近日,東南大學的研究團隊在DNA存儲技術(shù)取得突破,成功將該校校訓“止于至善”存入一段DNA序列并成功讀取出來。相關成果在國際學術(shù)期刊《科學·進展》上發(fā)表。
將DNA作存儲數(shù)據(jù)的“硬盤”看似天方夜談,但早在上世紀末這一技術(shù)就已經(jīng)萌芽。2012年,美國哈佛大學教授Church成功在DNA中存儲了一本5萬字的圖書,掀起了DNA數(shù)據(jù)存儲技術(shù)的熱潮。現(xiàn)代數(shù)字技術(shù)存儲數(shù)據(jù)的原理是將原本的內(nèi)容用0和1來表示,而DNA數(shù)據(jù)存儲技術(shù)的原理與之類似,用DNA的四種基本堿基單元A、T、C、G代替數(shù)字存儲技術(shù)的0和1。而且堿基單元有四個,可以表示更多的狀態(tài)。
隨著信息技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)代社會已經(jīng)進入了數(shù)據(jù)爆炸式增長的時代,人類產(chǎn)生數(shù)據(jù)的速度變得越來越快。據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)預測,2025年,全球數(shù)據(jù)量將達到175ZB(澤字節(jié)),5年年均復合增長率31.8%。面對持續(xù)快速積累的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)存儲方式正面臨嚴峻的考驗。在傳統(tǒng)存儲系統(tǒng)容量達到上限的風險下,研發(fā)新的存儲介質(zhì)和存儲方案已經(jīng)成為現(xiàn)代社會發(fā)展必須解決的問題。
DNA作為生物遺傳信息的存儲器,不但存儲密度高,雙螺旋立體結(jié)構(gòu)的存儲量與傳統(tǒng)儲存方式相比有多個數(shù)量級的飛躍,僅需1kg就可以儲存目前人類的所有信息,而且存儲時間長、損耗率低,在自然環(huán)境中可以保存數(shù)據(jù)數(shù)千年之久,傳統(tǒng)存儲方式僅十年就會出現(xiàn)數(shù)據(jù)損失情況。因此DNA存儲已經(jīng)成為下一代存儲技術(shù)的熱點,有望以更小規(guī)模的數(shù)據(jù)中心解決海量數(shù)據(jù)的存儲問題。
近年來,DNA數(shù)據(jù)存儲技術(shù)在不斷發(fā)展,但是在寫入與讀取這兩個數(shù)據(jù)存儲的核心技術(shù)上仍有很大的難題,主要包括合成成本高、合成速度慢、數(shù)據(jù)讀取時間長、隨機讀寫困難等。這些問題成為DNA數(shù)據(jù)存儲技術(shù)商用的瓶頸。而東南大學的研究團隊在多個方面都取得了突破。
研究團隊通過自主研發(fā)實現(xiàn)了DNA合成與測序環(huán)節(jié)的一體化,并且將儀器設備小型化,改變了原有DNA存儲技術(shù)路線合成與測序環(huán)節(jié)分開、需要使用操作復雜的大型儀器設備的情況,使DNA存儲更加方便。另外,研究團隊還解決了國外主流DNA存儲技術(shù)只能順序讀取的問題。運用電化學方法取代傳統(tǒng)的化學合成法,將DNA序列固定在不同的電極上,只需要找到對應的電極即可讀取需要的信息,而不必對整個DNA序列進行測序。下一步,研究團隊計劃在全固態(tài)的DNA存儲設備研發(fā)上做出突破,擺脫DNA合成與測序時對液體試劑的依賴。
技術(shù)的突破讓DNA存儲技術(shù)在商用化的道路上前進了一步。雖然目前以DNA存儲為代表的碳基存儲方式還在發(fā)展初期,但取代傳統(tǒng)的硅基存儲方式已經(jīng)不是科學幻想。隨著DNA編碼和測序技術(shù)的發(fā)展以及全球越來越大的數(shù)據(jù)存儲壓力,DNA存儲技術(shù)也將加速發(fā)展。這不但將催生出龐大的DNA存儲設備市場,對而且于生命科學和醫(yī)學等同樣需要DNA測序技術(shù)的領域來說,合成與測序技術(shù)的發(fā)展也將帶來重大變化。
(原標題:DNA存儲前景廣闊 合成與測序技術(shù)突破帶來商用曙光)
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