```json
{
    "title": "Из бактерий создали живые транзисторы для биологических компьютеров",
    "url": "https://gradnauki.ru/sci/127249",
    "datePublished": "2026-09-04",
    "dateModified": "2026-09-04",
    "language": "ru-RU",
    "description": "Ученые из Массачусетского технологического института (МТИ) разработали способ превращать бактериальные клетки в аналоги транзисторов. Из колоний таких бактерий, размещенных на питательной среде, они собирают биологические вычислительные схемы, способные выполнять логические…",
    "author": "Айнур Бекенова",
    "publisher": "Град науки"
}
```

# Из бактерий создали живые транзисторы для биологических компьютеров

Ученые из Массачусетского технологического института (МТИ) разработали способ превращать бактериальные клетки в аналоги транзисторов. Из колоний таких бактерий, размещенных на питательной среде, они собирают биологические вычислительные схемы, способные выполнять логические операции. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Chemical Biology.

В отличие от электронных схем, где информацию переносит электрический ток, в биологической системе для этого служат специальные сигнальные молекулы. Такой подход позволяет обойти ограничения традиционной синтетической биологии, когда попытка уместить сложную схему в одной клетке перегружает ее аппарат по производству белков.

В основе системы лежат пять генно-модифицированных штаммов бактерии Pantoea agglomerans, которая в природе часто встречается на растениях. Два штамма работают как переключаемые транзисторы, реагирующие на определенную молекулу, а три других выполняют роль реле – они преобразуют выходной сигнал одного транзистора во входной для следующего, соединяя компоненты в единую цепь.

Для сборки схем колонии бактерий печатают на пластине с агаром. Ученые уже продемонстрировали работу систем, которые суммируют сигналы и действуют как демультиплексоры, направляя один входящий сигнал на один из нескольких возможных выходов. Самая крупная из созданных схем включала 24 взаимосвязанные колонии.

Главный недостаток биологических компьютеров – низкая скорость: одна вычислительная операция занимает около восьми часов. Однако авторы исследования считают, что для многих биологических задач такой производительности достаточно. Например, подобные схемы можно размещать на корнях растений для обнаружения признаков засухи или нападения вредителей. В ответ система сможет запустить защитную реакцию – к примеру, синтез фунгицида.
