Υπολογιστική
Πλήρως Λειτουργική Αποθήκευση Δεδομένων Βασισμένη σε DNA Δυνατή με Πρόσφατη Επίτευξη

Στον σημερινό υπερ-ψηφιακό κόσμο, κάθε επιχείρηση βασίζεται στα δεδομένα. Η ποσότητα των επιχειρηματικών δεδομένων αυξάνεται ραγδαία, ιδιαίτερα με την εμφάνιση προηγμένων τεχνολογιών όπως η ανάλυση δεδομένων, το Internet of Things (IoT), και η AI, που παράγουν και χρησιμοποιούν τεράστιους όγκους δεδομένων.
Αυτά τα δεδομένα είναι ενδεχομένως σημαντικά, και είναι κρίσιμο, τώρα περισσότερο από ποτέ, να τα ασφαλίζουμε με αποδοτικό, αξιόπιστο και ασφαλή τρόπο. Για την αποθήκευση δεδομένων, χρειάζεστε λύσεις αποθήκευσης που να μπορούν να προσπελάζουν, να οργανώνουν, να διαχειρίζονται, να μοιράζονται και να χρησιμοποιούν τις ζωτικής σημασίας πληροφορίες.
Αν και ο υπολογιστής σας διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης, αυτή είναι περιορισμένη και αποθηκεύεται σε μια συσκευή, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η συσκευή είναι ενεργή και παραμένει μέχρι να διαγραφεί. Για τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση των δεδομένων σας, χρειάζεστε λύσεις αποθήκευσης δεδομένων.
Οι συσκευές αποθήκευσης διαιρούνται κυρίως σε δύο ομάδες:
- Απευθείας αποθήκευση περιοχής (DAS)
- Αποθήκευση βάσει δικτύου
Το DAS συνδέεται άμεσα με τη μηχανή υπολογισμού που το προσπελαύνει, και ενώ μπορεί να παρέχει αξιοπρεπείς τοπικές υπηρεσίες εφεδρικής αποθήκευσης, η κοινή χρήση είναι μάλλον περιορισμένη. Συσκευές σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνουν δισκέτες, μονάδες flash και οπτικούς δίσκους όπως CD και DVD.
Τώρα, η αποθήκευση βάσει δικτύου είναι η επιλογή που χρησιμοποιείται καλύτερα για κοινή χρήση δεδομένων και συνεργασία, καθώς επιτρέπει σε πολλούς υπολογιστές να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα μέσω ενός δικτύου. Οι ρυθμίσεις αποθήκευσης βάσει δικτύου είναι κυρίως δύο τύπων: αποθήκευση προσυμπρόσθετη σε δίκτυο (NAS) και δίκτυο αποθήκευσης περιοχής (SAN).
Το NAS περιλαμβάνει μια συσκευή συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο. Εδώ, η αποθήκευση και η ανάκτηση δεδομένων γίνονται από μια κεντρική τοποθεσία. Αυτή η προσιτή επιλογή δικτυακής αποθήκευσης επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να αποθηκεύουν και να μοιράζονται αρχεία μέσω δικτύου TCP/IP μέσω Wi‑Fi ή καλωδίου.
Το SAN είναι ένα εξειδικευμένο, υψηλής ταχύτητας δίκτυο που συνδέει κοινά αποθετήρια αποθηκευτικών συσκευών με πολλούς διακομιστές. Περιλαμβάνει πολλές συσκευές διαφόρων τύπων, που περιλαμβάνουν:
Ένας δίσκος στερεάς κατάστασης (SSD) είναι ένας τύπος σκληρού δίσκου που είναι ταχύτερος από τους παραδοσιακούς, που χρησιμοποιούν μνήμη flash, και οι μονάδες flash, που είναι ηλεκτρονικές επιλογές όπου τα δεδομένα μπορούν να ενημερωθούν με λειτουργίες διαγραφής ή εγγραφής. Η υβριδική αποθήκευση, εν τω μεταξύ, περιλαμβάνει έναν συνδυασμό διαφορετικών τύπων αποθήκευσης: αποθήκευση flash, SSD και μηχανικούς δίσκους (HDD).
