«У России огромный опыт»: как Ереван вспомнил о «братском соседе», когда понадобились деньги на метроШкольный двор как подиум: «эротичные» образы родительниц стали главным скандалом 1 сентябряПроект «Анти-Россия» списан мировой закулисой в убытки«Ценные» иностранные специалисты с ружьями: как мигранты делят карельские леса и угрожают местным жителям«Точно будет 500 тысяч»: зачем России армия иностранных студентов и кто за это заплатит«У России огромный опыт»: как Ереван вспомнил о «братском соседе», когда понадобились деньги на метроШкольный двор как подиум: «эротичные» образы родительниц стали главным скандалом 1 сентябряПроект «Анти-Россия» списан мировой закулисой в убытки«Ценные» иностранные специалисты с ружьями: как мигранты делят карельские леса и угрожают местным жителям«Точно будет 500 тысяч»: зачем России армия иностранных студентов и кто за это заплатит«У России огромный опыт»: как Ереван вспомнил о «братском соседе», когда понадобились деньги на метроШкольный двор как подиум: «эротичные» образы родительниц стали главным скандалом 1 сентябряПроект «Анти-Россия» списан мировой закулисой в убытки«Ценные» иностранные специалисты с ружьями: как мигранты делят карельские леса и угрожают местным жителям«Точно будет 500 тысяч»: зачем России армия иностранных студентов и кто за это заплатит
Федеральный

Человечество на пороге создания биокомпьютера

Российские исследователи из МФТИ представили технологию создания гибридного ДНК-чипа, способного работать совместно с классическими электронными системами. В основе разработки лежит идея использовать молекулы ДНК как элементы логических операций — они вступают в химические реакции, которые преобразуются в цифровые сигналы. Такой подход открывает возможность объединить биологические процессы и традиционную электронику.

По замыслу учёных, новая технология позволит создавать устройства, которые анализируют миллиарды реакций одновременно. Тогда можно будет использовать биочипы в медицине — например, для мгновенной диагностики десятков заболеваний по капле крови.

Сейчас исследователи тестируют отдельные элементы будущего чипа в лаборатории. Главная задача на этом этапе — обеспечить стабильность биомолекул и найти способы их массового производства. Только после этого можно будет говорить о создании полноценного биокомпьютера, сочетающего живую материю и кремниевую электронику.

Эксперты называют идею перспективной, но отмечают, что она будет применима прежде всего в узких областях — там, где важна обработка огромных массивов биологических или химических данных.