Агуу физикчид ба тэдний нээлтүүд. Гайхалтай орчин үеийн хүмүүс

Сайн уу! Би блог уншигчдынхаа яаралтай хүсэлтээр анагаах ухаанд ямар агуу нээлтүүд санамсаргүй байдлаар хийгдсэн талаар үргэлжлүүлэн ярьсаар байна. Та энэ түүхийн эхлэлийг уншиж болно.

1. Рентген туяаг хэрхэн нээсэн

Рентген туяа хэрхэн нээгдсэнийг та мэдэх үү? Өнгөрсөн зууны эхээр энэ төхөөрөмжийн талаар хэн ч юу ч мэддэггүй байсан. Энэ цацрагийг анх Германы эрдэмтэн Вильгельм Рентген нээсэн.

Өнгөрсөн зууны эмч нар яаж мэс засал хийдэг байсан бэ? Сохроор! Эмч нар яс нь хаана хугарсан, сум хаана байгааг мэдэхгүй, зөвхөн зөн совин, эмзэг гартаа л найдаж байв.

Энэ нээлт 1895 оны 11-р сард санамсаргүй тохиолдлоор болсон. Эрдэмтэн ховордсон агаар агуулсан шилэн хоолой ашиглан туршилт хийсэн.

Рентген хоолойн бүдүүвч зураг. X - рентген туяа, K - катод, А - анод (заримдаа антикатод гэж нэрлэдэг), C - дулаан шингээгч, Uh - катодын хүчдэл, Ua - хурдасгах хүчдэл, Win - ус хөргөх оролт, Wout - ус хөргөх гаралт.

Тэрээр лабораторийн гэрлийг унтрааж, гарах гэж байтал ширээн дээрх лонхтой ногоон гэрэлтэж байхыг анзаарчээ. Энэ нь лабораторийн өөр буланд байрлах төхөөрөмжөө унтраахаа мартсанаас болсон нь тодорхой болсон. Төхөөрөмжийг унтраасан үед гэрэл алга болсон.

Эрдэмтэн хоолойг хар картоноор бүрхэж, дараа нь өрөөнд өөрөө харанхуй үүсгэхээр шийджээ. Тэрээр цацрагийн замд янз бүрийн объектуудыг байрлуулсан: хуудас, самбар, ном, гэхдээ туяа нь ямар ч саадгүйгээр дамжин өнгөрдөг байв. Эрдэмтний гар санамсаргүйгээр цацрагийн замд унах үед тэрээр хөдөлж буй ясыг харав.

Араг яс нь метал шиг цацраг туяа нэвтэрдэггүй болсон. Энэ өрөөний гэрэл зургийн хавтан ч мөн адил гэрэлтэж байхыг хараад Рентген бас гайхав.

Энэ бол хэний ч харж байгаагүй ер бусын тохиолдол гэдгийг тэр гэнэт ойлгов. Эрдэмтэн маш их гайхсан тул энэ талаар хэнд ч хэлэхгүй, харин энэ үл ойлгогдох үзэгдлийг өөрөө судлахаар шийдэв! Вильгельм энэ цацрагийг "рентген" гэж нэрлэсэн. Рентген туяа ийм л гайхалтай бөгөөд гэнэт нээгдсэн юм.

Физикч энэ сонирхолтой туршилтаа үргэлжлүүлэхээр шийджээ. Тэрээр эхнэр Фрау Берта руу утасдаж, рентген зурагны доор гараа тавихыг урив. Үүний дараа тэд хоёулаа балмагдсан байв. Хосууд үхээгүй ч амьд байсан хүний ​​гарын араг ясыг харсан!

Тэд анагаах ухааны салбарт нэгэн шинэ нээлт, ийм чухал нээлт болсныг гэнэт ойлгов! Мөн тэдний зөв байсан! Өнөөдрийг хүртэл бүх анагаах ухаан рентген туяаг ашигладаг. Энэ бол түүхэн дэх анхны рентген зураг байв.

Энэхүү нээлтийнхээ төлөө Рентген 1901 онд физикийн салбарт анхны Нобелийн шагнал хүртжээ. Тэр үед эрдэмтэд рентген туяаг зүй бусаар ашиглах нь эрүүл мэндэд аюултай гэдгийг мэддэггүй байсан. Олон хүн хүнд түлэгдэлт авсан. Гэсэн хэдий ч эрдэмтэн 78 насалж, шинжлэх ухааны судалгаа хийжээ.

Энэхүү хамгийн том нээлт дээр үндэслэн анагаах ухааны технологийн өргөн хүрээг боловсруулж, сайжруулж эхэлсэн, жишээлбэл, компьютерийн томограф, сансраас туяа авах чадвартай ижил "рентген" телескоп.

Өнөөдөр рентген, томографгүйгээр нэг ч хагалгаа хийх боломжгүй. Энэхүү гэнэтийн нээлт нь эмч нарт өвчтэй эрхтнийг үнэн зөв оношлох, олоход тусалснаар хүний ​​амь насыг авардаг.

Тэдгээрийн тусламжтайгаар уран зургийн жинхэнэ эсэхийг тодорхойлох, жинхэнэ эрдэнийн чулууг хуурамчаас ялгах боломжтой болж, гаалийнхан хууль бусаар оруулж ирсэн барааг саатуулахад хялбар болжээ.

Хамгийн гайхалтай нь энэ бүхэн санамсаргүй, инээдтэй туршилт дээр үндэслэсэн явдал юм.

2. Пенициллинийг хэрхэн нээсэн бэ?

Өөр нэг санаанд оромгүй үйл явдал бол пенициллин олдсон явдал байв. Дэлхийн нэгдүгээр дайны үеэр ихэнх цэргүүд шарханд нь орсон янз бүрийн халдварын улмаас нас баржээ.

Шотландын эмч Александр Флеминг стафилококкийн нянг судалж эхлэхдээ лабораторид нь хөгц мөөгөнцөр гарч ирснийг олж мэджээ. Флеминг гэнэт хөгцний ойролцоо байрлах стафилококкийн бактери үхэж эхэлснийг олж харав!

Дараа нь тэр хөгцөөсөө нянг устгадаг бодис гаргаж авсан бөгөөд үүнийг "пенициллин" гэж нэрлэдэг. Гэвч Флеминг энэ нээлтээ дуусгаж чадаагүй, учир нь... тарилга хийхэд тохиромжтой цэвэр пенициллинийг ялгаж чадаагүй.

Эрнст Чайн, Ховард Флори нар Флемингийн дуусаагүй туршилтыг санамсаргүйгээр олж мэдсэнээр хэсэг хугацаа өнгөрчээ. Тэд үүнийг эцсээ хүртэл үзэхээр шийдсэн. 5 жилийн дараа тэд цэвэр пенициллин авсан.

Эрдэмтэд үүнийг өвчтэй хулгануудад тарьж, мэрэгч амьтад амьд үлджээ! Мөн шинэ эм өгөөгүй хүмүүс нас баржээ. Энэ бол жинхэнэ бөмбөг байсан! Энэхүү гайхамшиг нь хэрх, фарингит, тэр ч байтугай тэмбүү зэрэг олон өвчнийг эмчлэхэд тусалсан.

Шударга байхын тулд тэртээ 1897 онд Лионы цэргийн залуу эмч Эрнест Дюшене Арабын уяачид эмээлээр үрсэн морины шархыг хэрхэн тослохыг ажиглаж, мөн адил чийгтэй эмээлээс хөгц хусаж байгааг ажиглаж, дээр дурдсан нээлтийг хийсэн гэж хэлэх ёстой. Тэрээр далайн гахайн талаар судалгаа хийж, пенициллиний ашигтай шинж чанарын талаар докторын зэрэг хамгаалсан. Гэвч Парисын Пастерийн хүрээлэн зохиолчийг дөнгөж 23 настай гэж үзэн уг бүтээлийг хэлэлцэхийг ч хүлээж аваагүй юм. Душенна (1874-1912) алдар нэр түүнийг нас барсны дараа буюу Сэр Флеминг Нобелийн шагнал авснаас хойш 4 жилийн дараа гарч ирэв.

3. Инсулин хэрхэн илэрсэн бэ

Инсулин бас санаанд оромгүй гарч ирэв. Энэ эм нь чихрийн шижин өвчтэй олон сая хүнийг авардаг. Чихрийн шижин өвчтэй хүмүүст нэг зүйл нийтлэг байдаг нь санамсаргүй байдлаар тогтоогдсон: цусан дахь сахарын хэмжээг зохицуулдаг даавар ялгаруулдаг нойр булчирхайн эсүүд гэмтдэг. Энэ бол инсулин юм.

Энэ нь 1920 онд нээгдсэн. Канадын хоёр мэс засалч Чарльз Бест, Фредерик Бантинг нар нохойд энэ даавар үүсэхийг судалжээ. Тэд өвчтэй амьтанд эрүүл нохойд үүссэн гормоныг тарьсан.

Үр дүн нь эрдэмтдийн бүх хүлээлтээс давсан. 2 цагийн дараа өвчтэй нохойны дааврын түвшин буурсан байна. Цаашдын туршилтыг өвчтэй үхэр дээр хийсэн.

1922 оны 1-р сард эрдэмтэд чихрийн шижин өвчтэй 14 настай хүүд тариулж хүний ​​​​шинжилгээ хийхээр зоригложээ. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа залуу сайжирсан. Инсулиныг ингэж нээсэн юм. Өнөөдөр энэ эм нь дэлхий даяар сая сая хүний ​​амийг авардаг.


Өнөөдөр бид анагаах ухаанд санамсаргүй байдлаар хийгдсэн гурван том нээлтийн талаар ярилцлаа. Энэ бол ийм сонирхолтой сэдвээр сүүлийн нийтлэл биш, миний блогт зочилно уу, би таныг шинэ сонирхолтой мэдээгээр баярлуулах болно. Найзууддаа нийтлэлийг үзүүлээрэй, учир нь тэд ч бас энэ талаар суралцах сонирхолтой байдаг.

Анагаах Ухааны ТҮҮХ:
ЭРХЭМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БА ИХ НЭЭЛТҮҮД

Discovery Channel-ийн материал дээр үндэслэсэн
("Discovery суваг")

Анагаах ухааны нээлтүүд дэлхийг өөрчилсөн. Тэд түүхийн чиг хандлагыг өөрчилж, тоо томшгүй олон хүний ​​амийг аварч, бидний мэдлэгийн хил хязгаарыг өнөөгийн бидний байгаа хил хязгаар руу түлхэж, шинэ агуу нээлтүүдэд бэлэн болсон.

Хүний анатоми

Эртний Грекд өвчнийг эмчлэх нь хүний ​​анатомийн жинхэнэ ойлголтоос илүү гүн ухаанд суурилдаг байв. Мэс засал хийх нь ховор, цогцос задлах ажил хараахан хийгээгүй байсан. Үүний үр дүнд эмч нар хүний ​​дотоод бүтцийн талаар бараг мэдээлэлгүй байв. Сэргэн мандалтын үед л анатоми нь шинжлэх ухаан болж гарч ирсэн.

Бельгийн эмч Андреас Весалиус цогцсыг задлан анатомийн судалгаа хийхээр шийдсэн нь олныг цочирдуулсан. Судалгааны материалыг харанхуйн дор авах шаардлагатай байв. Весалиус мэтийн эрдэмтэд бүрэн хууль бус арга барилд хандах шаардлагатай болсон аргууд. Весалиус Падуад профессор болсныхоо дараа цаазаар авах ажиллагааны захиралтай нөхөрлөв. Весалиус хүний ​​анатомийн тухай ном бичих замаар олон жилийн чадварлаг задралын үр дүнд олж авсан туршлагаа бусдад дамжуулахаар шийджээ. “Хүний биеийн бүтцийн тухай” ном ингэж гарч ирэв. 1538 онд хэвлэгдсэн энэхүү ном нь хүний ​​биеийн бүтцийг үнэн зөв дүрсэлсэн анхны бүтээл байсан тул анагаах ухааны салбарын хамгийн агуу бүтээлүүдийн нэг төдийгүй хамгийн агуу нээлтүүдийн нэг гэж тооцогддог. Энэ бол эртний Грекийн эмч нарын эрх мэдэлд тулгарч буй анхны ноцтой сорилт байв. Энэ ном асар их тоогоор зарагдсан. Үүнийг боловсролтой хүмүүс, тэр байтугай анагаах ухаанаас хол хүмүүс худалдаж авдаг байсан. Текстийг бүхэлд нь маш нарийн дүрсэлсэн байдаг. Ийнхүү хүний ​​анатомийн талаарх мэдээлэл илүү хүртээмжтэй болсон. Vesalius-ийн ачаар хүний ​​анатомийг задлах замаар судлах нь эмч нарын сургалтын салшгүй хэсэг болсон. Энэ нь биднийг дараагийн агуу нээлтэд авчирдаг.

Цусны эргэлт

Хүний зүрх бол нударганы чинээ булчин юм. Далан жилийн хугацаанд өдөрт зуу мянга гаруй удаа цохилдог - энэ нь хоёр тэрбум гаруй зүрхний цохилт юм. Зүрх нь минутанд 23 литр цус шахдаг. Цус артери ба венийн цогц системээр дамжин бие махбодоор урсдаг. Хүний биеийн бүх судсыг нэг мөрөнд сунгавал дэлхийн тойргийн хэмжээнээс хоёр дахин их буюу 96 мянган километр болно. 17-р зууны эхэн үе хүртэл цусны эргэлтийн үйл явцыг буруу ойлгодог байв. Цус нь биеийн зөөлөн эд дэх нүх сүвээр дамжин зүрх рүү урсдаг гэсэн онол давамгайлж байв. Энэ онолыг баримтлагчдын дунд Английн эмч Уильям Харви байв. Зүрхний үйл ажиллагаа нь түүнийг гайхшруулж байсан ч амьтдын зүрхний цохилтыг ажиглах тусам цусны эргэлтийн тухай нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн онол буруу болохыг ойлгов. Тэрээр: “...Цус нь тойрог шиг хөдөлж чадах болов уу гэж бодсон” гэж хоёрдмол утгагүй бичдэг. Дараагийн догол мөр дэх хамгийн эхний өгүүлбэр: "Дараа нь би ийм болохыг олж мэдсэн ...". Харви задлан шинжилгээ хийж байхдаа зүрх нь нэг чиглэлтэй хавхлагуудтай бөгөөд цусыг зөвхөн нэг чиглэлд урсдаг болохыг олж мэдэв. Зарим хавхлагууд цусыг дотогш оруулдаг бол зарим нь цусыг гадагшлуулдаг. Мөн энэ нь гайхалтай нээлт байсан. Харви зүрх нь цусыг артери руу шахаж, судсаар дамжин өнгөрч, тойрог дуусгаад зүрх рүү буцаж ирээд мөчлөгийг дахин эхлүүлдэг гэдгийг ойлгосон. Өнөөдөр энэ нь үнэн зөв мэт санагдаж байгаа ч 17-р зууны турш Уильям Харвигийн нээлт хувьсгал хийсэн юм. Энэ нь анагаах ухаанд тогтсон санаа бодлыг сүйтгэсэн цохилт болсон. Харви зохиолынхоо төгсгөлд: "Энэ нь анагаах ухаанд үзүүлэх тоо томшгүй олон үр дагаврыг бодоход би бараг хязгааргүй боломжуудын талбарыг олж хардаг."
Харвигийн нээлт нь анатоми, мэс заслыг ихээхэн хөгжүүлж, олон хүний ​​амийг аварсан юм. Дэлхий даяар мэс заслын хавчаарыг мэс заслын өрөөнд цусны урсгалыг хааж, өвчтөний цусны эргэлтийг бүрэн бүтэн байлгах зорилгоор ашигладаг. Тэд тус бүр нь Уильям Харвигийн агуу нээлтийн тухай сануулга юм.

