{"id":5555,"date":"2024-07-20T07:30:07","date_gmt":"2024-07-20T07:30:07","guid":{"rendered":"https:\/\/webs.ddca.se\/emprenderymas\/?p=5555"},"modified":"2021-07-20T07:30:09","modified_gmt":"2021-07-20T07:30:09","slug":"el-adn-podria-ser-la-clave-para-almacenar-todos-los-datos-digitales-del-mundo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/webs.ddca.se\/emprenderymas\/2024\/07\/20\/el-adn-podria-ser-la-clave-para-almacenar-todos-los-datos-digitales-del-mundo\/","title":{"rendered":"El ADN podr\u00eda ser la clave para almacenar todos los datos digitales del mundo"},"content":{"rendered":"\n<p>Ahora mismo hay diez trillones de gigabytes de datos digitales y cada d\u00eda a\u00f1adimos dos millones y medio de gigabytes m\u00e1s. Buena parte de esos datos son almacenados en centros enormes conocidos como centros de datos exabyte [una unidad de medida de almacenamiento de datos cuyo s\u00edmbolo es el EB y que equivale a 10 a la potencia 18 bytes]. Esos centros ocupan multitud de hect\u00e1reas y sus costes de mantenimiento son enormes.<\/p>\n\n\n\n<p>Muchos cient\u00edficos consideran que una soluci\u00f3n alternativa reside en la mol\u00e9cula que contiene nuestra informaci\u00f3n gen\u00e9tica, el ADN, que evolucion\u00f3 para almacenar grandes cantidades de informaci\u00f3n con una gran densidad. Una taza de caf\u00e9 llena de ADN podr\u00eda almacenar, te\u00f3ricamente, todos los datos del mundo, afirma Mark Bathe, profesor de ingenier\u00eda biol\u00f3gica del MIT.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>A la b\u00fasqueda de nuevas soluciones para almacenar los datos que acumula el mundo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u201cNecesitamos nuevas soluciones para almacenar esta gran cantidad de datos que el mundo est\u00e1 acumulando, especialmente los datos de archivo. El ADN es mil veces m\u00e1s denso incluso que la memora flash y otra propiedad que es interesante es que una vez que haces el pol\u00edmero de ADN, no consume ninguna energ\u00eda. Puedes escribir el ADN y almacenarlo para siempre\u201d, explica Bathe.<\/p>\n\n\n\n<p>Los cient\u00edficos ya han demostrado que pueden codificar im\u00e1genes y p\u00e1ginas de texto como ADN. Sin embargo, una manera de elegir el archivo deseado entre las mol\u00e9culas de ADN tambi\u00e9n ser\u00e1 necesaria. Mark Bathe y sus compa\u00f1eros han demostrado ahora una manera de hacer eso, al condensar cada fichero de dato en una part\u00edcula de s\u00edlice de seis mil\u00edmetros, que es etiquetada con una corta secuencia de ADN que revela sus contenidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Al emplear este m\u00e9todo, los investigadores han demostrado que pueden extraer de manera precisa una imagen en concreto que haya sido almacenada como secuencia de ADN de un set de veinte im\u00e1genes. Gracias a las diversas etiquetas que se pueden usar, este m\u00e9todo permitir\u00eda almacenar hasta 1020 ficheros.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Convertir los cuatro nucle\u00f3tidos en ceros y unos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Los sistemas digitales de almacenamiento codifican texto, fotos y todo tipo de informaci\u00f3n con un sistema binario, de ceros y unos. Esta misma informaci\u00f3n puede ser codificada como ADN usando los cuatro nucle\u00f3tidos de los que se compone el c\u00f3digo gen\u00e9tico: adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C). Por ejemplo, dos letras podr\u00edan usarse para cada n\u00famero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ahora mismo hay diez trillones de gigabytes de datos digitales y cada d\u00eda a\u00f1adimos dos millones y medio de gigabytes m\u00e1s. 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