NatNanotech丨DNA计算用于

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兮现代计算机主要由顺序计算的硅基场效应晶体管组成,即每一个指令集均通过处理器一直在不断地执行程序计数器指向的指令,再更新程序计数器,使其指向下一条指令。而兴起于上世纪90年代的DNA分子计算基于的是平行计算的原理。若把一对DNA分子互补碱基的计算能力理解为1的话,1uM的DNA序列可以平行计算大约的数据量。借助于DNA超大的数据平行计算容量,理论上DNA计算可以在一秒内完成比现有的超级计算机更多的操作。同时,DNA分子具有高密度信息储存的能力,1gDNA可以在1cm3的体积中储存约TB的信息。因此,若结合DNA的平行计算能力和分子识别能力,则可实现精细、智能和复杂的分子计算,在需要借助多靶标多参数的复杂分子分型和疾病诊断中有着较大的应用潜力,是当前智能科学领域的研究热点之一。然而,受限于生物样品中靶标物(DNA/RNA)的浓度过低,且背景环境复杂,DNA计算很少进入到临床疾病的实际诊断中。年5月25日,NatureNanotechnology杂志以“CancerdiagnosiswithDNAmolecular

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