🔬 Un equipo de investigadores probó un computador de ADN cuyo diseño favorece que las moléculas alcancen el resultado correcto al equilibrarse. El estudio, publicado en Nature, ensayó 10 programas, incluida la suma de números de 25 bits. El enfoque permite calcular sin un subsistema dedicado a corregir errores.
El sistema, llamado SDC, usa una hebra de ADN como andamio. Otras hebras actúan como piezas que se unen al soporte y a sus vecinas, según el programa y los datos. Los emparejamientos incorrectos tienen un coste energético; las piezas pueden reemplazarse hasta formar el resultado buscado. El equipo lee las respuestas mediante señales de fluorescencia.
Los autores realizaron más de 700 cálculos, con programas para sumar, multiplicar por tres o dividir por dos, entre otros. En sistemas pequeños, los ciclos habituales dieron un rendimiento estimado de ensamblaje del 95,3 % frente a controles. Algunos cálculos terminaron en medio minuto, aunque el rendimiento medio de las pruebas ultrarrápidas bajó al 81,2 %.
El equipo también cambió los datos de entrada añadiendo nuevas hebras: reutilizó un programa sencillo 25 veces y dos programas de suma nueve veces. Aumentar el tamaño resultó más difícil. Copiar un bit a través de 25 posiciones alcanzó un rendimiento del 59 % con un ciclo de 14 horas.
✅ Este enfoque podría servir para almacenar datos en ADN o guiar el ensamblaje de nanoestructuras mediante algoritmos. Su alcance sigue limitado por el tiempo y el rendimiento al aumentar el tamaño. Además, fabricar las hebras y aplicar ciclos de calor y enfriamiento tiene costes: alcanzar el equilibrio no elimina el gasto energético.


