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相似文献
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1.
DNA计算机     
脱氧核糖核酸(简称DNA)是生物体内的一种具有双螺旋结构的遗传物质,用DNA可以进行运算,即构成的DNA计算机能很快地求解复杂的问题;以DNA编码为信息的载体,DNA计算机中的输入和输出设备都是DNA的,链用一系列二进制的数代表所求问题中的变量,用DNA中特有的寡核苷酸序列表示这些二进制的数,再将DNA利用分子生物和化学组装技术组装到芯片上,利用DNA杂交化学方法,排除各种代表不正确解的寡核苷酸序列,最后通过聚合酶链式反应(PCR)和各种检测技术读出保留在芯片上的DNA序列,读出的DNA序列所代表的二进制数即为所求问题的解,本文将从DNA运算过程入手,介绍DNA计算机的原理和DNA计算机的若干最新研究进展。  相似文献   

2.
《今日科技》2002,(3):40-40
正如人类基因组计划提醒我们的,遗传化学物质DNA(脱氧核糖核酸)具有令人生畏的信息储存能力———人们体内每一个细胞的细胞核中包含着构成整个人体的编码指令。计算机科学家现在正设法仿效自然,利用DNA建立一种完整的信息技术形式。实验2000年,威斯康星麦迪逊大学的科学家在简化和改进这种技术方面迈出了重要的一步。他们采取了不同于艾德尔曼和其他先驱者所进行的试管实验的办法,把DNA链固定到一块镀金的玻璃载片(一种DNA芯片)上。目前,这一领域还处在早期发展阶段。不论体外或体内,DNA计算的所有潜在用途还只是纯理论的探讨…  相似文献   

3.
概述了DNA计算的基本原理、DNA计算的应用和DNA计算机的研究进展及存在问题,基于DNA生化反应的计算机称为DNA计算机,由于其采用一种完全不同于传统计算机的运算逻辑与存贮方式,DNA计算机在解决某些复杂问题时具有传统计算机无法比拟的优势,目前国际上关于DNA计算和DNA分子生物计算机的研究方兴未艾,极大地推进了DNA计算机的研究过程。  相似文献   

4.
针对计算机的弊病〖CD2〗运算的不可逆性, 提出了一种新构想: 将生物计算机、 纳米计算机和传统计算机的实现原理以及结构特点有机地结合,设想了一种仿真生物纳米计算器的新逻辑, 以实现运算的可逆性. 基本实现思想如下: 用硬件模拟的DNA(脱氧核糖核酸)反义链作为信息载体, 遵循基因控制蛋白质合成的中心法则, 对应可以形成多种进制(例如: 二进制、 四进制、 八进制、 十六进制以及六十四进制)逻辑规则, 并利用遗传学原理进行可逆性运算.  相似文献   

5.
DNA 计算机是当前研究的热点问题,我国的研究刚刚起步,本文详细论述了DNA序列的概念及性质,DNA计算的原理,同时介绍了DNA计算的研究进展概况。  相似文献   

6.
介绍了生物计算机研究的最新进展及DNA计算机在诊断和治疗疾病上的应用,指出生物计算机的进一步发展需要在DNA大分子关键技术、DNA实用系统等方面有重大的突破。  相似文献   

7.
基于硅材料的微电子技术由于工艺技术和基本理论上的局限,使得现有电子计算机无法满足科技发展对计算能力的需求.由于具有超强的并行运算能力和巨大的数据存储能力,DNA计算始终是新型计算机领域研究的热门.DNA计算的研究已经涉及到DNA计算模型、 DNA计算机系统、 DNA计算的应用等诸多方面.文章从DNA计算流程、DNA计算模型、DNA计算机、DNA计算应用研究等几个方面,综述了DNA计算研究的现状.同时,也指出了DNA计算存在的问题,并从DNA编码设计、DNA计算噪声控制等方面阐述了未来研究方向.相信随着生物技术、纳米技术等的进一步发展,DNA计算一定能够发挥出自身的优势和潜力,能够为国防建设、信息安全、基础科学研究、生命科学研究等方面提供更好的服务.  相似文献   

8.
DNA计算是一种基于生化反应机理的新型信息处理模式,与基于图灵机思想的电子计算机原理截然不同。近年来,DNA分子生物计算理论、实验技术的快速发展为DNA计算机的实现技术提供了一种新的理论和手段。文章首次尝试了DNA计算在逻辑演算中的应用,拓宽了DNA计算的应用领域。模型的最大优点是反应物可以在溶液中充分混合接触而进行生化反应,充分体现了DNA计算巨大并行性的优点,另外编码数和操作数都是线性增加的。  相似文献   

9.
讨论了分子计算的一种新的模型——粘贴模型。它使用DNA串作为底物来进行信息表达,杂交分离作为控制机制。粘贴模型有一个可随机访问的存储空间,而不需要DNA串的延伸,也无需用酶,并且它的材料是可重复使用的。  相似文献   

10.
DNA分子标记是DNA水平上遗传变异的直接反映,随机扩增多态性DNA(RAPD)技术,是新发展起来的一种DNA分子标记方法。文中详细阐述了RAPD技术的原理,进一步与限制性片段长度多态性(Restriction FragmentLength Polmorphism,RFLP)技术相比,得出它具有快速,简便和对材料要求不高等特点,最后讨论了RAPD技术在生命科学研究中各个方面的广泛应用,包括种基因组的分子谱图建、系统进化发育以及基因定位研究等。  相似文献   

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