Биокомпьютеры - есть ли перспективы?

Уже давно идут разговоры о скором достижении предела полупроводниковой технологии производства вычислительных устройств. Уменьшение размера компонентов интегральной схемы до 80-120 нм приведет к появлению ряда проблем, связанных с физической природой полупроводниковых наночастиц. Во-первых, концентрацию допирующих полупроводниковый кристалл элементов уже нельзя считать одинаковой во всем объеме. Во-вторых, резко увеличится вероятность туннельной электронной утечки (проще говоря, замыкания) между компонентами интегральной схемы. Следствием этих двух причин станет возросшая доля дефектных чипов и недолговечность их эксплуатации (а, значит, и себестоимость полупроводниковой продукции).

Видя столь незавидные перспективы, многие известные научные институты и компании (а среди них такие монстры, как Массачусетский технологический институт, лаборатории Сандия, IBM, Оксфордский университет) ищут новые принципы, новые физические основы для создания более эффективных, чем полупроводниковые, "счетных машин". Причем нет гарантии, что новые устройства, пришедшие на замену компьютерам, работающим на электрической энергии, будут хотя бы отдаленно напоминать своих предшественников.

Одной из альтернатив современной полупроводниковой технике в будущем могут стать так называемые биологические компьютеры, или биокомпьютеры. Биокомпьютеры представляют собой гибрид информационных технологий и биохимии. Исследователи из различных областей науки (биологии, физики, химии, генетики, информатики) пытаются использовать реальные биологические процессы для создания искусственных вычислительных схем. Существует несколько принципиально различных типов биологических компьютеров, основанных на различных биологических процессах: искусственные нейронные цепи, эволюционное программирование, генные алгоритмы, ДНК-компьютеры и клеточные компьютеры. Первые два стали исследоваться еще в начале 40-х годов, но до сих пор эти исследования ни к чему реально работающему не привели. Последние три, основанные на методах генной инженерии, имеют гораздо большие перспективы, но работа в этих областях началась только пять лет назад (особенно продвинулись в этом вопросе Массачусетский технологический институт, лаборатории Беркли, лаборатории Рокфеллера, а также Техасский университет).

Если сравнивать потенциальные возможности биокомпьютера и обычного компьютера, то первый значительно опережает своего теперешнего собрата. Плотность хранения информации в ДНК составляет 1 бит/нм2 - в триллион раз меньше, чем у видеопленки. ДНК может параллельно выполнять до 1020 операций в секунду - сравнимо с современными терафлоповыми суперкомпьютерами. Кроме ДНК (хотя ДНК-компьютер наиболее популярен среди разработчиков), в качестве компьютерной биопамяти могут выступать другие биологически активные молекулы, например, бактериородопсин, обладающий превосходными голографическими свойствами и способный выдерживать высокие температуры. На его основе уже создан вариант трехмерного запоминающего устройства. Молекулы бактериородопсина фиксируются в гидрогелевой матрице и облучаются двумя лазерами (см. рис).

 

Первый лазер (направленный аксиально на гидрогелевый образец) инициирует фотохимические реакции в молекуле и записывает информацию. Второй же, направленный перпендикулярно, считывает информацию, записанную на молекулах бактероиродопсина, находящегося в объеме гидрогеля.

Принцип устройства компьютерной ДНК-памяти основан на последовательном соединении четырех нуклеотидов (основных кирпичиков ДНК-цепи). Три нуклеотида, соединяясь в любой последовательности, образуют элементарную ячейку памяти - кодон, которые затем формируют цепь ДНК. Основная трудность в разработке ДНК-компьютеров связана с проведением избирательных однокодонных реакций (взаимодействий) внутри цепи ДНК. Однако прогресс есть уже и в этом направлении. Уже есть экспериментальное оборудование, позволяющее работать с одним из 1020 кодонов или молекул ДНК. Другой проблемой является самосборка ДНК, приводящая к потере информации. Ее преодолевают введением в клетку специальных ингибиторов - веществ, предотвращающих химическую реакцию самосшивки.

