Buvo Sukurti DNR Nanolaidai, Kuriuos Galima Naudoti Kuriant Genetinius Kompiuterius - Alternatyvus Vaizdas

Buvo Sukurti DNR Nanolaidai, Kuriuos Galima Naudoti Kuriant Genetinius Kompiuterius - Alternatyvus Vaizdas
Buvo Sukurti DNR Nanolaidai, Kuriuos Galima Naudoti Kuriant Genetinius Kompiuterius - Alternatyvus Vaizdas

Video: Buvo Sukurti DNR Nanolaidai, Kuriuos Galima Naudoti Kuriant Genetinius Kompiuterius - Alternatyvus Vaizdas

Video: Buvo Sukurti DNR Nanolaidai, Kuriuos Galima Naudoti Kuriant Genetinius Kompiuterius - Alternatyvus Vaizdas
Video: Zenonas Norkus. Ar tapsime žaliuoju Baltijos Kuveitu? 2024, Rugsėjis
Anonim

Pastaruoju metu vis daugiau mokslininkų išsakė savo nuomonę apie dirbtinį intelektą, o robotika nuėjo taip toli kurdama humanoidinius robotus, kad kai kurie robotai išorėje (bet ne viduje) mažai kuo skiriasi nuo žmonių. Tačiau pažvelkime į šį klausimą kitu kampu. Ką daryti, jei žmogaus kūno struktūrą vertintume kompiuterio požiūriu? Ne veltui daugelis „kompiuterinių“terminų yra pasiskolinti iš žmogaus organų ir sistemų. Paimkite bent tą patį nervų tinklą. Kai kurie mokslininkai taip pat apie tai galvojo labai ilgai, išreikšdami mintį sukurti „genetinį kompiuterį“. Tai yra, kompiuteris, esantis pažodžiui ant DNR grandinės. O pastaruoju metu darbas šioje srityje tapo be galo svarbus.

Už plėtrą atsakingi Dresdeno-Rossendorfo „Helmholtz“centro specialistai, kuriems vadovauja mokslininkai Bezu Teshome'as ir Arthur Erbe. Jiems vadovaujant, buvo įmanoma sukurti aukso dangos padengimo nanolaidais iš DNR molekulių gabalų metodą. Tokias detales galima surinkti į visas grandines, kurios gali tapti pagrindu sukurti „genetinį kompiuterį“. Anot Artūro Erbės, - „Salik.biz“

„Pagrindinis DNR naudojimo pranašumas yra tas, kad jis gali greitai sukurti labai sudėtingas grandines nanoskalėje. Sudėtingų modelių gavimas įmanomas naudojant technologiją, vadinamą DNR origami, leidžiančią sukurti sudėtingas erdvines struktūras kontroliuojamu ir programuojamu savarankiško surinkimo procesu. “

DNR molekulės surinkimo seka kontroliuojama pridedant į tirpalą tam tikrų cheminių elementų jonus ir keičiant tirpalo temperatūrą, o tai leidžia iš DNR sukurti ypač sudėtingų formų trimačius objektus. Kažkas panašaus į nanovamzdelius yra surenkami iš DNR, tada aukso nanodalelės yra išdėstytos išilgai gautų nanovamzdelių. Taigi galima sukurti nanovielį, kurį vis tiek reikia maitinti elektros srove. Tai jau vyksta padidinus didelio tikslumo elektronų mikroskopą. Dėl visų aukščiau išvardytų manipuliacijų gaunamos visiškai veikiančios grandinės, iš kurių jau galima surinkti „genetinio kompiuterio“mazgus. Kaip sako Bezu Teshome'as,

„Mūsų auksiniai DNR nanolaidai gali atlikti pakankamai didelę jų dydį. Ir ateityje planuojame sukurti sudėtingos struktūros, kelių atšakų DNR laidus, kurių pagalba bus galima daugybę dalių sujungti į visas grandines.

VLADIMIRAS KUZNETSOVAS