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Des chercheurs de l'Université de l'État de l'Ohio réalisent qu'ils ne sont pas défoncés après avoir transformé des champignons shiitake en cellules de mémoire

Deux cellules de mémoire en forme de champignon ont été fixées à une carte de développement à microcontrôleur Arduino UNO pour être testées. (Source de l'image : LaRocco, J. et al. via PLOS One)
Deux cellules de mémoire en forme de champignon ont été fixées à une carte de développement à microcontrôleur Arduino UNO pour être testées. (Source de l'image : LaRocco, J. et al. via PLOS One)
Des chercheurs de l'université de l'État de l'Ohio ont démontré qu'il était possible de lire et d'écrire des données sur des champignons shiitake à l'aide d'une carte de microcontrôleur Arduino UNO et d'un simple circuit d'essai. Les obstacles à la commercialisation sont la taille de l'unité de stockage et les mères affamées.

Des chercheurs de l'université d'État de l'Ohio ont transformé des champignons shiitake en cellules de mémoire lorsqu'ils sont contrôlés par une carte microcontrôleur Arduino. L'étude a été financée en partie par l'Institut de recherche Honda.

Les chercheurs ont d'abord fait pousser quatre grands champignons shiitake à partir de spores dans une culture optimisée pour une croissance rapide. Ensuite, ils ont déshydraté les champignons en disques ronds après sept jours d'exposition directe au soleil.

Une carte de microcontrôleur Arduino UNO avec quelques fils, résistances et autres pièces a été utilisée pour créer un circuit simple de mémoire de test de tension. Les chercheurs ont exploité la capacité des réseaux conducteurs du mycélium à l'intérieur de la structure poreuse des champignons à conduire et stocker des charges électriques et de stocker des charges électriques pour les utiliser comme des memristors, ou cellules de mémoire non volatile. Les tests ont commencé une fois que deux champignons ont été connectés et réhydratés à l'aide d'un bref brouillard d'eau désionisée en aérosol pour activer leurs propriétés de memristor.

La carte Arduino a d'abord été utilisée pour envoyer des tensions carrées ou sinusoïdales dans les champignons pendant que leur état était lu à 56k baud. En fonction du type de forme d'onde, de la tension, de la fréquence et d'autres facteurs, la précision de la lecture variait de 46 à 95 %, une onde sinusoïdale de 10 Hz et 5 V produisant les meilleurs résultats. Ensuite, des opérations de lecture/écriture simples ont été testées, avec des résultats allant de 88 à 96 %.

Ces memristors fongiques produisent beaucoup moins de déchets que les mémoires traditionnelles à base de silicium et peuvent être éliminés sans introduire de déchets toxiques dans les décharges publiques. Le système ayant été étudié pendant moins de deux mois, la longévité des données stockées dans les champignons n'est pas encore connue.

Les lecteurs désireux de s'essayer à la construction de leur propre dispositif de stockage à base de champignons shiitake peuvent se procurer un Arduino UNO R4 et un paquet de champignons shiitake séchés sur Amazon. Les amateurs de trekking intéressés par une autre utilisation des réseaux de mycélium peuvent regarder la vidéo suivante Star Trek : Discovery pour découvrir l'utilisation du Spore Drive.

Un circuit d'essai simple utilisant une haute et une basse tension a été utilisé pour tester la capacité des champignons shiitake à mémoriser des données. (Source de l'image : LaRocco, J. et al. via PLOS One)
Un circuit d'essai simple utilisant une haute et une basse tension a été utilisé pour tester la capacité des champignons shiitake à mémoriser des données. (Source de l'image : LaRocco, J. et al. via PLOS One)
En fonction de la fréquence, de la tension et d'autres paramètres, les cellules de mémoire de champignon avaient une précision pouvant atteindre 95 %. (Source de l'image : LaRocco, J. et al. via PLOS One)
En fonction de la fréquence, de la tension et d'autres paramètres, les cellules de mémoire de champignon avaient une précision pouvant atteindre 95 %. (Source de l'image : LaRocco, J. et al. via PLOS One)
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David Chien, 2025-10-27 (Update: 2025-10-27)