生物信息存储技🏓🙭术仅仅是一个开始,在今后进一步还有生物计算机技术。

    通过设计指南和说明书,周潇也🊥💗👿知道该项🗪🞟🕙🗪🞟🕙技术的难点并不少。

    第一个就是原材料。

    DNA的的确确是信息的载体,但是这种载体到底💛💟是什么物质的DNA😛🂄🌔,不可能养一只动物把它的D🜤🄊🟆NA用于储存吧。

    DNA链条一定要绝🜳🆌对稳定,发生突🃘😀变的可能性很小,此外能够储存的数据也要足够的大🏎。

    设计指南上使♇🆑🎺用的是🜳🆌菌落的DNA,而菌落极🏟🛖有可能是绿丝菌的分支产品!

    第二个就是信息的存储和读取问题。

    用什么方式将文字、图像、应用等信息🂚存储到🏟🛖生物存储器之中🅪🉚,这是一个难点。

    周潇刚刚看了一下,感觉内容比较飘🃘😀,这一🜽点是绝对需要召集起源集🇓😇团甚至全国的专家现实对照设计指南进行研究的。

    第三点就是应用问题。

    生物存储技术♇🆑🎺仅仅是开始,生物计算机才是该项技术🂟🐂的第一个目标。

    也🕾🏌就是说,生物信息存储技术即便是研发出来,所面对的对象也是现在的二进制半导体计算机,使用的平台也很有可能是二进制半导体计算机,而不是生物计算机。

    怎么把两🚹😕个🌓⚕👔东西综合在一起⛫🝕使用,是比较考验实验室的。

    周潇的头很大,任务果然是越来越难了。

    生物信息储🌓⚕👔存技🏓🙭术不仅涉及生物学、计算机学、电子学,还涉及数学、语言学等等。

    周潇甚至不敢给自己设定一个🊭完成任务的期限。

    可以想象,如果起源集团真的把生物信息储存研发出来了,第一个倒闭的就是三星、金士顿、东芝、镁光🗷☦🁨等公司或者是公司的储存部门。

    而🕾🏌且可以想象,要是该项技术研发出来之后,数据存储限制🊘🐤基本上可以被打破了,源代码公司完全可以推出无限云存储技术,手机也可以使用大存储部件。

    生物信息储存技术对整个🁠🇊人类信息时代和生物科🆐🎱🔶技的影🎯🔧🃂响周潇还无法预料,不过可以想象,这一定会颠覆无数行业!

    周潇熬了好几个通宵,将整个设计指南全部🜽浏览一遍,并且记下了其中的一些重点内容。

    他决定😍⛰🞇要做一件很重要的事——成立专业的跨领域的研发部🊘🐤门!