{"id":34514,"date":"2022-09-01T04:18:45","date_gmt":"2022-09-01T09:18:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/almacenamiento-de-datos-basado-en-adn-aqui-para-quedarse\/"},"modified":"2022-09-01T04:18:45","modified_gmt":"2022-09-01T09:18:45","slug":"almacenamiento-de-datos-basado-en-adn-aqui-para-quedarse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/almacenamiento-de-datos-basado-en-adn-aqui-para-quedarse\/","title":{"rendered":"Almacenamiento de datos basado en ADN aqu\u00ed para quedarse"},"content":{"rendered":"<p> stock.xchng, schulergdLos investigadores lo han vuelto a hacer: codificar 5,2 millones de bits de datos digitales en cadenas de ADN y demostrar la viabilidad de usar el ADN como una base de datos a largo plazo. medio de almacenamiento denso para cantidades masivas de informaci\u00f3n. En el nuevo estudio publicado hoy (23 de enero) en <em>Nature<\/em>, los investigadores codificaron una fotograf\u00eda en color, 26 segundos de \u00abI Have a Dream\u00bb de Martin Luther King Jr. voz y los 154 sonetos conocidos de Shakespeare en el ADN.<\/p>\n<p> Aunque no es el primer ejemplo de almacenamiento de datos digitales en el ADN, \u00abes importante celebrar el surgimiento de un campo, &rdquo; dijo George Church, el bi\u00f3logo sint\u00e9tico de la Universidad de Harvard cuyo propio grupo public\u00f3 una demostraci\u00f3n similar de almacenamiento de datos basados en ADN el a\u00f1o pasado en <em>Science<\/em>.&nbsp; El nuevo estudio, dijo, \u00abest\u00e1 haciendo avanzar las cosas\u00bb.<\/p>\n<p> Hace tiempo que los cient\u00edficos han reconocido el potencial del ADN como medio de almacenamiento a largo plazo. \u00abEl ADN es una pieza de almacenamiento de informaci\u00f3n muy, muy densa\u00bb. explica estudio&#8230;<\/p>\n<p>Los avances en la s\u00edntesis de cadenas definidas de ADN, y su secuenciaci\u00f3n para extraer informaci\u00f3n, finalmente han hecho que el almacenamiento de informaci\u00f3n basado en ADN sea una posibilidad real. El verano pasado, el grupo de Churchs public\u00f3 la primera demostraci\u00f3n de la capacidad de almacenamiento de ADN, codificando la versi\u00f3n digital del libro de Churchs <em>Regenesis<\/em>, que inclu\u00eda 11 im\u00e1genes JPEG, en ADN, usando Gs y Cs para representar 1s del c\u00f3digo binario. y As y Ts para representar 0s.<\/p>\n<p>Ahora, Birney y sus colegas buscan reducir el error asociado con el almacenamiento de ADN. Cuando una hebra de ADN tiene una serie de bases id\u00e9nticas, es dif\u00edcil que la tecnolog\u00eda de secuenciaci\u00f3n de pr\u00f3xima generaci\u00f3n lea correctamente la secuencia. El trabajo de las iglesias, por ejemplo, produjo 10 errores de 5,2 millones de bits. Para evitar este tipo de errores, Birney y su colaborador de EMBL-EBI, Nick Goldman, primero convirtieron cada cadena de bytes de ocho 0 y 1 en un solo trit compuesto por 5 o 6 d\u00edgitos de 0, 1 y 2. Luego, al convertir estos trits en las bases A, G, T y C del ADN, los investigadores evitaron repetir las bases mediante el uso de un c\u00f3digo que tuvo en cuenta la base anterior al determinar qu\u00e9 base representar\u00eda el siguiente d\u00edgito.<\/p>\n<p> El proceso de s\u00edntesis tambi\u00e9n introduce error, colocando una base incorrecta por cada 500 correctas. Para reducir este tipo de error, los investigadores sintetizaron tramos superpuestos de 117 nucle\u00f3tidos (nt), cada uno de los cuales se superpon\u00eda con los hilos anteriores y posteriores, de modo que todos los puntos de datos se codificaron cuatro veces. Esto elimin\u00f3 efectivamente el error de lectura porque la probabilidad de que las cuatro cadenas tengan errores de s\u00edntesis id\u00e9nticos es insignificante, explic\u00f3 Birney.