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詳解DNA信息存儲

2012-12-03 07:07
中學(xué)語文 2012年29期
關(guān)鍵詞:二進(jìn)制凹槽光盤

佚 名

要說信息存儲,沒有一樣比得過DNA。人們很早就覬覦我們自身的基因代碼存儲數(shù)據(jù)的潛力,但如何將信息編碼進(jìn)DNA遺傳物質(zhì)再如何解讀出來,一直是個(gè)難題。

近日,哈佛大學(xué)維斯生物工程研究所的一群研究人員嘗試將一本大約有5.34萬個(gè)單詞的書籍編碼到不到一沙克(億萬分之一克)的DNA微芯片中,連同文字一起的還有11張圖片和一段Java程序。這是迄今為止人類使用DNA遺傳物質(zhì)儲存數(shù)據(jù)量最大的一次實(shí)驗(yàn)。“今后,拇指大小的設(shè)備就能存下整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)的信息。”該項(xiàng)目首席研究員、哈佛大學(xué)遺傳學(xué)家喬治·丘奇(George Church)說,被編碼進(jìn) DNA的書正是他的大作《再生:合成生物學(xué)將如何改變未來的自然和自己》。

這項(xiàng)實(shí)驗(yàn)被刊登在《科學(xué)》期刊上。但因編碼存儲和讀取過程太過昂貴,DNA存儲離商業(yè)化還有一段距離。“隨著DNA合成、測序價(jià)格的不斷下降,這或許將成為長期存儲數(shù)據(jù)的一種選擇?!惫鸫髮W(xué)生物學(xué)教授可蘇里(Sriram Kosuri)說。這一實(shí)驗(yàn),或許為解決未來社會(huì)爆炸性的大數(shù)據(jù)存儲指明了方向。

從二進(jìn)制到堿基對編碼

DNA是生物數(shù)據(jù)庫,它的主要功能就是存儲包含各種指令的生物信息。DNA 有 G(鳥嘌呤)、T(胸腺嘧啶)、A(腺嘌呤)、C(胞嘧啶)四種堿基,共同構(gòu)成了相互纏繞的雙鏈階梯狀的螺旋結(jié)構(gòu)。通過這四種堿基不同順序的編碼,存儲了生物所有的遺傳信息。

現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)奠基者之一馮·諾依曼曾在1948年提出“自動(dòng)復(fù)制機(jī)器”的設(shè)想:一個(gè)能夠自我繁殖的系統(tǒng),不僅能夠構(gòu)建某個(gè)組成元素,結(jié)構(gòu)和自己一致的下一代,也能夠把對自身的描述傳遞給下一代,如此往復(fù)。后來隨著生物遺傳的奧妙被發(fā)現(xiàn),人們意識到,DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)正是馮·諾依曼描述的自動(dòng)復(fù)制機(jī)器。

DNA里的四種堿基,兩兩互補(bǔ)成對。一個(gè)最短的DNA分子也有4000個(gè)堿基對,可能的排列方式就有44000種。堿基對排列順序千變?nèi)f化,從而能夠存儲大量的遺傳信息。

向活體DNA里寫入數(shù)據(jù),有諸多困難,細(xì)胞會(huì)死亡、分裂、變異,數(shù)據(jù)內(nèi)容就會(huì)發(fā)生改變。

在本文開頭提到的那項(xiàng)實(shí)驗(yàn)中,科學(xué)家們沒有采用活細(xì)胞的基因組,而是采用了人工合成的DNA片段。他們用很多短的DNA序列而非長DNA序列來編碼數(shù)據(jù),這類似于硬盤寫入的原理,在硬盤中,數(shù)據(jù)是被寫入稱為扇區(qū)的小硬盤塊,這樣能夠降低寫入和讀取數(shù)據(jù)的困難和成本??茖W(xué)家們將這種片段用噴墨打印機(jī)嵌入到微陣列芯片表面。接著,他們把計(jì)劃寫入DNA的書里包含的信息:圖片、文字、程序轉(zhuǎn)化為HTML格式的文件,并將這些文件編譯為由0和1組成的電腦能夠讀懂的二進(jìn)制數(shù)據(jù)。然后,他們將二進(jìn)制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為四種堿基,把 0轉(zhuǎn)為A或 C,把 1轉(zhuǎn)成G或者T,并建立DNA鏈來維系這些編碼的順序和位置。每一個(gè)DNA片段還包含一個(gè)數(shù)字“條碼”,記錄它在原始文件中的位置,每個(gè)片段被合成多個(gè)拷貝以便有助于校正錯(cuò)誤。編碼完成后,這些芯片會(huì)在4攝氏度下保持三個(gè)月。

測序就是讀取數(shù)據(jù)的過程:啟用DNA測序裝置,將所有DNA片斷中的編碼按照標(biāo)記順序排列,再還原成二進(jìn)制格式的數(shù)據(jù)。每個(gè)DNA片斷的每一個(gè)拷貝被測序高達(dá)3000次以便校對。利用這種方式,他們將5.27兆數(shù)據(jù)中的錯(cuò)誤降低到只有12個(gè)。這種尺寸微小的存儲設(shè)備,存儲密度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于DVD、硬盤等介質(zhì),效果也毫不遜色。

