Велики научни открития, направени в съня. Най-важните открития в медицината

Основният антигерой на нашето време - ракът - изглежда, въпреки това, попадна в мрежата на учените. Израелски специалисти от университета Бар-Илан говориха за научното си откритие: те създадоха нанороботи, способни да убиват раковите клетки... Убийците са направени от ДНК, естествен биосъвместим и биоразградим материал и могат да носят биоактивни молекули и лекарства. Роботите са в състояние да се движат с притока на кръв и да разпознават злокачествените клетки, като веднага ги унищожават. Този механизъм е подобен на начина, по който работи нашата имунна система, но по-точен.

Учените вече са завършили 2 етапа на експеримента.

  • Първо, те поставят нанороботи в епруветка със здрави и ракови клетки. След 3 дни половината от злокачествените бяха унищожени и никой от здравите не страда!
  • Тогава изследователите запознаха ловците с хлебарки (учените обикновено странно обичат мряна, така че те ще се появят в тази статия), доказвайки, че роботите могат успешно да се сглобят от фрагменти на ДНК и точно да открият целеви клетки, не непременно ракови, в живо същество.
Пациенти с изключително лоша прогноза (само няколко месеца живот, според лекарите) ще участват в опити при хора, които ще започнат тази година. Ако изчисленията на учените се окажат верни, нанокилърите ще се справят с онкологията в рамките на един месец.

Промяна в цвета на очите

Проблемът с подобряването или промяната на външния вид на човек все още се решава пластична операция... Разглеждайки Мики Рурк, опитите не винаги могат да се нарекат успешни и сме чували много за всякакви усложнения. Но за щастие науката предлага всички нови начини за трансформация.

Калифорнийските лекари от Stroma Medical също се ангажираха научно откритие: научих как да превърна кафявите очи в сини... Няколко десетки операции вече са извършени в Мексико и Коста Рика (разрешение за подобни манипулации все още не е получено в САЩ поради липса на данни за сигурност).

Същността на метода е да се премахне тънък слой меланинов пигмент с помощта на лазер (процедурата отнема 20 секунди). След няколко седмици мъртвите частици се отделят независимо от тялото и естествената Синеглазка гледа пациента от огледалото. (Номерът е, че при раждането всички хора имат сини очи, но в 83% те са затъмнени от слой, запълнен в различна степен с меланин.) Възможно е след разрушаването на пигментния слой лекарите да се научат да пълнят очите си с нови цветове. Тогава хората с оранжеви, златни или лилави очи ще заливат улиците, зарадвайки авторите на песни.

Обезцветяване на кожата

А от другата страна на света, в Швейцария, учените най-накрая разбраха тайната на триковете на хамелеона. Мрежа от нанокристали, разположени в специални кожни клетки, наречени иридофори, му позволява да променя цвета си. В тези кристали няма нищо свръхестествено: те се състоят от гуанин, компонент на ДНК. В спокойно състояние наногероите образуват гъста мрежа, която отразява зелените и сините цветове. При възбуждане мрежата се разтяга, разстоянието между кристалите се увеличава и кожата започва да отразява червения, жълтия и други цветове.

Като цяло, щом генното инженерство позволява създаването на клетки като иридофори, ще се събудим в общество, където настроението може да се излъчва не само чрез изражения на лицето, но и от цвета на ръката... И там е близо до съзнателния контрол на външния вид, като Мистика от филма „Х-мен“.

Тела, отпечатани на 3D принтер

Важен пробив в ремонта на човешки тела е направен и в нашата родина. Учени от лабораторията "3D Bioprinting Solutions" са създали уникален 3D принтер, който отпечатва телесни тъкани. Наскоро за първи път беше получена тъканта на щитовидната жлеза на мишката, която ще бъде трансплантирана на жив гризач през следващите месеци. Структурните компоненти на тялото, като трахеята, са били подпечатвани и преди. Целта на руските учени е да получат напълно функционираща тъкан. Това могат да бъдат жлези с вътрешна секреция, бъбреци или черен дроб. Печатът на тъкани с известни параметри ще помогне да се избегне несъвместимост - един от основните проблеми на трансплантацията.

