Грибы вместо оперативной памяти: учёные нашли биологическую альтернативу дорожающей DDR5

Группа ученых из Университета штата Огайо провела любопытное исследование, проверив способность грибного мицелия функционировать по принципу компьютерной памяти. Речь идет о создании биологического аналога мемристоров — электронных компонентов, которые рассматриваются в качестве перспективной альтернативы классическим модулям DRAM.

Грибы вместо оперативной памяти: учёные нашли биологическую альтернативу дорожающей DDR5
Изображение: Videocardz

Объектами эксперимента стали мицелии вешенки и шиитаке. Выращенные на органической подложке структуры сначала подвергались дегидратации и формовке, после чего к ним подводили электроды. Для восстановления метаболической активности ткани кратковременно насыщали влагой, а затем анализировали их реакцию на электрические импульсы различной конфигурации и напряжения.

Результаты тестов оказались интригующими: при напряжении около 1 В грибная сеть демонстрировала наиболее стабильные показатели, при этом электрическое сопротивление структуры менялось в зависимости от «памяти» о предыдущих воздействиях. В отдельных сценариях прототип функционировал аналогично оперативной памяти на частоте до 6 кГц с уровнем точности около 90%.

Процесс культивации проходил в чашках Петри на базе субстрата из зерновых культур, пшеничных зародышей и сена при температуре 20–22 °C и влажности 70%. Перед началом измерений биоматериал в течение недели подвергался естественной сушке. Электропроводность восстанавливали путем микрораспыления деионизированной воды, после чего снимали показания с помощью осциллографа.

Несмотря на успех, авторы работы подчеркивают: говорить о реальном коммерческом использовании технологии для хранения данных пока преждевременно. По показателям плотности записи, долговечности и скорости такие системы бесконечно далеки от современной микроэлектроники. Даже масштабные «грибные фермы» не станут полноценной заменой кремниевым чипам. Тем не менее работа доказывает, что биологические структуры могут обладать уникальными свойствами, востребованными в специфических нишах — например, при создании дешевой или экспериментальной биоэлектроники будущего.

 

Источник: iXBT

Читайте также