20世紀50年代,DNA雙螺旋結構被闡明,揭開了生命科學的新篇章,開創(chuàng)了科學技術的新時代。隨后,遺傳的分子機理――DNA復制、遺傳密碼、遺傳信息傳遞的中心法則、作為遺傳的基本單位和細胞工程藍圖的基因以及基因表達的調(diào)控相繼被認識。至此,人們已完全認識到掌握所有生物命運的東西就是DNA和它所包含的基因,生物的進化過程和生命過程的不同,就是因為DNA和基因運作軌跡不同所致。
知道DNA的重大作用和價值后,生命科學家首先想到能否在某些與人類利益密切相關的方面打破自然遺傳的鐵律,讓患病者的基因改邪歸正以達治病目的,把不同來源的基因片段進行“嫁接”以產(chǎn)生新品種和新品質(zhì)……于是,一個充滿了誘惑力的科學幻想奇跡般地成為現(xiàn)實。
時至今日,DNA的研究發(fā)展已跨越到IT業(yè)界,IBM研究所主管斯派克-拉亞恩(SpikeNarayan)表示:“這是半導體行業(yè)中利用生物分子處理數(shù)據(jù)的首個例證。這說明DNA一類的生物結構,可以提供一些循環(huán)重復的模式。而這可以用來提升半導體處理能力?!?/P>
芯片的面積越小,其價格就越昂貴,當今的芯片制造工具高達上億美元。拉亞恩表示,若DNAorigami架構的產(chǎn)品達到量產(chǎn)級別,那么芯片制造商完全可以使用基于DNA解決方案的設備,價格可能還不到一百萬美元。在談到關于這種新型芯片的研發(fā)及普及所需耗費的時間時,拉亞恩稱,這種芯片至少在10年后才可能問世,即使公司開始采用者一技術,對技術的實驗與測試也需要花費數(shù)年的時間