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麻省理工学院工程师将细菌转化为可以计算的活晶体管
麻省理工学院的科学家们已经将细菌改造得像微型晶体管一样工作,创造了可以处理信息和执行基本计算的“活电路”。该技术最终可以让植物检测干旱或害虫等问题并自动做出反应。在普通电子产品中,晶体管是控制电流流动的微型开关。数十亿[……]麻省理工学院工程师将细菌转化为可以计算的活晶体管后首次出现在 Knowridge Science Report 上。
来源:Knowridge科学报告麻省理工学院的科学家们已经将细菌改造得像微型晶体管一样工作,创造了可以处理信息和执行基本计算的“活电路”。
该技术最终可以让植物检测干旱或害虫等问题并自动做出反应。
在普通电子产品中,晶体管是控制电流流动的微型开关。数十亿个计算机和智能手机在计算机和智能手机中协同工作来执行计算。
麻省理工学院的团队现已创建了一种生物版本,其中工程细菌细胞充当开关,并使用化学信号而不是电力进行通信。
研究人员开发了两种类型的细菌晶体管和另外三种细菌菌株,它们充当继电器,将信息从一个晶体管传递到另一个晶体管。
这五种菌株共同提供了可以排列成许多不同生物回路的基本构建块。
这项发表在《自然化学生物学》上的研究采用了与之前创建生物计算机的尝试不同的方法。
传统上,科学家们试图通过改造细胞来产生不同的蛋白质,从而将整个生物回路放入单个细胞内。但可用于此目的的生物成分数量有限,并且在一个细胞内放置太多功能可能会压垮其机器。
相反,麻省理工学院的研究人员将工作分配给了许多单元。每个细菌菌落执行相对简单的工作,就像电路板上连接在一起的各个电子元件一样。
该团队使用了一种名为成团泛菌 (Pantoea agglomerans) 的细菌,它自然生长在许多表面,包括植物。他们设计了不同版本的细菌来检测特定分子,打开或关闭它们的活性,并产生邻近菌落可以接收的化学信号。
但速度不是目标。