Хлебарки в служба на Министерството на извънредните ситуации

Друго невероятно развитие може да спаси живота на хора, заседнали под развалините след бедствия или затворени в труднодостъпни места - мини или пещери. Използвайки специални акустични стимули, предавани от „раницата“ на гърба на хлебарка, умовете са направени научно откритие: научих как да манипулирам насекомо като радиоуправляема машина... Смисълът да се използва живо същество се крие в неговия инстинкт за самосъхранение и способност за навигация, благодарение на които мряната преодолява препятствията и избягва опасността. Като закачите малка камера върху хлебарка, можете успешно да „огледате“ труднодостъпни места и да вземете решения относно метода за евакуация.

Телепатия и телекинеза за всички

Друга невероятна новина: телепатията и телекинезата, които понастоящем се смятат за шарлатанство, всъщност са реални. Отзад последните години учените успяха да установят телепатична комуникация между две животни, животно и човек, и, накрая, наскоро за първи път една мисъл беше предадена от разстояние - от един гражданин на друг. Чудото се случи благодарение на 3 технологии.

  1. Електроенцефалографията (ЕЕГ) улавя електрическата активност в мозъка на вълни и служи като „изходно устройство“. След известно обучение някои вълни могат да бъдат свързани със специфични изображения в главата.
  2. Транскраниалната магнитна стимулация (TMS) позволява използването на магнитно поле за създаване на електрически ток в мозъка, което прави възможно „вкарването“ на тези изображения в сивото вещество. TMC служи като „устройство за въвеждане“.
  3. И накрая, Интернет позволява тези изображения да се предават като цифрови сигнали от един човек на друг. Засега излъчваните изображения и думи са много примитивни, но всяка сложна технология трябва да започне някъде.

Телекинезата стана възможна от същата електрическа активност на сивото вещество. Засега тази технология изисква хирургическа намеса: сигналите се отстраняват от мозъка чрез малка мрежа от електроди и се предават цифрово на манипулатор. Наскоро 53-годишна парализирана жена Джен Шорман използва това научно откритие от университета в Питсбърг, за да управлява успешно самолет в компютърен симулатор на изтребител F-35. Например авторът на статията трудно може да се справи с полетни симулатори, дори с две функциониращи рамена.

В бъдеще технологиите за предаване на мисли и движения от разстояние не само ще подобрят качеството на живот на парализираните, но със сигурност ще навлязат в ежедневието, позволявайки ви да подгрявате вечерята със силата на мисълта.

Безопасно шофиране

Най-добрите умове работят върху кола, която не изисква активното участие на водача. Автомобилите на Tesla например вече знаят как да паркират, да напуснат гаража на таймер и да се качат до собственика, да възстановят в потока и да се подчинят пътни знациограничаване на скоростта на движение. И наближава денят, в който компютърното управление най-накрая ще ви позволи да поставите краката си на таблото и спокойно да направите педикюр по пътя към работа.

В същото време словашки инженери от AeroMobil наистина създадоха кола от научно-фантастични филми. Двойна колата кара по магистралата, но щом се насочи към полето, буквално разперва криле и излитаза да вземете пряк път. Или прескочете точка за плащане по платени пътища. (Можете да видите това със собствените си очи в YouTube.) Разбира се, летящи единици от едно парче са били произвеждани и преди, но този път инженерите обещават да пуснат на пазара кола с крила след 2 години.

04/05/2017

Съвременните клиники и болници са оборудвани със сложна диагностична апаратура, с помощта на която е възможно да се установи точна диагноза на заболяването, без която, както знаете, всяка фармакотерапия става не само безсмислена, но и вредна. Значителен напредък се наблюдава и при физиотерапевтичните процедури, където съответните устройства показват висока ефективност. Подобни постижения станаха възможни благодарение на усилията на физици-дизайнери, които, както се шегуват учените, „връщат дълга“ на медицината, тъй като в зората на формирането на физиката като наука много лекари допринасят много за това

Уилям Хилбърт: В началото на науката за електричеството и магнетизма

Основателят на науката за електричеството и магнетизма всъщност е Уилям Гилбърт (1544-1603) - възпитаник на колежа Сейнт Джон в Кеймбридж. Този човек, благодарение на изключителните си способности, направи шеметна кариера: две години след като завършва колеж, той става бакалавър, четири години по-късно магистър, пет години по-късно доктор по медицина и накрая получава поста на лекар на кралица Елизабет.

