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<title cf:type="text"><![CDATA[中国科学院院刊 -->生物计算机研究进展]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[生物计算机时代即将来临]]></title>
<link><![CDATA[http://www.bulletin.cas.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140107&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[生物计算机是以核酸分子作为“数据”，以生物酶及生物操作作为信息处理工具的一种新颖的计算机模型。生物计算的早期构想始于1959 年，诺贝尔奖获得者Feynman 提出利用分子尺度研制计算机；1994 年，图灵奖获得者Adleman 提出基于生化反应机理的DNA计算模型；在生物计算机方面突破性工作是北京大学在2007 年提出的并行型DNA计算模型，将具有61 个顶点的一个3-色图的所有48 个3-着色全部求解出来，其算法复杂度为359，而此搜索次数，即使是当今最快的超级电子计算机，也需要13 217 年方能完成，该结果似乎预示着生物计算机时代即将来临。文章重点介绍了生物计算机的产生背景及意义；DNA计算机，特别是中州I-型DNA计算机的基本原理、计算方法与步骤；DNA计算机的研究进展，特别指出在密码分析与破译等领域的应用；分析了DNA计算机的能力，指出了研究中的难点、
发展趋势，最后对我国生物计算机发展提出了一些建议。]]></description>
<pubDate>2014/1/22 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[生物计算机研究进展]]></category>
<author><![CDATA[许进]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.bulletin.cas.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140107&flag=1]]></guid><cfi:id>7</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[DNA纳米技术与生物编程]]></title>
<link><![CDATA[http://www.bulletin.cas.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140108&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[DNA纳米技术是设计和构建具有一定用途的人工核酸纳米结构。DNA纳米技术中的一个重要挑战就是如何有效设计和构建具有明确功能的纳米尺度的结构和器件。计算机辅助工具是预测、设计、建模以及描绘DNA结构的最强有力的工具。计算机辅助设计DNA结构以及识别有效的自组装路径让DNA作为一种独特的材料在构建纳米结构领域中显露锋芒。文章总结了DNA纳米结构设计的原理，介绍了一些用于DNA结构设计的算法以及一些用户友好软件。同时，对DNA纳米技术中构建DNA逻辑门以及DNA计算方面的最新研究进展做了介绍。]]></description>
<pubDate>2014/1/22 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[生物计算机研究进展]]></category>
<author><![CDATA[李娜等]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.bulletin.cas.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140108&flag=1]]></guid><cfi:id>6</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[DNA计算在信息安全领域的影响与应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.bulletin.cas.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140109&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[基于DNA纳米技术的各种超分子体（功能单元），能实现信息存储、计算、移动和靶向送药等功能，其纳米结构的控制精度达到了原子级。基于DNA纳米技术的信息存储和计算模式，具有高度并行性、高密度和低能耗，天生适用于大量信息的存储和并行处理。面对这种新兴的计算模式，人们研究和开发了各种计算模型，讨论其对传统密码体系的影响和DNA存储信息的安全问题，包括密钥搜索、信息加密、信息隐藏及认证等。文章综述了基于DNA纳米技术的各种计算模型对传统加密算法的影响，概述了利用DNA纳米技术进行加密解密、认证签名的方案和技术，总结了当前基于DNA纳米技术的信息安全领域研究中存在的问题并展望了DNA计算及其在信息安全和存储领域的应用前景。]]></description>
<pubDate>2014/1/22 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[生物计算机研究进展]]></category>
<author><![CDATA[陈智华等]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.bulletin.cas.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140109&flag=1]]></guid><cfi:id>5</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[基于核酸的信息安全技术研究现状及发展建议]]></title>
<link><![CDATA[http://www.bulletin.cas.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140110&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[由于具有巨大并行计算能力、海量信息存储密度及超低能耗等优势，近年来，核酸分子在分子计算、数据存储以及信息安全等研究领域广受关注。特别作为基于数学难题的、传统的密码理论与技术的有益补充，以核酸为信息载体的数据隐藏、认证、加密等信息安全技术极富发展前景。文章在介绍基于核酸的加密、隐藏及认证技术原理的基础上，详细论述了该领域国内外的最新研究成果，并对我国如何发展基于核酸的信息安全技术的研究提出了建议。]]></description>
<pubDate>2014/1/22 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[生物计算机研究进展]]></category>
<author><![CDATA[王延峰等]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[DNA计算技术的发展与应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.bulletin.cas.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140111&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[DNA计算是近年来发展迅速的新兴计算技术，其与信息、数学、物理和纳米领域密切交叉。其信息并行处理速度快，且具有高度分子并行性的优势，得到了广泛的关注。经过近20 年的发展，DNA计算在理论研究和实现方面都取得了十分重要的进展。作为未来新兴的计算技术，DNA计算有着巨大的应用潜力。文章对近年来DNA计算中运用的各类技术进行了总结：（1）基于链置换的DNA计算技术；（2）基于核酶的DNA计算技术；（3）基于瓦片的DNA计算技术；（4）基于纳米颗粒的DNA计算技术；（5）基于SiO2的DNA计算技术；（6）细胞内DNA 计算技术；（7）其他DNA 计算技术，包括表面DNA 计算等。在此基础上，对未来DNA计算技术进行了展望并提出建议。]]></description>
<pubDate>2014/1/22 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[生物计算机研究进展]]></category>
<author><![CDATA[万菲等]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[体内生物分子计算系统的原理、进展和展望]]></title>
<link><![CDATA[http://www.bulletin.cas.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140112&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[体内生物计算模型是基于生物体内各种生化分子以特定的形式互相协作、处理信息的能力而出现的一种新的计算模型，是近年来计算机科学与分子生物学交叉产生的前沿研究领域。该领域的研究使得人们可以深入理解生物体信息处理能力以及获得对这种能力的有效操控，这在计算机科学、生物学、医学上有着深远的影响。文章介绍了近几年在体内构建分子逻辑电路、分子状态机等方面的研究进展，并对未来的发展方向进行了展望。]]></description>
<pubDate>2014/1/22 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[生物计算机研究进展]]></category>
<author><![CDATA[刘向荣等]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[细胞计算进展与展望]]></title>
<link><![CDATA[http://www.bulletin.cas.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140113&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[细胞是生物体最基本的结构和功能单元，它蕴含了大自然几千万年进化所沉淀的智能。细胞外膜将细胞内部和细胞环境分割开，控制细胞内外物质的进出，而细胞内膜将细胞内部分成具有不同生物功能的细胞器，这使得细胞自身构成了一个分布式并行信息处理系统。文章介绍了研究细胞计算的背景，细胞的基本结构和功能，以及基于细胞的结构和功能而发展起来的计算机科学新领域：膜计算。膜计算目前主要有3 类计算模型：细胞型计算模型、组织型计算模型和神经型计算模型，这3 类计算模型分别以单个细胞、细胞群体和神经元作为计算载体。膜计算在生物系统建模等方面具有重要的应用价值。随着生物技术的发展，人们用大肠杆菌等实现了部分膜计算模型。最后，展望了膜计算在生物学、医学、大规模数据存储、大规模并行计算等方面的应用前景。]]></description>
<pubDate>2014/1/22 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[生物计算机研究进展]]></category>
<author><![CDATA[潘林强等]]></author>
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