Цусны бүлгүүд

Цустай холбоотой өөр нэг гайхалтай нээлт 1900 онд Вена хотод хийгдсэн. Бүх Европ цус сэлбэх урам зоригоор дүүрэн байв. Эхлээд эмчилгээний үр нөлөө нь гайхалтай байсан гэсэн мэдэгдэл гарч байсан бөгөөд дараа нь хэдэн сарын дараа нас барсан тухай мэдээлэл. Яагаад цус сэлбэлт заримдаа амжилттай, заримдаа амжилтгүй байсан бэ? Австрийн эмч Карл Ландштайнер хариултыг олохоор шийдсэн. Тэрээр өөр өөр доноруудын цусны дээжийг хольж, үр дүнг нь судалжээ.
Зарим тохиолдолд цус амжилттай холилдсон боловч зарим нь өтгөрдөг, наалдамхай болсон. Нарийвчилсан үзлэг хийсний дараа Ландштайнер хүлээн авагчийн цусан дахь эсрэгбие гэж нэрлэгддэг тусгай уураг нь донорын цусны улаан эсийн эсрэгтөрөгч гэж нэрлэгддэг бусад уурагтай урвалд ороход цус өтгөрдөг болохыг олж мэдэв. Ландштайнерын хувьд энэ бол эргэлтийн цэг байв. Хүний цус бүгд ижил биш гэдгийг тэр ойлгосон. Цусыг 4 бүлэгт тодорхой хувааж болох нь тогтоогдсон бөгөөд тэдгээрт тэрээр A, B, AB, тэг гэсэн тэмдэглэгээг өгсөн. Тухайн хүнд нэг бүлгийн цус сэлбэж байж цус сэлбэх нь амжилттай болдог нь тогтоогдсон. Ландштайнерын нээлт эмнэлгийн практикт шууд нөлөөлөв. Хэдэн жилийн дараа дэлхий даяар цус сэлбэж, олон хүний ​​амийг аварсан. Цусны бүлгийг нарийн тодорхойлсоны ачаар 50-иад он гэхэд эрхтэн шилжүүлэн суулгах боломжтой болсон. Өнөөдөр АНУ-д л гэхэд 3 секунд тутамд цус сэлбэдэг. Үүнгүйгээр жил бүр 4.5 сая америк хүн нас барах болно.

Мэдээ алдуулах

Хэдийгээр анатомийн салбарын анхны агуу нээлтүүд нь эмч нарт олон хүний ​​амийг аврах боломжийг олгосон ч өвдөлтийг намдааж чадаагүй юм. Мэдээ алдуулахгүйгээр мэс засал хийх нь хар дарсан зүүд мэт байв. Өвчтөнүүдийг ширээн дээр барьж эсвэл оосортой байсан бөгөөд мэс засалчид аль болох хурдан ажиллахыг хичээсэн. 1811 онд нэгэн эмэгтэй: “Аймшигт ган миний дотор судас, судас, мах, мэдрэлийг таслах үед надад саад болохгүй гэж гуйх шаардлагагүй болсон. Би орилоод дуустал ориллоо. Тэвчихийн аргагүй тарчлаан зовоосон юм." Мэс засал хийх нь мэс засалчийн хутганы дор орохоос илүүтэйгээр үхэхийг илүүд үздэг байв. Олон зууны турш хагалгааны үеэр өвдөлт намдаах зорилгоор хиймэл арга хэрэглэдэг байсан, жишээлбэл, опиум эсвэл мандрагийн ханд зэрэг нь мансууруулах бодис байв. 19-р зууны 40-өөд он гэхэд хэд хэдэн хүмүүс нэгэн зэрэг илүү үр дүнтэй мэдээ алдуулах эм хайж байв: Бостоны шүдний эмч Уильям Мортон, Хорост Уэллс нар. бие биенээ мэддэг, мөн Жоржиа мужаас ирсэн Кроуфорд Лонг гэдэг эмч.
Тэд өвдөлтийг намдаах чадвартай гэж үздэг хоёр бодис - инээх хий гэгддэг азотын исэл, мөн архи, хүхрийн хүчлийн шингэн хольцтой туршилт хийжээ. Мэдээ алдуулалтыг яг хэн нээсэн вэ гэсэн асуулт маргаантай хэвээр байна. Мэдээ алдуулах анхны олон нийтийн жагсаалын нэг 1846 оны 10-р сарын 16-нд болсон. В.Мортон хэдэн сарын турш эфирээр туршилт хийж, өвчтөнд өвдөлтгүй мэс засал хийлгэх боломжтой тунг олохыг хичээсэн. Тэрээр Бостоны мэс засалчид болон анагаахын оюутнуудаас бүрдсэн олон нийтэд өөрийн зохион бүтээсэн төхөөрөмжийг танилцуулсан.
Хүзүүнийх нь хавдрыг авах гэж байсан өвчтөнд эфир өгсөн. Мэс засалч эхний зүслэгийг хийхэд Мортон хүлээв. Гайхалтай нь өвчтөн хашгираагүй. Хагалгааны дараа өвчтөн энэ хугацаанд юу ч мэдрээгүй гэж мэдэгджээ. Энэхүү нээлтийн тухай мэдээ дэлхий даяар тархав. Та өвдөлтгүй мэс засал хийх боломжтой, одоо танд мэдээ алдуулалт байна. Гэвч нээлтийг үл харгалзан олон хүн мэдээ алдуулалт хэрэглэхээс татгалзсан. Зарим итгэл үнэмшлийн дагуу өвдөлтийг намдаахаас илүүтэйгээр тэвчих хэрэгтэй, ялангуяа хүүхэд төрөх үеийн өвдөлт. Гэхдээ энд хатан хаан Виктория үгээ хэлжээ. 1853 онд тэрээр хунтайж Леопольд төрүүлжээ. Түүний хүсэлтээр түүнд хлороформ өгсөн. Энэ нь төрөх үеийн өвдөлтийг намдаадаг нь тогтоогджээ. Үүний дараа эмэгтэйчүүд: "Би ч бас хлороформ ууна, учир нь хатан хаан үүнийг үл тоомсорлохгүй бол би ичихгүй" гэж хэлж эхлэв.

Рентген туяа

Дараагийн агуу нээлтгүйгээр амьдралыг төсөөлөхийн аргагүй юм. Бид өвчтөнд хаана мэс засал хийх, аль яс хугарсан, сум хаана тээглэсэн, ямар эмгэг байж болохыг мэдэхгүй байна гэж төсөөлөөд үз дээ. Хүний дотор талыг огтолгүйгээр харж чаддаг болсон нь анагаах ухааны түүхэнд эргэлт хийсэн. 19-р зууны сүүлчээр хүмүүс цахилгаан эрчим хүчийг яг юу болохыг ойлгохгүйгээр ашигладаг байсан. 1895 онд Германы физикч Вильгельм Рентген дотор нь маш ховордсон агаар бүхий шилэн цилиндр бүхий катодын туяаны хоолойг туршиж үзсэн. Рентген туяа нь хоолойноос гарах туяанаас үүссэн туяаг сонирхож байв. Нэг туршилт хийхдээ Рентген хоолойг хар картоноор хүрээлж, өрөөг харанхуйлав. Тэгээд тэр утсаа асаав. Дараа нь нэг зүйл түүний анхаарлыг татав - түүний лабораторийн гэрэл зургийн хавтан гэрэлтэж байв. Рентген зураг маш ер бусын зүйл болж байгааг ойлгов. Хоолойноос гарах туяа нь огт катодын туяа биш гэдгийг; Тэрээр мөн энэ нь соронзонд хариу үйлдэл үзүүлэхгүй байгааг олж мэдсэн. Энэ нь катодын туяа шиг соронзоор хазайх боломжгүй байв. Энэ бол огт үл мэдэгдэх үзэгдэл байсан бөгөөд Рентген үүнийг "рентген туяа" гэж нэрлэсэн. Санамсаргүй тохиолдлоор Рентген шинжлэх ухаанд үл мэдэгдэх цацрагийг нээсэн бөгөөд үүнийг бид рентген туяа гэж нэрлэдэг. Тэр хэдэн долоо хоногийн турш маш нууцлаг байдлаар биеэ авч яваад эхнэрээ оффис руу дуудаад: "Берта, би энд юу хийж байгаагаа чамд үзүүлье, учир нь хэн ч итгэхгүй" гэж хэлэв. Тэр түүний гарыг туяаны доор тавиад зураг авав.
Эхнэр нь: "Би үхлээ харсан" гэж хэлсэн байдаг. Эцсийн эцэст, тэр үед хүний ​​араг ясыг үхэхээс нааш харах боломжгүй байсан. Амьд хүний ​​дотоод бүтцийг хальсанд буулгах санаа миний толгойд багтсангүй. Нууц хаалга нээгдэж, цаана нь бүхэл бүтэн орчлон ертөнц нээгдэх шиг болов. Рентген туяа нь оношилгооны салбарт хувьсгал хийсэн шинэ хүчирхэг технологийг нээсэн. Рентген цацрагийг нээсэн нь шинжлэх ухааны түүхэнд санамсаргүй, бүрэн санамсаргүй байдлаар хийгдсэн цорын ганц нээлт юм. Үүнийг хийсэн даруйд дэлхий нийт ямар ч маргаангүйгээр шууд хүлээн авсан. Нэг, хоёр долоо хоногийн дотор манай ертөнц өөрчлөгдсөн. Рентген туяаг нээсэн нь компьютерийн томографаас авахуулаад сансар огторгуйн гүнээс рентген туяаг авдаг рентген дуран хүртэлх хамгийн орчин үеийн хүчирхэг технологиудын үндэс суурь юм. Мөн энэ бүхэн санамсаргүй байдлаар хийсэн нээлтээс үүдэлтэй.

Өвчний бичил биетний гарал үүслийн онол

Зарим нээлт, тухайлбал, рентген туяаг санамсаргүй байдлаар хийдэг бол заримыг нь янз бүрийн эрдэмтэд удаан, шаргуу ажилласан. Энэ нь 1846 онд болсон юм. Судас. Гоо үзэсгэлэн, соёлын илэрхийлэл боловч үхлийн хий үзэгдэл Вена хотын эмнэлэгт эргэлддэг. Энд төрж буй олон эмэгтэйчүүд нас барсан. Үүний шалтгаан нь хүүхдийн халуун, умайн халдвар юм. Доктор Игназ Семмелвейс эмнэлэгт ажиллаж эхлэхдээ гамшгийн цар хүрээг хараад сандарч, хоёр тасагтай байсан хачирхалтай үл нийцэлд гайхаж байв.
Нэгд нь эмч нар, нөгөөд нь эх баригчид эх төрүүлсэн. Семмелвейс эмч нар хүүхэд төрүүлдэг тасагт төрөх үеийн эмэгтэйчүүдийн долоон хувь нь төрсний дараах халууралтаас болж нас бардаг болохыг олж мэдэв. Мөн эх баригчид ажиллаж байсан тасагт дөнгөж 2% нь төрөлтийн халууралтаас болж нас баржээ. Энэ нь түүнийг гайхшруулсан, учир нь эмч нар илүү сайн бэлтгэлтэй байдаг. Шалтгаан нь юу болохыг Семмелвейс олж мэдэхээр шийджээ. Эмч, эх баригчдын ажлын нэг гол ялгаа нь эмч нар талийгаач ээжүүдэд задлан шинжилгээ хийдэг байсныг анзаарсан. Дараа нь тэд гараа угаахгүйгээр хүүхэд төрүүлэх эсвэл эхчүүдэд үзлэг хийхээр явсан. Семмелвейс эмч нар гартаа үл үзэгдэх тоосонцор зөөвөрлөж, улмаар өвчтөнүүдэд нь дамжиж, үхэлд хүргэсэн эсэхийг гайхаж байв. Үүнийг олж мэдэхийн тулд тэрээр туршилт хийжээ. Тэрээр бүх анагаахын оюутнуудын гараа цайруулагч уусмалаар угаах шаардлагатай эсэхийг шалгахаар шийджээ. Мөн нас баралтын түвшин тэр даруй 1% хүртэл буурч, эх баригчдынхаас доогуур байв. Энэхүү туршилтын ачаар Семмелвейс халдварт өвчин, энэ тохиолдолд төрсний дараах халууралт нь зөвхөн нэг шалтгаантай бөгөөд үүнийг хассан тохиолдолд өвчин үүсэхгүй гэдгийг ойлгосон. Гэвч 1846 онд бактери ба халдварын хоорондын холбоог хэн ч хараагүй. Semmelweis-ийн санааг нухацтай авч үзээгүй.

Өөр нэг эрдэмтэн бичил биетэнд анхаарлаа хандуулахаас өмнө дахиад 10 жил өнгөрчээ. Түүнийг Луи Пастер гэдэг байсан бөгөөд Пастерийн таван хүүхдийн гурав нь хижиг өвчнөөр нас барсан нь түүнийг халдварт өвчний шалтгааныг хайсаар байгаад нэг талаар тайлбарладаг. Пастерыг дарс, шар айраг исгэх үйлдвэрт хийсэн ажил нь зөв замд оруулсан. Пастер эх орондоо үйлдвэрлэсэн дарсны багахан хэсэг нь муудсаны учрыг олох гэж оролдов. Тэрээр исгэлэн дарс нь тусгай бичил биетүүд, микробуудыг агуулдаг бөгөөд тэдгээр нь дарсыг исгэлэн болгодог болохыг олж мэдсэн. Гэхдээ Пастерийн хэлснээр энгийн халаалтаар микробууд устгаж, дарс аврагдах болно. Ийнхүү пастеризаци үүссэн. Тиймээс халдварт өвчний шалтгааныг олох шаардлагатай үед Пастер хаанаас хайхаа мэддэг байв. Микробууд нь тодорхой өвчин үүсгэдэг гэж тэр хэлэв, тэр үүнийг хэд хэдэн туршилт хийснээр нотолсон бөгөөд үүнээс агуу нээлт болох организмын бичил биетний хөгжлийн онол гарч ирэв. Үүний мөн чанар нь тодорхой бичил биетүүд хэн нэгэнд тодорхой өвчин үүсгэдэг.

Вакцинжуулалт

Дараагийн агуу нээлт нь 18-р зуунд хийгдэж, дэлхий даяар 40 сая орчим хүн цэцэг өвчнөөр нас баржээ. Эмч нар өвчний шалтгаан, түүнийг эмчлэх аргыг олж чадаагүй байна. Гэвч Английн нэгэн тосгонд нутгийн зарим оршин суугчид салхин цэцэг өвчнөөр өвчилдөггүй гэсэн яриа нутгийн эмч Эдвард Женнерийн анхаарлыг татжээ.