Въпреки че е зает, Хилберт започва да изучава магнетизъм. Очевидно тласъкът за това е фактът, че смачканият магнит през Средновековието се е считал за лекарство. В резултат на това той създава първата теория за магнитните явления, установявайки, че всеки магнит има два полюса, докато противоположните полюси се привличат и подобно на полюсите се отблъскват. Провеждайки експеримент с желязна топка, която взаимодейства с магнитна игла, ученият първо предположи, че Земята е гигантски магнит и двата магнитни полюса на Земята може да съвпадат с географските полюси на планетата.

Хилберт открива, че когато магнитът се нагрее над определена температура, неговите магнитни свойства изчезват. Впоследствие този феномен е изследван от Пиер Кюри и е наречен "точка на Кюри".

Хилберт също е изучавал електрическите явления. Тъй като някои минерали, когато се втриват в вълна, придобиват свойството да привличат леки тела и най-големият ефект се наблюдава в кехлибар, ученият въвежда нов термин в науката, наричайки такива явления електрически (от лат. ēlectricus - "кехлибар"). Той също така е изобретил устройство за откриване на заряд, електроскопът.

В чест на Уилям Хилбърт е наречена единицата за измерване на магнитомотивната сила в CGS - Хилберт.

Жан Луи Поазейл: един от пионерите на реологията

Член на Френската медицинска академия Жан-Луи Поазейл (1799-1869) е включен в съвременните енциклопедии и справочници не само като лекар, но и като физик. И това е вярно, защото, занимавайки се с въпросите на кръвообращението и дишането на животните и хората, той формулира законите на кръвния поток в съдовете под формата на важни физически формули. През 1828 г. ученият за пръв път използва живачен манометър за измерване кръвно налягане при животни. В процеса на изучаване на проблемите с кръвообращението Поазейл трябваше да се включи в хидравлични експерименти, в които експериментално установи закона за изтичане на течността през тънка цилиндрична тръба. Този тип ламинарен поток се нарича „Poiseuille flow“, а в съвременната наука за флуидния поток - реологията - единицата за динамичен вискозитет - poise - също е кръстен на него.

Жан-Бернар Леон Фуко: визуално изживяване

Жан-Бернард Леон Фуко (1819-1868), лекар по образование, увековечи името си не чрез постижения в медицината, а най-напред от факта, че конструира същото махало, наречено в негова чест и сега познато на всяко ученик, с помощта на което беше ясно въртенето на Земята около оста си е доказано. През 1851 г., когато Фуко демонстрира за първи път своя опит, за него се говори навсякъде. Всеки искаше да види въртенето на Земята със собствените си очи. Нещата стигнаха дотам, че президентът на Франция, принц Луи-Наполеон, лично позволи това преживяване да бъде поставено в наистина гигантски мащаб, за да го демонстрира публично. Фуко беше снабден със сградата на Парижкия пантеон, чиято височина на купола е 83 м, тъй като при тези условия отклонението на равнината на люлеене на махалото беше много по-забележимо.

Освен това Фуко успя да определи скоростта на светлината във въздуха и водата, изобрети жироскопа, първият обърна внимание на нагряването на метални маси по време на бързото им въртене в магнитно поле (токове на Фуко), а също така направи много други открития, изобретения и подобрения в областта на физиката. В съвременните енциклопедии Фуко е посочен не като лекар, а като френски физик, механик и астроном, член на Парижката академия на науките и други престижни академии.

Джулиус Робърт фон Майер: изпревари времето си

Германският учен Юлиус Роберт фон Майер, син на фармацевт, завършил Медицинския факултет на университета в Тюбинген и впоследствие получил докторска степен по медицина, оставя своя отпечатък в науката и като лекар, и като физик. През 1840-1841г. той участва в пътуването до Ява като корабен лекар. По време на пътуването Майер забеляза, че цветът на венозната кръв на моряците в тропиците е много по-светъл, отколкото в северните ширини. Това го накара да вярва, че в горещите страни за поддържане на нормална телесна температура трябва да се окислява („изгаря“) по-малко храна, отколкото в студените, тоест има връзка между консумацията на храна и генерирането на топлина.

Той също така установи, че количеството на окисляемите храни в човешкото тяло се увеличава с количеството работа, която върши. Всичко това даде основание на Майер да предположи, че топлината и механичната работа са способни на взаимно преобразуване. Той представи резултатите от своите изследвания в няколко научни трудове, където за първи път ясно формулира закона за запазване на енергията и теоретично изчисли числената стойност на механичния еквивалент на топлината.

