК

Хотя электронные системы хранения данных продолжают развиваться, новая технология печати на ДНК готова произвести настоящую революцию в этой области. Она работает по принципу печати, и такая работа становится доступной для каждого.

Несмотря на то, что электронные системы хранения данных становятся все более эффективными, ДНК, одно из самых мощных орудий природы, готова произвести революцию в этой области с помощью новой технологии. Разработанный метод печати на ДНК делает хранение данных в ДНК таким же простым и быстрым, как использование принтера.


Эра хранения данных в ДНК

Процесс записи данных в ДНК обычно был очень медленным, напоминая сборку миллиардов букв по одной. Однако ученые разработали новый метод, называемый "машина для печати ДНК", который ускоряет этот процесс. С помощью этой новой технологии было создано 700 блоков ДНК, состоящих из 24 оснований. Каждый блок выполняет функцию подвижной буквы, может быть расположена в нужном порядке и "напечатан" на шаблонах ДНК для передачи данных. В отличие от традиционных методов, эта система может записывать 350 битов данных одновременно за один процесс.

Новая система работает с бинарным кодом (1 и 0), а не с привычными буквами GCAT. В блоки добавляются химические маркеры; помеченные представляют "1", а не помеченные - "0". Такой подход упрощает кодирование данных в ДНК и делает его более понятным. В ходе экспериментов изображение древнего китайского тигра размером в 16.833 бита и фото панды из 252.500 битов успешно были переданы в ДНК, и все данные удалось считать.


Невероятный потенциал хранения данных

Эта техника работает похоже на то, как клетки человека хранят генетическую информацию. Метильные группы на ДНК выполняют роль химических маркеров, регулирующих генетическое выражение. Исследователи перенастроили этот механизм, рассматривая ДНК-блоки как подвижные буквы и используя шаблон ДНК как пустой лист бумаги. "Чернилами" в этом процессе занимается фермент. Фермент копирует все метильные группы с блоков на каждую часть шаблона ДНК. Затем устройство нанопорового секвенирования может считать узор из 1 и 0 для воссоздания сохраненных цифровых файлов.

Согласно исследованию, множество операций записи выполняется одновременно, а не по частям. В результате ускорение процесса и его доступность для неспециалистов может помочь сделать ДНК практическим средством хранения данных.

Комментарии