Сүүний фермийн ажилчид үхрийн цэцэг өвчнөөр өвчилсөн байсан тул малын цэцэг өвчин туссангүй гэсэн яриа гарсан. Үхрийн цэцэгтэй өвчтөнүүд халуурч, гарт нь шарх үүсдэг. Женнер энэ үзэгдлийг судалж үзээд эдгээр шархнаас үүссэн идээ бээр нь биеийг салхин цэцэг өвчнөөс хамгаалдаг болов уу? 1796 оны 5-р сарын 14-нд салхин цэцэг өвчний дэгдэлтийн үеэр тэрээр онолоо туршиж үзэхээр шийджээ. Женнер үхрийн цэцэг туссан саальчин бүсгүйн гарны шархнаас шингэнийг авчээ. Дараа нь тэр өөр гэр бүлд зочилсон; тэнд найман настай эрүүл хүүд үхрийн цэцэг тариулсан. Дараагийн өдрүүдэд хүү бага зэрэг халуурч, хэд хэдэн салхин цэцэг цэврүү гарч ирэв. Дараа нь тэр сайжирсан. Зургаан долоо хоногийн дараа Женнер буцаж ирэв. Энэ удаад тэрээр хүүд салхин цэцэг тарьж, туршилт хэрхэн гарахыг хүлээж байв - ялалт эсвэл бүтэлгүйтэл. Хэдэн өдрийн дараа Женнер хариулт авлаа - хүү бүрэн эрүүл, салхин цэцэг өвчний эсрэг дархлаатай байсан.
Салхин цэцэг өвчний эсрэг вакциныг зохион бүтээсэн нь анагаах ухаанд хувьсгал хийсэн. Энэ нь өвчний явцыг урьдчилан сэргийлэх, урьдчилан сэргийлэх анхны оролдлого байв. Урьдчилан сэргийлэхийн тулд анх удаа хүний ​​гараар хийсэн бүтээгдэхүүнийг идэвхтэй ашигласан өвчин гарч ирэхээс өмнө.
Женнерийг нээснээс хойш 50 жилийн дараа Луи Пастер вакцинжуулалтын санааг гаргаж, хүний ​​галзуу, хонины боом өвчний эсрэг вакциныг боловсруулжээ. Мөн 20-р зуунд Жонас Салк, Альберт Сабин нар бие биенээсээ үл хамааран полиомиелитийн эсрэг вакцин бүтээжээ.

Витамин

Олон жилийн турш ижил асуудалтай бие даан тэмцэж ирсэн эрдэмтдийн хүчин чармайлтаар дараагийн нээлт болжээ.
Түүхийн туршид scurvy нь далайчдын арьсны гэмтэл, цус алдалт үүсгэдэг ноцтой өвчин байв. Эцэст нь 1747 онд Шотландын хөлөг онгоцны мэс засалч Жеймс Линд үүнийг эмчлэх аргыг олжээ. Далайчдын хоолонд цитрус жимс оруулснаар scurvy өвчнөөс урьдчилан сэргийлж болохыг олж мэдсэн.

Далайчдын дунд түгээмэл тохиолддог өөр нэг өвчин бол мэдрэл, зүрх, хоол боловсруулах замд нөлөөлдөг beriberi өвчин байв. 19-р зууны сүүлчээр Голландын эмч Кристиан Эйкман өнгөлөгдөөгүй бор будааны оронд цагаан өнгөлсөн будаа идсэнээс болж өвчин үүссэн гэж тогтоожээ.

Хэдийгээр эдгээр нээлт хоёулаа өвчин эмгэгийг хоол тэжээл, түүний дутагдалтай холбодог болохыг харуулсан боловч зөвхөн Английн биохимич Фредерик Хопкинс энэ холбоо юу болохыг олж мэдсэн. Тэрээр бие махбодид зөвхөн тодорхой хоолонд байдаг бодис хэрэгтэй гэж санал болгов. Өөрийн таамаглалыг батлахын тулд Хопкинс хэд хэдэн туршилт хийжээ. Тэрээр хулгануудад зөвхөн цэвэр уураг, өөх тос, нүүрс ус ба давс. Хулгана суларч, өсөхөө больсон. Гэвч бага зэрэг сүүний дараа хулгана дахин сайжирсан. Хопкинс хожим витамин гэж нэрлэгдэх "хоол тэжээлийн чухал хүчин зүйл" гэж нэрлэсэн зүйлээ нээсэн.
Берибери нь өнгөлсөн будаанд байдаггүй, харин байгалийн будаагаар элбэг байдаг тиамин, витамин В1-ийн дутагдалтай холбоотой болох нь тогтоогдсон. Мөн цитрус жимс нь аскорбины хүчил, витамин С агуулсан тул scurby-аас сэргийлдэг.
Хопкинсийн нээлт нь зөв хооллолтын ач холбогдлыг ойлгоход чухал алхам болсон юм. Биеийн олон үйл ажиллагаа нь халдвартай тэмцэхээс эхлээд бодисын солилцоог зохицуулах хүртэл витаминаас хамаардаг. Тэдэнгүйгээр амьдралыг, түүнчлэн дараагийн агуу нээлтгүйгээр төсөөлөхөд хэцүү байдаг.

Пенициллин

10 сая гаруй хүний ​​амийг авч одсон Дэлхийн нэгдүгээр дайны дараа бактерийн түрэмгийллийг няцаах аюулгүй аргуудыг эрэлхийлэх ажил эрчимжсэн. Эцсийн эцэст олон хүн тулааны талбарт биш, харин халдвар авсан шархнаас болж нас баржээ. Судалгаанд Шотландын эмч Александр Флеминг мөн оролцсон. Флеминг стафилококкийн бактерийг судалж байхдаа лабораторийн тавагны төвд ер бусын зүйл - хөгц ургаж байгааг анзаарчээ. Тэрээр хөгцний эргэн тойрон дахь нянгууд үхсэн болохыг олж харсан. Энэ нь түүнийг бактерид хортой бодис ялгаруулдаг гэж үзэхэд хүргэсэн. Тэрээр энэ бодисыг пенициллин гэж нэрлэсэн. Флеминг дараагийн хэдэн жил пенициллинийг тусгаарлаж, халдварыг эмчлэхэд ашиглахыг оролдсон боловч амжилтанд хүрч чадаагүй бөгөөд эцэст нь бууж өгсөн. Гэсэн хэдий ч түүний хөдөлмөрийн үр дүн үнэлж баршгүй байв.

1935 онд Оксфордын их сургуулийн ажилтан Ховард Флори, Эрнст Чэйн нар Флемингийн сониуч боловч дуусаагүй туршилтуудын тухай сурвалжлага олж хараад азаа үзэхээр шийджээ. Эдгээр эрдэмтэд пенициллинийг цэвэр хэлбэрээр нь тусгаарлаж чадсан. Тэгээд 1940 онд тэд үүнийг туршиж үзсэн. Найман хулганад стрептококкийн нянгийн үхлийн тунг тарьсан байна. Дараа нь дөрөвт нь пенициллин тарьсан. Хэдэн цагийн дараа үр дүн нь тодорхой болсон. Пенициллин уугаагүй дөрвөн хулгана бүгд үхсэн ч уусан дөрвөн хулганы гурав нь амьд үлджээ.

Тиймээс Флеминг, Флори, Чейн нарын ачаар дэлхий анхны антибиотикийг хүлээн авав. Энэ эм нь жинхэнэ гайхамшиг байсан. Энэ нь маш их өвдөлт, зовлон зүдгүүрийг дагуулсан маш олон өвчнийг эмчилсэн: цочмог фарингит, хэрх, час улаан халуурах, тэмбүү, заг хүйтэн ... Өнөөдөр бид эдгээр өвчнөөр үхэж болно гэдгийг бүрэн мартсан.

Сульфидын бэлдмэл

Дараагийн агуу нээлт нь Дэлхийн 2-р дайны үед хийгдсэн. Номхон далайд тулалдаж байсан америк цэргүүдийн цусан суулга өвчнийг эдгээжээ. Тэгээд дараа нь хувьсгалд хүргэсэн бактерийн халдварын хими эмчилгээ.
Энэ бүхэн Герхард Домагк хэмээх эмгэг судлаачийн ачаар болсон. 1932 онд тэрээр зарим шинэ химийн будагч бодисуудыг анагаах ухаанд ашиглах боломжийг судалжээ. Домагк пронтосил хэмээх шинээр нийлэгжүүлсэн будагч бодистой ажиллахдаа стрептококкийн нянгаар халдварласан лабораторийн хэд хэдэн хулганад тарьсан байна. Домагкийн таамаглаж байсанчлан будаг нь бактерийг бүрхсэн боловч бактери нь амьд үлджээ. Будаг нь хангалттай хоргүй юм шиг санагдсан. Дараа нь гайхалтай зүйл тохиолдсон: будаг нь нянг устгаагүй ч тэдний өсөлтийг зогсоож, халдвар тархахаа больж, хулгана сэргэсэн. Домагк Prontosil-ийг хэзээ хүн дээр туршиж үзсэн нь тодорхойгүй байна. Гэсэн хэдий ч шинэ эм нь стафилококкоор хүнд өвчтэй хүүгийн амийг аварсаны дараа алдар нэрийг олж авсан. Өвчтөн нь АНУ-ын Ерөнхийлөгчийн хүү Франклин Рузвельт Жр. Домагкийн нээлт тэр даруйдаа шуугиан тарьсан. Пронтосил нь сульфамидын молекулын бүтцийг агуулдаг тул сульфамидын эм гэж нэрлэдэг. Энэ нь нянгийн халдварыг эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх боломжтой синтетик химийн бодисуудын анхных болсон. Домагк өвчнийг эмчлэх, хими эмчилгээний эмийг хэрэглэх шинэ хувьсгалт чиглэлийг нээсэн. Энэ нь олон арван мянган хүний ​​амийг аврах болно.

Инсулин

Дараагийн гайхалтай нээлт нь дэлхий даяар сая сая чихрийн шижинтэй хүмүүсийн амийг аврахад тусалсан. Чихрийн шижин нь элсэн чихэр боловсруулахад саад учруулж, улмаар сохрох, бөөрний дутагдал, зүрхний өвчин, цаашлаад үхэлд хүргэдэг өвчин юм. Олон зууны турш эмч нар чихрийн шижин өвчнийг судалж, эмчилгээний аргыг хайж байсан ч амжилтанд хүрээгүй. Эцэст нь 19-р зууны төгсгөлд нээлт болов. Чихрийн шижинтэй өвчтөнүүд нийтлэг шинж чанартай байдаг - нойр булчирхайн бүлэг эсүүд байнга нөлөөлдөг - эдгээр эсүүд цусан дахь сахарын хэмжээг хянадаг даавар ялгаруулдаг. Гормоныг инсулин гэж нэрлэдэг байв. Мөн 1920 онд шинэ нээлт болов. Канадын мэс засалч Фредерик Бантинг, оюутан Чарльз Бест нар нохойн нойр булчирхайн инсулины шүүрлийг судалжээ. Бантинг зөн совингоор ажиллаж, чихрийн шижин өвчтэй нохойд эрүүл нохойны инсулин үүсгэдэг эсээс хандыг тарьжээ. Үр дүн нь гайхалтай байлаа. Хэдэн цагийн дараа өвчтэй амьтны цусан дахь сахарын хэмжээ мэдэгдэхүйц буурчээ. Одоо Бантинг болон түүний туслахуудын анхаарал инсулин нь хүнийхтэй төстэй амьтныг олоход чиглэв. Тэд үхрийн урагнаас авсан инсулинд ойр дотно байгааг олж, туршилтын аюулгүй байдлын үүднээс цэвэршүүлж, 1922 оны 1-р сард анхны эмнэлзүйн туршилтыг хийжээ. Бантинг чихрийн шижин өвчнөөр нас барж байсан 14 настай хүүд инсулин тарьжээ. Тэгээд тэр хурдан сэргэж эхлэв. Бантингийн нээлт хэр чухал вэ? Амьдралдаа өдөр бүр инсулин хэрэглэдэг 15 сая америкчуудаас асуугаарай.

Хорт хавдрын генетик шинж чанар

Хорт хавдар нь Америкт хамгийн их үхэлд хүргэдэг хоёр дахь өвчин юм. Түүний гарал үүсэл, хөгжлийн талаар эрчимтэй судалгаа хийснээр шинжлэх ухааны гайхалтай ололт амжилтад хүргэсэн ч магадгүй хамгийн чухал нь дараах нээлт байсан юм. Нобелийн шагналт хорт хавдар судлаач Майкл Бишоп, Харолд Вармус нар 1970-аад онд хорт хавдрын судалгаанд нэгдсэн. Тухайн үед энэ өвчний шалтгааны талаархи хэд хэдэн онол давамгайлж байв. Хортой эс нь маш нарийн төвөгтэй байдаг. Тэр зөвхөн хуваалцах төдийгүй түрэмгийлэх чадвартай. Энэ бол өндөр хөгжсөн чадвартай эс юм. Нэг онол нь тахианы хорт хавдар үүсгэдэг Rous sarcoma вирустэй холбоотой байв. Вирус тахианы эс рүү дайрах үед түүний генетик материалыг эзнийхээ ДНХ-д оруулдаг. Таамаглалын дагуу вирусын ДНХ нь дараа нь өвчин үүсгэгч бодис болдог. Өөр нэг онолоор бол вирус нь удамшлын материалаа эзэн эсэд нэвтрүүлэхэд хорт хавдар үүсгэгч генүүд идэвхждэггүй, харин гадны нөлөөлөл, жишээлбэл, химийн хорт бодис, цацраг туяа эсвэл нийтлэг вирусын халдвараар өдөөгдөх хүртэл хүлээдэг. Онкоген гэж нэрлэгддэг хорт хавдар үүсгэдэг эдгээр генүүд нь Вармус, Бишоп нарын судалгааны гол сэдэв болсон. Гол асуулт бол: хүний ​​геномд хавдар үүсгэдэг вируст агуулагддаг шиг онкоген болох боломжтой генүүд байдаг уу? Тахиа, бусад шувууд, хөхтөн амьтад, хүмүүст ийм ген байдаг уу? Бишоп, Вармус нар цацраг идэвхт шошготой молекулыг авч, роус саркома вирусын онкоген нь тахианы хромосомын ямар нэгэн хэвийн гентэй төстэй эсэхийг шалгахын тулд датчик болгон ашигласан. Хариулт нь тийм. Энэ бол жинхэнэ илчлэлт байсан. Вармус, Бишоп нар хорт хавдар үүсгэгч ген нь эрүүл тахианы эсийн ДНХ-д аль хэдийн агуулагдаж байдгийг тогтоож, хамгийн чухал нь хүний ​​ДНХ-ээс олсон нь хорт хавдрын үр хөврөл бидний хэнд ч эсийн түвшинд илэрч, хүлээж байдгийг нотолсон юм. идэвхжүүлэх.

Насаараа амьдарч ирсэн бидний ген яаж хорт хавдар үүсгэдэг вэ? Эсийн хуваагдлын явцад алдаа гардаг бөгөөд хэрэв эс нь сансрын цацраг эсвэл тамхины утаанд дарагдсан бол илүү олон удаа тохиолддог. Мөн эс хуваагдахдаа 3 тэрбум нэмэлт хос ДНХ-ийг хуулбарлах шаардлагатай гэдгийг санах нь чухал. Хэчнээн хэцүү гэдгийг шивэх гэж оролдсон хэн бүхэн мэднэ. Бидэнд алдааг анзаарч, засч залруулах механизм байдаг ч өндөр дуугаар хуруугаараа алддаг.
Энэ нээлтийн ач холбогдол юу вэ? Өмнө нь тэд вирусын ген ба эсийн генийн ялгаан дээр үндэслэн хорт хавдрыг ойлгохыг оролддог байсан бол одоо бидний эсийн тодорхой генийн маш бага өөрчлөлт нь эрүүл эсийг ургаж, хуваах гэх мэт хэвийн эс болгон хувиргадаг болохыг бид мэднэ. хортой нэг. Энэ нь бодит байдлын анхны тод жишээ болсон юм.

