). Суть его состоит в следующем.
Для криптографии используется коллекция штаммов кишечной палочки с флуоресцентными белками, которые светятся семью цветами. Каждый символ сообщения кодируется двумя цветами — всего возможны 49 комбинаций. Этого хватит для алфавита, цифр от 0 до 9 и некоторых дополнительных символов. Послания выращивают в чашках с агаровой средой, а затем высушивают. Получившуюся тонкую пленку можно, например, поместить под почтовую марку на обычном конверте и отправить письмо безобидного содержания по определенному адресу.
Получатель осторожно извлекает пленку из-под марки, снова помещает ее в питательную среду и вскоре читает закодированное сообщение.
Генетическая модификация не только придает бактериям флуоресцентную палитру, но и определяет, на какие питательные среды она будет реагировать. Например, бактерии с устойчивостью к определенным антибиотикам будут отображать сообщения только при добавлении конкретного химического вещества, иначе послание превратится в абракадабру или возникнет предупреждение о том, что использован неверный ключ.
Так происходит процесс кодировки сообщения с помощью флуоресцентных бактерий.
Исследователи утверждают, что этот метод прост в использовании. Достаточно иметь в своем распоряжении несколько пузырьков с бактериями, чтобы регулярно переправлять в центр послания, содержащие по 500 — 1000 символов. А поскольку бактерии теряют свои флуоресцентные свойства по прошествии некоторого времени, секретное сообщение со временем самоуничтожается.
Так что вероятность его расшифровки даже при перехвате весьма мала.
Правда, критики этого метода полагают, что биологи опоздали со своей технологией, по крайней мере, лет на сто. Сейчас проще и переправить зашифрованное сообщение в виде электронного письма.
1. Бактерии, содержащие ДНК с секретным сообщением, высевают на плату из агара.2. Подросшую колонию бактерий пересаживают на мембрану — тонкую пленку, которую можно наклеить, например, на бумагу.3. Бумажный лист помещают в почтовый конверт.4. Так выглядит пленка с текстом.5. Из присланного письма отделяют пленку с бактериями от бумажного листа.6. Пленку помещают в устройство для расшифровки ДНК-послания.
АВТО ИЗ КАРТОНА И ФАНЕРЫ. Самые необычные устройства предлагают студенты технических вузов. В Aston University группой студентов создан автомобиль, работающий на водороде и сделанный из картона и фанеры.
Это авто создано для участия в ежегодном соревновании «ShelL's Eco-Design Award».
Его целью является создание инновационных технологий, которые могли бы использоваться в автомобилестроении будущего.
Концепция, предложенная американскими студентами, позволяет создать автомобиль из недорогих и экологически чистых материалов, в частности, из дерева.
СКАНЕР ДЛЯ НОТ. Он способен считывать рукописные и печатные ноты и воспроизводить по ним музыку, говорят создавшие устройство ученые Токийского университета.
Необычный прибор Gocen способен различать ноты и аккорды, написанные для разных музыкальных инструментов — скрипки, фортепьяно, трубы… Для этого нужно лишь указать перед началом того или иного места в композиции название музыкального инструмента.
Громкость воспроизведения можно регулировать, рисуя ноты крупнее или мельче.
«Наше устройство поможет детям и начинающим музыкантам освоить музыкальную грамоту намного быстрее», — утверждают разработчики. Кроме того, прибор пригодится композиторам.
ОБЪЕМНЫЕ КЛИЕНТЫ. В Токио открылась фотостудия Omote 3D, которая сканирует своих клиентов, а затем «распечатывает» на 3D-принтере их миниатюрные фигурки.
Создание объемных фигур достаточно трудоемкий процесс. Сначала тела посетителей оцифруют 3D-сканером, на что уходит около 15 минут. В течение этого времени клиентам приходится стоять неподвижно, иначе фигуры получаются размытыми. Лишь после этого полученные данные обработают на компьютере, внося при необходимости ретушь, только потом получают на 3D-принтере объемную фигуру.
ДЫШИТЕ ПОД ВОДОЙ. Немецкие изобретатели разработали систему Powerbreather, предназначенную для дыхания пловцов во время занятий в бассейне. Герметичная водонепроницаемая трубка позволяет держать лицо под водой и при этом беспрепятственно дышать.
Воздух поступает через верхнюю часть устройства, а выдыхается с помощью обратного клапана, расположенного в воде. Поэтому спортсмену не потребуется постоянно поворачивать голову либо поднимать ее над водой для того, чтобы сделать вдох, а его мышцы будут работать сбалансированно без излишней нагрузки на шею и плечи. Powerbreather может избавить начинающих пловцов от страха остаться без воздуха и позволит профессионалам сосредоточиться на совершенствовании своей техники.
РОБОТ-ПАУК разработан специалистами Японского аэрокосмического агентства (ДЖАКСА). Он сможет перемещаться по внешнему корпусу Международной космической станции с помощью системы, состоящей из прочных нитей, соединительных карабинов и специальных креплений, которые предлагается разместить на корпусе МКС. В состоянии покоя робот закреплен неподвижно, а при движении его рука-манипулятор будет последовательно отсоединять карабины и присоединять их к новым креплениям.