Ученые создали «биокамеру», которая сохраняет изображения в ДНК
Метод позволяет использовать готовые живые клетки, а не синтезировать их
Двоичный код представляет данные при помощи комбинаций нулей и единиц. Аналогичным образом ДНК хранит записи генетического кода, используя четыре нуклеотида. Ученые десятилетиями размышляли о вычислительном потенциале ДНК и интеграции биосистем с цифровыми устройствами.
Недавнее открытие сделало нас на шаг ближе к цели: группа исследователей смогла записать 96-битные изображения на участке ДНК, успешно сохранить их и воспроизвести с почти идеальной точностью.
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота — молекула, которая хранит генетические инструкции для организмов, используя четыре нуклеотида, называемые аденин (A), тимин (T), гуанин (G) и цитозин (C). Эта простая четырехбитовая природа ДНК привлекла интерес ученых как потенциальная форма аппаратного обеспечения для новых вычислительных систем и хранения данных.
Теперь исследователи во главе с Ченг Кай Лимом, биологом-синтетиком из Национального университета Сингапура, продемонстрировали, что ДНК можно использовать не только для получения и хранения изображений, но и что эти изображения впоследствии могут быть восстановлены с помощью методов секвенирования.
Пропуская специальный двумерный свет через образцы ДНК, исследователи смогли создать «биологический аналог цифровой камеры», которую они назвали BacCam. Работа описана в статье, опубликованной в Nature Communications.
Лим и его коллеги отмечают:
«Растущая интеграция между биологическими и цифровыми интерфейсами повысила интерес к использованию биоматериалов для хранения цифровых данных, причем наиболее перспективным из них является хранение данных в определенных последовательностях ДНК, которые создаются путем синтеза ДНК de novo.
Однако нам не хватает методов, которые могли бы устранить необходимость в синтезе ДНК de novo, который, как правило, является дорогостоящим и неэффективным».
Работа описывает метод записи двумерных световых паттернов в ДНК, который сами ученые назвали «живой цифровой камерой» и прокладывает путь к интеграции биологических систем с цифровыми устройствами.
Ученые десятилетиями размышляли о вычислительном потенциале ДНК, и ожидается, что в ближайшие годы рынок приложений для хранения ДНК будет расти. На данный момент большинство усилий в этом направлении связано с синтезом ДНК in vitro, то есть созданием синтетического генетического материала. Этот процесс хорошо изучен, но его недостатками остаются дороговизна, сложность и многочисленные ошибки.
В поисках альтернативы Лим и его коллеги разработали новую технику. Она позволяет избежать необходимости синтезировать ДНК и работать с живыми клетками бактерий вида Escherichia coli, которые содержат так называемые «оптогенетические» схемы, способные регистрировать наличие или отсутствие света в ДНК.
Исследователи спроецировали простые 96-битные изображения, включая смайлик и слово BacCam, на определенные участки ДНК бактериальной культуры, используя синий свет. Их удалось успешно сохранить в ДНК и восстановить с почти идеальной точностью путем секвенирования закодированных цепочек.
Читайте по теме:
Клетки человеческого мозга предложили использовать для создания суперкомпьютера
Ученые научили клетки мозга играть в видеоигры
Более того, команда смогла использовать красный свет для проецирования отдельного изображения на одни и те же сегменты ДНК, продемонстрировав, что из одного генетического образца можно получить, сохранить и расшифровать несколько изображений — от 100 до 1000 за цикл.
Исследователи заключают:
«Поскольку область хранения данных ДНК продолжает развиваться, растет интерес к соединению биологических и цифровых систем. Наша работа демонстрирует перспективы ДНК в качестве хранилища данных, с помощью которого можно будет воссоздать существующие устройства сбора информации в биологической форме, обеспечивая основу для дальнейших инноваций в области записи и хранения информации».
Фото на обложке: Unsplash
-
Личное Фёдор Овчинников: «Пять месяцев в тундре — путешествие в другое измерение» 14 мая 2026, 13:18
-
Бизнес Екатерина Лапшина: «У меня всегда был чуть больший аппетит к риску» 07 мая 2026, 16:10
-
Банки Владимир Скворцов: «Наша задача — снизить страховые риски клиента и быстро выплатить, если что-то случится» 19 мая 2026, 16:00
-
Технологии Александр Пьянов, «Яндекс Драйв»: «Мы готовы стать агрегатором для всего рынка каршеринга» 08 апреля 2026, 12:26
-
Банки Ирина Лебедева, Т2: «Ключевой принцип — без неприятных сюрпризов» 25 марта 2026, 09:14
-
Личное Из фарцовщика в создателя дизайн-завода Flacon: как Николай Матушевский дважды бросал свой бизнес и начинал с нуля 05 мая 2026, 12:09
-
Бизнес Сергей Косинский: «Мне достался Франкенштейн, из которого попросили сделать нормального человека» 02 февраля 2026, 19:51
-
Россия Запрет рекламы в Telegram: что важно знать маркетологам и бизнесу 23 мая 2026, 09:00
-
Искусственный интеллект IT-рынок без «единорогов», дефицит ЦОДов и постоянные разговоры об ИИ: чем запомнился ЦИПР в 2026 году 22 мая 2026, 23:30
-
Технологии «Яндекс» запустил нейробариста в кофейнях Москвы — ИИ будет составлять персональный рецепт под запрос клиента 22 мая 2026, 13:45
-
Технологии Мосбиржа запустит торги криптовалютами до конца года 2026 года — первые тесты площадка планирует провести уже летом 21 мая 2026, 20:30
-
Реклама «Яндекс» готовит запуск редактора рекламы для интернет-магазинов: онлайн-площадки смогут сами монетизировать трафик 21 мая 2026, 17:30
-
Технологии Минпромторг может ввести требования по локализации дата-центров: аналитики предупреждают — появление ЦОД замедлится 21 мая 2026, 13:00
-
Бизнес Киноиндустрия призвала проверить сделку Warner Bros. и Paramount — отрасль опасается монополизации рынка 22 мая 2026, 20:00
-
Тренды В «Москва-Сити» резко выросла доля пустующих офисов: площадь свободных метров достигла максимума за 10 лет 22 мая 2026, 19:07
-
Искусственный интеллект ИИ меняет структуру бизнеса: эксперты ЦИПР — о том, как менеджеры управляют командами из ИИ-агентов 22 мая 2026, 14:30