Энэхүү генийг хайх нь орчин үеийн оношлогоо, хорт хавдрын цаашдын зан төлөвийг урьдчилан таамаглахад чухал үе юм. Энэхүү нээлт нь урьд өмнө байгаагүй тодорхой эмчилгээний тодорхой зорилтуудыг өгсөн.
Чикагогийн хүн ам 3 сая орчим хүн.

ХДХВ

Орчин үеийн түүхэн дэх хамгийн аймшигтай тахлын нэг болох ДОХ-ын улмаас жил бүр ижил тооны хүн нас бардаг. Энэ өвчний анхны шинж тэмдгүүд нь өнгөрсөн зууны 80-аад оны эхээр гарч ирсэн. Америкт ховор төрлийн халдвар, хорт хавдраар нас барж буй өвчтөнүүдийн тоо нэмэгдэж эхэлсэн. Хохирогчдын цусны шинжилгээгээр хүний ​​дархлааны тогтолцоонд чухал ач холбогдолтой лейкоцит буюу лейкоцитын хэмжээ маш бага байгааг илрүүлжээ. 1982 онд Өвчний хяналт, урьдчилан сэргийлэх төв энэ өвчнийг ДОХ - дархлалын олдмол хомсдол гэж нэрлэжээ. Парис дахь Пастерийн хүрээлэнгийн Лук Монтанье, Вашингтон дахь Хавдар судлалын үндэсний хүрээлэнгийн Роберт Галло нар энэ хэргийг хоёр судлаач авчээ. Тэд хоёулаа ДОХ-ын үүсгэгч болох ХДХВ, хүний ​​дархлал хомсдолын вирусыг тодорхойлсон томоохон нээлт хийж чадсан. Хүний дархлал хомсдолын вирус нь томуу зэрэг бусад вирүсээс юугаараа ялгаатай вэ? Нэгдүгээрт, энэ вирус нь олон жилийн турш, дунджаар 7 жилийн турш өвчний илрэлийг илрүүлдэггүй. Хоёрдахь асуудал нь маш өвөрмөц юм: жишээлбэл, ДОХ нь эцэстээ гарч ирсэн, хүмүүс өвчтэй гэдгээ ойлгож, эмнэлэгт ханддаг, мөн бусад олон тооны халдварууд байдаг бөгөөд энэ нь яг энэ өвчнийг үүсгэсэн. Үүнийг хэрхэн тодорхойлох вэ? Ихэнх тохиолдолд вирус нь хүлээн авагч эсэд нэвтэрч, үржихийн тулд нэг зорилготой байдаг. Ерөнхийдөө энэ нь эсэд наалдаж, удамшлын мэдээллээ гадагшлуулдаг. Энэ нь вирус нь эсийн функцийг захирч, тэдгээрийг шинэ вирусын бие махбодид шилжүүлэх боломжийг олгодог. Дараа нь эдгээр хүмүүс бусад эсүүд рүү дайрдаг. Гэхдээ ХДХВ бол энгийн вирус биш. Энэ нь эрдэмтэд ретровирус гэж нэрлэдэг вирусын ангилалд багтдаг. Тэдний ер бусын зүйл юу вэ? Полиомиелит, томуу зэрэг вирусын бүлгийн нэгэн адил ретровирусууд нь тусгай ангилалд багтдаг. Тэд рибонуклеины хүчил хэлбэрийн удамшлын мэдээлэл нь дезоксирибонуклеины хүчил (ДНХ) болж хувирдгаараа онцлог бөгөөд ДНХ-д тохиолддог зүйл бол бидний асуудал юм: ДНХ нь бидний гентэй нэгдэж, вирусын ДНХ бидний нэг хэсэг болж, улмаар бидний нэг хэсэг болдог. Биднийг хамгаалах зорилготой эсүүд вирусын ДНХ-ийг үржүүлж эхэлдэг. Вирус агуулсан эсүүд байдаг, заримдаа тэд үржүүлдэг, заримдаа байдаггүй. Тэд чимээгүй байна. Тэд нуугддаг ... Гэхдээ зөвхөн вирусыг дахин үржүүлэхийн тулд. Тэдгээр. Нэгэнт л халдвар илэрсэн бол насан туршдаа өвчлөх магадлалтай. Энэ бол гол асуудал. ДОХ-ыг эмчлэх эм хараахан олдоогүй байна. Гэхдээ нээлт ХДХВ нь ретровирус бөгөөд энэ нь ДОХ-ын үүсгэгч бодис гэдгийг энэ өвчинтэй тэмцэхэд ихээхэн ахиц дэвшил авчирсан. Ретровирус, ялангуяа ХДХВ илэрсэнээс хойш анагаах ухаанд юу өөрчлөгдсөн бэ? Жишээлбэл, бид ДОХ-оос эмийн эмчилгээ хийх боломжтой гэдгийг мэдсэн. Өмнө нь вирус нь бидний эсийг үржүүлдэг тул өвчтөнийг өөрөө хүчтэй хордуулахгүйгээр түүнд нөлөөлөх нь бараг боломжгүй гэж үздэг байсан. Вирусны эсрэг программуудад хэн ч хөрөнгө оруулаагүй. ДОХ нь дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа эмийн компаниуд болон их дээд сургуулиудад вирусын эсрэг судалгаа хийх үүд хаалгыг нээж өгсөн. Түүнчлэн ДОХ нь нийгэмд эерэг нөлөө үзүүлсэн. Хачирхалтай нь энэ аймшигт өвчин хүмүүсийг нэгтгэдэг.

Ийнхүү өдрөөс өдөрт, зуун жилээр өчүүхэн алхмууд эсвэл асар том нээлтүүдээр анагаах ухаанд том, жижиг нээлтүүд хийгдсэн. Тэд хүн төрөлхтөн хорт хавдар, ДОХ, аутоиммун, удамшлын өвчнийг ялж, урьдчилан сэргийлэх, оношлох, эмчлэх, өвчтэй хүмүүсийн зовлон зүдгүүрийг хөнгөвчлөх, өвчний даамжрахаас сэргийлнэ гэсэн итгэл найдвар төрүүлж байна.

Дэлхийг өөрчилсөн анагаах ухаанд шинжлэх ухааны томоохон нээлтүүд 21-р зуунд шинжлэх ухааны дэвшлийг дагаж мөрдөхөд хэцүү байдаг. Сүүлийн жилүүдэд бид лабораторид эрхтэн ургуулж, мэдрэлийн үйл ажиллагааг зохиомлоор удирдаж сурч, нарийн төвөгтэй хагалгаа хийх чадвартай мэс заслын роботуудыг зохион бүтээж байна.

Биеийн анатоми

1538 онд Италийн байгаль судлаач, орчин үеийн анатомийн "эцэг" Весалиус бие махбодын бүтэц, хүний ​​бүх эрхтэний тодорхойлолтыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр дэлхий нийтэд танилцуулав. Сүм эмнэлгийн ийм туршилт хийхийг хориглосон тул оршуулгын газарт анатомийн судалгаа хийхийн тулд цогцсыг ухах шаардлагатай болжээ. Весалиус бол хүний ​​биеийн бүтцийг анх тодорхойлсон хүн бол одоо агуу эрдэмтэнийг шинжлэх ухааны анатомийн үндэслэгч гэж үздэг бөгөөд саран дээрх тогоонуудыг түүний нэрээр нэрлэж, түүний дүрс бүхий марк хэвлэдэг ...

0 0

20-р зуунд анагаах ухаан маш том алхам хийж эхлэв. Жишээлбэл, 1922 онд Канадын хоёр эрдэмтэн инсулиныг нээсэн үед л чихрийн шижин үхлийн аюултай өвчин байхаа больсон. Тэд энэ дааврыг амьтны нойр булчирхайгаас гаргаж авч чаджээ.

Мөн 1928 онд Британийн эрдэмтэн Александр Флемингийн хайхрамжгүй байдлын ачаар олон сая өвчтөний амийг аварсан. Тэр зүгээр л эмгэг төрүүлэгч бичил биетүүдтэй туршилтын хоолойг угаагаагүй. Гэртээ буцаж ирээд туршилтын хоолойд хөгц (пенициллин) илэрсэн. Гэвч цэвэр пенициллинийг олж авахаас өмнө дахин 12 жил өнгөрчээ. Энэхүү нээлтийн ачаар гангрена, уушгины хатгалгаа зэрэг аюултай өвчнүүд үхэлд хүргэхээ больж, одоо маш олон төрлийн антибиотиктой болсон.

Одоо сургуулийн хүүхэд бүр ДНХ гэж юу болохыг мэддэг болсон. Харин ДНХ-ийн бүтцийг 50 гаруй жилийн өмнө буюу 1953 онд нээжээ. Үүнээс хойш генетикийн шинжлэх ухаан эрчимтэй хөгжиж эхэлсэн. ДНХ-ийн бүтцийг Жеймс Ватсон, Фрэнсис Крик гэсэн хоёр эрдэмтэн нээсэн. Картоноор хийсэн ба...

0 0

Шинэ мянганы эхэн үеэс хойшхи 15 жилийн хугацаанд хүмүүс өөр ертөнцөд орсноо ч анзаарсангүй: бид өөр нарны аймагт амьдардаг, бид сэтгэлгээний хүчээр генийг засаж, протезийг удирдаж чадна. 20-р зуунд эдгээрийн аль нь ч тохиолдоогүй. Эх сурвалж

ГЕНЕТИК

Сүүлийн жилүүдэд CRISP гэж нэрлэгддэг механизмыг ашиглан ДНХ-ийг удирдах хувьсгалт аргыг боловсруулсан. Энэ...

0 0

Итгэмээргүй баримтууд

Хүний эрүүл мэнд бидний хүн нэг бүрд шууд хамаатай.

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр шинэ эм бүтээхээс эхлээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст итгэл найдвар төрүүлдэг хагалгааны өвөрмөц аргуудыг нээн илрүүлэх хүртэл бидний эрүүл мэнд, бие махбодийн тухай мэдээллүүд дүүрэн байдаг.

Доор бид орчин үеийн анагаах ухааны хамгийн сүүлийн үеийн ололт амжилтын талаар ярих болно.

Анагаах ухааны хамгийн сүүлийн үеийн дэвшил

10. Эрдэмтэд биеийн шинэ хэсгийг тогтоожээ

1879 онд Францын мэс засалч Пол Сегонд нэгэн судалгаандаа хүний ​​өвдөгний шөрмөсний дагуу урсдаг "сувдан, тэсвэртэй фиброз эдийг" дүрсэлсэн байдаг.

Энэ судалгаа 2013 он хүртэл мартагдсан бөгөөд эрдэмтэд өвдөгний урд талын шөрмөс буюу гэмтэл болон бусад асуудал гарах үед ихэвчлэн гэмтдэг өвдөгний шөрмөсийг олж мэдсэн.

Хүний өвдөгний үеийг сканнердах давтамжийг тооцож үзэхэд энэ нээлт маш оройтсон байна. Энэ тухай "Анатомийн" сэтгүүлд бичсэн бөгөөд...

0 0

20-р зуун хүмүүсийн амьдралыг өөрчилсөн. Мэдээжийн хэрэг, хүн төрөлхтний хөгжил хэзээ ч зогсдоггүй бөгөөд зуун жил тутамд шинжлэх ухааны чухал шинэ бүтээлүүд гарч ирсэн боловч үнэхээр хувьсгалт өөрчлөлтүүд, тэр байтугай ноцтой хэмжээний өөрчлөлтүүд тун удалгүй тохиолдсон. 20-р зууны ямар нээлтүүд хамгийн чухал байсан бэ?

Нисэх

Ах дүү Орвилл, Вилбур Райт нар анхны нисгэгч гэдгээрээ хүн төрөлхтний түүхэнд үлджээ. Эцэст нь хэлэхэд, 20-р зууны агуу нээлтүүд бол тээврийн шинэ төрлүүд юм. Орвилл Райт 1903 онд удирдлагатай нислэг үйлдэж чадсан. Түүний дүүгийн хамт бүтээсэн онгоц агаарт ердөө 12 секунд байсан ч тэр үеийн нисэхийн хувьд жинхэнэ нээлт болсон юм. Нислэгийн огноо нь энэ төрлийн тээврийн төрсөн өдөр гэж тооцогддог. Ах дүү Райт нар далавчны хавтанг кабелиар мушгиж, машиныг удирдах боломжтой системийг анх зохион бүтээжээ. 1901 онд салхины нүхэн гарцыг бас бий болгосон. Тэд мөн сэнс зохион бүтээсэн. 1904 он гэхэд шинэ онгоцны загвар гэрлийг харсан, дэлгэрэнгүй...

0 0

Анагаах ухааны түүхэн дэх хамгийн чухал нээлтүүд

Анагаах ухааны түүхэн дэх хамгийн чухал нээлтүүд

1. Хүний анатоми (1538)

Андреас Весалиус

Андреас Весалиус задлан шинжилгээнд хамрагдсан хүний ​​биед дүн шинжилгээ хийж, хүний ​​анатомийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, энэ сэдвээр янз бүрийн тайлбарыг үгүйсгэдэг. Весалиус анатомийг ойлгох нь мэс засал хийхэд маш чухал гэж үздэг тул хүний ​​цогцосыг шинжилдэг (тухайн үеийн хувьд ер бусын).

Оюутнууддаа туслахын тулд стандарт болгон бичсэн цусны эргэлт, мэдрэлийн системийн анатомийн диаграммуудыг маш олон удаа хуулж, жинхэнэ эсэхийг нь хамгаалахын тулд хэвлэхээс өөр аргагүй болжээ. 1543 онд тэрээр De Humani Corporis Fabrica-г хэвлүүлсэн нь анатомийн шинжлэх ухаан үүсэх эхлэлийг тавьсан юм.

2. Цусны эргэлт (1628)

Уильям Харви

Уильям Харви цус бүх биеэр эргэлддэгийг олж мэдээд зүрхийг цусны эргэлтийг хариуцдаг эрхтэн гэж нэрлэсэн...

0 0

Хүн бүрийн амьдрал дахь анагаах ухааны үүргийг хэт үнэлэхэд хэцүү байдаг. Эмнэлэгт наалддаг болохоор бөөрөнхий дэлхийгээс унадаггүй гэсэн хошигнол хүртэл бий.

Зөвхөн анагаах ухааны хөгжлийн ачаар хүний ​​дундаж наслалт наян насыг давж, залуучууд дөч хүрсэн ч гэсэн үргэлжлэх боломжтой болсон нь дамжиггүй. Харьцуулбал, хэдхэн зууны өмнө ханиад нь ихэвчлэн үхэлд хүргэдэг байсан бөгөөд тавин нас хүрсэн хүмүүсийг маш өндөр настай гэж үздэг байв.

Анагаах ухаан нь бусад шинжлэх ухааны нэгэн адил хэзээ ч зогсдоггүй бөгөөд байнга хөгжиж байдаг. Анагаах ухаанд ямар нээлтүүд хамгийн чухал болохыг, орчин үеийн анагаах ухааны шинжлэх ухаан юугаараа сайрхаж болохыг санацгаая.