"Природа" на гръцки "physis" и в английски език Досега лекарят е „лекар“, така че на шегата за „задължението“ на физиците към лекарите може да се отговори с друга шега: „Няма задължение, а само името на длъжността на професията“.

Според идеите на Mayer движение, топлина, електричество и т.н. - качествено различни форми на "сили" (както Майер нарича енергията), трансформиращи се една в друга в равни количествени съотношения. Той също така разглежда този закон във връзка с процесите, протичащи в живите организми, като твърди, че растенията са акумулаторът на слънчева енергия на Земята, докато при други организми се извършват само трансформации на вещества и "сили", но не и тяхното създаване. Идеите на Майер не бяха разбрани от съвременниците му. Това обстоятелство, както и преследването във връзка с оспорването на приоритета при откриването на закона за запазване на енергията, го доведоха до тежък нервен срив.

Томас Юнг: невероятно разнообразие от интереси

Сред изключителните представители на науката от XIX век. специално място принадлежи на англичанина Томас Юнг (1773-1829), който се отличава с разнообразни интереси, сред които са не само медицината, но и физиката, изкуството, музиката и дори египтологията.

ОТ ранните години той откри изключителни способности и феноменална памет. Още на две години четеше свободно, на четири знаеше наизуст много произведения на английски поети, на 14-годишна възраст се запозна с диференциалното смятане (според Нютон), говореше 10 езика, включително персийски и арабски. По-късно се научава да свири на почти всички музикални инструменти от онова време. Той също се представи в цирка като гимнастик и ездач!

От 1792 до 1803 г. Томас Юнг учи медицина в Лондон, Единбург, Гьотинген, Кеймбридж, но след това се интересува от физика, по-специално оптика и акустика. На 21-годишна възраст той става член на Кралското общество, а от 1802 до 1829 г. е негов секретар. Получава докторска степен по медицина.

Изследванията на Юнг в областта на оптиката помогнаха да се обясни естеството на настаняването, астигматизма и цветно зрение... Той е и един от основателите на вълновата теория на светлината, първо посочи усилването и затихването на звука при наслагване на звукови вълни и предложи принципа на суперпозицията на вълните. В теорията на еластичността Юнг принадлежи към изследването на деформацията на срязване. Той също така въведе характеристиката на еластичността - модул на опън (модул на Йънг).

И все пак основното занимание на Юнг беше медицината: от 1811 г. до края на живота си той работи като лекар в Св. Джордж в Лондон. Интересуваше се от проблемите на лечението на туберкулоза, изучаваше функционирането на сърцето, работеше по създаването на система за класификация на болестите.

Херман Лудвиг Фердинанд фон Хелмхолц: в неговото „свободно време от медицина“

Сред най-известните физици от XIX век. Херман Лудвиг Фердинанд фон Хелмхолц (1821–1894) се счита за национално богатство в Германия. Първоначално е получил медицинското си образование и е защитил тезата си за структурата нервна система... През 1849 г. Хелмхолц става професор в катедрата по физиология в университета в Кьонигсберг. Той обичаше физиката през свободното си време от медицина, но много бързо работата му по закона за запазване на енергията стана известна на физиците по целия свят.

Книгата на учения "Физиологична оптика" стана основата на цялата съвременна физиология на зрението. С името на лекар, математик, психолог, професор по физиология и физика Хелмхолц, изобретател на очното огледало, през 19 век. радикалната реконструкция на физиологичните концепции е неразривно свързана. Блестящ експерт по висша математика и теоретична физика, той постави тези науки в услуга на физиологията и постигна изключителни резултати.

През 21 век е трудно да се справи с научния прогрес. През последните години се научихме как да отглеждаме органи в лаборатории, изкуствено да контролираме дейността на нервите, изобретихме хирургически роботи, които могат да извършват сложни операции.

Както знаете, за да узрее в бъдещето, е необходимо да си спомняте миналото. Ето седем големи научни открития в медицината, които са спасили милиони животи.

Анатомия на тялото

През 1538 г. италианският натуралист, "бащата" на съвременната анатомия, Везалий представи на света научно описание на структурата на тялото и дефиницията на всички човешки органи. Той трябваше да изкопае трупове за анатомични изследвания в гробището, тъй като църквата забрани подобни медицински експерименти.

