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Actu - De l'ADN artificiel pour de futurs bio-ordinateurs



  1. #1
    RSSBot

    Actu - De l'ADN artificiel pour de futurs bio-ordinateurs


  2. Publicité
  3. #2
    ph11

    Re : Actu - De l'ADN artificiel pour de futurs bio-ordinateurs

    Certainement des recherches inspirées de Star trek.

    http://en.wikipedia.org/wiki/How_Wil...nged_the_World

  4. #3
    _Goel_

    Re : Actu - De l'ADN artificiel pour de futurs bio-ordinateurs

    En outre, l'ADN informatique pourrait aussi servir à stocker l'information, comme il le fait naturellement. Si on compte en bits, la densité enregistrée au cœur de nos cellules est proprement phénoménale
    on peut avoir un ordre d'idée, disons pour 1mm² ?
    (qqch me dit que Péta risque d'être un qualifiquatif un peu juste...)
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme

  5. #4
    Goldfish

    Re : Actu - De l'ADN artificiel pour de futurs bio-ordinateurs

    Salut !

    Cette discussion peut probablement t'apporter quelques éléments de réponse.

    Goldfish
    }><(({*>

  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    MaliciaR

    Re : Actu - De l'ADN artificiel pour de futurs bio-ordinateurs

    Bonjour,


    Citation Envoyé par ph11 Voir le message
    Certainement des recherches inspirées de Star trek.

    http://en.wikipedia.org/wiki/How_Wil...nged_the_World
    Ou l'inverse...

    Ceci dit, il y a plein d'expériences qui sont faites dans ce sens et une discipline telle que la biologie synthétique s'y intéresse de très près. C'est marrant de le faire avec des systèmes vivants (ce qui n'est pas le cas ici ) et assez acrobatique. Voici un petit exemple :

    Citation Envoyé par Engineering bacteria to solve the Burnt Pancake Problem
    Abstract
    Background: We investigated the possibility of executing DNA-based computation in living
    cells by engineering Escherichia coli to address a classic mathematical puzzle called the Burnt
    Pancake Problem (BPP). The BPP is solved by sorting a stack of distinct objects (pancakes) into
    proper order and orientation using the minimum number of manipulations. Each manipulation
    reverses the order and orientation of one or more adjacent objects in the stack. We have designed
    a system that uses site-specific DNA recombination to mediate inversions of genetic elements
    that represent pancakes within plasmid DNA.
    Results: Inversions (or “flips”) of the DNA fragment pancakes are driven by the Salmonella
    typhimurium Hin/hix DNA recombinase system that we reconstituted as a collection of modular
    genetic elements for use in E. coli. Our system sorts DNA segments by inversions to produce
    different permutations of a promoter and a tetracycline resistance coding region; E. coli cells
    become antibiotic resistant when the segments are properly sorted. Hin recombinase can mediate
    all possible inversion operations on adjacent flippable DNA fragments. Mathematical modeling
    predicts that the system reaches equilibrium after very few flips, where equal numbers of
    permutations are randomly sorted and unsorted. Semiquantitative PCR analysis of in vivo
    flipping suggests that inversion products accumulate on a time scale of hours or days rather than
    minutes.
    Conclusions: The Hin/hix system is a proof-of-concept demonstration of in vivo computation
    with the potential to be scaled up to accommodate larger and more challenging problems.
    Hin/hix may provide a flexible new tool for manipulating transgenic DNA in vivo.
    Il y a énormément de choses qui se font avec l'ADN non synthétique et qui sont franchement impressionnantes : origamis, par exemple


    Cordialement,
    An expert is one who knows more and more about less and less.

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