Анагаах ухаанд агуу нээлтүүд

Хэрэв бид анагаах ухаанд нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн шилдэг 10 гайхалтай нээлтийг авч үзвэл эхний ээлжинд Бельгийн эрдэмтэн Андреас Весалиус Де Хуни Корпорис Фабрикагийн анатомийн бүтцийг тодорхойлсон бүтээлийг харах болно...

0 0

Өнгөрсөн зууны туршид хүн төрөлхтний нээлтийн ачаар бид дэлхийн өнцөг булан бүрээс ямар ч мэдээлэлд шууд хандах боломжтой болсон. Анагаах ухааны дэвшил нь хүн төрөлхтөнд аюултай өвчнийг даван туулахад тусалсан. Усан онгоцны үйлдвэрлэл, механик инженерийн техникийн, шинжлэх ухаан, шинэ бүтээлүүд нь бидэнд хэдхэн цагийн дотор дэлхийн аль ч цэгт хүрч, сансарт нисэх боломжийг олгодог.

19-20-р зууны шинэ бүтээлүүд хүн төрөлхтнийг өөрчилж, ертөнцийг нь орвонгоор нь эргүүлсэн. Мэдээжийн хэрэг хөгжил тасралтгүй явагдаж, зуун жил бидэнд хамгийн агуу нээлтүүдийг өгсөн боловч дэлхийн хувьсгалт шинэ бүтээлүүд яг энэ хугацаанд тохиолдсон. Амьдралын ердийн үзлийг өөрчилж, соёл иргэншилд нээлт хийсэн хамгийн чухал хүмүүсийн талаар ярилцъя.

Рентген туяа

1885 онд Германы физикч Вильгельм Рентген шинжлэх ухааны туршилтынхаа үеэр катодын хоолой нь тодорхой цацраг ялгаруулдаг болохыг олж илрүүлж, түүнийг рентген туяа гэж нэрлэжээ. Эрдэмтэн тэдгээрийг үргэлжлүүлэн судалж, энэ цацраг туяа нэвтэрч байгааг олж мэдэв ...

0 0

10

19-р зуун 20-р зууны шинжлэх ухааны хөгжлийн үндэс суурийг тавьж, өнөөгийн бидний таашаал авч буй ирээдүйн олон шинэ бүтээл, технологийн шинэчлэлийн урьдчилсан нөхцөлийг бүрдүүлсэн. 19-р зууны шинжлэх ухааны нээлтүүд олон салбарт хийгдсэн бөгөөд цаашдын хөгжилд ихээхэн нөлөө үзүүлсэн. Технологийн дэвшил хяналтгүй хөгжиж байв. Орчин үеийн хүн төрөлхтний одоо амьдарч буй тав тухтай нөхцөлд бид хэнд талархаж байна вэ?

19-р зууны шинжлэх ухааны нээлтүүд: Физик ба цахилгаан инженерчлэл

Энэ үеийн шинжлэх ухааны хөгжлийн гол онцлог нь үйлдвэрлэлийн бүх салбарт цахилгаан эрчим хүчийг өргөнөөр ашиглах явдал юм. Хүмүүс цахилгаан эрчим хүчний ач холбогдлыг мэдэрсэн тул хэрэглэхээс татгалзаж чадахгүй болсон. 19-р зууны шинжлэх ухааны олон нээлт физикийн энэ чиглэлээр хийгдсэн. Тэр үед эрдэмтэд цахилгаан соронзон долгион, тэдгээрийн янз бүрийн материалд үзүүлэх нөлөөг сайтар судалж эхэлсэн. Анагаах ухаанд цахилгаан эрчим хүч нэвтэрч эхэлсэн.

19-р зуунд цахилгааны инженерийн салбарт...

0 0

12

Сүүлийн хэдэн зууны туршид бид өдөр тутмын амьдралынхаа чанарыг сайжруулж, хүрээлэн буй ертөнц хэрхэн ажилладагийг ойлгоход тусалсан тоо томшгүй олон нээлтүүдийг хийсэн. Эдгээр нээлтүүдийн бүрэн ач холбогдлыг үнэлэх нь маш хэцүү, бараг боломжгүй юм. Гэхдээ нэг зүйл тодорхой байна - тэдний зарим нь бидний амьдралыг нэг удаа, бүрмөсөн өөрчилсөн. Пенициллин, шураг насосоос эхлээд рентген туяа, цахилгаан хүртэл хүн төрөлхтний 25 агуу нээлт, шинэ бүтээлийн жагсаалтыг энд оруулав.

25. Пенициллин

Хэрэв Шотландын эрдэмтэн Александр Флеминг 1928 онд анхны антибиотик болох пенициллинийг нээгээгүй бол бид ходоодны шарх, буглаа, стрептококкийн халдвар, час улаан халуурах, лептоспироз, Лаймын өвчин болон бусад олон өвчнөөр үхсээр байх байсан.

24. Механик цаг

Анхны механик цагнууд ямар байсан талаар хоорондоо зөрчилдсөн онолууд байдаг ч ихэнхдээ...

0 0

13

Шинжлэх ухаан, технологи, технологийн хөгжлийн түүхийг сонирхдог бараг бүх хүн амьдралдаа ядаж нэг удаа математикийн мэдлэггүйгээр хүн төрөлхтний хөгжил ямар замаар явж болох вэ, жишээлбэл, хэрэв бидэнд ийм мэдлэг байгаагүй бол ямар замаар явж болох талаар бодож байсан. хүн төрөлхтний хөгжлийн бараг суурь болсон дугуй мэт зайлшгүй шаардлагатай объект. Гэсэн хэдий ч ихэнхдээ зөвхөн гол нээлтүүдийг авч үзэж, анхаарал хандуулдаг бол бага мэддэг, өргөн тархсан нээлтүүдийг заримдаа зүгээр л дурддаггүй, гэхдээ энэ нь тэднийг ач холбогдолгүй болгодоггүй, учир нь шинэ мэдлэг бүр нь хүн төрөлхтөнд хөгжлийнхөө шат ахих боломжийг олгодог. .

20-р зуун, шинжлэх ухааны нээлтүүд нь жинхэнэ Рубикон болж хувирсан бөгөөд үүнийг даван туулсаны дараа ахиц дэвшил хэд хэдэн удаа хурдасч, өөрийгөө гүйцэх боломжгүй спорт машинтай адилтгаж байв. Шинжлэх ухаан, технологийн давалгааны оргилд үлдэхийн тулд ихээхэн ур чадвар хэрэгтэй. Мэдээжийн хэрэг, та янз бүрийн шинжлэх ухааны сэтгүүлүүдийг уншиж болно ...

0 0

14

20-р зуун бүх төрлийн нээлт, шинэ бүтээлээр баялаг байсан нь зарим талаараа сайжирч, зарим талаараа бидний амьдралыг төвөгтэй болгосон. Гэсэн хэдий ч, хэрэв та энэ талаар бодож байвал энэ ертөнцийг үнэхээр өөрчилсөн олон шинэ бүтээл байгаагүй. Бид хамгийн шилдэг шинэ бүтээлүүдийг цуглуулсан бөгөөд үүний дараа амьдрал хэзээ ч өмнөх шигээ болохгүй.

Дэлхийг өөрчилсөн 20-р зууны шинэ бүтээлүүд

Нисэх онгоц

Хүмүүс анхны нислэгийг 18-р зуунд агаараас хөнгөн тээврийн хэрэгслээр (аэронавтик) хийж байсан бөгөөд тэр үед халуун агаараар дүүргэсэн анхны бөмбөлөгүүд гарч ирсэн бөгөөд түүний тусламжтайгаар олон жилийн мөрөөдлөө биелүүлэх боломжтой болсон. хүн төрөлхтөн - агаарт гарч, түүн дээр хөөрөх. Гэсэн хэдий ч нислэгийн чиглэлийг хянах боломжгүй, цаг агаараас хамааралтай, бага хурдтай байсан тул агаарын бөмбөлөг олон талаараа хүн төрөлхтний тээврийн хэрэгсэлд тохирохгүй байв.

20-р зууны эхэн үед ах дүү Райт болон Альберто Сантос-Дюмонт нар бие даан туршилт хийж байхдаа агаараас илүү хүнд машинууд дээр анхны удирдлагатай нислэг хийсэн.

0 0

15

20-р зууны анагаах ухаан

19-20-р зууны зааг дээр урлагийг шинжлэх ухаан болгон хувиргах шийдвэртэй алхмуудыг анагаах ухаан хийсэн. байгалийн шинжлэх ухаан, технологийн дэвшлийн ололт амжилтад нөлөөлсөн.

Рентген туяаны нээлт (В.К. Рентген, 1895-1897) нь рентген туяаны оношлогооны эхлэлийг тавьсан бөгөөд үүнгүйгээр өвчтөнийг гүнзгийрүүлэн судлахыг төсөөлөхийн аргагүй юм. Байгалийн цацраг идэвхт бодисыг нээж, цөмийн физикийн чиглэлээр хийсэн дараагийн судалгаа нь амьд организмд ионжуулагч цацрагийн нөлөөг судалдаг радиобиологийг хөгжүүлэхэд хүргэж, цацрагийн эрүүл ахуй, цацраг идэвхт изотопыг ашиглахад хүргэсэн. , хаяглагдсан атом гэж нэрлэгддэг судалгааны аргыг боловсруулах боломжтой болгосон; радий болон цацраг идэвхт эмийг зөвхөн оношлогоонд төдийгүй эмчилгээний зорилгоор амжилттай ашиглаж эхэлсэн.

Зүрхний хэм алдагдал, миокардийн шигдээс болон бусад олон өвчнийг таних чадварыг үндсээр нь баяжуулсан судалгааны өөр нэг арга...

0 0

16

Шинэ мянганы эхэн үеэс хойшхи 15 жилийн хугацаанд хүмүүс өөр ертөнцөд орсноо ч анзаарсангүй: бид өөр нарны аймагт амьдардаг, бид сэтгэлгээний хүчээр генийг засаж, протезийг удирдаж чадна. 20-р зуунд эдгээрийн аль нь ч тохиолдоогүй

ГЕНЕТИК

Хүний геном бүрэн дараалалд орсон

Робот Хүний геномын төсөлд зориулж Петрийн аяганд хүний ​​ДНХ-г ялгадаг

Хүний геномын төсөл 1990 онд эхэлсэн бөгөөд геномын бүтцийн ажлын төсөл 2000 онд, геномын бүрэн хувилбар 2003 онд гарсан. Гэсэн хэдий ч өнөөдрийг хүртэл зарим газруудад нэмэлт дүн шинжилгээ хийж дуусаагүй байна. Энэ нь ихэвчлэн АНУ, Канад, Их Британийн их сургууль, судалгааны төвүүдэд хийгдсэн. Геномын дараалал нь эм боловсруулах, хүний ​​бие хэрхэн ажилладагийг ойлгоход маш чухал юм.

Генийн инженерчлэл шинэ түвшинд хүрсэн

Сүүлийн жилүүдэд ДНХ-г ашиглах хувьсгалт арга бий болсон.

0 0

17

21-р зууны эхэн үе нь анагаах ухааны салбарт 10-20 жилийн өмнө шинжлэх ухааны зөгнөлт зохиолуудад бичигдсэн олон нээлтүүдээр тэмдэглэгдсэн бөгөөд өвчтөнүүд өөрсдөө зөвхөн мөрөөдөж байсан. Хэдийгээр эдгээр нээлтүүдийн ихэнх нь эмнэлзүйн практикт хэрэгжих урт замыг туулж байгаа боловч тэдгээр нь үзэл баримтлалын хөгжлийн ангилалд хамаарахаа больсон боловч эмнэлгийн практикт өргөн хэрэглэгдэхгүй байсан ч үнэндээ ажиллаж байгаа төхөөрөмж юм.

1. AbioCor хиймэл зүрх

2001 оны 7-р сард Луисвилл (Кентукки) хотын хэсэг мэс засалчид өвчтөнд шинэ үеийн хиймэл зүрх суулгаж чаджээ. AbioCor нэртэй уг төхөөрөмжийг зүрхний дутагдалд орсон хүнд суулгасан байна. Хиймэл зүрхийг Abiomed, Inc компани бүтээжээ. Хэдийгээр ижил төстэй төхөөрөмжүүд өмнө нь ашиглагдаж байсан ч AbioCor нь энэ төрлийн хамгийн дэвшилтэт төхөөрөмж юм.

Өмнөх хувилбаруудад өвчтөнийг хоолой, утаснуудаар дамжуулан асар том консолтой холбох шаардлагатай болдог ...

0 0

19

21-р зуунд шинжлэх ухааны дэвшлийг дагаж мөрдөхөд хэцүү байдаг. Сүүлийн жилүүдэд бид лабораторид эрхтэн ургуулж, мэдрэлийн үйл ажиллагааг зохиомлоор удирдаж сурч, нарийн төвөгтэй хагалгаа хийх чадвартай мэс заслын роботуудыг зохион бүтээж байна.

Та бүхний мэдэж байгаагаар ирээдүйг харахын тулд өнгөрсөн үеийг санаж байх хэрэгтэй. Бид анагаах ухаанд шинжлэх ухааны долоон агуу нээлтийг танилцуулж, үүний ачаар олон сая хүний ​​амийг аварсан.

Биеийн анатоми

1538 онд Италийн байгаль судлаач, орчин үеийн анатомийн "эцэг" Весалиус бие махбодын бүтэц, хүний ​​бүх эрхтэний тодорхойлолтыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр дэлхий нийтэд танилцуулав. Сүм эмнэлгийн ийм туршилт хийхийг хориглосон тул оршуулгын газарт анатомийн судалгаа хийхийн тулд цогцсыг ухах шаардлагатай болжээ.
Весалиус бол хүний ​​биеийн бүтцийг анх тодорхойлсон хүн бол одоо агуу эрдэмтнийг шинжлэх ухааны анатомийн үндэслэгч гэж үздэг бөгөөд саран дээрх тогоонуудыг түүний нэрээр нэрлэж, Унгар, Бельгид түүний дүрс бүхий маркуудыг хэвлэж, амьд ахуйд нь ... үр дүнгийн төлөө...

0 0

20

20-р зууны анагаах ухааны хамгийн чухал нээлтүүд

20-р зуунд Анагаах ухаанд ихээхэн өөрчлөлт гарсан. Нэгдүгээрт, эмнэлгийн анхаарлын төвд халдварт өвчин байхаа больсон, харин архаг, дегенератив өвчинд анхаарлаа хандуулав. Хоёрдугаарт, шинжлэх ухааны судалгаа илүү чухал болсон, ялангуяа суурь судалгаа нь бие махбодь хэрхэн ажилладаг, өвчинд юу хүргэдэг талаар илүү сайн ойлгох боломжийг олгодог.

Лабораторийн болон эмнэлзүйн судалгааны өргөн цар хүрээ нь эмч нарын үйл ажиллагааны мөн чанарт нөлөөлсөн. Урт хугацааны буцалтгүй тусламжийн ачаар тэдний ихэнх нь шинжлэх ухааны ажилд өөрийгөө зориулжээ. Анагаах ухааны боловсролын хөтөлбөрүүд ч өөрчлөгдсөн: хими, физик, электроник, цөмийн физик, генетик зэрэг хичээлүүд нэвтэрсэн бөгөөд жишээлбэл, цацраг идэвхт бодисыг физиологийн судалгаанд өргөнөөр ашиглах болсон тул энэ нь гайхах зүйл биш юм.

