Вчені Каліфорнійського технологічного інституту використали ДНК, щоб зіграти в найменшу гру в хрестики-нулики

Qian Lab: найменша у світі дошка для хрестиків-нуликів, створена з ДНК

Цікаво, хто з дрібних членів родини роздаватиме найменші подарунки на ці свята? Було б важко перевершити те, що тільки що подарували світу дослідники Каліфорнійського технологічного інституту (Caltech) — з найменшою версією гри в хрестики-нулики. Раніше використовувавши нанорозмірну біоінженерію для створити копію культової Мони Лізи, цього року команда Каліфорнійського технологічного інституту створила версію на основі ДНК улюбленої гри з ручкою та папером, яка витрачає час.

Рекомендовані відео

«У нанотехнологіях ДНК зсув між малими ланцюгами ДНК широко використовується для контролю динамічних поведінки в молекулярних ланцюгах і роботах», – сказав Філіп Петерсен, один із дослідників проекту. Цифрові тенденції. «У цьому дослідженні ми винайшли новий механізм для програмування переміщення між великими плитками ДНК, що відкриває можливість створювати наномашини зі складними, але реконфігурованими частинами».

Командна дошка для хрестиків-нуликів зібрана самостійно з дев’яти плиток ДНК-орігамі. Кожна плитка має спеціальний «клей» на краях, який дозволяє їй приклеюватися до правильних сусідніх плиток на дошці. Клеї складаються з набору ланцюгів ДНК, які зв’язуються один з одним певним чином. Гравці роблять хід, додаючи плитку орігамі ДНК, позначену «X» або «O», у пробірку з ігровим полем. Кожен гравець має дев'ять тайлів на дев'ять можливих ходів. Потім ці плитки можна використовувати, щоб замінити попередню плитку на місце на ігровому полі.

Каліфорнійський технологічний інститут

Можливість програмувати зовнішній вигляд цих нанорозмірних плиток, переставляючи молекули ДНК, біса вражає. Але ще більш захоплюючим є те, що цей доказ концепції може означати для майбутнього нанотехнологій.

«Створені людиною машини часто складаються з модульних компонентів, які можна міняти місцями, коли це необхідно», Лулу Цянь, доцент кафедри біоінженерії, розповів нам. «Наприклад, коли в комп’ютерному кластері вийшов з ладу жорсткий диск, можна використати диск гарячої заміни, щоб замінити зламаний і вирішити проблему, навіть не вимикаючи комп’ютер. Коли цифровий фотоапарат заповнюється фотографіями під час тривалої подорожі, картку пам’яті можна легко замінити іншою… Можливість ефективного переконфігурація складної частини машини важлива за різних обставин, включаючи ремонт, поповнення, оновлення та перепрофілювання функцій машини».

У майбутньому нанорозмірні машини, побудовані з молекул, також повинні будуть мати модульні модульні компоненти, які можна змінювати. Щоб зробити це можливим, необхідно з’ясувати, як це зробити за допомогою програмування в режимі самопереналаштування. Завдяки Caltech ми стали на крок ближче.

Стаття з описом дослідження була нещодавно опублікований у журналі Nature Communications.

Оновіть свій спосіб життяDigital Trends допомагає читачам стежити за динамічним світом технологій завдяки всім останнім новинам, цікавим оглядам продуктів, проникливим редакційним статтям і унікальним у своєму роді коротким оглядам.