27.02.2008 16:17

Uus arvutipõlvkond põhineb elu algmaterjalil

Villu Päärt
Skype: villu.paart
villu.paart@ut.ee
Loe kommentaare (1)
Samal teemal (1)

Maailma protsessoritootjad pingutavad pidevalt, et järgmise põlvkonna protsessoriga purustada senised kiirusrekordid. Varem või hiljem jookseb aga see võidujooks umbe. Sein on ees,  kust pole võimalik enam edasi minna.

Praegu kasutatavate, ränil põhinevate mikroprotsessorite puhul jõuab lihtsalt kätte piir, mil nende mõõtmeid pole võimalik enam kärpida ning töökiirust kasvatada. Vaja on uut materjali, mis võimaldaks valmistada veelgi kiiremaid arvuteid, kirjutas Howstuffworks.

Tundub uskumatuna, aga teadlased on uue põlvkonna mikroprotsessorite puhul pööranud pilgu aine poole, millel põhineb kõik elav. Iga elava organismi sees on peidus miljonid looduslikud superarvutid.

Desoksüribonukleiinhape, ehk DNA, mille molekulidest koosnevad meie geenid, võimaldaks potentsiaalselt teha arvutusi palju kiiremini kui ükskõik milline praegu inimeste kätega ehitatud superarvuti. Kui DNA integreerida arvutiprotsessorisse, ehk bioprotsessoritesse, siis võimaldaks see arvuti töökiirust oluliselt tõsta. DNA-molekulide abil on juba lahendatud keerukaid matemaatilisi probleeme.

Siiski pole DNA-arvutid isegi veel mitte lapsekingades. Neid ei leia veel ühestki poest. Siiski on lootus, et ühel päeval võiksid need arvutid mahutada miljardeid kordi rohkem informatsiooni kui praegu teie käsutuses olev tavaline personaalarvuti.

Kümme aastat tagasi polnud DNAl põhinevast arvutist olemas isegi mitte kontseptsiooni. 1994. aastal käis Lõuna-California ülikooli arvutiteadlane Leonard Adleman välja idee, kuidas lahendada DNA abil keerukaid matemaatikaülesandeid. Ta tuli ideele, lugedes DNA topeltheeliksstruktuuri avastaja James Watsoni raamatut „Geeni molekulaarbioloogia”. Moodus, kuidas DNA säilitab infot geenide kohta on vägagi sarnane sellele, kuidas salvestatakse infot arvuti kõvakettal.

Selle idee tõttu nimetatakse Adlemani tihti DNA-arvutite leiutajaks. 1994. aastal ajakirjas Science ilmunud artiklis kirjeldas ta, kuidas DNA abil lahendada nn reisiva müügimehe ülesannet. Eesmärgiks on leida paljude linnade vahel lühim teekond, läbides igat linna vaid kord. Mida rohkem linnu ülesandesse lisada, seda keerulisemaks see muutub.

Adleman näitlikustas, kuidas leida lühim tee seitsme linna vahel. Ilmselt lahendaks igaüks meist praegu selle pliiatsi ja paberi abil selle ülesande kiiremini kui Adleman oma DNA-arvutiga.

Tema töös olid järgmised etapid:

1. Geenide tähistamiseks kasutatakse tähti A, T, C ja G. Erinevad DNA-liinid tähistavad erinevat seitset linna. Erinevad tähekombinatsioonid märgistasid eri linnu ning võimalikku teekonda.

2. DNA-molekule segati katseklaasis, mille käigus osa DNA-juppe ühinesid. Need ühinenud DNA-jadad esindavad võimalikku vastust.

3. Sekundite jooksul tekivad katseklaasis kõik võimalikud vastusevariandid.

4. Valede vastuste eemaldamiseks võttis Adleman appi keemilised reaktsioonid, mille tulemusena jäid alles vaid õiged järjestused, mis vastasid teekonnale seitsme linna vahel.

Adlemani näide viitab sellele, et DNA-arvutite abil saaks lahendada keerukaid ülesandeid. Kuid praegused algelised DNA-arvutid ei suuda pakkuda ränikiipidel põhinevale tehnoloogiale mitte mingit konkurentsi.

Adlemani DNA-arvuti tuli väga kiiresti välja kõigi võimalike vastusevariantidega, kuid valede välistamiseks kulus päevi. Lisaks vajab selline arvuti inimese otsest osalust, kuid DNA-arvutite loomise eesmärk on luua seade, mis suudab töötada iseseisvalt, ilma inimese vahelesekkumiseta.

Kolm aastat pärast Adlemani eksperimente tulid Rochesteri ülikooli teadlased välja DNAst loodud loogikaventiiliga. Tegu on iga arvuti üliolulise osaga, mis konverteerib kahendkoodi reaks signaalideks, mille põhjal arvuti asub ülesandeid lahendama.

