存储能力惊人 哈佛科学家将一部电影上传到了DNA中

据外媒报道,复活猛犸象一直是许多科学家的梦想,现在我们离将其变成现实又近了一步,因为人类读取生物DNA中存储信息的技术正在快速提高。同时,DNA未来可能还会成为新的海量存储装置。据估算,DNA存储的数据量可达相同大小光盘的1万亿倍。

近日,哈佛大学威斯生物工程实验室的一个团队就利用先进的CRISPR基因编辑系统打造了首款“分子记录仪”。

有了分子记录仪,人类就能记录基因组中的数据,未来这些数据可以随意访问或复制,帮助医生抗击疾病,同时加深我们对生物学的理解。

为了证明这一理论,该团队成功将复杂的信息编码在了细菌细胞的DNA中。这段复杂信息包括一张人手的照片和1878年一部经典电影中骏马飞驰的片段。

被编入DNA的经典电影片段

当然,这并不意味着未来你能拿着自家的基因改造宠物直接观看新一季的《权力的游戏》。

其实主导该项目的专家乔治-秋奇也在做猛犸象的基因测序,他希望能将这种原始生物复活来保护西伯利亚冻土区的生态环境。

鉴于基因能成为海量存储装置,秋奇和他的团队希望将活体细胞变成人体的“黑匣子”,用来存储各种关键数据。

“我们想把细胞变成历史学家。”神经科学家塞斯-斯普曼说道。“我们设想了一个生物记忆系统,它体积更小,而且是全能型选手,未来将负责追踪发生在我们身上的每件事,打造专属的纪录片。”

对科学家来说,这种能解读细胞中存储初始数据的工具简直是无价之宝。“我们可以将它当成配方来设计类似的细胞。”斯普曼说道。“医生可以分析疾病的成因并找到相应的治疗方法。”

最终,该技术还能帮科学家解读人类的终极奥秘——大脑的工作方式。

斯普曼表示:“我们想利用神经元记录下大脑的分子历史,有了分子记录仪,科学家就能一次性采集到脑细胞携带的数据并对细胞进行直接观察。”

该团队表示,整个编码过程中,动物并不会受到伤害,但细菌细胞却受到了不少影响。

内容概要:本文详细介绍了FLAC3D6.0软件中关于巷道开挖、支护与充填开采的三组源代码及其应用场景。首先,针对巷道开挖部分,通过设定合理的边界条件和采用适当的命令如zone relax excavate来模拟开挖后地压对巷道稳定性的动态影响。其次,在巷道锚杆支护方面,强调了锚杆与围岩之间的耦合关系以及相关参数的精确设置,确保支护的有效性和可靠性。最后,对于工作面充填开采,则重点探讨了充填体的存在与否对上覆岩层应力场、位移场和破坏场的具体影响,并提供了具体的代码实现方法。此外,还分享了一些实用的小技巧,比如利用save [filename]和restore命令进行参数敏感性分析,提高了计算效率。 适合人群:从事岩土工程领域的研究人员和技术人员,尤其是那些希望深入了解FLAC3D6.0软件在巷道开挖、支护与充填开采方面的应用的人士。 使用场景及目标:适用于需要进行巷道开挖、支护与充填开采数值模拟的研究项目。主要目的是帮助用户掌握FLAC3D6.0的相关命令和参数配置,以便更好地理解和预测实际工程中的地质力学行为。 其他说明:文中提供的代码均带有详细的汉语注释,便于初学者学习和理解。同时,作者提醒使用者要注意一些常见的陷阱,如边界条件的选择、锚杆耦合等问题,以避免计算过程中出现不必要的错误。
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