紫外線下呈現(xiàn)粉紅色和綠色的培養(yǎng)皿內(nèi)的細(xì)胞。(斯坦福大學(xué))
研究生Pakpoom Subsoontorn表示:“問題是這些蛋白質(zhì)只做自己的事情。如果它們在同一時間激活,或在錯誤的量上聚集在一起,那就會一團糟,各個細(xì)胞會出現(xiàn)隨機的結(jié)果。”科學(xué)家們花了三年時間,進(jìn)行了750次嘗試才找到合適的蛋白質(zhì)平衡水平。
在這個問題解決之后,DNA序列方向可以被設(shè)定并可以在100次細(xì)胞復(fù)制中保持這個方向,即使在酵素已經(jīng)不在的情況下??茖W(xué)家們可以用這種方式來寫入和讀取可重設(shè)的基因比特。
未來這些細(xì)胞也許可以被“編程”(由科學(xué)家而不是由DNA的現(xiàn)有指令)來完成特定任務(wù)。斯坦福副教授Drew Endy表示:“生物細(xì)胞DNA內(nèi)可編程數(shù)據(jù)存儲將成為研究癌細(xì)胞、老化、組織生長甚至自然環(huán)境的強大武器。”
一個例子就是細(xì)胞分裂可以被計算,甚至,一個癌化的細(xì)胞可以被提前“關(guān)閉”。這是一個很長的道路,只是一個遙遠(yuǎn)的可能。下一步就是讓2比特細(xì)胞DNA存儲成為可能,然后是3比特,然后前進(jìn)到1個字節(jié)。
Endy表示:“要實現(xiàn)1字節(jié)存儲我們可能還需要10年時間。不過,通過那些改進(jìn)生物科技工程周期的工具,我們可以讓未來的生物工程變得更簡單,從而實現(xiàn)更有價值的成果。”
細(xì)胞基因存儲的大門已經(jīng)打開,它將引領(lǐng)我們走向不可思議的未來。