DNA-l põhinevad loogikaventiilid on esimene samm selles suunas, et tulevasel arvutil oleks täna tuntud arvutitega sarnane ülesehitus. Elektrisignaalide asemel kasutasid need ventiilid DNA-koode, tõlgendades geneetilise materjali fragmente sisendsignaalina, ühendasid fragmendid kokku ning panid kokku väljundsignaali. Need loogikaventiilid, koos DNAl põhinevate mikrokiipidega võiksid olla bioarvuti puhul tõeline läbimurre.

Kui DNA-arvuti kunagi ehitatakse, siis on see teadlaste hinnangul kompaktsem, korrektsem ja efektiivsem kui praegu kasutusel olevad arvutid.

Ränil põhinevad mikroprotsessorid on olnud arvutites kasutusel juba üle 40 aasta. Pidevalt on tootjad toppinud protsessoritesse aina uusi ja uusi komponente. Moore’i seaduse järgi arvutiprotsessorite kiirus kahekordistub iga kahe aastaga. Seaduse sõnastas Inteli asutaja Gordon Moore 1965. aastal. Paljud on ennustanud, et see seadus peagi enam ei kehti. Piir on ees nii räniprotsessorite kiirusel kui ka sellel, kui palju on võimalik protsessorite mõõtmeid vähendada.

Siin võikski DNA-arvutid viia arvutustehnika uuele tasandile, mis algab pärast Moore’i seaduse kehtivuse lõppu. Räni asendamisel DNAga on mitmeid eeliseid:

• Kuni püsib rakkudel põhinev elu, jagub alati ka DNAd.

• Kuivõrd DNAst pole puudust, siis on ressurss odavalt käes.

• Erinevalt praegustes protsessorites kasutatavatest mürgistest materjalidest oleks DNAl põhinevaid bioprotsessoreid võimalik toota puhtalt.

• DNA-arvutid oleksid palju väiksemad kui tänapäevased arvutid.

DNA peamine eelis on see, et arvutid muutuksid oluliselt väiksemaks, aga samas suudaks mahutada rohkem infot.

Umbes pool kilo DNAd mahutaks rohkem infot kui kõik tänaseni ehitatud arvutid kokku. Pisarasuurune arvuti ületaks võimsuselt maailma praegu võimsaima superarvuti. Ühte kuupsentimeetrisse mahub üle 10 triljoni DNA-molekuli. Niisuguste mõõtmetega arvuti suudaks säilitada 10-terabaiti infot ning sooritada samaaegselt 10 triljonit arvutust. Kui DNA hulka suurendada, saaks ka tehete hulka suurendada.

Erinevalt tavapärastest arvutitest suudavad DNA-arvutid teha paralleelselt mitmeid tehteid. Tavaarvutid toimivad lineaarselt, lahendades ülesandeid kindlas järjekorras. DNA-arvutite paralleelse töö võimet kasutades suudaksid need arvutid lahendada tundidega ülesandeid, mille kallal elektronarvutid ragistaksid sadu aastaid.

Paraku ei maksa esimeste DNA-arvutite puhul eeldada, et neil on peal ka tekstitöötlus, e-maili programm ning kaardimängud. Nad jõuavad esimesena ilmselt valitsusasutuste kasutusse, murdma näiteks salakoode või siis hakkavad lennufirmad neid kasutama, leidmaks kõige efektiivsemaid marsruute.

15.03.2010 02:27
Gunnar

Moore'i seaduse puhul arvutite kiirus ei kahekordistu. Kahekordistub transistorite arv kiipides. "Seaduse" algusaegadel võrdus kiipide arvu kahekordistumine tõesti peaaegu kiiruse kahekordistumisega, kuid tänapäeval enam nii ei ole.
http://en.wikipedia.org/wiki/Moore's_law

Lisa kommentaar

 

Q. Dombrowski/flickr 06.02.2012 15:47

Ravim matkib punase veini kasulikku toimet

Hiigelkoguste veini sissekallamise asemel saab tervisele kasuliku toime kätte nüüd tabletist.

Flickr/Samuel Mann 03.02.2012 15:15

Uus seeneliik hävitab plastjäätmeid

Amazonase vihmametsadest leitud seen elab ära plastjäätmetest toitudes.

27.01.2012 12:49

Keemikud said valmis kunstliku rakumembraani

Sünteetiline rakuümbris tekib metalliioonide abil.

26.01.2012 12:40

Londoni olümpia dopingulabor tuleb kõigi aegade võimsaim

Olümpiamängude ajaloo kõige kõrgtehnoloogilisem dopingukontrolli labor välistab eksimisvõimalused.

23.01.2012 11:46

Pikaealisus on siiski mingil määral geenides

Eluea ennustatavust lubanud, kuid uurimistulemuste moonutamiselt tabatud teadlased on oma värskes uuringus tagasihoidlikumad.

19.01.2012 10:28

Miks mõned koerad sõna ei kuula? (2)

Kuuletumine sõltub paljuski geenidest, näitas värske uuring.

10.01.2012 10:20

Enne DNAd ja RNAd oli TNA?

Elu Maal võis alguse saada geneetilisest segapudrust.