Создание биологического ДНК-hardware планируется осуществлять с помощью методов генной инженерии, размерные пределы которой горадо ниже литографических. С помощью биологического "железа" в скором времени будет возможным осуществлять цифровой контроль за процессами, протекающими в человеческом организме, и проделывать простейшие математические операции. Ученым из университета г. Висконсин даже удалось провести вычислительную операцию на молекулах ДНК, химически закрепленных на инертной гладкой поверхности золота. Передача сигналов между молекулами ДНК осуществлялась с помощью тепловой энергии и химических веществ. Тим Гарднер из Бостона на примере бактерии кишечной палочки (E-coli) сконструировал цифровой преобразователь биохимическоих сигналов, длительность работы которого составляет 20 часов. Майкл Еловиц из Рокфеллеровского центра научных исследований собрал генетическую последовательность, способную в определенных условиях воспроизводить с определенной частотой одну и ту же биохимическую реакцию (вариант биологических часов). Группа ведущего специалиста в области ДНК-компьютеров Тома Кнайта из Массачусетского технологического, экспериментируя с ДНК-связанными протеинами, создала биохимический цифровой инвертор, в котором, если в биосистему ввести протеин А (+), то на выходе из системы получится протеин Б (-) и наоборот.

Другим перспективным направлением замены полупроводниковых компьютеров является создание клеточных (бактериальных) компьютеров. Они представляют собой самоорганизующиеся колонии различных "умных" микроорганизмов (очень напоминает пчел, которые организуют упорядоченную иерархическую структуру внутри гнезда). Т.е., грубо говоря, стакан с бактериями и будет компьютером. Эти компьютеры очень дешевы в производстве. Им не нужна настолько стерильная атмосфера как при производстве полупроводников. И однажды запрограммировав клетку, можно быстро вырастить миллион таких же клеток с такой же программой.

С помощью клеточных компьютеров станет возможным непосредственное объединение информационной технологии и биотехнологии. Они будут управлять химическим (биохимическим) заводом, они будут делать для вас сорт пива, запрограммированный вами, регулировать биологические процессы внутри вашего организма (например, производить инсулин). Клеточные биокомпьютеры смогут перевести вычисления на химическую основу.

Основная проблема, с которой сталкиваются создатели клеточных биокомпьютеров, - организация всех клеток в единую работающую систему. На сегодняшний день практические достижения в области клеточных компьютеров напоминают достижения 20-х годов в области ламповых и полупроводниковых компьютеров. Сейчас в Лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического университета создана клетка, способная хранить на генетическом уровне 1 бит информации. Также разрабатываются технологии, позволяющие единичной бактерии отыскивать своих соседей, образовывать с ними упорядоченную структуру и осуществлять массив параллельных операций.

Как уже стало ясно уважаемому читателю, создание биокомпьютеров очень перспективно, но и очень сложно. Пока никто не может ответить, какой конкретно физический принцип заменит полупроводниковые технологии (биокомпьютеры, квантовые компьютеры, оптические компьютеры или какие-нибудь еще). Но исследования в области биокомпьютеров все равно будут продолжаться, поскольку полученные результаты важны не только для создания биокомпьютеров, но и для всей биохимии в целом.

Дмитрий ЩУКИН

Версия для печатиВерсия для печати

Номер: 

48 за 2000 год

Рубрика: 

Новые технологии
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!
 

Комментарии

Страницы

Аватар пользователя Инкогнито
хотелось бы для начала пронаблюдать неорганические формы жизни, затем солитоны на них... грант подождет...
Аватар пользователя Логик
Получение гранта ускорит получение результатов наблюдения солитонов на неорганических формах жизни.

Думается.

Аватар пользователя Крыченко О.В.
Каюсь за лженаучные постулаты, расположенные мною здесь, ставшие результатом длительного общения с лжеучёным П.П.Гаряевым. Конкретно за использование:

1) торсионщины,

2) солитонов,

3) холодно-термоядерную тематику,

4) использование не верифицированных данных,

5) квантово-генетический бред,

6) "сверхпроводимость и сверхтекучесть".

Как оказалось, всё можно было объяснить куда проще - без привлечения параноидально-лженаучной экзотики. И при чисто поставленных экспериментах некоторые факторы просто отсутствуют. В частности, отсутствуют:

1) столь сильные радиационные эффекты,

2) оптические эманации - конструктивный дефект (недостаток) ПЗС-матрицы,

3) масштабная инвариантность,

4) идиотские значения температур (и зачем мы пользовались китайской техникой?).

