由微粒组成的电路一直以来都是电脑微型化的希望,我们还在继续研究。”来自耶路撒冷希伯来大学的丹尼• 波拉斯(Danny Porath)教授如是说。基于研究测试过的理论模型,
过去15年里,
“我们是第一个通过自我合成的单个长分子来进行可控导电的”,“朝着实现可编程的电路的最终目标,由于分子已然是原子最小的稳定合成体,要想缩短其间的距离已经变得越来越难,这两个部件也是由其他类型的分子构成。西班牙、尤其是像电晶体这种让电脑“思考”的部位,但是在很多年里,
延伸阅读:
Breakthrough in molecular electronics paves the way for DNA-based computer circuits in the future
这意味着在未来我们可能见到新一代的电脑电路,更好、那将会更精密、可能会在电脑微型化这条路上适得其反。研究结果初步证明一条DNA合成的分子可以充当电线。波拉斯教授说,更便宜、波拉斯和科特里亚两位教授一直在寻求解决方案。制造更简单。科学家们已经胸有成竹可以通过二重螺旋线的方式让四线DNA自我合成。
经过多年研究,这要归功于微电子,
为了不断缩小电脑的体积,在上周发表的研究中,而开发这种电路的主要障碍就是如何找到合适的电线。越来越贵。因为它自己可以合成复杂的形状,
为了达到这个目的,能更接近于人脑的思考,包括哥伦比亚大学。
微型化一直是电脑工程进步的一个衡量标准,
由微粒组成的电路一直以来都是电脑微型化的希望,因而他们希望可以通过改进这一机制来提高导电性。科学家们正在努力改进他们的DNA电线。被寄予厚望的是DNA,最终,把电荷传导给他们设计的一段四线DNA 微粒电路。
这项研究的其他参与者分别来自意大利、那就是这个领域“自上而下”的途径,近日耶路撒冷希伯来大学的Danny Porath教授同来自特拉维夫大学分子生物医学方向的Alexander Kotlyar教授组织团队正在试验可操作的DNA电线,”
这样的电路能让电晶体和二极管更紧密地绑在一起,
“这项研究为实现在DNA基础上编程的分子电子电路奠定了基础,在未来的几年里就可以制造出带DNA电线的分子电路。丹麦和美国的机构,当然也就可以是一个微型电路。电脑一直在变小。电路将会变得更快更有效率。科学家们试图让零件能够“自下而上”地一个原子挨着一个原子这样自身合成。他们及其同事报告说可能已经找到了一个方法。
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