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计算机里的电路板由晶体管组成。现在,研究人员开始尝试用细菌搭建类似的计算系统。
近期,麻省理工学院(MIT)Christopher Voigt 教授团队将细菌改造成类似晶体管的“生物开关”,并设计出一套由 5 种基础菌株组成的模块化系统。通过改变这些菌株的排列和连接方式,就可以组合成不同的逻辑电路。
目前,研究人员将不同菌株打印在培养皿的琼脂培养基上,组成能够传递信号、执行逻辑运算的活体“电路板”。该团队已经用它们构建出能够完成两个或三个输入的加法、多输入多输出处理以及信号解复用等功能的电路。
其中规模最大的,由 24 个相互连接的细菌菌落组成,可以对两个输入信号进行加法运算。这些细胞电路完成一次计算大约需要 8 小时。
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(来源:MIT)
当然,这样的速度还没办法与电子计算机相比。但研究人员的目标并非用细菌取代芯片。他们真正想做的,是将计算能力应用到生物环境中:未来,这些细菌或许可覆盖在植物根部或叶片上,在感知干旱、病虫害等环境变化的同时,及时根据不同输入作出自动响应。
近日,相关论文发表在 Nature Chemical Biology[1]。
把细胞变成晶体管
实际上,用细胞执行逻辑运算,并不是一个全新的想法。
在传统合成生物学中,一种常见方法是对单个细胞进行基因改造,让它表达特定蛋白质和转录因子。不同分子之间相互作用,就可以形成类似逻辑门的功能。例如,一个细胞能够感知某种目标分子,随后启动特定基因表达,产生相应输出。
但问题是,这种方法难以规模化拓展。为了防止不同回路之间相互干扰,每套回路往往需要使用彼此独立的转录因子。但是,可使用的转录因子数量有限,因而限制了单个细胞能够容纳的电路复杂度。
与此同时,将越来越多的功能塞进同一个细胞,也会增加细胞蛋白质合成系统的负担。
基于这些因素,该团队在本次研究中用了一种新的思路:与其将整个电路塞进一个细胞,不如把复杂计算拆开,让不同细胞分别承担简单功能,再把它们连接起来。实际上,这种方式也更接近电子电路的组织方式。
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图丨细胞晶体管与中继器(来源:Nature Chemical Biology)
为此,研究人员选择了一种可生长在植物等多种表面上的细菌——成团泛菌(Pantoea agglomerans)。首先,他们构建了两种能够充当晶体管的菌株。两种晶体管都由一种名为 OC-6 的小分子控制,但工作方式相反:一种在接收到 OC-6 后开启,另一种则在接收到 OC-6 后关闭。
与此同时,它们还能检测另一种目标分子 OC-12。根据 OC-12 是否存在,以及晶体管处于开启还是关闭状态,细菌会决定是否产生第三种信号分子 OHC-14。
也就是说,细菌接收不同的化学输入,对这些输入进行简单的逻辑判断,再决定是否向下游发送新的化学信号,由此构成了一个生物版本的“晶体管”。
菌落之间怎么“接线”?
仅是晶体管还不是全部。在真正的电子电路中,不同晶体管需要通过导线连接起来。生物电路同样需要解决的问题是:一个菌落产生的信号,怎样准确传递给下一个菌落?
为此,研究团队设计了 3 种中继菌株。它们负责接收上游产生的 OHC-14,再将其转换成能够输入另一个晶体管的信号。这样,一个细菌晶体管的输出,能够成为另一个晶体管的输入。
随后,研究人员将这些菌落打印在含有琼脂培养基的培养皿上,每个菌落与最近菌落之间相距约 5 毫米。这个距离本身也是电路设计的一部分。
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(来源:MIT)
由于信号分子只能有效传递到最近的菌落,一个菌落产生信号后,会先传给相邻菌落,再由后者继续向下传递,从而形成具有方向性的信息流。
因此,这套系统里的“接线”并不是真正的金属导线,而是由菌落的位置、距离以及小分子的扩散共同决定。这也意味着,同样的几种基础菌株,只要改变空间排列方式,就可以承担不同的计算任务。
该论文第一作者、MIT 博士后 Hamid Doosthosseini 对媒体表示:“我们已经构建了一些常用的基础计算架构组件,通过组合这五种菌株,可以进一步构建更复杂的计算功能。”
更准确地说,这 5 种菌株提供了一套可以继续组合的基础单元,而不需要研究人员每设计一种新电路,就重新寻找一整套新的细胞元件。
不是替代电脑,而是让生物会计算
有了晶体管和中继器,研究人员进一步测试了这套架构可计算的复杂程度。
首先,单个晶体管可根据其在电路中的位置,实现多输入逻辑门、“或”门和“蕴含”门等不同逻辑运算。随后,研究人员继续将这些基础单元连接起来。
他们构建出了能够对两个信号进行加法运算的电路,也构建了能够同时处理多个信号的电路,以及一种解复用器。
在这项研究中,规模最大的是一个由 24 个细菌菌落连接起来的加法电路。从计算逻辑本身来看,这种模块化架构理论上可以继续扩展。研究团队用了一个非常直观的说法描述它:“从计算角度来看,你的 iPhone 能做到的,这些电路都能做到。”
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图丨印刷式单元晶体管-中继器电路(来源:Nature Chemical Biolo
研究团队强调,这项研究的目标并不是制造一台细菌计算机来替代现有计算设备。真正重要的是,电子计算机很难直接成为生物系统的一部分,而细菌本身可以生长在植物根部、叶片以及其他自然环境中。
如果这些细菌同时具备感知和计算能力,它们就有可能直接在这些环境中理信息。根据研究人员设想,未来可以把类似电路部署到植物根部,让不同细菌持续检测植物受到的环境胁迫。
当系统检测到特定输入信号后,多个细菌单元可以先进行逻辑判断,再决定是否启动相应反应,例如合成杀菌剂。
“如果植物根部有细菌,或者植物本身就能进行计算,对于植物生长周期而言,即便在夜间完成慢速运算,也完全满足应用需求。”Christopher Voigt 说。
这也是这项研究与传统计算最明显的区别。它追求的不是更快的运算速度,而是让计算发生在过去很难部署计算设备的生物环境里。
从这个角度看,研究人员真正搭建的并不是另一种电脑,而是一套生物计算元件:它们能够感知化学信号、进行逻辑判断,再把结果继续传递给下一个细胞。而当这些简单单元被排列、连接起来,复杂的计算也就开始从细菌菌落之间“长”出来。
参考资料:
1.Doosthosseini, H., Chen, H. & Voigt, C.A. Living circuit boards built by printing bacterial transistors. Nat Chem Biol (2026). https://doi.org/10.1038/s41589-026-02300-3
2.https://news.mit.edu/2026/mit-engineers-connect-bacteria-to-create-living-transistors-0817
运营/排版:何晨龙
注:封面/首图由 AI 辅助生成
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