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dna存储数据的缺陷 (dna存储数据还有多遥远)

suetone 2024-03-31 9浏览 0评论

在当代信息时代,数据的求不断增长而传统的硬盘和云存储方式已经难以满足快速增长的数据量。因此,科学家们一直在寻找新的存储方式来满足未来数据需求。其中一个备受关注的方向是使用DNA作为数据存储介质。DNA分子具有高密度、长期稳定等特点,看似非常适合作为数据存储的载体。虽然DNA存储数据被寄予了厚望,但目前还存在一些缺陷和挑战,同时离实际应用仍然存在一定的距离。

值得关注的是DNA存储数据的成本问题。目前,DNA合成和读取的成本仍然非常昂贵,这使得大规模应用DNA存储数据系统变得不切实际。随着技术的不断发展,相信成本会逐渐下降,但要达到商业可行的程度还需要时间。因此,目前的DNA存储数据仍然难以和传统存储方式竞争。

DNA存储数据的读写速度也是一个挑战。DNA本质上是一种生物分子,需要特殊的生物化学过程来进行读写操作,因此相比电子式存储设备,DNA存储数据的读写速度要慢得多。尽管已经有研究团队在提高DNA存储数据的读写速度方面取得了一些进展,但仍需要更多的创新和改进才能让DNA存储数据达到实际应用的标准。

DNA存储数据的可靠性也是一个重要考量因素。虽然DNA分子本身具有很高的稳定性,可以保存几百年甚至上千年,但在读写过程中会受到环境因素的影响,例如光照、温度等都可能导致DNA分子的损坏。因此,如何在保证数据安全的前提下提高DNA存储数据的可靠性,仍然是一个亟待解决的问题。

DNA存储数据的数据容量也存在限制。虽然DNA分子的高密度存储特性使其能够存储大量数据,但受到DNA分子本身长度的限制,一个DNA分子能够存储的信息量也是有限的。这意味着对于大规模数据存储来说,可能需要大量的DNA分子来存储数据,这会增加读写的复杂性和成本,限制了DNA存储数据的应用范围。

虽然DNA存储数据在概念上具有许多优势,但目前仍存在诸多挑战和缺陷,离实际应用还有一定距离。随着技术的不断进步和研究的深入,相信这些问题都有望在未来得到解决,使DNA存储数据成遥远的未来。


DNA存储什么时候可以普及?

时间还是太漫长了。 不仅如此,这两个步骤目前耗资甚巨,合成成本可达数百至数千欧元。 但数十年后,或许 DNA储存就会普及。

采血指纹入全国的数据库有什么好处和坏处

1、好处。 通过数据库来研究DNA形态与某种疾病的对应关系,进而早期预测、预防、精准治疗这种疾病,DNA信息具有唯一性,全民DNA数据库将使每个人无法再隐匿其身份,这对社会管理尤其是打击犯罪大有好处。 2、坏处。 DNA是个人最核心最隐秘的信息,从DNA信息中可以解读出许多个人特征,包括性格、体貌、爱好、潜力、疾病风险等诸多方面。 有个人DNA信息遭泄露并被不当利用的风险。

DNA的数字化,背后风险有多大?

草根影响力新视野  钟艺编译

最初,这一命题是在TheConversation杂志上提出的。随着生物学正在日益数字化,很多生物学领域的研究人员使用计算机来分析DNA,运行实验室设备和储存遗传信息。但新的技术能力也意味着新的风险,不过很多生物学家都还没有意识到数字化生物技术背后所带来的巨大潜在威胁。

近日,网路安全领域着眼于生命科学中数字技术的使用所带来的全新风险。大学中的学科研究学者,行业利益相关者和 *** 代理人已经开始通过各类会议,讨论这些威胁。

影响物理世界的计算机病毒

2010年,伊朗的核电站经历了神秘的设备故障。几个月后,一家安全公司被要求解决一个显然与这场设备故障不相关的问题——解决恶意的电脑病毒。原来,这种名为Stux的病毒促使三分之一的发电设备被关闭,阻碍了当时伊朗核计划的发展。与大多数病毒不同,Stux不仅仅是针对计算机,它可以袭击由电脑控制的所有设备。

Stux的出现表明,虚拟世界的安全危机可能会对物理世界造成极大的损害。换句话说,虚拟世界和现实世界息息相关,并具有强影响力。

数字化DNA

网上获取遗传信息的便利性使科学更加民主化,例如,可以有更多的厂家拥有开发经济实惠胰岛素的能力。但是与此同时,物理DNA序列与其数字信息之间的界限也变得越来越模糊。数字信息,包括恶意软体等,现在可以通过DNA进行存储和传输。二十年前,基因工程师只能通过拼接天然的DNA分子来创造新的DNA分子。今天科学家可以使用数字手段来生产合成的DNA——研究所就人工创建了一个用编码链接和隐藏信息组成的合成基因组。

这些DNA中的分子序列通常使用软体生成。就像电气工程师使用软体来设计计算机晶元,计算机工程师使用软体来编写计算机程序一样,基因工程师使用软体来设计基因。这意味着DNA的获取不再需要生物体样本。例如,2006年,一名记者利用公开的数据在邮件中订购了一个天花DNA片段。一年前,疾病控制中心使用已发表的DNA序列作为蓝图,重造了有史以来最致命的传染病之一的西班牙流感病毒。

在计算机的帮助下,编辑和编写DNA序列几乎与操纵文本文件一样简单,人们所面临的威胁陡然上升。

正确认识到威胁

一方面,DNA可以成为恶意攻击行为的载体。另一方面,不法分子也可以利用软体和资料库来设计或重建病原体DNA,可以想像,所带来的结果很有可能是灾难性的。当然,并不是所有的DNA安全威胁都是有预谋的或者犯法的。在物理DNA分子与数字信息之间进行翻译时发生的无意识错误是常见的。这些错误可能不会危及国家安全,但也会会带来高昂的代价。

操纵DNA的能力曾经是少数人的特权,在范围和应用上非常有限。而今天,生命科学家可以依靠全球供应链和以前所未有的方式操纵DNA的计算机网路。开放的世界意味着更重的威胁,基础设施和技术的进步可能有助于提高生命科学领域的安全性,但这一切都应该是在灾难发生之前,而不是事后补救。

Reference:

dna存储数据的缺陷 (dna存储数据还有多遥远) 第1张

DNAhasgonedigital–whatcouldpossiblygowrong?

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