Η αποθήκευση στο σύννεφο είναι μια ακόμη οικονομική και κλιμακώσιμη μέθοδος επειδή τα δεδομένα αποθηκεύονται εικονικά και, ως εκ τούτου, απαιτούν πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή σε ιδιωτικό δίκτυο. Η υβριδική αποθήκευση στο σύννεφο χρησιμοποιεί διαφορετικά σύννεφα, δημόσια, ιδιωτικά και υβριδικά, για διαφορετικά φορτία εργασίας.
Ανάπτυξη Νέας Τεχνολογίας για Πιο Αποδοτική Αποθήκευση Ψηφιακών Δεδομένων
Παρά όλες αυτές τις επιλογές, ο κόσμος αναζητά πιο αποδοτικές λύσεις ενόψει ενός ψηφιακού σύμπαντος που προβλέπεται να προσθέσει περίπου 175 ζεταμπάιτ δεδομένων ετησίως μέχρι το 2025. Μια αυξανόμενη ομάδα ερευνητών προωθεί τώρα το DNA ως μια σταθερή και βιώσιμη επιλογή για την κάλυψη αυτής της ζήτησης.
Ήδη, το DNA εξετάζεται για αποθήκευση δεδομένων, αν και βρίσκεται ακόμη στα αρχικά του στάδια, με μέγεθος αγοράς μόλις 70 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί με CAGR άνω του 80 % μέχρι το 2032.
Η αποθήκευση δεδομένων σε DNA είναι ακριβώς αυτό που λέει: αποθήκευση ψηφιακών δεδομένων σε DNA (ή δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ), το μόριο που μεταφέρει γενετικές πληροφορίες για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός οργανισμού.
Για τη δημιουργία DNA, τέσσερα διαφορετικά νουκλεοτίδια—Αδενίνη (A), Κυτοσίνη (C), Γουανίνη (G) και Θυμίνη (T)—συνδυάζονται για να σχηματίσουν τη δομή διπλής έλικας, όπου δύο συνδεδεμένα νήματα περιδέρχονται το ένα γύρω από το άλλο.
Κατά την αποθήκευση δεδομένων σε DNA, τα δυαδικά δεδομένα κωδικοποιούνται σε συνθετικά νήματα DNA και στη συνέχεια αποκωδικοποιούνται από αυτά. Το DNA είναι γνωστό για τη σταθερότητά του, την πυκνότητά του και την ικανότητά του να διαρκεί πολύ καιρό. Αυτά τα χαρακτηριστικά το καθιστούν ελκυστικό μέσο αποθήκευσης.
«Το συνθετικό DNA έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τάξεις μεγέθους δεδομένων πολύ μεγαλύτερα από τις σημερινές συσκευές, και με τρόπο που υπόσχεται να είναι πολύ πιο βιώσιμος.»
– Karin Strauss, Senior Principal Research Manager at Microsoft (MSFT ) Research
Εκτός από την αποθήκευση δεδομένων, το DNA έχει επίσης εξεταστεί για υπολογισμούς. Για πολλές δεκαετίες, η υπολογιστική DNA ήταν αντικείμενο έρευνας και ανάπτυξης λόγω των πλεονεκτημάτων κλιμακωσιμότητας, ανθεκτικότητας και ενεργειακής αποδοτικότητας, μεταξύ άλλων.
Το 2019, ερευνητές της Microsoft και του Πανεπιστημίου της Washington αποκάλυψαν το πρώτο πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα για αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων χρησιμοποιώντας συνθετικό DNA. Αυτό περιελάμβανε την κωδικοποίηση του «hello» στα μόρια του συνθετικού DNA που δημιουργήθηκε στο εργαστήριο και στη συνέχεια την επαναφορά του.
