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Heat-rechargeable computation in DNA logic circuits and neural networks

计算 可扩展性 DNA运算 计算机科学 电子线路 化学能 逻辑门 人工神经网络 能量(信号处理) DNA 合成生物学 功率(物理) 能源 可逆计算 生物神经网络 核酸 生物系统 生化工程 数码产品 纳米技术 人工智能
作者
Tianqi Song,Lulu Qian
出处
期刊:Nature [Nature Portfolio]
卷期号:646 (8084): 315-322 被引量:8
标识
DOI:10.1038/s41586-025-09570-2
摘要

Metabolism enables life to sustain dynamics and to repeatedly interact with the environment by storing and consuming chemical energy. A major challenge for artificial molecular machines is to find a universal energy source akin to ATP for biological organisms and electricity for electromechanical machines. More than 20 years ago, DNA was first used as fuel to drive nanomechanical devices1,2 and catalytic reactions3. However, each system requires distinct fuel sequences, preventing DNA alone from becoming a universal energy source. Despite extensive efforts4, we still lack an ATP-like or electricity-like power supply to sustain diverse molecular machines. Here we show that heat can restore enzyme-free DNA circuits from equilibrium to out-of-equilibrium states. During heating and cooling, nucleic acids with strong secondary structures reach kinetically trapped states5,6, providing energy for subsequent computation. We demonstrate that complex logic circuits and neural networks, involving more than 200 distinct molecular species, can respond to a temperature ramp and recharge within minutes, allowing at least 16 rounds of computation with varying sequential inputs. Our strategy enables diverse systems to be powered by the same energy source without problematic waste build-up, thereby ensuring consistent performance over time. This scalable approach supports the sustained operation of enzyme-free molecular circuits and opens opportunities for advanced autonomous behaviours, such as iterative computation and unsupervised learning in artificial chemical systems. Heat recharges enzyme-free DNA circuits, enabling complex logic operations and neural networks to perform multiple computations, offering a universal energy source for molecular machines and advancing autonomous behaviours in artificial chemical systems.
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