清华大学机械系熊卓团队研发活体可再生DNA硬盘存储系统

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文章导读
你还在以为DNA存储只是科幻片里的概念,或者觉得它离实际应用还隔着“读取一次就销毁”的致命短板?清华大学熊卓团队的最新成果可能直接颠覆你的认知——他们搞出了一个“活体可再生DNA硬盘”,让存储介质像U盘一样能反复读写。这套系统用一个温敏微球把工程菌封装成标准化文件单元,实现了冻干保存、荧光检索、细菌扩增再生的一体化流程。更关键的是,它摆脱了传统DNA“读一次就没了”的宿命,建立了“检索-再生-补库”的新范式。
— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

在数据存储领域,DNA存储技术因具有高信息密度、长保存寿命和低能耗保存潜力而受到广泛关注。近期,清华大学机械系熊卓教授团队在前期“细菌彩珠硬盘”工作的基础上,进一步开发了“活体可再生DNA硬盘存储系统”(regenerative Living Disk–Drive system)。该系统由存储介质(Living Disk)、检索模块(Optical Retriever)和处理模块(Living Drive)三个功能子系统构成,并以工程化活体存储微球(engineered living memory microspheroid, ELMM)作为标准化文件单元,实现了物理操作接口与信息存储接口的统一。基于这一系统,研究团队提出并建立了区别于传统DNA存储“读取即消耗”模式的“检索-再生-使用及补库”新范式,为实现DNA信息的长期保存、随机检索、低损读取、信息改写及自动化循环复用提供了新的工程路径。

清华大学机械系熊卓团队研发活体可再生DNA硬盘存储系统

活体可再生DNA硬盘存储系统组成

DNA存储通常包括数据编码、DNA合成、存储、检索、测序和解码等步骤。过去十余年中,研究人员已在编码算法、DNA合成、测序读取和分子封装等方面取得重要进展,证明了DNA作为信息介质的可行性。然而,要使DNA存储进一步发展为可部署、可重复访问、可长期运行的信息系统,仅有分子层面的存储能力和单元层面的文件封装仍然不够,还需要建立能够统筹存储、检索、读取、再生和改写等环节的系统架构。

前期研究中,熊卓团队将携带DNA信息的工程菌封装于微球中,构建了可通过荧光标签分选、可冻干保存的文件级活体存储单元——工程化活体存储微球。研究在此基础上进一步实现了从“文件单元”到“系统平台”的拓展,提出、设计并验证了一种“活体硬盘式”DNA存储系统架构,并建立了区别于传统DNA存储“读取即消耗”模式的“检索-再生-使用及补库”新范式。

在存储介质(Living Disk)中,ELMM以冻干凝胶微球形式长期保存,微球内部封装有携带DNA信息的工程菌;在检索模块(Optical Retriever)中,ELMM依靠细胞内荧光蛋白形成的物理索引实现目标文件分选;在处理模块(Living Drive)中,ELMM经温敏释放、细菌扩增和微流控再封装,实现读取后信息载体的再生与数据库补库。同时,ELMM还预留了CRISPR–Cas12a/λ-Red介导的信息改写接口,可实现信息载荷、荧光索引和筛选标记的同步替换。上述设计使ELMM能够在冻干保存、复水检索、温敏释放、细菌扩增和再封装之间进行可逆状态转换,从而推动DNA存储由静态归档介质向可操作、可再生、可循环复用的动态信息存储架构发展,为未来低能耗、可循环复用、可长期运行的活体信息存储系统提供了新的思路。

研究成果以“温敏活体微球驱动的活体可再生DNA硬盘存储系统”(Thermo-responsive living microspheroids enable a regenerative Living Disk–Drive system for DNA data storage)为题,于6月23日发表于《先进材料》(Advanced Materials)。

清华大学机械系教授熊卓为论文通讯作者,清华大学机械系2021级博士生骆浩为论文第一作者。

论文链接:

https://doi.org/10.1002/adma.73806

供稿:机械系

编辑:李华山

审核:郭玲

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5 条评论

  • 素心茶
    素心茶 游客

    之前了解过DNA存储,成本太高了,不知道这个实用化还要多久

    湖北省咸宁市
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  • 暗夜吟咒
    暗夜吟咒 读者

    又是清华,科研经费真多啊

    广东省东莞市
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  • 迷糊的机器人
    迷糊的机器人 读者

    活体可再生正好解决了读取消耗的问题

    神奈川县
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  • 慷慨的礼物
    慷慨的礼物 读者

    这个存储密度跟传统DNA存储比怎么样?能规模化吗?

    上海上海市
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  • 织工罗
    织工罗 读者

    这技术感觉好科幻啊 🤔

    台湾省台北
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