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そのような機会の実際的な実装は、間もなく実現しました。
先日、IBMの研究者は、チップの表面に直接DNA分子を配置する方法を話しました。 彼らは標準的なリソグラフィー法を使い、シリコン結晶にステレオタイプの形をエッチングし、それを「折り紙」の塊、つまり三角形の形状のDNA分子の束で満たした。
写真は、折り紙が結晶のエッチングされた溝を埋める様子を示しています。
![](https://habrastorage.org/getpro/geektimes/post_images/f59/614/eff/f59614effe4ef2119760a5d0d2218777.jpg)
![](https://habrastorage.org/getpro/geektimes/post_images/56a/c48/4a5/56ac484a5781e2db686db18afc83c36f.jpg)
特定の環境条件下では、折り紙は非常に秩序立った向きを取ります。 写真は、さまざまな濃度の生理食塩水の実験結果を示しています。
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![](https://habrastorage.org/getpro/geektimes/post_images/16e/953/68d/16e95368d9a830011db192f5b60c92a6.png)
チップ上のDNA分子のビレットは、理論的には、マイクロ回路の表面に直接ナノチューブからトランジスタと導体を組み立てるためのガイドとして使用できます。 知られているように、ナノチューブはあらゆる点でシリコンよりも優れています。 問題は、彼らがまだ何もすることを学んでいないということです。技術的なプロセスはありません。 最終的にナノチューブがシリコンに取って代わると、マイクロエレクトロニクスの標準は既存の45 nmから22 nmまたはそれ以下にまで低下します。 これは、より高速で安価なマイクロプロセッサを意味します。
一般的に、人間のDNA分子がその能力で使用される場合、それは非常に象徴的であり、新しい世代のプロセッサを作成し、それが将来の人工知能の基礎となります。 ある意味では、私たちは彼との親relativeになります。
科学的研究は、ジャーナルNature Nanotechnologyのジャーナルに掲載されました[リソグラフでパターン化された表面上の個々のDNA形状の配置と方向-ライアンJ.カーシュナー、ルイサD.ボザノ、クリスティンM.ミシェル、アルバートM.ハン、アンR.フォルノフ、ジェニファーN.チャ、チャールズ・T・レトナー、マルコ・ベルサニ、ジェーン・フロマー、ポール・W・K・ロテムンド、グレゴリー・M・ワラフ]。