以单个碱基对为最小存储单位,每个碱基对可编码2比特信息,实现极限密度。
DNA分子在三维空间中折叠排列,突破二维平面存储的物理极限。
1克DNA的存储容量相当于全球现有数据中心总量的数倍,密度优势无可比拟。
DNA双螺旋结构经40亿年进化验证,在干燥低温环境下极为稳定,不会自然降解。
与磁带、硬盘不同,DNA存储无需定期通电或迁移,可长期静置保存。
科学家已成功从数万年前猛犸象骨骼中读取完整DNA信息,证明其超长保存能力。
写入完成后,DNA分子在常温或低温环境中自然保存,无需电力维持数据完整性。
全球数据中心每年消耗约200TWh电力,DNA存储可将长期归档数据的能耗降至接近零。
符合全球碳中和目标,为数字经济提供真正可持续的数据长期保存解决方案。
通过分子索引和化学修饰,实现数据可控读取,构建第一层分子安全壁垒。
专属编码规则转译数字信息,从分子底层杜绝数据破解窃取,无法被传统算法攻破。
海量无效伪DNA混杂真实数据,物理层面隐匿核心信息,即使获取样本也无法识别。
DNA可封装进玻璃、树脂、纸张、镀膜、芯片等任意载体,适应不同应用场景。
数据载体肉眼不可见,产品外观无任何改动,实现隐秘存数,不影响原有产品形态。
档案存管、产品溯源、藏品归档、工业标识全场景适配,一种技术覆盖所有需求。
依托成熟的生物扩增技术,从皮克级样本即可扩增出大量副本,复制效率极高。
复制耗材低廉,单次扩增成本极低,适合重要档案异地多份留存归档。
分子复制精准还原原始DNA序列,无乱码、无信息丢失,副本与原件完全一致。
DNA测序的基本原理自发现以来从未改变,不受硬盘格式、操作系统、软件版本迭代影响。
全球通用的生物测序设备即可解析存储内容,无专属硬件绑定,不存在设备停产风险。
局部载体受损时,仍可通过冗余编码和测序技术还原全部存储内容,容错能力强。