<\/p>\n<p>Agilent Technologies en California sintetiz\u00f3 m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de copias de cada tramo de ADN de 117 nt, las almacen\u00f3 como polvo seco y lo envi\u00f3 a temperatura ambiente desde los Estados Unidos a Alemania a trav\u00e9s del Reino Unido. All\u00ed, los investigadores tomaron una al\u00edcuota de la muestra, la secuenciaron utilizando tecnolog\u00eda de secuenciaci\u00f3n de pr\u00f3xima generaci\u00f3n y reconstruyeron los archivos.<\/p>\n<p>Birney y Goldman prev\u00e9n que el ADN reemplace a otros m\u00e9todos de archivo a largo plazo, como las unidades de cinta magn\u00e9tica. A diferencia de otros sistemas de almacenamiento de datos, que son vulnerables a la obsolescencia tecnol\u00f3gica, los m\u00e9todos para escribir y leer ADN existir\u00e1n durante mucho, mucho tiempo, dijo el bi\u00f3logo molecular Thomas Bentin de la Universidad de Copenhague. Bentin, que no particip\u00f3 en la investigaci\u00f3n, compar\u00f3 el almacenamiento de informaci\u00f3n de ADN con el apogeo fugaz del disquete introducido hace solo unas d\u00e9cadas y ya casi ilegible. &nbsp;Y aunque sintetizar y decodificar el ADN en la actualidad sigue siendo costoso, su almacenamiento es econ\u00f3mico. Entonces, para los datos que est\u00e1n destinados a almacenarse durante cientos o incluso miles de a\u00f1os, Goldman y Birney consideran que el ADN podr\u00eda ser m\u00e1s barato que la cinta.<\/p>\n<p> Adem\u00e1s, existe un gran potencial para escalar a partir de los 739 kilobytes codificados. En el estudio actual. Los investigadores calculan que 1 gramo de ADN podr\u00eda contener m\u00e1s de 2 millones de megabytes de informaci\u00f3n, aunque codificar informaci\u00f3n a esta escala implicar\u00e1 reducir a\u00fan m\u00e1s la tasa de error de s\u00edntesis, dijo el bioingeniero Mihri Ozkan de la Universidad de California en Riverside, quien no particip\u00f3. en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p> A pesar de los desaf\u00edos que se avecinan, sin embargo, el avance actual definitivamente merece atenci\u00f3n, escribi\u00f3 el bi\u00f3logo sint\u00e9tico Drew Endy de la Universidad de Stanford, que no particip\u00f3 en la investigaci\u00f3n, en un correo electr\u00f3nico a <em>El cient\u00edfico<\/em>. Deber\u00eda convertirse en una nueva opci\u00f3n para el almacenamiento de datos de archivo, en la que el ADN no se considera una mol\u00e9cula biol\u00f3gica, sino una cinta de almacenamiento de datos sin vida.<\/p>\n<p> <strong>N. Goldman et al., Hacia un almacenamiento de informaci\u00f3n pr\u00e1ctico, de alta capacidad y bajo mantenimiento en ADN sintetizado, <em>Nature<\/em><\/strong><strong>, doi: 10.1038\/nature.11875, 2013.<\/strong><\/p>\n<h2>\u00bfInteresado en leer m\u00e1s?<\/h2>\n<h4><em>The Scientist <\/em>ARCHIVES<\/h4>\n<h2>Convi\u00e9rtase en miembro de<\/h2>\n<p>Reciba acceso completo a m\u00e1s de <strong>35 a\u00f1os de archivos<\/strong>, as\u00ed como <strong><em>TS Digest<\/em><\/strong>, ediciones digitales de <strong><em>The Scientist<\/em><\/strong>, <strong>art\u00edculos destacados<\/strong>, \u00a1y mucho m\u00e1s!\u00danase gratis hoy \u00bfYa es miembro?Inicie sesi\u00f3n aqu\u00ed<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>stock.xchng, schulergdLos investigadores lo han vuelto a hacer: codificar 5,2 millones de bits de datos digitales en cadenas de ADN y demostrar la viabilidad de usar el ADN como una base de datos a largo plazo. medio de almacenamiento denso para cantidades masivas de informaci\u00f3n. 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