т. XVII · МСК
Технологии

В одном грамме ДНК можно хранить информацию всех библиотек мира на площади спичечного коробка.

В одном грамме ДНК можно хранить информацию всех библиотек мира на площади спичечного коробка.
Молекула ДНК хранит генетическую информацию, используя четыре химических основания (аденин, тимин, гуанин и цитозин — A, T, G, C) как четырёхричный код. Это означает, что каждая позиция в цепи может кодировать 2 бита информации, обеспечивая теоретическую плотность записи около 215 петабайт на грамм — в миллиарды раз выше, чем современные жёсткие диски. Один грамм синтетической ДНК способен вместить информацию всех библиотек мира на площади спичечного коробка. В 2016 году компания Microsoft совместно с Университетом Вашингтона провела экспериментальное хранение данных в синтетической ДНК, успешно записав и восстановив цифровые фотографии. Это доказало принципиальную возможность использования ДНК как носителя информации. Преимущество такого подхода огромно: ДНК может сохранять данные тысячи лет при правильном хранении в холодных, сухих условиях, в отличие от магнитных носителей, деградирующих за 10–30 лет. Практическое применение ДНК-архивов уже входит в реальность. Компании экспериментируют с хранением исторических данных, медицинских записей и уникального культурного наследия. Однако технология пока дорога — стоимость синтеза и секвенирования ДНК снижается, но остаётся в сотни раз выше, чем для традиционных носителей. Главная изюминка ДНК-хранилища — возможность изучать биоинформационные системы живых организмов, которые использовали это кодирование для хранения генетических программ на протяжении 3,8 миллиарда лет. Таким образом, природа уже доказала надёжность метода.

Часто спрашивают

Правда ли, что в одном грамме ДНК можно хранить информацию всех библиотек мира на площади спичечного коробка?

Молекула ДНК хранит генетическую информацию, используя четыре химических основания (аденин, тимин, гуанин и цитозин — A, T, G, C) как четырёхричный код. Это означает, что каждая позиция в цепи может кодировать 2 бита информации, обеспечивая теоретическую плотность записи около 215 петабайт на грамм — в миллиарды раз выше, чем современные жёсткие диски. Один грамм синтетической ДНК способен вместить информацию всех библиотек мира на площади спичечного коробка. В 2016 году компания Microsoft совместно с Университетом Вашингтона провела экспериментальное хранение данных в синтетической ДНК, успешно записав и восстановив цифровые фотографии. Это доказало принципиальную возможность использования ДНК как носителя информации. Преимущество такого подхода огромно: ДНК может сохранять данные тысячи лет при правильном хранении в холодных, сухих условиях, в отличие от магнитных носителей, деградирующих за 10–30 лет. Практическое применение ДНК-архивов уже входит в реальность. Компании экспериментируют с хранением исторических данных, медицинских записей и уникального культурного наследия. Однако технология пока дорога — стоимость синтеза и секвенирования ДНК снижается, но остаётся в сотни раз выше, чем для традиционных носителей. Главная изюминка ДНК-хранилища — возможность изучать биоинформационные системы живых организмов, которые использовали это кодирование для хранения генетических программ на протяжении 3,8 миллиарда лет. Таким образом, природа уже доказала надёжность метода.

К какой категории относится этот факт?

Этот факт относится к категории «Технологии». В этом разделе собраны другие удивительные факты по той же теме.

🎮 Сыграть в «Факт или вымысел?»