Сега великият учен се смята за основоположник на научната анатомия, на него са кръстени кратери на Луната, отпечатват се печати с неговия образ в Унгария, Белгия, а приживе, за резултатите от упоритата си работа, той по чудо е избягал от инквизицията.

Ваксинация

Много здравни специалисти сега вярват, че откриването на ваксини е колосален пробив в историята на медицината. Те предотвратиха хиляди болести, спряха широко разпространената смъртност и до ден днешен предотвратяват инвалидността. Някои дори вярват, че това откритие надминава всички останали по брой спасени животи.


Английският лекар Едуард Дженър, от 1803 г. начело на хижата за едра шарка в града на Темза, разработва първата в света ваксина срещу „ужасното наказание на Бог“ - едра шарка. Чрез инокулиране на вирус на краве, който е безвреден за хората, той осигури имунитет на своите пациенти.

Лекарства за анестезия

Само си представете операция без анестезия или операция без облекчаване на болката. Не е ли студено по кожата? Преди 200 години всяко лечение е било придружено от мъка и дива болка. Например, в древен Египет, преди операцията, пациентът е бил лишен от съзнание чрез изстискване на каротидната артерия. В други страни им давали отвара от коноп, мак или кокошка.


Първите експерименти с анестетици - азотен оксид и етерен газ - стартират едва през 19 век. Умът на хирурга се случи на 16 октомври 1986 г., когато американски зъболекар Томас Мортън извади зъб от пациент, използвайки етерна анестезия.

Рентгенови лъчи

На 8 ноември 1895 г., въз основа на работата на един от най-усърдните и талантливи физици от 19 век, Вилхелм Рентген, медицината придоби технологията, способна да диагностицира много заболявания по нехирургичен начин.


Този научен пробив, без който работата на никой лечебно заведение, помага да се идентифицират най-различни заболявания - от фрактури до злокачествени тумори. Рентгеновите лъчи се използват в лъчетерапията.

Кръвна група и Rh фактор

На началото на XIX и XX век е постигнато най-голямото постижение на биологията и медицината: експерименталните проучвания на имунолога Карл Ландщайнер позволяват да се идентифицират индивидуалните антигенни характеристики на еритроцитите и да се избегнат допълнителни фатални обостряния, свързани с преливане на взаимно изключващи се кръвни групи.


Бъдещият професор и Нобелов лауреат доказа, че кръвната група се наследява и се различава по свойствата на еритроцитите. Впоследствие стана възможно с помощта на дарена кръв да се излекуват ранените и да се подмладят нездравите хора - което сега е обичайна медицинска практика.

Пеницилин

Откриването на пеницилин стартира ерата на антибиотиците. Сега те спасяват безброй животи, справяйки се с повечето древни смъртоносни заболявания, като сифилис, гангрена, малария и туберкулоза.


Палмата при откриването на важно терапевтично лекарство принадлежи на британския бактериолог Александър Флеминг, който съвсем случайно откри, че плесента убива бактерии в петри, която лежи в мивката в лабораторията. Неговата работа беше продължена от Хауърд Флори и Ернст Борис, като изолираха пеницилин в пречистена форма и го пуснаха в поток за масово производство.

Инсулин

За човечеството е трудно да се върне към събитията отпреди сто години и да повярва, че болните захарен диабет бяха обречени да умрат. Едва през 1920 г. канадският учен Фредерик Бънтинг и колегите му идентифицират панкреатичния хормон инсулин, който стабилизира кръвната захар и има многостранно въздействие върху метаболизма. Досега инсулинът намалява броя на смъртните случаи и уврежданията, намалява нуждата от хоспитализация и скъпи лекарства.


Горните открития са отправна точка за всички по-нататъшни постижения в медицината. Струва си обаче да си припомним, че всички обещаващи възможности са отворени за човечеството благодарение на вече установените факти и произведенията на нашите предшественици. Редакторите на сайта ви канят да се срещнете с най-известните учени в света.

Условни рефлекси

Според Иван Петрович Павлов, развитието на условен рефлекс възниква в резултат на образуването на временна невронна връзка между групи клетки на мозъчната кора. Ако развиете силен условен хранителен рефлекс, например, към светлина, тогава такъв рефлекс е условен рефлекс от първи ред. На негова основа може да се развие условния рефлекс от втори ред; за това допълнително се използва нов, предишен сигнал, например звук, който го подсилва с условен стимул от първи ред (светлина).

