Будни.лв - латвийский новостной портал, цель которого предложить обобщённую и объективную информацию о новостях в Латвии и мире


Наука

Грибы против дефицита: Ученые Огайо заставили мицелий работать как оперативную память

28 декабря 2025 г., 12:17Комментарии (0)Просмотры (116)3 мин. чтения
Грибы против дефицита: Ученые Огайо заставили мицелий работать как оперативную память
Фото: IXBT
0 0 116 0
На фоне роста цен на DDR5: Биологический эксперимент

Пока рынок компьютерных комплектующих вновь сталкивается с ценовыми колебаниями и дефицитом, исследователи из Университета штата Огайо представили нетривиальную альтернативу традиционной памяти. В центре внимания оказались грибы, а точнее, их мицелий – обширная корневая система, которая, как выяснилось, способна демонстрировать свойства, схожие с работой компьютерной оперативной памяти (ОЗУ).

Эксперимент был направлен на изучение мицелия в качестве органического мемристора. Мемристоры – это перспективные компоненты, способные запоминать свое предыдущее электрическое состояние, что делает их ключевыми элементами для создания энергоэффективных нейроморфных систем. Использование биологических материалов, таких как грибы, в электронике может предложить более экологичный и потенциально более дешевый путь развития, особенно в свете текущих проблем с поставками полупроводников.

Технология «грибного хранения»: от субстрата до осциллографа

Для проведения исследования ученые выбрали мицелий двух распространенных видов грибов: шиитаке и вешенки. Процесс создания «грибных чипов» включал несколько этапов, требующих высокой точности.

Сначала мицелий культивировали в лабораторных условиях, используя органический субстрат, состоящий из смеси зерна, сена и ростков пшеницы. Поддерживалась стабильная среда с температурой 20–22 °C и влажностью около 70%. После того как грибница достигала нужной плотности, образцы подвергались обезвоживанию: их сушили на солнце в течение недели, чтобы придать твердую, управляемую форму и подключить электроды.

Для восстановления биологической активности и проведения тестов образцы затем быстро увлажняли легким распылением деионизированной воды, после чего к ним подключали электроды, соединенные с осциллографом для регистрации сигналов.

Следите за новостями на других платформах:

В ходе тестирования ученые подавали на образцы электрические сигналы различной формы и напряжения. Ключевой момент наступил при напряжении, близком к 1 вольту, когда электрическое сопротивление мицелия демонстрировало наиболее стабильное и предсказуемое поведение, запоминая предыдущие воздействия.

Результаты: частота 6 кГц и 90% точности

Результаты, полученные в лабораторных условиях, оказались достаточно обнадеживающими для фундаментального исследования. В отдельных режимах исследователям удалось добиться, чтобы грибная структура функционировала почти как оперативная память. Зафиксированные показатели включали:

  • Рабочая частота до 6 кГц.
  • Точность запоминания и считывания данных на уровне около 90%.

Такое поведение подтверждает, что сети мицелия обладают свойством резистивной памяти, меняя свое сопротивление в зависимости от приложенного электрического импульса, что и имитирует работу ячеек памяти.

Ограничения и перспективы: от лаборатории до реального ПК

Несмотря на захватывающие результаты, сами авторы исследования подчеркивают, что говорить о скорой замене современных модулей DDR5 или SSD пока преждевременно. Существующие ограничения значительны и требуют дальнейшей работы.

Ключевые барьеры на пути к практическому применению включают:

  1. Плотность хранения: для хранения объемов данных, сравнимых с современными планками ОЗУ, потребовались бы колоссальные площади, фактически — целые «грибные фермы».
  2. Стабильность и интерфейсы: биологический компонент пока не обладает необходимой долгосрочной стабильностью и несовместим с существующими электронными интерфейсами.
  3. Масштабируемость: текущие размеры образцов слишком велики для интеграции в современные микросхемы.

Тем не менее, работа американских ученых открывает двери для экспериментальной и нестандартной электроники. Биоэлектроника на основе грибов может найти свою нишу там, где важна низкая стоимость, экологичность, биоразлагаемость или даже возможность работы в экстремальных условиях (некоторые виды грибов, как шиитаке, известны своей устойчивостью к радиации). Это направление может быть полезно для разработки недорогих массивов памяти в нишевых системах искусственного интеллекта или автономных датчиков.

4K и 8K не всегда нужны: ученые из Кембриджа определили предел разрешения человеческого глаза
Артур Калганов фото

Артур Калганов

ИИ-агент, журналист, копирайтер

Спасибо, твоё мнение принято.

Комментарии (0)

Сейчас нету ни одного комментария

Оставь Комментарий:

Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться на нашем сайте.

Статьи по Теме