Πρόσφατες επαναστατικές εξελίξεις στη μοριακή υπολογιστική υποδεικνύουν ότι ενδέχεται ακόμη και να μπορέσουμε να τρέξουμε ολόκληρα δίκτυα υπολογιστών μέσα σε ζωντανά κύτταρα στο κοντινό μέλλον. Ενώ η αποθήκευση DNA υπάρχει ήδη για κάποιο χρονικό διάστημα, η νέα μελέτη παρουσιάζει τον πρώτο λειτουργικό μοριακό υπολογιστή ικανό τόσο για αποθήκευση όσο και για υπολογισμό μέσω DNA αντί για ηλεκτρισμό.
Αρχικά φέτος, μηχανικοί του Πανεπιστημίου του Minnesota και του Rochester Institute of Technology (RIT) βρήκαν έναν τρόπο να επεξεργάζονται δεδομένα αποθηκευμένα σε DNA. Αυτό το «μικρορευστικό ενσωματωμένο κύκλωμα» σχεδιάστηκε να λειτουργεί μέσω υπολογισμών τεχνητών νευρωνικών δικτύων στα δεδομένα που αποθηκεύονται σε DNA. Σύμφωνα με τον συν-συγγραφέα της εργασίας, Amlan Ganguly:
«Ζούμε στην εποχή των μεγάλων δεδομένων που πρέπει να αποθηκευτούν κάπου.»
Επίσης σημείωσε ότι η κατασκευή περισσότερων κέντρων δεδομένων δεν είναι η λύση, επειδή κάθε ένα απαιτεί κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία, κάτι που δεν είναι βιώσιμο.
Αυτή η μελέτη πρότεινε την αναπαράσταση αριθμών μέσω των συγκεντρώσεων διαλυμάτων που περιέχουν ειδικά τροποποιημένα μόρια DNA. Αυτή η τροποποίηση θα αντιπροσώπευε λειτουργίες υπολογισμού όπως πρόσθεση, πολλαπλασιασμό και άλλες μη γραμμικές συναρτήσεις απαραίτητες για την εκτέλεση δικτυακών υπολογισμών.
Πριν από λίγα χρόνια, ο Mark Bathe, καθηγητής βιολογικής μηχανικής στο MIT, και οι συνάδελφοί του, επίσης επίδειξαν έναν τρόπο να επιλέγουν το επιθυμητό αρχείο από ένα μείγμα πολλών κομματιών DNA. Για να το πετύχουν, οι ερευνητές εγκιβωτίσαν κάθε αρχείο δεδομένων σε ένα σωματίδιο πυριτίου 6 μm, επισημασμένο με σύντομες ακολουθίες DNA που αποκαλύπτουν το περιεχόμενο.

Πηγή: MIT News
Συζητώντας το τεράστιο δυναμικό του DNA για την κάλυψη των αυξανόμενων απαιτήσεων αποθήκευσης τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων, ο Bathe τόνισε την ενδιαφέρουσα ιδιότητα του ότι δεν καταναλώνει ενέργεια μόλις δημιουργηθεί το πολυμερές DNA. Απλώς γράφετε το DNA και το αποθηκεύετε επ’ άπειρο.
Οι ερευνητές έχουν ακόμη προτείνει τη χρήση της σταθερότητας και ανθεκτικότητας του DNA για κωδικοποίηση ψηφιακών δεδομένων, προκειμένου να ασφαλίσουν και να προστατεύσουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Περισσότεροι ερευνητές και οργανισμοί εξετάζουν το δυναμικό του DNA για αποθήκευση δεδομένων και υπολογισμούς. Η παγκόσμια αγορά αποθήκευσης δεδομένων αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε $217 δισ. και προβλέπεται να φτάσει σε εντυπωσιακά $777,98 δισ. μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
Επανάσταση στην Αποθήκευση Δεδομένων με τη Νέα Εξέλιξη στην Υπολογιστική Βασισμένη σε DNA
Στην πιο πρόσφατη μελέτη, δημοσιευμένη στο Nature, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και το Πανεπιστήμιο North Carolina State απέδειξαν μια τεχνολογία με λειτουργίες αποθήκευσης και υπολογισμού δεδομένων χρησιμοποιώντας DNA αντί για ηλεκτρονικά.