Иван Петрович Павлов изследва условни и безусловни рефлекси на човек

Ако условният рефлекс е бил подсилен само няколко пъти, той бързо изчезва. За възстановяването му са необходими почти толкова усилия, колкото при първичното му производство.
Абонирайте се за нашия канал в Yandex.Zen

В средата на 19 век се случват много удивителни открития. Колкото и изненадващо да звучи, огромна част от тези открития са направени насън. Следователно тук дори скептиците се губят и им е трудно да кажат нещо в опровержение на съществуването на пророчески или пророчески сънища. Много учени са изследвали това явление. Немският физик, лекар, физиолог и психолог Херман Хелмолц в своите изследвания стига до извода, че в търсене на истината човек натрупва знания, след това анализира и разбира получената информация, а след това идва най-важният етап - прозрение, което толкова често се случва в съня. По този начин прозрението дойде при много пионери учени. Сега ви даваме възможност да се запознаете с някои от откритията, направени в съня.

Френски философ, математик, механик, физик и физиолог Рене Декарт през целия си живот той поддържаше, че няма нищо загадъчно на света, което да не може да бъде разбрано. Въпреки това, все още един необясним феномен съществувал в живота му. Това явление бяха пророчески сънища, които той сънува на двадесет и три години и които му помогнаха да направи редица открития в различни области на науката. В нощта на 10 срещу 11 ноември 1619 г. Декарт видя три пророчески сънища. Първият сън беше за силен вихър, който да го изтръгне от стените на църквата и колежа, да го отнесе по посока на убежище, в което той вече не се страхува от вятъра или други природни сили. Във втория сън той наблюдава мощна буря и осъзнава, че веднага след като успее да разгледа причината за произхода на този ураган, той веднага стихва и не може да му навреди. И в третия сън Декарт чете латинско стихотворение, което започва с думите "Кой път да следвам?" Събуждайки се, Декарт осъзна, че ключът към истинската основа на всички науки му е разкрит.

Датски физик-теоретик, един от основателите на съвременната физика Нилс Бор Още от ученическите си години проявява интерес към физиката и математиката и в университета в Копенхаген защитава първите си трудове. Но най-важното откритие, което той успя да направи насън. Той дълго се замислял в търсене на теория за строежа на атома и един ден сън го осъзнал. В този сън Бор беше върху нажежен до червено съсирек огнена газ - Слънцето, около което се въртяха планетите, свързани с нишки. След това газът се втвърди и "Слънцето" и "планетите" рязко намаляха. Събуждайки се, Бор осъзна, че това е моделът на атома, който той толкова дълго се опитва да открие. Слънцето беше сърцевината, около която се въртяха електроните (планетите)! По-късно това откритие стана основа за всички научни трудове на Бор. Теорията положи основите на атомната физика, която донесе на Нилс Бор световно признание и Нобелова награда... Но скоро, по време на Втората световна война, Бор донякъде съжалява за откритието си, което може да се използва като оръжие срещу човечеството.

До 1936 г. лекарите вярвали, че нервните импулси в тялото се предават от електрическа вълна. Откритието беше революция в медицината Ото Лоуи - Австро-германски и американски фармаколог, който през 1936 г. печели Нобелова награда за физиология или медицина. IN ранна възраст Ото първо предположи, че нервните импулси се предават чрез химически медиатори. Но тъй като никой не слуша младия студент, теорията остава встрани. Но през 1921 г., седемнадесет години след излагането на първоначалната теория, в навечерието на Великден, Loewy, събуждайки се през нощта, според неговата собствени думи, „Начеса няколко марки върху парче хартия. На сутринта не успях да разгадая драсканиците си. На следващата вечер, точно в три часа, същата мисъл отново ме порази. Това беше план за експеримент, за да се определи дали хипотезата за пренасяне на химичния импулс, която изложих преди 17 години, беше вярна. Веднага станах от леглото, отидох в лабораторията и организирах прост експеримент върху сърцето на жабата в съответствие със схемата, възникнала през нощта. По този начин, благодарение на нощния сън, Ото Лоуи продължи да изследва своята теория и доказа на целия свят, че импулсите се предават не от електрическа вълна, а чрез химически медиатори.