05.01.2012 10:31

Siidiussid hakkavad ämblikuniiti tootma

Ameerika teadlaste loodud geeneetiliselt muundatud siidiussid toodavad tavalisest palju tugevamat siidikiudu.

27.12.2011 08:43

Kuidas bakterid hambapastaga võitlevad?

Ameerika teadlased avastasid, kuidas suudavad bakterid end kaitsta hambapastas leiduva fluoriidi mõjude eest.

30.11.2011 07:55

Kuidas mõõta rakkude mehaanilisi omadusi?

Teadlased teevad edusamme elusate rakkude mehaanilisi omadusi mõõtva süsteemi arendamisel.

09.11.2011 09:31

Vereliistakute uus roll: mikroobide ründamine

Vereliistakud osalevad ka immuunreaktsioonides, näitas Müncheni ülikooli uurimus.

01.11.2011 08:58

Marika Mikelsaar: Kuidas tõestada probiootikumide toimet? (1)

Kas probiootikumides elavad kasulikud bakterid on meile üldse kasulikud? Eelmisel nädalal ilmunud Washingtoni ülikooli teadlaste uurimus tõstab selle küsimuse taas teravalt päevakorda.

31.10.2011 13:55

Unenägude lugemine pole kaugel (2)

Ärkvelolijate kogemusi suudavad neuroteadlased juba nähtavaks muuta. Nüüd on järg unenägude käes.

26.10.2011 12:16

Euroopa teadlased uurivad loote tüvirakke edasi

Tüvirakkude patendikeeld ei katkesta uuringuid ning võib teadustööd isegi soodustada.

19.10.2011 15:25

Maimets: Euroopa kohus läks väga libedale teele

Euroopa kohus on oma eilse otsusega keelata kõik looteliste tüvirakkudega seotud meetoditele antud patendid läinud väga libedale teele, leiab Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets.

13.10.2011 12:50

Imetajate genoomi “tumeaine” kaevati läbi (1)

29 imetajaliigi pärilikkusaine uurimine näitas, kuidas geene sisse ja välja lülitatakse.

D. C. Goode/Creative Commons 27.01.2012 12:49

Milleks on hea valguvaba dieet?

Tavaliselt soovitavad kirurgid enne operatsiooni paastuda. Lõikusele eelnenud paast võib kaitsta elundeid ka operatsioonijärgsete tüsistuste eest, näitas värske uuring.

26.01.2012 16:59

Juhtmevaba seade juhib aju

Ameerika idufirma loodud seade võimaldab juhtmevabalt manipuleerida laboriloomade ajurakkudega.

26.01.2012 11:26

Suurbritannia valmistub munarakkude geeniteraapia seadustamiseks (2)

Rakkudega manipuleerimine aitab vältida pärilikke haigusi.

19.01.2012 11:15

Nutitablett jälgib patsienti seestpoolt

Sügisel Suurbritannias müügile jõudvad nutitabletid on varustatud anduritega, mis edastavad allaneelamisel sellekohast infot.

16.01.2012 14:03

Teadlased lõid maailma väikseima kõrva (1)

Kõige tundlikum seniloodud kuulmisseade on kõigest 60-nanomeetrise läbimõõduga kullatera.

06.01.2012 11:47

Keskaegsed luud paljastasid muistse haigusloo

Ameerika teadlased näitasid, kuidas kaasaegne teadus aitab lahendada minevikumõistatusi - ligi tuhat aastat vanadel inimsäilmetel diagnoositi brutselloos.

28.12.2011 00:33

Lõhnaõli meeldimine sõltub geenidest?

Ühele inimesele meeldiv lõhnaõli võib teisele vastumeelne olla. Põhjus peitub inimese geenides, näitas värske uuring.

15.12.2011 10:04

Video: Rakuralli (1)

Esimest korda rakubioloogia ajaloos võisteldi maailma kiireima raku tiitlile.

29.11.2011 09:38

Tillukesed magnetid viivad haiguse verest

Teadlased lõid magnetilised nanoosakesed, mis eemaldavad verest kahjulikke molekule.

03.11.2011 10:50

Teadlased kasvatavad riisis inimese verevalku

Geneetiliselt muundatud riisis kasvatatud verevalk aitab leevendada doonorvere puudust.

31.10.2011 17:00

Jogurtibakter ei ela kõhus

Probiootikumide mõju seedesüsteemile on üle hinnatud.

27.10.2011 15:44

Raske lapsepõlv muudab geenide avaldumise mustrit

Vaeslapse ja peretütre geeniaktiivsus on erinev.

19.10.2011 16:06

Euroopa kohus: loote tüvirakkude kasutamine on ebamoraalne

Inimese lootest pärinevatele tüvirakkudele ei saa patenti võtta, otsustas Euroopa kohus. Kohtu otsusel võib olla tõsine mõju embrüonaalsete tüvirakkudega seotud uuringutele Euroopas.

18.10.2011 09:22

Järjestati 115-aastaselt surnud naise DNA (1)

Milles peitub pikaealisuse saladus?