Харилцаа холбооны хөгжил нь шинжлэх ухааны хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл солилцох ажлыг хурдасгасан. Энэхүү ахиц дэвшилд эмийн үйлдвэрүүд ихээхэн тус дөхөм үзүүлсэн бөгөөд тэдний ихэнх нь томоохон...

0 0

21

Шинжлэх ухааны хувьд анагаах ухааны ололт амжилт нь хөгжлийн эхний байранд үргэлж байсаар ирсэн. Сүүлийн үед асар олон тооны янз бүрийн эмийн бэлдмэлүүд бий болсон. Халдварт өвчнийг эмчлэхэд антибиотик хэрэглэх нь Дэлхийн 2-р дайнаас хойш мэдэгдэж байсан.

Дайны дараа олон шинэ бактерийн эсрэг бодисууд нээгдэж, системтэйгээр сайжруулсан.

Эмэгтэйчүүдэд зориулсан жирэмслэлтээс хамгаалах бэлдмэлүүд 1960 онд өргөн тархаж эхэлсэн нь аж үйлдвэржсэн орнуудад төрөлтийн түвшин огцом буурахад нөлөөлсөн.

1950-иад оны эхээр шүд цоорох өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд ундны усанд фтор нэмэх анхны системчилсэн туршилтууд хийгдсэн. Дэлхийн олон улс орон ундны усанд фтор нэмж эхэлсэн нь шүдний эрүүл мэндэд асар их ахиц дэвшил авчирсан.

Өнгөрсөн зууны дунд үеэс мэс заслын үйл ажиллагаа тогтмол явагдаж байна. Жишээлбэл, 1960 онд мөрнөөс бүрэн тусгаарлагдсан гарыг биед амжилттай оёжээ. Иймэрхүү үйлдлүүд ...

0 0

22

Хэрэв та хэсэг хугацаанд завсарлага авбал нанороботууд аль хэдийн хорт хавдрыг эмчилж, киборг шавжнууд шинжлэх ухааны уран зохиол байхаа больсон. Шинжлэх ухааны шинэ нээлтүүд телевиз шиг эгэл жирийн зүйл болж хувирахаас нь өмнө хамтдаа бишицгээе.

Хорт хавдрын эмчилгээ

Бидний үеийн гол эсрэг баатар хорт хавдар эцэст нь эрдэмтдийн сүлжээнд баригдсан бололтой. Бар-Илан их сургуулийн Израилийн мэргэжилтнүүд шинжлэх ухааны нээлтийнхээ талаар ярилаа: тэд хорт хавдрын эсийг устгах чадвартай наноробот бүтээжээ. Алуурч эсүүд нь байгалийн, био нийцтэй, биологийн задралд ордог ДНХ-ээс бүрдэх ба биоидэвхтэй молекул, эмийг зөөвөрлөх чадвартай. Роботууд цусны урсгалаар хөдөлж, хорт эсийг таньж, шууд устгадаг. Энэ механизм нь бидний дархлааны ажилтай төстэй боловч илүү нарийвчлалтай байдаг.

Эрдэмтэд туршилтын 2 үе шатыг аль хэдийн хийсэн байна.

Эхлээд тэд эрүүл, хорт хавдрын эсүүд бүхий туршилтын хоолойд наноробот суулгасан. Гуравхан хоногийн дараа хорт хавдрын тал нь устсан, нэг ч эрүүл ч биш...

0 0

23

MSTU-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээл. Н.Э. Бауман

ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОВСРОЛ

Хэвлэн нийтлэгч FSBEI HPE "N.E. Bauman нэрэмжит MSTU". Эл дугаар FS 77 - 48211. ISSN 1994-0408

XX ЗУУНЫ АНАГААХ ҮЙЛДВЭРИЙН ЭВЛЭЛТ

Пичугина Олеся Юрьевна

651-р сургууль, 10-р анги

Эрдэм шинжилгээний удирдагчид: Чудинова Елена Юрьевна, биологийн багш, Моргачева Ольга Александровна, биологийн багш.

20-р зууны эхэн үеийн түүхэн нөхцөл байдал

20-р зууныг хүртэл анагаах ухаан маш доогуур түвшинд байсан. Хүн ямар ч жижиг зурааснаас болж үхэж болно. Гэхдээ аль хэдийн 20-р зууны эхэн үед анагаах ухааны түвшин маш хурдан өсч эхэлсэн. Павловын хийсэн болзолт болон болзолгүй рефлексийн нээлт, С.Фрейд, К.Юнг нарын сэтгэцийн салбарт хийсэн нээлтүүд нь хүний ​​чадварын талаарх бидний ойлголтыг өргөжүүлсэн. Эдгээр болон бусад олон нээлтүүд Нобелийн шагнал хүртсэн. Гэхдээ би өөрийн бүтээлээрээ дэлхийн анагаах ухааны хоёр нээлт болох цусны бүлэг, цус сэлбэх эхлэл, нээлтийн тухай дэлгэрэнгүй өгүүлэх болно...

0 0

24

19-р зууны сүүлийн улирал - 20-р зууны эхний хагас. байгалийн шинжлэх ухааны хурдацтай хөгжлөөр тэмдэглэгдсэн. Амьд ба амьгүй байгальд болж буй үйл явцын мөн чанарын талаарх урьд өмнө тогтсон санааг эрс өөрчилсөн үндсэн нээлтүүд байгалийн шинжлэх ухааны бүх салбарт хийгдсэн. Шинэ ангилал, үзэл баримтлалд үндэслэн цоо шинэ хандлага, аргуудыг ашиглан бие даасан физик, хими, биологийн үйл явцын мөн чанар, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх механизмыг харуулсан чухал судалгааг хийсэн. М-ийн хувьд шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэсэн эдгээр судалгааны үр дүнг БМЭ-ийн холбогдох зүйлд тусгах болно. Энэхүү эссэ нь зөвхөн байгалийн шинжлэх ухааны салбар дахь хамгийн том нээлт, ололт, түүнчлэн онол, эмнэлзүйн болон урьдчилан сэргийлэх анагаах ухааныг багтаасан болно. Үүнээс гадна анагаах ухааны хөгжил, төлөв байдлын талаархи тусгай эссэ нь гадаадад шинжлэх ухааны хөгжилд гол анхаарлаа хандуулдаг. Орос болон ЗХУ-д дор нийтлэгдсэн байна.

Физикийн хөгжил...

0 0

25

Өнгөрсөн жил шинжлэх ухааны хувьд маш үр өгөөжтэй жил байлаа. Эрдэмтэд анагаах ухааны салбарт онцгой ахиц дэвшил гаргасан. Хүн төрөлхтөн гайхалтай нээлтүүд, шинжлэх ухааны ололт амжилтуудыг хийж, олон ашигтай эмүүдийг бүтээсэн бөгөөд энэ нь удахгүй үнэ төлбөргүй гарах нь гарцаагүй. Та бүхнийг 2015 оны анагаах ухааны хамгийн гайхалтай арван нээлттэй танилцахыг урьж байна, энэ нь ойрын ирээдүйд эмнэлгийн үйлчилгээний хөгжилд чухал хувь нэмэр оруулах нь дамжиггүй.

Тейксобактины нээлт

2014 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хүн төрөлхтөн антибиотикийн дараах эрин гэж нэрлэгддэг эрин үе рүү орж байгааг хүн бүрт анхааруулсан. Тэгээд тэр эмэгтэй зөв болсон. Шинжлэх ухаан, анагаах ухаан 1987 оноос хойш жинхэнэ шинэ төрлийн антибиотик үйлдвэрлэж чадаагүй байна. Гэсэн хэдий ч өвчин зогсохгүй байна. Жил бүр одоо байгаа эмэнд илүү тэсвэртэй шинэ халдварууд гарч ирдэг. Энэ бол жинхэнэ дэлхийн асуудал болоод байна. Гэвч 2015 онд эрдэмтэд нэгэн нээлт хийж, тэдний бодлоор...

0 0

SPbGPMA

анагаах ухааны түүхэнд

Анагаах ухааны физикийн хөгжлийн түүх

Гүйцэтгэсэн: Мызников А.Д.,

1-р курсын оюутан

Багш: Жарман О.А.

Санкт-Петербург

Танилцуулга

Анагаах ухааны физикийн үүсэл

2. Дундад зуун ба орчин үеийн үе

2.1 Леонардо да Винчи

2.2 Иатрофизик

3 Микроскоп бүтээх

3. Анагаах ухаанд цахилгаан эрчим хүчийг ашигласан түүх

3.1 Бага зэрэг суурь мэдээлэл

3.2 Бид Гилберт төлөх ёстой зүйл

3.3 Маратад шагнал гардуулав

3.4 Галвани ба Вольтагийн маргаан

4. В.В.Петровын хийсэн туршилтууд. Электродинамикийн эхлэл

4.1 19-20-р зууны анагаах ухаан, биологийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ

4.2 Радио оношилгоо, эмчилгээний түүх

Хэт авианы эмчилгээний товч түүх

Дүгнэлт

Лавлагаа

эмнэлгийн физикийн хэт авианы туяа

Танилцуулга

Өөрийгөө мэд, тэгвэл та дэлхийг бүхэлд нь мэдэх болно. Эхнийх нь анагаах ухаан, хоёр дахь нь физик юм. Эрт дээр үеэс анагаах ухаан, физикийн хоорондын холбоо ойр дотно байсан. 20-р зууны эхэн үе хүртэл янз бүрийн улс оронд байгаль судлаач, эмч нарын их хурал хамтран зохион байгуулагдаж байсан нь учир дутагдалтай биш юм. Сонгодог физикийн хөгжлийн түүхээс харахад үүнийг эмч нар голчлон бүтээж, олон физикийн судалгааг анагаах ухаанаас тавьсан асуултууд өдөөсөн. Эргээд орчин үеийн анагаах ухаан, ялангуяа оношлогоо, эмчилгээний өндөр технологийн салбарт гарсан ололт амжилтууд нь янз бүрийн физик судалгааны үр дүнд тулгуурладаг.

Би энэ сэдвийг сонгосон нь санамсаргүй хэрэг биш байсан, учир нь энэ нь "Анагаахын биофизик" мэргэжлээр суралцдаг оюутан надад өөр хэн ч биш юм. Физик нь анагаах ухааны хөгжилд ямар их тусалсан бэ гэдгийг мэдэхийг би эртнээс хүсч байсан.

Миний ажлын зорилго бол анагаах ухааны хөгжилд физик ямар чухал үүрэг гүйцэтгэсэн, одоо ч тоглож байгааг харуулах явдал юм. Орчин үеийн анагаах ухааныг физикгүйгээр төсөөлөхийн аргагүй юм. Даалгаварууд нь:

Орчин үеийн анагаах ухааны физикийн шинжлэх ухааны үндэс бүрэлдэх үе шатуудыг судлах

Анагаах ухааны хөгжилд физикчдийн үйл ажиллагааны ач холбогдлыг харуул

1. Анагаах ухааны физикийн үүсэл

Анагаах ухаан, физикийн хөгжлийн замууд үргэлж хоорондоо нягт холбоотой байдаг. Эрт дээр үед анагаах ухаан нь эмийн хамт механик нөлөөлөл, дулаан, хүйтэн, дуу чимээ, гэрэл зэрэг физик хүчин зүйлсийг ашигладаг байсан. Эртний анагаах ухаанд эдгээр хүчин зүйлсийг ашиглах үндсэн аргуудыг авч үзье.

Галыг номхотгосны дараа хүн (мэдээж тэр даруй биш) галыг эмийн зориулалтаар ашиглаж сурсан. Энэ нь ялангуяа зүүн ард түмний дунд сайн үр дүнд хүрсэн. Эрт дээр үед ч гэсэн cauterization эмчилгээнд ихээхэн ач холбогдол өгдөг байсан. Эртний анагаах ухааны номонд зүү төөнүүр, эм нь хүчгүй байсан ч төөнүүр үр дүнтэй байдаг гэж бичсэн байдаг. Эмчилгээний энэ аргыг яг хэзээ бий болгосон нь нарийн тогтоогдоогүй байна. Гэхдээ энэ нь эрт дээр үеэс Хятадад байсан бөгөөд чулуун зэвсгийн үед хүн, амьтныг эмчлэхэд ашигладаг байсан нь мэдэгдэж байна. Төвдийн лам нар галыг эдгээхдээ ашигладаг байжээ. Тэд бие махбодийн нэг буюу өөр хэсгийг хариуцдаг биологийн идэвхит цэгүүд болох дуун дээр түлдэг. Гэмтсэн хэсэг нь эрчимтэй эдгэрэх процесст хамрагдсан бөгөөд үүнийг эдгээснээр эдгэрдэг гэж үздэг байв.

Дууг бараг бүх эртний соёл иргэншил ашигладаг байсан. Хөгжимийг сүм хийдүүдэд мэдрэлийн эмгэгийг эмчлэхэд ашигладаг байсан бөгөөд энэ нь Хятадуудын дунд одон орон, математиктай шууд холбоотой байв. Пифагор хөгжмийг яг нарийн шинжлэх ухаан гэж тогтоожээ. Түүний дагалдагчид үүнийг уур хилэн, уур хилэнгээс ангижрахын тулд ашигладаг байсан бөгөөд үүнийг эв найртай зан чанарыг төлөвшүүлэх гол хэрэгсэл гэж үздэг байв. Аристотель мөн хөгжим нь сэтгэлийн гоо зүйн тал дээр нөлөөлдөг гэж үздэг. Давид хаан ятга тоглож, Саул хааныг сэтгэлийн хямралаас эмчилж, бузар сүнснүүдээс аварсан. Эскулапиус радикулитыг чанга бүрээний дуугаар эмчилсэн. Түвдийн лам нар бас алдартай (дээр хэлэлцсэн) хүний ​​бараг бүх өвчнийг дуу авиагаар эмчилдэг байсан. Тэдгээрийг тарни гэж нэрлэдэг байсан - дууны энергийн хэлбэрүүд, дууны өөрөө цэвэр чухал энерги юм. Мантраг янз бүрийн бүлэгт хуваасан: халуурах, гэдэсний эмгэгийг эмчлэх гэх мэт. Тарни хэрэглэх аргыг Түвдийн лам нар өнөөг хүртэл хэрэглэж байна.

Фото эмчилгээ буюу гэрлийн эмчилгээ (зураг - "гэрэл"; Грек) үргэлж байсаар ирсэн. Жишээлбэл, Эртний Египтэд "бүх эдгээгч" - гэрэлд зориулсан тусгай сүм бүтээгдсэн. Эртний Ромд байшингууд нь гэрэлд дуртай иргэдийг өдөр бүр "нарны туяа уухад" саад болохгүй байхаар барьсан бөгөөд энэ нь тэдний хавтгай дээвэртэй тусгай барилгад (солариум) наранд шарах заншлын нэр юм. Гиппократ нар арьс, мэдрэлийн систем, рахит, үе мөчний өвчнийг эдгээхэд ашигладаг байсан. 2000 гаруй жилийн өмнө тэр үүнийг нарны гэрлийн гелио эмчилгээ гэж нэрлэжээ.