Немски биохимик - Фридрих Август Кекуле декларира публично, че е направил своето откритие в химията благодарение на пророческия сън. Дълги години той се опитва да открие молекулярната структура на бензола, който е част от естественото масло, но това откритие не му се поддава. Мислеше да реши проблема денем и нощем. Понякога дори сънува, че вече е открил структурата на бензола. Но тези видения бяха само резултат от работата на претовареното му съзнание. Но една нощ, през нощта през 1865 г., Кекуле седеше у дома до камината и дремеше незабелязано. По-късно той самият разказа за мечтата си: „Седях и написах учебник, но работата не помръдна, мислите ми витаха някъде далеч. Обърнах стола си към огъня и задрямах. Атомите отново скочиха пред очите ми. Този път малки групи се държаха скромно на заден план. Моят умствен поглед вече можеше да различи дълги редове, гърчещи се като змии. Но вижте! Една от змиите се хвана за собствената си опашка и сякаш дразнеща се завъртя пред очите ми. Сякаш светкавица светкавица ме събуди: и този път прекарах остатъка от нощта, изчислявайки последиците от хипотезата. В резултат той открива, че бензенът не е нищо повече от пръстен от шест въглеродни атома. По това време това откритие е революция в химията.

Днес навярно всички са чували, че прочутата Периодична таблица на химичните елементи Дмитрий Иванович Менделеев е видяна от него насън. Но не всеки знае как се е случило всъщност. Тази мечта стана известна от думите на приятел на великия учен А. А. Иностранцев. Той каза, че Дмитрий Иванович много дълго е работил по систематизирането на всички химични елементи, известни по това време в една таблица. Той ясно видя структурата на масата, но нямаше представа как да постави толкова много елементи там. В търсене на решение на проблема той дори не можеше да заспи. На третия ден той заспа от изтощение точно на работното място. Веднага видя на сън таблица, в която всички елементи бяха подредени правилно. Той се събуди и бързо записа записаното на лист хартия, който беше под ръка. Както се оказа по-късно, таблицата е направена почти напълно правилно, като се вземат предвид данните от химични елементи... Дмитрий Иванович направи само някои корекции.

Немски анатом и физиолог, професор в университетите в Дерпат (Тарту) (1811) и Кьонигсберг (1814) - Карл Фридрих Бурдах придаваше голямо значение на мечтите си. Чрез сънища той направи откритие за кръвообращението. Той пише, че в съня си често измисля научни предположения, които му се струват много важни и от това се пробужда. Такива сънища се случват главно в летни месеци... Повечето от тези сънища бяха свързани с предметите, които той изучаваше по това време. Но понякога сънуваше предмети, за които по това време дори не е мислил. Ето историята на самия Бурдак: „... през 1811 г., когато все още твърдо се придържах към обичайните възгледи за кръвообращението и този брой възгледите на който и да е друг човек не са имали никакво влияние, а аз самият, най-общо казано, бях зает с напълно различни неща, мечтаех, че кръвта тече от собствените си сили и за първи път задвижва сърцето, така че да разглеждаме последното като причина за движението на кръвта все едно да обясните потока на поток с действието на мелница, която той е този, който задейства. " Тази мечта роди идеята за кръвообращението. По-късно, през 1837 г., Фридрих Бурдах публикува своя труд, озаглавен „Антропология или разглеждане на човешката природа от различни страни“, който съдържа информация за кръвта, нейния състав и предназначение, за органите на кръвообращението, трансформацията и дишането.

След смъртта на близък приятел, починал от диабет през 1920 г., канадски учен Фредерик Грант Бънтинг реши да посвети живота си на създаването на лекарство за тази ужасна болест. Той започна с изучаване на литературата по този въпрос. Статията на Мойсей Барън „За блокадата на панкреатичния канал от камъни в жлъчката“ направи много голямо впечатление на младия учен, в резултат на което той видя прочутата мечта. В този сън той разбра как да действа правилно. Събуждайки се посред нощ, Бънтинг записва техника за провеждане на експеримент върху куче: „Лигирайте панкреатичните канали при кучета. Изчакайте шест до осем седмици. Извадете и извлечете. " Съвсем скоро той оживи експеримента. Резултатите от експеримента бяха невероятни. Фредерик Бънтинг открива хормона инсулин, който и до днес се използва като основно лекарство при лечението на диабет. През 1923 г. 32-годишният Фредерик Бънтинг (с Джон Маклауд) е удостоен с Нобелова награда за физиология или медицина, ставайки най-младият лауреат в историята. И в знак на уважение към овесата, Световният ден за борба с диабета се чества на рождения му ден, 14 ноември.

