COLUMBUS / LONDON (IT BOLTWISE) – Forscher der Ohio State University haben eine innovative Methode entwickelt, um Pilze als organische Speicherkomponenten in Computern zu nutzen. Diese Entdeckung könnte die Elektronikindustrie revolutionieren, indem sie eine nachhaltige und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Halbleitern bietet.

Die Idee, Pilze als Bausteine für die Computertechnik zu nutzen, mag auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen. Doch Forscher der Ohio State University haben gezeigt, dass Pilze, insbesondere essbare Sorten wie Shiitake, als organische Memristoren fungieren können. Diese Komponenten speichern Informationen über vorherige elektrische Zustände und könnten somit die Grundlage für nachhaltige und kostengünstige Computertechnologien bilden.
Die Experimente der Forscher zeigten, dass Pilz-basierte Geräte ähnliche Speicherverhalten wie Halbleiterchips reproduzieren können. Dies eröffnet die Möglichkeit, umweltfreundliche, gehirnähnliche Computerwerkzeuge zu entwickeln, die weniger kostenintensiv in der Herstellung sind. John LaRocco, der leitende Autor der Studie, betont, dass solche Mikrochips, die neuronale Aktivitäten nachahmen, einen erheblichen Vorteil in Bezug auf Energieeffizienz bieten könnten.
Fungale Elektronik ist kein völlig neues Konzept, gewinnt jedoch zunehmend an Bedeutung, da sie eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Halbleitern darstellt. Diese benötigen oft seltene Mineralien und viel Energie für ihre Herstellung und ihren Betrieb. Im Gegensatz dazu sind Pilzmaterialien biologisch abbaubar und kostengünstig zu produzieren, was zur Reduzierung von Elektroschrott beitragen kann.
Die Forscher testeten die Fähigkeiten der Pilze, indem sie Shiitake- und Champignonproben züchteten und diese an maßgeschneiderte elektronische Schaltkreise anschlossen. Die Pilze wurden kontrollierten elektrischen Strömen ausgesetzt, um ihre Leistung zu bewerten. Die Ergebnisse waren beeindruckend: Die Pilz-basierten Memristoren konnten bis zu 5.850 Mal pro Sekunde zwischen elektrischen Zuständen wechseln und erreichten dabei eine Genauigkeit von etwa 90 %.
Die Flexibilität der Pilze bietet zudem Möglichkeiten zur Skalierung der fungalen Computertechnik. Größere Pilzsysteme könnten in der Edge-Computing- und Luft- und Raumfahrtforschung nützlich sein, während kleinere Systeme die Leistung autonomer Systeme und tragbarer Geräte verbessern könnten. Die Forscher planen, die Anbaumethoden weiter zu verfeinern und die Gerätegrößen zu verkleinern, um sie als praktikable Alternativen zu herkömmlichen Mikrochips zu etablieren.
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