Усилия по расширению емкости хранения данных вынуждают использовать современные технологии (жесткие диски, твердотельные накопители SSD и т. д.) до предела их возможностей, данных, которые они могут хранить, и места, которое они могут занимать. По этой причине «гонка» за хранение данных в ДНК продолжается полным ходом.
Хранение данных в ДНК: где мы?
Представьте себе, что вы можете преобразовать каждый фрагмент данных, который у вас есть, в базовую последовательность ДНК. Вы можете поместить эти синтезированные нити ДНК в крошечное пространство, скажем, в 1 кубический миллиметр. Вы знаете, сколько данных мы могли бы поместить в него, согласно последним исследованиям? 9 терабайт. И прочитать эти данные? Просто, просто секвенируйте ДНК, чтобы получить исходный двоичный код. Излишне говорить, что этот процесс запоминания ДНК имеет ряд невероятных преимуществ по сравнению с традиционными методами. Хорошо, я сделал это очень легко, а где мы на самом деле с развитием этой технологии?

Представляю вам биопамять
К французскому стартапу биопамять уверены, что ДНК, считающаяся перспективной технологией хранения данных, не появится достаточно скоро, чтобы справиться с быстрым ростом контента. мы производим. По их оценкам, фактически к 2025 году человечество сгенерирует 175 зеттабайт данных. Цифра с 21 нулем, так сказать. Алекс Мурадян, генеральный директор Biomemory, предоставляет более подробную информацию об этой инновационной технологии хранения данных.
Несколько слов об этом «органическом» стартапе по хранению данных:
основана в июле 2021 года тремя отраслевыми экспертами: Стефан Лемер, Пьер Крозе e Эрфане Арвани, стартап является «дочкой» исследований, проводимых Национальным центром научных исследований (CNRS) и Университетом Сорбонны, где Лемэр и его команда разработали инновационный метод хранения данных с использованием ДНК. Затем этот метод привел к созданию запатентованной технологии под названием «DNA Drive».
Эта технология позволяет физически хранить данные о длинных биосовместимых и биозащищенных молекулах ДНК. Надежное решение для хранения данных с практически неограниченной емкостью и возможностью легкого биологического копирования по очень низкой цене. В настоящее время Biomemory занимается миниатюризацией и автоматизацией интегрированного и непрерывного устройства для сборки микрофлюидной ДНК с целью выхода на промежуточные рынки.

Хранение данных в ДНК: сколько времени это займет?
Как вы понимаете, это непросто. Чтобы сделать хранение ДНК практичным, мы должны иметь возможность синтезировать ее в больших масштабах и по доступной цене. В настоящее время стоимость хранения ДНК в олигонуклеотидах превышает 1000 евро/МБ, что предотвратило использование этой технологии для хранения больших объемов данных. Однако когда мы сможем синтезировать ДНК в (гораздо) большем масштабе и с меньшими затратами, мы, наконец, сможем использовать потенциал этого материала для безопасного и надежного хранения наших данных. А сведя к минимуму количество ошибок, мы можем быть уверены, что наша информация будет храниться в неизменном виде долгие годы.
"В 2030", — говорит Мурадян, — мы будем стремиться создать устройство, которое может работать автономно и которое адаптируется к текущему размеру центров обработки данных, особенно стоечных серверов. Этот инструмент сможет работать с различными типами расходных материалов, такими как картриджи с чернилами DNA, что позволит ему работать с максимальной эффективностью и обеспечит совместимость с другими устройствами в цепочке создания ценности данных».
Одним словом, «назад в будущее». Мы начнем с компьютеров размером со шкаф, но вместо больших лент и перфокарт он будет обрабатывать ДНК и всю информацию в мире «отсюда и до вечности».