Напредък в медицината

Историята на медицината е неразделна част от човешката култура. Медицината се развива и формира съгласно закони, които са еднакви за всички науки. Но ако древните лечители са следвали религиозни догми, то по-късно развитието на медицинската практика става под знамето на грандиозните открития на науката. Порталът Samogo.Net ви кани да се запознаете с най-значимите постижения в света на медицината.

Андреас Везалий е изучавал човешката анатомия въз основа на неговите аутопсии. За 1538 г. анализът на човешки трупове е необичаен, но Везалий вярва, че концепцията за анатомия е много важна за хирургическите интервенции. Андреас създава анатомичните диаграми на нервната и кръвоносни системи, а през 1543 г. той публикува труд, който бележи началото на раждането на анатомията като наука.

През 1628 г. Уилям Харви установява, че сърцето е орган, който отговаря за кръвообращението и през който кръвта циркулира човешкото тяло... Неговото есе за работата на сърцето и кръвообращението при животните става основа за физиологичната наука.

През 1902 г. в Австрия биологът Карл Ландщайнер и неговите сътрудници откриват четири кръвни групи при хората и разработват класификация. Познаването на кръвните групи е от голямо значение при кръвопреливането, което се използва широко в медицинската практика.

Между 1842 и 1846 г. някои от учените откриват това химични вещества може да се използва в анестезия за операции за облекчаване на болката. Смеещият газ и етерната сяра са били използвани в стоматологията още през 19 век.

Революционни открития

През 1895 г. Вилхелм Рентген, докато експериментира с излъчването на електрони, случайно открива рентгенови лъчи. Това откритие донесе на Рентген Нобелова награда за история на физиката през 1901 г. и направи революция в областта на медицината.

През 1800 г. Пастьор Луи формулира теория и вярва, че болестите причиняват различни видове микроби. Пастьор наистина се счита за „бащата“ на бактериологията и неговата работа стана тласък за по-нататъшни изследвания в науката.

Ф. Хопкинс и редица други учени през 19 век откриват, че липсата на определени вещества причинява болести. По-късно тези вещества бяха наречени витамини.

В периода от 1920 до 1930 г. А. Флеминг случайно открива мухъл и го нарича пеницилин. По-късно Г. Флори и Е. Борис изолират пеницилин в чиста форма и потвърждават свойствата му при мишки, които са имали бактериална инфекция. Това даде тласък за развитието на антибиотична терапия.

През 1930 г. Г. Домагк установява, че оранжево-червената боя засяга стрептококова инфекция. Това откритие позволява синтеза на химиотерапевтични лекарства.

По-нататъшни изследвания

Лекарят Е. Дженър през 1796 г. първо ваксинира срещу едра шарка и установява, че тази ваксинация осигурява имунитет.

F. Bunting и колеги през 1920 г. идентифицират инсулина, който помага за балансиране на кръвната захар при хора с диабет. Преди откриването на този хормон такива пациенти не можеха да бъдат спасени.

През 1975 г. G. Varmus и M. Bishop откриват гени, които стимулират развитието на туморни клетки (онкогени).

Независимо един от друг през 1980 г. учените Р. Гало и Л. Монтание откриват нов ретровирус, който по-късно е наречен вирус на човешката имунна недостатъчност. Също така, тези учени са класифицирали вируса като причинител на синдрома на придобита имунна недостатъчност.

Последни материали от раздела:

Декоративните треви украсяват градината дори след като изсъхнат
Декоративните треви украсяват градината дори след като изсъхнат

Пътеките между леглата в страната са доста болезнена точка за почти всички запалени градинари, които все още не са решили този проблем. Защото ...

Кое е по-добре - кладенец или кладенец?
Кое е по-добре - кладенец или кладенец?

Тоест, лежането на повърхността е извор, езерце или река. Въпреки това, в условията на село дача, те едва ли могат да се считат за истински ...

Как да изберем подложка за бетонен под под ламинат?
Как да изберем подложка за бетонен под под ламинат?

Когато избирате дебелината на основата, човек трябва да се ръководи от състоянието и качеството на основата. Подложка с дебелина 2 мм може да се използва само ако ...