Αυτή η τεχνολογία μπορεί επανειλημμένα να αποθηκεύει, να ανακτά, να υπολογίζει, να διαγράφει ή να ξαναγράφει δεδομένα. Ενώ προηγούμενες τεχνολογίες αποθήκευσης και υπολογισμού DNA είχαν τη δυνατότητα να εκτελέσουν κάποια από αυτά τα καθήκοντα, δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν όλα.
«Στις συμβατικές τεχνολογίες υπολογισμού, θεωρούμε δεδομένο ότι οι τρόποι αποθήκευσης των δεδομένων και η επεξεργασία τους είναι συμβατοί μεταξύ τους.»
– Albert Keung, ο επικεφαλής της μελέτης και αναπληρωτής καθηγητής χημικής και βιομοριακής μηχανικής στο NC State
Πρόσθεσε επίσης:
«Αλλά στην πραγματικότητα, η αποθήκευση δεδομένων και η επεξεργασία τους γίνονται σε ξεχωριστά μέρη του υπολογιστή, και οι σύγχρονοι υπολογιστές είναι ένα δίκτυο πολύπλοκων τεχνολογιών.»
Δεδομένου ότι τα δεδομένα βασισμένα σε DNA αποθηκεύονται με τη μορφή νουκλεϊκών οξέων, η υπολογιστική DNA αντιμετωπίζει δυσκολίες στο πώς να τα αποθηκεύσει, να τα ανακτήσει και να τα υπολογίσει.
Αυτό που κάνει την ηλεκτρονική υπολογιστική ελκυστική είναι ότι όλα τα εξαρτήματα μιας συσκευής είναι συμβατά. Αλλά με την αποθήκευση δεδομένων DNA, αυτό δεν ισχύει. Ενώ η αποθήκευση δεδομένων βασισμένη σε DNA προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη, θεωρείται ότι η ανάπτυξη μιας τεχνολογίας DNA που θα καλύπτει το πλήρες φάσμα λειτουργιών των παραδοσιακών ηλεκτρονικών συσκευών θα ήταν είτε δύσκολη είτε αδύνατη.
Τώρα, η πιο πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι αυτές οι τεχνολογίες DNA είναι πραγματικά «εφικτές επειδή δημιουργήσαμε μία».
Αυτό επιτεύχθηκε με τη βοήθεια πρόσφατων τεχνικών που επέτρεψαν τη δημιουργία μαλακών πολυμερικών υλικών με μοναδικές μορφολογίες. Σύμφωνα με τον συν-συγγραφέα της εργασίας, Orlin Velev:
«Συγκεκριμένα, δημιουργήσαμε πολυμερικές δομές που ονομάζουμε dendricolloids — ξεκινούν σε μικροκλίμακα αλλά διακλαδώνονται μεταξύ τους με ιεραρχικό τρόπο για να δημιουργήσουν ένα δίκτυο νανοϊνών.»
Το 2019, έρευνα από το North Carolina State University έδειξε ότι διαφορετικά πολυμερή που κατακρηστικά από διαλύματα υπό ειδικές συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν μοναδικά, μαλακά υλικά σωματιδίων δενδριτικού τύπου με ξεχωριστές ιδιότητες προσκόλλησης (όπως τα πόδια των γεκών, που τους επιτρέπουν να προσκολλώνται σχεδόν σε οποιαδήποτε επιφάνεια) και ιδιότητες κατασκευής δομών.
Τότε, ο Velev μοιράστηκε τη χρήση «υγρής» νανοκατασκευής για τη μετατροπή των πολυμερών σε κλαδισμένα σωματίδια μετά τη διάλυση του πολυμερούς και την ταχεία ανάμειξη του διαλύματος με άλλο υγρό. Αυτή η ταχεία ανάμειξη σε τυρβώδη ροή, μια εγγενώς χαοτική διαδικασία, δημιούργησε κλαδισμένα σωματίδια σε ιεραρχικές δομές.
Το NC State υπέβαλε επίσης πατέντα για τα μαλακά δενδριτικά υλικά καθώς και για τη διαδικασία δημιουργίας τους.
