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  • Ampliación de la memoria de ácidos nucleicos (NAM)

    La humanidad está creando grandes cantidades de datos todos los días, miles de millones de correos electrónicos y actualizaciones de redes sociales, nuevos sitios web, documentos, imagenes y big data científico y comercial que asciende a petabytes de necesidades de almacenamiento y más. Es bien conocido que los ácidos nucleicos, el ARN y el ADN que codifican las proteínas necesarias para construir seres vivos son aparentemente bastante eficientes para almacenar información y, por lo tanto, se inspiran en este ámbito, un equipo de la India escribe en el Revista Internacional de Nano y Biomateriales cómo la memoria de ácido nucleico extendida (NAM) podría ser el futuro de la tecnología de almacenamiento de datos.

    En comparación, el disco duro de una computadora tiene una capacidad de almacenamiento de información de 10 a 13 bits de datos por centímetro cúbico, eso es aproximadamente 1,25 terabytes. NAM tiene el potencial de almacenar un millón de veces esa cantidad en el mismo volumen, 1, 250, 000 terabytes, o 1250 petabytes, 1,25 exabytes. Si consideramos la información contenida en los "cuatro grandes" de Internet:Google, Amazonas, Microsoft, y Facebook, que es la suma de todos los datos que tienen almacenables en un solo centímetro cúbico de NAM.

    Saptarshi Biswas del Departamento de Ingeniería y Ciencias de la Computación, en el Instituto de Tecnología Meghnad Saha, en Calcuta, India, y colegas Subhrapratim Nath, Jamuna Kanta Sing, y Subir Kumar Sarkar de la Universidad de Jadavpur han desarrollado ahora un nuevo enfoque de codificación que les permite hablar de NAM extendido. Su método mapea de manera eficiente datos binarios en un sistema híbrido de estándar, así como también utiliza nucleótidos genéticos no estándar (además del familiar G, A, T, y C (guanosina, adenosina, timina, y citosina, de ADN) para lograr una mayor capacidad de datos. El apareamiento natural de las bases GATC en el ADN es lo que nos da la doble hélice y permite que la información se codifique para la producción de proteínas, ya sea en un hongo, una bacteria, una rosa o un ser humano.

    El equipo ha agregado dos nuevos nucleótidos no estándar, para darles emparejamientos adicionales Ds-Px (tienilimidazopiridina y un nitropropinilpirrol) e Im-Na (una imidazopirimidina y una naftiridina). Estas son unidades muy estables para complementar los emparejamientos de A-T y C-G en un ácido nucleico natural. También son muy selectivos en una molécula de este tipo, específicamente ADN. Esto podría llevar la capacidad de almacenamiento hipotética de ese único centímetro cúbico de NAM a varias veces el valor de 1,25 exabytes mencionado anteriormente. En efecto, el equipo escribe que la RAM extendida tendría una capacidad de más de 630 exabytes por gramo de ADN, que asumiendo que el ADN tiene una densidad de 1,7 gramos por centímetro cúbico es más de 370 exabytes por centímetro cúbico de NAM extendido. eso es casi 300 veces la información total que tienen los cuatro grandes de Internet en la actualidad.


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