Существуют же:

1) образование регулярных структур второго порядка,

2) динамичность структур,

3) фотоэффект как источник электронов вместо бета-распада,

4) плазмоид (иногда).

Остальное - эпатирующицй пиар не верифицированных данных. "С кем поведёшься, от того и наберёшься". Повёлся с гаряевщиной - получился такой вот ляп на всю научную деятельность. Ещё раз прошу прощения.

Аватар пользователя Иванов Василий Иванович
Проституцированный подонок крыченко, какая же ты лживая и продажная тварь. П.П.Гаряев, известный ученый, доктор наук, поддерживаемый многими зарубежными исследователями, вытащил тебя из дерьма, первел на биофак МГУ, и ты так подло говоришь о нем и о его 25 летних исследованиях. Ну и подонок же ты! Причем, П.П.Гаряев публикуется в соавторстве с крупными физиками ФИАНа, МГУ, ИПУ РАН. Вот ведь тварь какая этот крыченка. И мать-то свою загнал в могилу своей подлостью...
Аватар пользователя Прохожий
Сэр Иванов! Ваш е-майл тождественен электронному адресу П.П.Гаряева, в связи с чем оснований для доверия Вашим обвинениям не имеется
Аватар пользователя Народный контроль
Крыченко действительно странная личность. Слежу за ним давно. Не могу уловить кто он на самом деле: целенаправленный злодей или жертва обстоятельств. Вначале связался с мошенником Гаряевым, поработал – с шумом ушёл, вывалив на нескольких сайтах вагон разоблачающей писанины. Прибился к эзотерикам из Академии Экологии Сознания афериста Мельникова, развел их на деньги – скандальный выход с печатными разборками. Затем спутался с холодными термоядерщиками Бажутова, несколько месяцев работы – инцидент: подготовил изгнание группы с аппаратурой из одного из НИИ, в котором велась работа, обеспечил разгромную кляузу на Бажутова в ИЗМИРАН. Крыченка является соавтором самых сомнительных статей в самых разнообразных направлениях: от плазмы до философии истествознания. Выступал на семинаре физика-мистика-спекулянта Владимирова на физфаке МГУ и на мракобесных Рождественских Чтениях с докладом о воскресении И.Христа. В приватной беседе сообщает, что является воинствующим атеистом и сторонником борьбы с лженаукой. Мыслит радикально, но аргументировано – не оставляет о себе впечатления психованного. Крепко связан с бизнес-структурами, но похоже, и их ведет за нос. Создается впечатление, что он сознательно внедряется в лженаучные структуры, паразитирует на них и ведёт подрывную деятельность! Рискует на грани фола, студент желторотый! По своим каналам выяснил, что этот птенец до недавнего времени возглавлял антирелигиозную пропаганду в одной из малых левых партий. Это несколько странно смотрится для родственника помощника Чубайса (www.kvachkov.org/info/page_5.html) и сына церковной религиозной фанатички (www.mosoblonline.ru/upload/att/20070123114438.pdf). Связь с родственниками не поддерживает, живет изолированно. По-моему, это просто обозлившийся на жизнь человек, мизантроп, мстящий тем, кто по его мнению виноват в каких-либо чертах сложившейся вокруг него обстановки.
Аватар пользователя Инкогнито
Ну что за плазмоиды! Любо-дорого глядеть на них :)
Аватар пользователя Крюкова Ольга
Уважаемый Петр Петрович! Я просмотрела программу по ТВ с Вашим участием и считаю, что все ваши открытия тем или иным образом нашли свое подтверждение в жизни. у меня к Вам вопрос: если Вы смогли регенерировать орган для человека, возможно ли таким путем вылечить генетическое заболевание ЛУИ-БАР у ребенка. Заранее спасибо!
Аватар пользователя Арешидзе Д.А.
Плиз, а можно поподробнее и аргументированно по поводу обвинений в адрес Крыченко. Как то голословно получается, вдруг поклёп? Пытается устроиться в нашей лаборатории,а по вашим словам этакий монстр.
Аватар пользователя Крыченко
Энерго-информационное состояние печени крыс с гиперкальциемией при стрессе Арешидзе Д.А., Тимченко Л.Д. 13-16

Энергоинформационное состояние органов человека при ряде добро- и злокачественных новообразованиий ENERGY-Арешидзе Д.А., Тимченко Л.Д. 17-19

Страницы