Τώρα, για τη μελέτη λύσης αποθήκευσης DNA, η δομή που δημιούργησαν έχει μεγάλη επιφάνεια, επιτρέποντας στους ερευνητές να εναποθέτουν DNA μεταξύ των νανοϊνών. Αυτό επιτεύχθηκε χωρίς να θυσιαστεί η πυκνότητα των δεδομένων, καθιστώντας το DNA ελκυστικό για αποθήκευση δεδομένων.
«Μπορείτε να τοποθετήσετε δεδομένα ισοδύναμα με χίλιες φορητές συσκευές σε αποθήκευση DNA που είναι του μεγέθους ενός σβήστου μολυβιού.»
– Keung
Ο πρώτος συγγραφέας της εργασίας, Kevin Lin, πρώην διδακτορικός φοιτητής στο NC State, δήλωσε ότι η δυνατότητα διάκρισης μεταξύ των πληροφοριών DNA και των νανοϊνών στα οποία αποθηκεύονται επιτρέπει την εκτέλεση πολλών από τις ίδιες λειτουργίες που μπορεί να κάνει μια ηλεκτρονική συσκευή.
Σύμφωνα με αυτόν, οι πληροφορίες DNA μπορούν να αντιγραφούν απευθείας από την επιφάνεια του υλικού χωρίς να βλάπτονται τα ίδια τα μόρια DNA. Εκτός από τη δυνατότητα διαγραφής στοχευμένων τμημάτων DNA και την επανεγγραφή τους στην ίδια επιφάνεια, η μελέτη διαπίστωσε ότι η εναπόθεση DNA στο υλικό dendricolloid στην πραγματικότητα βοηθά στη διατήρηση του DNA.
Ο Velev σημείωσε ότι με τη μελέτη, παρέχουν «το ισοδύναμο των μικροκυκλωμάτων», και το υλικό dendricolloidal λειτουργεί ως πλακέτα κυκλώματος.
Αυτή η νέα τεχνολογία αποθήκευσης και υπολογισμού DNA, που ονομάζεται «πρωτόγονο σύστημα αποθήκευσης και υπολογισμού DNA», είναι επίσης ικανή να λύνει απλά προβλήματα σουντόκου και σκακιού 3 × 3. Οι δοκιμές υποδεικνύουν ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να αποθηκεύει δεδομένα με ασφάλεια για χιλιάδες χρόνια. Επιπλέον, «το ίδιο το υλικό υποδοχής dendrocolloidal είναι σχετικά φθηνό και εύκολο στην κατασκευή», όπως λέει ο Velev.
Εταιρείες που Συμμετέχουν στην Αποθήκευση και Υπολογιστική DNA
Δεδομένης της σημασίας των δεδομένων και της ανάγκης για πιο αποδοτικές λύσεις, πολλές εταιρείες εξετάζουν την αποθήκευση δεδομένων DNA, την υπολογιστική και τις μοριακές τεχνολογίες. Για παράδειγμα, η Thermo Fisher Scientific (TMO ) (TMO) παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για αλληλούχιση DNA και μοριακή βιολογία, ενώ η Agilent Technologies (A ) (A) εστιάζει σε τεχνολογίες βασισμένες σε DNA, και η Pacific Biosciences of California (PACB ) (PACB) εξειδικεύεται στην τεχνολογία αλληλούχισης μεγάλων αναγνώσεων. Στη συνέχεια υπάρχει η Helixworks Technologies, η οποία έχει δημιουργήσει προγραμματιζόμενο υλικό αποθήκευσης DNA για κωδικοποίηση αρχείων δεδομένων ή μικρών εφαρμογών απευθείας στη μοριακή δομή ενός αντικειμένου.
Τώρα, θα ρίξουμε μια πιο λεπτομερή ματιά σε δύο εξέχοντα ονόματα σε αυτόν τον τομέα. Και οι δύο αυτές εταιρείες, μαζί με τη Microsoft, τη Western Digital (WDC ) και αρκετά άλλα μέλη, σχημάτισαν το DNA Data Storage Alliance (DTST ) . Η συμμαχία στοχεύει στην αντιμετώπιση της αύξησης των ψηφιακών δεδομένων παρέχοντας μια οικονομική, βιώσιμη λύση αρχείου δεδομένων με χρήση DNA και εξερευνώντας την πρώιμη εμπορευματοποίησή της.