Мөн эрт дээр үед анагаах ухааны физикийн онолын салбарууд хөгжиж эхэлсэн. Тэдний нэг нь биомеханик юм. Биомеханикийн судалгаа нь биологи, механикийн судалгаа шиг эртний түүхтэй. Орчин үеийн үзэл баримтлалын дагуу биомеханикийн салбарт хамаарах судалгааг эртний Египетэд мэддэг байсан. Алдарт Египетийн папирус (Эдвин Смитийн мэс заслын папирус, МЭӨ 1800 он) нь нугаламын мултралын улмаас саажилт, тэдгээрийн ангилал, эмчилгээний арга, прогноз зэрэг моторт гэмтлийн янз бүрийн тохиолдлыг дүрсэлсэн байдаг.

ойролцоогоор амьдарч байсан Сократ. 470-399 МЭӨ, бид өөрсдийн мөн чанарыг ойлгохоос нааш эргэн тойрныхоо ертөнцийг ойлгож чадахгүй гэж заасан. Эртний Грекчүүд, Ромчууд зүрхний гол судас, хавхлагын талаар маш их мэддэг байсан бөгөөд зүрхний үйл ажиллагааг сонсож чаддаг байсан (жишээлбэл, МЭӨ 2-р зууны Грекийн эмч Аретей). Халцедокийн Херофил (МЭӨ 3-р зуун) судаснуудын дунд артери ба венийн судаснуудаас ялгагджээ.

Орчин үеийн анагаах ухааны эцэг, эртний Грекийн эмч Гиппократ эртний анагаах ухааныг шинэчилж, бурхдад зориулсан ид шид, залбирал, тахилыг ашиглан эмчилгээний аргуудаас салгажээ. "Үе мөчний эвдрэл", "Толгойн шарх", "Толгойны шарх" зохиолуудад тэрээр тухайн үед мэдэгдэж байсан булчингийн тогтолцооны гэмтлүүдийг ангилж, тэдгээрийг эмчлэх аргууд, ялангуяа механик, хатуу боолтны тусламжтайгаар, зүтгүүр, бэхэлгээ. Тухайн үед анхны сайжруулсан хиймэл эрхтэнүүд гарч ирсэн нь тодорхой үүрэг гүйцэтгэдэг байв. Ямар ч байсан Ахлагч Плиний хоёрдугаар Пунийн дайнд (МЭӨ 218-210 зуун) оролцсон Ромын нэг командлагчийн тухай дурдсан байдаг. Шархныхаа дараа баруун гарыг нь тайруулж, оронд нь төмрөөр хийсэн. Үүний зэрэгцээ тэрээр хиймэл эрхтэнтэй бамбай барьж, тулалдаанд оролцож чаддаг байв.

Платон үзэл бодлын сургаалыг бүтээсэн - бүх зүйлийн өөрчлөгдөөгүй, ойлгомжтой загвар. Хүний биеийн хэлбэрт дүн шинжилгээ хийхдээ тэрээр "Бурхад орчлон ертөнцийн тоймыг дуурайлган ... бөмбөрцөг хэлбэртэй бие махбод дахь тэнгэрлэг эргэлтийг хоёуланг нь багтаасан ... одоо бидний толгой гэж нэрлэдэг" гэж сургасан. Яс-булчингийн тогтолцооны бүтцийг тэрээр дараах байдлаар ойлгодог: “Толгой нь газарт эргэлдэхгүйн тулд хаа сайгүй дов толгод, нүхээр хучигдсан ... бие нь гонзгой болж, түүнийг хөдөлгөөнтэй болгосон Бурханы төлөвлөгөөний дагуу, сунадаг, бөхийдөг дөрвөн мөч ургаж, түүндээ наалдаж, хаа сайгүй урагшлах чадварыг олж авсан...” Платоны ертөнц ба хүний ​​бүтцийн талаархи дүгнэлт хийх арга нь "хамгийн их магадлалд хүрэхийн тулд явах ёстой" логик судалгаан дээр суурилдаг.

Эртний Грекийн агуу гүн ухаантан Аристотель тухайн үеийн шинжлэх ухааны бараг бүх салбарыг хамарсан бүтээлүүдээрээ амьтдын бие даасан эрхтэн, биеийн хэсгүүдийн бүтэц, үйл ажиллагааны анхны нарийвчилсан тайлбарыг эмхэтгэж, орчин үеийн үр хөврөл судлалын үндсийг тавьжээ. Стагирагийн эмчийн хүү Аристотель арван долоон настайдаа Платоны академид (МЭӨ 428-348) суралцахаар Афинд иржээ. Академид хорин жил ажиллаж, Платоны хамгийн дотны шавь нарын нэг болсон Аристотель багшийгаа нас барсны дараа л академийг орхисон. Дараа нь тэрээр амьтдын анатоми, бүтцийг судалж, янз бүрийн баримт цуглуулж, туршилт, задлан шинжилгээ хийжээ. Тэрээр энэ чиглэлээр олон өвөрмөц ажиглалт, нээлт хийсэн. Тиймээс Аристотель анх удаа тахианы үр хөврөлийн зүрхний цохилтыг хөгжлийн гурав дахь өдрөө тогтоож, далайн зулзагануудын зажлах аппаратыг ("Аристотелийн дэнлүү") дүрсэлсэн байдаг. Цусны урсгалын хөдөлгөгч хүчийг хайж олохын тулд Аристотель цусыг зүрхэнд халаах, уушгинд хөргөхтэй холбоотой цусны хөдөлгөөний механизмыг санал болгов: "Зүрхний хөдөлгөөн нь шингэний хөдөлгөөнтэй адил юм. халуунаар буцалгана." Аристотель “Амьтдын хэсгүүдийн тухай”, “Амьтдын хөдөлгөөний тухай” (“Де Моту Animalium”), “Амьтдын гарал үүслийн тухай” бүтээлдээ анх удаа 500 гаруй зүйлийн биеийн бүтцийг судалжээ. амьд организм, эрхтэн тогтолцооны ажлыг зохион байгуулж, судалгааны харьцуулсан аргыг нэвтрүүлсэн. Тэрээр амьтдыг ангилахдаа цустай, цусгүй гэсэн хоёр том бүлэгт хуваасан. Энэ хуваагдал нь одоогийн сээр нуруутан, сээр нуруугүй амьтдын хуваагдалтай төстэй юм. Хөдөлгөөний аргын дагуу Аристотель мөн хоёр хөлтэй, дөрвөн хөлтэй, олон хөлтэй, хөлгүй амьтдын бүлгийг ялгадаг. Тэрээр алхалтыг анх удаа мөчний эргэлтийн хөдөлгөөн нь биеийн урагшлах хөдөлгөөнд хувирдаг үйл явц гэж тодорхойлсон бөгөөд хөдөлгөөний тэгш хэмт бус шинж чанарыг (зүүн хөл дээр тулгуурлах, ачаа зөөх) анх удаа тэмдэглэсэн хүн юм. зүүн мөр, баруун гартай хүмүүсийн шинж чанар). Хүний хөдөлгөөнийг ажиглаж байхдаа Аристотель ханан дээрх дүрсний сүүдэр нь шулуун шугам биш харин зигзаг шугамыг дүрсэлдэг болохыг анзаарчээ. Тэрээр бүтцийн хувьд өөр боловч үйл ажиллагааны хувьд ижил эрхтнийг тодорхойлж, дүрсэлсэн байдаг, тухайлбал, загасны хайрс, шувууны өд, амьтны үс. Аристотель шувууны биеийн тэнцвэрт байдлын нөхцлийг судалсан (хоёр хөлийн тулгуур). Тэрээр амьтдын хөдөлгөөний талаар эргэцүүлэн бодохдоо моторын механизмыг тодорхойлжээ: “...эрхтэнгийн тусламжтайгаар хөдөлдөг зүйл бол үе мөчнийх шиг эхлэл нь төгсгөлтэй давхцдаг зүйл юм хөндий, нэг нь төгсгөл, нөгөө нь эхлэл... нэг нь амарч байна, бусад зүйлс хөдөлдөг... Бүх зүйл түлхэх эсвэл татах замаар хөдөлдөг." Аристотель уушигны артерийг анх тодорхойлж, "аорт" гэсэн нэр томъёог нэвтрүүлж, биеийн бие даасан хэсгүүдийн бүтцийн харилцан хамаарлыг тэмдэглэж, бие махбод дахь эрхтнүүдийн харилцан үйлчлэлийг онцлон тэмдэглэж, биологийн зохистой байдлын тухай сургаалын үндэс суурийг тавьжээ. "Эдийн засгийн зарчмыг" томъёолсон: "Байгаль нэг газраас юуг авдаг, тэр нь найздаа өгдөг." Тэрээр янз бүрийн амьтдын цусны эргэлт, амьсгалын замын, булчингийн тогтолцооны бүтцийн ялгаа, тэдгээрийн зажлах аппаратын ялгааг анх тодорхойлсон. Аристотель багшаасаа ялгаатай нь "үзэл бодлын ертөнц" -ийг материаллаг ертөнцөөс гаднах зүйл гэж үзээгүй, харин Платоны "санааг" ​​байгалийн салшгүй хэсэг, материйг зохион байгуулдаг үндсэн зарчим гэж танилцуулсан. Дараа нь энэ зарчмыг "амин чухал энерги", "амьтны сүнс" гэсэн ойлголт болгон хувиргадаг.

Эртний Грекийн агуу эрдэмтэн Архимед хөвөгч биетийг зохицуулах гидростатик зарчмуудыг судалж, биеийн хөвөх чадварыг судалснаар орчин үеийн гидростатикийн үндэс суурийг тавьсан юм. Тэрээр механикийн асуудлыг судлахдаа математикийн аргыг анхлан хэрэглэж, биетүүдийн тэнцвэрт байдал, таталцлын төвийн тухай хэд хэдэн мэдэгдлийг теорем хэлбэрээр томъёолж, нотолсон хүн юм. Барилгын бүтэц, цэргийн машин бүтээхэд Архимед өргөн ашигладаг хөшүүргийн зарчим нь булчингийн тогтолцооны биомеханикийн анхны механик зарчмуудын нэг болно. Архимедийн бүтээлүүд нь хөдөлгөөнийг нэмэх (бие спираль хэлбэрээр хөдөлж байх үед шулуун ба дугуй), биеийг хурдасгах үед хурдыг тасралтгүй жигд нэмэгдүүлэх тухай санааг агуулдаг бөгөөд үүнийг Галилео динамикийн үндсэн бүтээлүүдийн үндэс болгон хожим нэрлэх болно. .

Эртний Ромын нэрт эмч Гален "Хүний биеийн хэсгүүдийн тухай" сонгодог бүтээлдээ анагаах ухааны түүхэн дэх хүний ​​анатоми, физиологийн талаар анхны дэлгэрэнгүй тайлбарыг өгсөн байдаг. Энэхүү ном нь бараг нэг хагас мянган жилийн турш анагаах ухааны сурах бичиг, лавлах ном болж байв. Гален амьд амьтад дээр анхны ажиглалт, туршилт хийж, араг ясыг нь судалснаар физиологийн үндэс суурийг тавьсан. Тэрээр амьд амьтны бие махбодийн үйл ажиллагааг судлах, өвчнийг эмчлэх аргыг боловсруулах зорилгоор амьд амьтны мэс засал, судалгааг анагаах ухаанд нэвтрүүлсэн. Тэрээр амьд организмд тархи хэл яриа, дуу авианы үйлдвэрлэлийг удирдаж, судаснууд нь агаараар биш харин цусаар дүүрдэг болохыг олж мэдсэн бөгөөд тэрээр чадах чинээгээрээ бие дэх цусны хөдөлгөөний замыг судалж, артерийн судасны бүтцийн ялгааг тодорхойлсон. ба судлууд, зүрхний хавхлагыг илрүүлсэн. Гален задлан шинжилгээ хийгээгүй бөгөөд магадгүй түүний бүтээлүүд элэгний венийн цус, зүрхний зүүн ховдол дахь артерийн цус үүсэх тухай буруу санааг агуулсан байж магадгүй юм. Мөн тэрээр цусны эргэлтийн хоёр тойрог байдаг, тосгуурын ач холбогдлын талаар мэддэггүй байв. Тэрээр "De motu musculorum" бүтээлдээ мотор болон мэдрэхүйн мэдрэлийн эсүүд, агонист ба антагонист булчингуудын ялгааг тодорхойлж, булчингийн аяыг анх удаа дүрсэлсэн байдаг. Тэрээр булчингийн агшилтын шалтгааныг тархинаас мэдрэлийн утас дагуу булчинд ирж буй “амьтны сүнснүүд” гэж үздэг. Бие махбодийг судалж байхдаа Гален байгальд юу ч илүүдэхгүй гэдэгт итгэлтэй болж, байгалийг судалснаар Бурханы төлөвлөгөөний талаар ойлголттой болно гэсэн философийн зарчмыг томъёолсон. Дундад зууны үед ч гэсэн инквизицийн бүхнийг чадагч байсан ч, ялангуяа анатомийн чиглэлээр маш их зүйл хийгдсэн нь биомеханикийн цаашдын хөгжлийн үндэс болсон юм.

Арабын ертөнц болон дорно дахины орнуудад хийсэн судалгааны үр дүн нь шинжлэх ухааны түүхэнд онцгой байр суурь эзэлдэг: олон уран зохиолын бүтээл, анагаах ухааны трактууд үүний нотолгоо болж байна. Арабын эмч, гүн ухаантан Ибн Сина (Авиценна) оновчтой анагаах ухааны үндэс суурийг тавьж, өвчтөний үзлэг (ялангуяа артерийн судасны импульсийн хэлбэлзлийн шинжилгээ) дээр үндэслэн онош тавих оновчтой үндэслэлийг боловсруулсан. Тухайн үед Гиппократ, Гален нарын үеэс эхлэлтэй барууны анагаах ухаан нь өвчний төрөл, явц, эмчилгээний бодисыг сонгоход од, гаригийн нөлөөг харгалзан үздэг байсныг санах юм бол түүний хандлагын хувьсгалт шинж чанар тодорхой болно.

Эртний эрдэмтдийн бүтээлүүдийн ихэнх нь импульсийг тодорхойлох аргыг ашигласан гэж би хэлмээр байна. Импульсийн оношлогооны арга нь МЭӨ олон зууны үед үүссэн. Бидэнд хүрч ирсэн уран зохиолын эх сурвалжуудаас хамгийн эртний нь эртний Хятад, Төвд гаралтай бүтээлүүд юм. Эртний хятадуудад жишээлбэл, "Бин-ху Мо-сюэ", "Сян-лэй-ши", "Жу-бин-ши", "Нань-чин" болон "Жя-и" зохиолын хэсгүүд багтсан болно. -чинг”, “Хуан-ди Ней-чин Су-вэн Лин-шу” болон бусад.