丘奇認(rèn)為,和其他生物存儲介質(zhì)相比,DNA存儲比較可靠,在室溫下也是穩(wěn)定的,你甚至可以將它放在任何地方,幾十萬年后,它還在那里?,F(xiàn)在的問題是,DNA存儲設(shè)備的訪問速度很慢,存取和讀取都很花費(fèi)時(shí)間,如何覆蓋和重寫數(shù)據(jù)也是個(gè)問題。好消息是,隨著測序技術(shù)的進(jìn)展,DNA編碼和測序的成本會(huì)逐年下降,離商業(yè)化應(yīng)用也就不遠(yuǎn)了。

生物硬盤

在人們把目光投向生物存儲之前,占據(jù)存儲市場主流的就是現(xiàn)在的存儲介質(zhì),主要是磁盤、光盤。1949年,電腦的磁存儲設(shè)備問世,意味著信息可以隨時(shí)存取和控制,這個(gè)設(shè)備改變了整個(gè)行業(yè)。一塊鋁制圓片,涂上磁性介質(zhì),因?yàn)榇庞姓?fù)級,在電磁效應(yīng)作用下,可以方便地存儲和表達(dá)010101的二進(jìn)制信息。無論磁盤還是硬盤,基本原理幾乎一樣。經(jīng)過60多年的發(fā)展,磁存儲行業(yè)已經(jīng)可以在3.5英寸大小的驅(qū)動(dòng)上存儲3TB數(shù)據(jù)。

另一種主流的光存儲也在不斷挑戰(zhàn)存儲極限。光盤將數(shù)字編碼的視頻和音頻儲存在光盤表面的凹槽中。激光讀取這些凹槽的背面,就能播放儲存的電影節(jié)目。光盤包含的數(shù)據(jù)越多,凹槽就必須越小、越緊湊。與之相對,讀取激光的精度也必須越來越高。普通DVD使用的是紅色激光在凹槽里記錄信息,藍(lán)色激光波長比紅色激光長,較小的光束聚焦更準(zhǔn)確。此外,藍(lán)光光盤將軌距從0.74微米縮小到0.32微米。更小的凹槽、更小的光束以及更短的軌距結(jié)合,藍(lán)光的問世正是順應(yīng)了大數(shù)據(jù)存儲的潮流。現(xiàn)在單層藍(lán)光光盤能夠保存25GB以上的信息,是DVD可儲存信息量的5倍。還有人在研發(fā)用紫外線做激光,其波長比藍(lán)光更短,如果成功,一張光盤可以保存500GB的數(shù)據(jù)。

這些存儲方式有一個(gè)共同的缺點(diǎn),磁片表面也好,光盤表面也好,都是單層的平鋪式地記錄和保存信息,哪怕磁盤每一層可以疊加,也和DNA封閉的雙螺旋立體結(jié)構(gòu)無法媲美,記錄的數(shù)據(jù)量相去甚遠(yuǎn)。一克DNA即能儲存上千億個(gè)千兆字節(jié),相當(dāng)于1000億張DVD光盤的內(nèi)容。

隨著摩爾定律的升級,人們已經(jīng)逐步接近傳統(tǒng)電子制造的極限。人們早就開始在自然中尋找解決問題的靈感。早在2007年,就有日本科學(xué)家研究利用趨磁細(xì)菌制造出和傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)原件類似的東西,代替磁盤存貯數(shù)據(jù)。今年初,又爆出德國和臺灣的一個(gè)聯(lián)合科研團(tuán)隊(duì)以三文魚的DNA作為基礎(chǔ),制造出單次寫入多次讀取的存儲器。不過,那個(gè)DNA存儲裝置只能儲存數(shù)據(jù)至多 30小時(shí),且它并沒有利用DNA的結(jié)構(gòu)進(jìn)行編碼。

這是個(gè)數(shù)據(jù)爆炸的時(shí)代,無處不在的攝像頭,互聯(lián)網(wǎng)上成倍增長的信息,大量手持設(shè)備的照片、視頻,如果生物存儲技術(shù)足夠成熟,人們可以記錄所有想記錄的一切,而不必?fù)?dān)心家里沒有地方放硬盤。市政部門也不必每隔一段時(shí)間就清理街道攝像頭的視頻記錄,釋放存儲空間。

微流體和芯片實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展,讓DNA合成和測序變成一項(xiàng)日常工作。以前,要解碼一個(gè)人類基因得花幾年,現(xiàn)在用微流體芯片技術(shù)只要不到一天。如果用于長期存儲,這樣的速度還是可以接受的。隨著DNA讀寫技術(shù)的商業(yè)化,未來的DNA硬盤,或許會(huì)和今天的硬盤、光碟一樣普遍。

(選自新浪科技)

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