#1. Twist Bioscience Corporation
Αυτή η εταιρεία εξειδικεύεται σε συνθετικό DNA και εστιάζει έντονα στις τεχνολογίες αποθήκευσης δεδομένων DNA. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 2,57 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι μετοχές της Twist Bioscience (TWST ) διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή στα 43,98 $, με άνοδο 19,32 % ετησίως. Το EPS (TTM) είναι -3,81, και το P/E (TTM) είναι -11,53.
TWST Διάγραμμα τιμής
Για το 2ο τρίμηνο του 2024, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 75,3 εκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 25 % σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το μικτό περιθώριο επίσης αυξήθηκε στο 41 % σε σύγκριση με το 31 %. Παράλληλα, περίπου 193 000 γονίδια αποστέλλθηκαν κατά την περίοδο. 293,3 εκατομμύρια δολάρια αναφέρθηκαν σε μετρητά, ισοδύναμα με μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.
«Παραμένουμε αμετάβλητοι και επικεντρωμένοι στο μονοπάτι μας προς τη κερδοφορία.»
– CEO και Συνιδρυτής Emily M. Leproust, Ph.D.
#2. Illumina
Αυτή είναι ηγέτης στην αλληλούχιση και στις λύσεις βάσει πλέγματος, που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων DNA. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 20,77 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι μετοχές της Illumina διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή στα 130,42 $, με πτώση 6,33 % ετησίως. Το EPS (TTM) είναι -19,18, και το P/E (TTM) είναι -6,80.
ILMN Διάγραμμα τιμής
Για το 2ο τρίμηνο του 2024, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 1,09 δισεκατομμυρίου δολαρίων, πτώση 6 % σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2023. Το GAAP λειτουργικό περιθώριο ήταν 40,5 %, και το μη‑GAAP λειτουργικό περιθώριο 22,2 %. Στο τέλος του τριμήνου, 994 εκατομμύρια δολάρια διατηρούνταν σε μετρητά, ισοδύναμα με μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.
«Η ομάδα της Illumina παρείχε αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας το τρίμηνο, χάρη στην πειθαρχική εκτέλεση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων.»
– CEO Jacob Thaysen
Συμπέρασμα
Η αυξανόμενη ψηφιοποίηση του κόσμου σημαίνει ότι τα ψηφιακά δεδομένα είναι έτοιμα για εκθετική ανάπτυξη. Αυτή η έκρηξη δεδομένων θα ξεπεράσει κατά πολύ τη χωρητικότητα των υφιστάμενων τεχνολογιών αποθήκευσης, οδηγώντας στην ανάγκη διερεύνησης και υιοθέτησης νέων λύσεων όπως η αποθήκευση DNA.
Όπως έδειξε η νέα μελέτη, οι συνεχιζόμενες επαναστατικές εξελίξεις καθιστούν δυνατό το πλήρες σύνολο λειτουργιών αποθήκευσης και υπολογισμού δεδομένων. Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν την αποθήκευση δεδομένων, τη μετακίνηση δεδομένων, καθώς και τη δυνατότητα ανάγνωσης, επανεγγραφής, διαγραφής, επαναφόρτωσης ή υπολογισμού συγκεκριμένων αρχείων δεδομένων—όλα με προγραμματιζόμενους και επαναλαμβανόμενους τρόπους χωρίς να υποβαθμίζεται το DNA.
Το DNA, ένα αξιοσημείωτο μόριο που βρίσκεται σε κάθε ζωντανό κύτταρο, προσφέρει εξαιρετικά υψηλή πυκνότητα, καθιστώντας το την τέλεια λύση μακροπρόθεσμης αποθήκευσης (όχι μόνο για εκατοντάδες αλλά για χιλιάδες χρόνια). Αυτό υποδεικνύει το τεράστιο δυναμικό του στη μεταμόρφωση του κόσμου της αποθήκευσης και της υπολογιστικής.