Импульсийн оношлогооны түүх нь эртний Хятадын эдгээгч Биан Цяо (Цинь Юэ-Рэн) нэртэй салшгүй холбоотой юм. Судасны цохилтын оношлогооны аргын эхлэл нь домогуудын нэгтэй холбоотой бөгөөд үүний дагуу Биан Цяог язгууртны мандарин (албан тушаалтан) охиныг эмчлэхээр урьсан байдаг. Эмч нар хүртэл язгууртан цолтой хүмүүстэй уулзах, гар хүрэхийг хатуу хориглодог байсан нь нөхцөл байдлыг улам хүндрүүлсэн. Биан Цяо нимгэн утас гуйв. Дараа нь тэр утасны нөгөө үзүүрийг дэлгэцийн ард байсан гүнжийн бугуйнд уяхыг санал болгосон боловч шүүхийн эмч нар урьсан эмчийг үл тоомсорлож, уяаныхаа үзүүрийг гүнжийнх биш харин уяж, заль мэх хийхээр шийджээ. бугуй, гэхдээ ойролцоох нохойн сарвуу руу. Хэдэн секундын дараа тэнд байсан хүмүүсийг гайхшруулж, Биан Цяо эдгээр нь хүний ​​биш, харин амьтны импульс бөгөөд энэ амьтан өт өвчнөөр өвчилсөн гэж тайвнаар хэлэв. Эмчийн ур чадвар гайхшралыг төрүүлж, утсыг гүнжийн бугуйнд найдвартай шилжүүлж, өвчнийг тодорхойлж, эмчилгээг зааж өгсөн. Үүний үр дүнд гүнж хурдан эдгэрч, түүний техник нь олонд танигдаж байв.

Хуа Туо - импульсийн оношлогоог мэс заслын практикт амжилттай ашиглаж, эмнэлзүйн үзлэгтэй хослуулсан. Тэр өдрүүдэд мэс засал хийхийг хуулиар хориглодог байсан бол мэс засалчид зөвхөн оношилгооны laparotomies-ийг мэддэггүй байсан бол хамгийн сүүлчийн арга хэмжээ байсан; Оношийг гадны үзлэгээр хийсэн. Хуа Туо импульсийн оношийг эзэмших урлагаа хичээнгүй оюутнуудад өвлүүлсэн. Ийм төгс дүрэм байсан Эр хүн л гучин жил хүнээс л судалснаар импульсийн оношилгооны чадварт суралцана. Хуа Туо оюутнуудын импульсийг оношлоход ашиглах чадварыг шалгах тусгай аргачлалыг анх ашигласан: өвчтөнийг дэлгэцийн ард суулгаж, гарыг нь нүхэнд хийж, сурагч зөвхөн нүдийг харж, судлах боломжтой байв. гар. Өдөр бүр, тууштай дасгал хийснээр хурдан үр дүнд хүрсэн.

2. Дундад зуун ба орчин үеийн үе

1 Леонардо да Винчи

Дундад зууны болон Сэргэн мандалтын үед физикийн үндсэн салбаруудын хөгжил Европт өрнөсөн. Тэр үеийн алдартай физикч, гэхдээ зөвхөн физикч биш Леонардо да Винчи байв. Леонардо хүний ​​хөдөлгөөн, шувуудын нислэг, зүрхний хавхлагын үйл ажиллагаа, ургамлын шүүсний хөдөлгөөн зэргийг судалжээ. Тэрээр сууж буй байрлалаас зогсох, босох, өгсөх, уруудах, үсрэх техникийг тайлбарлаж, янз бүрийн биетэй хүмүүсийн алхааны олон янз байдлыг анх удаа дүрсэлж, хүний ​​алхалтын харьцуулсан шинжилгээг хийж, сармагчингууд болон хоёр хөлөөрөө алхах чадвартай хэд хэдэн амьтад (баавгай). Бүх тохиолдолд таталцал ба эсэргүүцлийн төвүүдийн байрлалд онцгой анхаарал хандуулсан. Механикийн шинжлэх ухаанд Леонардо да Винчи шингэн ба хий нь тэдгээрийн дотор хөдөлж буй биетүүдэд үзүүлэх эсэргүүцлийн тухай ойлголтыг анх нэвтрүүлсэн бөгөөд шинжилгээнд шинэ ойлголт буюу цэгтэй харьцуулахад хүчний моментийн ач холбогдлыг анх ойлгосон юм. биеийн хөдөлгөөний тухай. Булчингийн хөгжүүлсэн хүчийг шинжилж, анатомийн талаар маш сайн мэдлэгтэй Леонардо тохирох булчингийн чиглэлийн дагуух хүчний үйл ажиллагааны шугамыг нэвтрүүлж, улмаар хүчний вектор шинж чанарын тухай санааг таамаглаж байв. Леонардо хөдөлгөөний үед булчингийн үйл ажиллагаа, булчингийн тогтолцооны харилцан үйлчлэлийг тайлбарлахдаа булчингийн бэхэлгээний цэгүүдийн хооронд сунасан утас гэж үздэг. Тэрээр бие даасан булчин, мэдрэлийг тодорхойлохын тулд үсгийн тэмдэглэгээг ашигласан. Түүний бүтээлүүдээс ирээдүйн рефлексийн сургаалын үндэс суурийг олж болно. Булчингийн агшилтыг ажиглахдаа тэрээр агшилт нь ухамсартай хяналтгүйгээр автоматаар, санамсаргүй тохиолдож болохыг тэмдэглэв. Леонардо өөрийн бүх ажиглалт, санаа бодлыг техникийн хэрэглээнд шилжүүлэхийг хичээсэн бөгөөд тэрээр усан цана, планераас эхлээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан орчин үеийн тэргэнцрийн прототип, прототип хүртэл янз бүрийн төрлийн хөдөлгөөнд зориулагдсан олон тооны зургуудыг үлдээсэн (нийт 7 мянга гаруй хуудас); гар бичмэлийн). Леонардо да Винчи шавьжны далавчны хөдөлгөөнөөс үүссэн дуу чимээний талаар судалгаа хийж, далавчаа зүсэх эсвэл зөгийн балаар түрхэх үед дууны хэмжээг өөрчлөх боломжийг тодорхойлсон. Анатомийн судалгаа хийхдээ тэрээр уушгинд гуурсан хоолой, артери, венийн салаалсан шинж тэмдгүүдэд анхаарлаа хандуулж, хөвчрөх нь бэлэг эрхтний цусны урсгалын үр дагавар болохыг харуулж байна. Тэрээр филлотаксисын анхдагч судалгааг хийж, олон тооны ургамлын навчны байршлын хэв маягийг дүрсэлж, навчны судаслаг ширхэгт багцын дардас хийж, тэдгээрийн бүтцийн онцлогийг судалжээ.

2 Иатрофизик

16-18-р зууны анагаах ухаанд ятромеханик эсвэл ятрофизик (Грек хэлнээс iatros - эмч) гэж нэрлэгддэг тусгай чиглэл байсан. Улаан буудайн гурил, тоос шороо, бохир цамцнаас хулганыг аяндаа үүсгэх туршилтаараа алдартай Швейцарийн нэрт эмч, химич Теофраст Парацелсус, Голландын байгаль судлаач Ян Ван Хелмонт нарын бүтээлүүд нь бие махбодийн бүрэн бүтэн байдлын тухай өгүүлбэрийг агуулсан байдаг. ид шидийн зарчмын хэлбэр. Ухаалаг ертөнцийг үзэх үзлийн төлөөлөгчид үүнийг хүлээн зөвшөөрч чадаагүй бөгөөд биологийн үйл явцын оновчтой үндэслэлийг хайж олохын тулд тухайн үеийн мэдлэгийн хамгийн өндөр хөгжсөн салбар болох механик дээр тулгуурлан судалгаа хийсэн. Иатромеханикууд физиологийн болон эмгэг судлалын бүх үзэгдлийг механик, физикийн хуулиудад үндэслэн тайлбарладаг гэж мэдэгджээ. Германы нэрт эмч, физиологич, химич Фридрих Хоффман ятрофизикийн өвөрмөц итгэл үнэмшлийг томъёолсон бөгөөд үүний дагуу амьдрал бол хөдөлгөөн, механик бол бүх үзэгдлийн шалтгаан, хууль юм. Хоффман амьдралыг механик үйл явц гэж үздэг бөгөөд энэ үед тархинд байрлах "амьтны сүнс" (spiritum animalium) хөдөлдөг мэдрэлийн хөдөлгөөн нь булчингийн агшилт, цусны эргэлт, зүрхний үйл ажиллагааг хянадаг. Үүний үр дүнд организм - нэг төрлийн машин хөдөлгөөнд ордог. Механикийг организмын амьдралын үйл ажиллагааны үндэс гэж үздэг байв.

Ийм мэдэгдлүүд нь одоо тодорхой байгаа тул үндсэндээ үндэслэлгүй байсан ч ятромеханикууд схоластик, ид шидийн санаануудыг эсэргүүцэж, өнөөг хүртэл үл мэдэгдэх олон чухал баримт мэдээлэл, физиологийн хэмжилтийн шинэ хэрэгслийг ашиглахад нэвтрүүлэв. Жишээлбэл, ятромеханикийн төлөөлөгчдийн нэг Жоржио Балливигийн үзэж байгаагаар гар нь хөшүүрэг, цээж нь дархны хөөрөг, булчирхай нь шигшүүр, зүрх нь гидравлик насос шиг байв. Эдгээр зүйрлэлүүд өнөөг хүртэл утга учиртай хэвээр байна. 16-р зуунд Францын армийн эмч А.Паре (Амбруаз Паре)-ийн бүтээлүүд орчин үеийн мэс заслын үндэс суурийг тавьж, хиймэл ортопедийн хэрэгсэл болох хиймэл хөл, гар, гарыг санал болгосон бөгөөд тэдгээрийн хөгжил нь шинжлэх ухааны үндэслэлд тулгуурласан байв. алдагдсан хэлбэрийн энгийн дуураймал дээр. 1555 онд далайн анемоны хөдөлгөөний гидравлик механизмыг Францын байгаль судлаач Пьер Белоны бүтээлүүдэд дүрсэлсэн байдаг. Ятрохимийн шинжлэх ухааныг үндэслэгчдийн нэг Ван Хелмонт амьтны бие дэх хүнсний исгэх үйл явцыг судалж байхдаа хийн бүтээгдэхүүнийг сонирхож, шинжлэх ухаанд "хий" гэсэн нэр томъёог нэвтрүүлсэн (Голланд хэлнээс гистен - исгэх). Иатромеханикийн үзэл санааг хөгжүүлэхэд А.Везалиус, В.Харви, Ж.А.Борелли, Р.Декарт нар оролцсон. Амьд систем дэх бүх үйл явцыг механик болгон бууруулдаг ятромеханик, түүнчлэн бие махбодийг бүрдүүлдэг химийн бодисын химийн хувиралтаас болж амьдрал үүсдэг гэж төлөөлөгчид үздэг Парацельсаас гаралтай ятрохими нь өрөөсгөл болон Амьдралын үйл явц, өвчнийг эмчлэх аргуудын талаар ихэвчлэн буруу ойлголттой байдаг. Гэсэн хэдий ч эдгээр аргууд, ялангуяа тэдгээрийн синтез нь 16-17-р зууны анагаах ухаанд оновчтой хандлагыг боловсруулах боломжийг олгосон. Амьдрал аяндаа бий болох тухай сургаал хүртэл эерэг үүрэг гүйцэтгэж, амьдралыг бий болгох шашны таамаглалд эргэлзээ төрүүлэв. Парацелсус "хүний ​​мөн чанарын анатомийг" бүтээсэн бөгөөд үүгээрээ "хүний ​​биед агуулагдах давс, хүхэр, мөнгөн ус гэсэн гурван орц найрлага нь нууцлаг байдлаар нэгддэг" болохыг харуулахыг оролдсон.

Тухайн үеийн философийн үзэл баримтлалын хүрээнд эмгэг процессын мөн чанарын тухай шинэ ятромеханик ойлголт бий болсон. Ийнхүү Германы эмч Г.Чатль анимизмын сургаалыг (Латин anima - сэтгэлээс) бий болгосон бөгөөд үүний дагуу өвчин бол бие махбодоос гадны хортой бодисыг зайлуулахын тулд сүнсээр хийдэг хөдөлгөөн гэж үздэг. Ятрофизикийн төлөөлөгч, Италийн эмч Санторио (1561-1636), Падуагийн анагаах ухааны профессор нь аливаа өвчин нь бие махбодийн бие даасан жижиг хэсгүүдийн хөдөлгөөний хэв маягийг зөрчсөний үр дагавар гэж үздэг. Санторио бол туршилтын судалгааны арга, математикийн өгөгдөл боловсруулах аргыг анхлан ашигласан хүмүүсийн нэг бөгөөд хэд хэдэн сонирхолтой хэрэгслийг бүтээжээ. Санторио өөрийн байгуулсан тусгай танхимд бодисын солилцоог судалж, амьдралын үйл явцтай холбоотой биеийн жингийн өөрчлөлтийг анх удаа тогтоожээ. Галилеотой хамт тэрээр биеийн температурыг хэмжих мөнгөн усны термометрийг зохион бүтээжээ (1626). Түүний "Статик анагаах ухаан" (1614) бүтээл нь ятрофизик ба ятрохимийн зарчмуудыг нэгэн зэрэг харуулсан. Цаашдын судалгаа нь зүрх судасны тогтолцооны бүтэц, үйл ажиллагааны талаархи санаа бодлыг хувьсгалт өөрчлөлтөд хүргэсэн. Италийн анатомич Фабрицио д'Аквапенденте венийн хавхлагыг нээсэн Италийн судлаач П.Азелли, Данийн анатомич Т.Бартолин нар тунгалгийн судсыг нээжээ.

Английн эмч Уильям Харви цусны эргэлтийн хаалттай системийг нээх үүрэгтэй. Падуад (1598-1601) суралцаж байхдаа Харви Фабрицио д'Аквапендентегийн лекцийг сонсож, Галилеогийн лекцэнд оролцсон бололтой, ямар ч байсан Харви Падуа хотод байсан бол Галилеогийн гайхалтай лекцүүдийн алдар нэр тэнд олон хүн цугларч байв. алс холоос тусгайлан ирсэн судлаачид Харвигийн нээлт нь Галилеогийн боловсруулсан тоон хэмжилтийн аргыг системтэй хэрэглэсний үр дүн байсан бөгөөд Харви тэр цусыг харуулсан энгийн ажиглалт эсвэл таамаглал биш юм зүрхний зүүн ховдолоос зөвхөн нэг чиглэлд хөдөлдөг бөгөөд нэг агшилтын үед зүрхнээс ялгарах цусны хэмжээг (цус харвалтын хэмжээ) хэмжиж, үүссэн тоог зүрхний агшилтын давтамжаар үржүүлж, нэг цагийн дотор цус шахдаг болохыг харуулсан. цусны эзэлхүүн нь биеийн эзэлхүүнээс хамаагүй их байдаг тул цус нь хаалттай тойрог хэлбэрээр тасралтгүй эргэлдэж, зүрхэнд орж, судасны системээр дамжих ёстой гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн. Ажлын үр дүнг "Амьтдын зүрх ба цусны хөдөлгөөний анатомийн судалгаа" (1628) бүтээлд нийтлэв. Ажлын үр дүн нь хувьсгалаас илүү байв. Галены үеэс цусыг гэдэс дотор үйлдвэрлэж, тэндээс элэг рүү, дараа нь зүрх рүү, артери, венийн системээр дамжуулан бусад хэсэгт тархдаг гэж үздэг байсан. эрхтнүүд. Харви тус тусад нь тасалгаанд хуваагдсан зүрхийг булчинлаг уут гэж тодорхойлсон бөгөөд энэ нь шахуургын үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд цусыг судас руу шахдаг. Цус нь нэг чиглэлд тойрог хэлбэрээр хөдөлж, зүрхэнд буцаж ирдэг. Фабрицио д'Аквапендентегийн олж илрүүлсэн венийн хавхлагаар цусны урвуу урсгалаас сэргийлж, Галений хэлсэнтэй зөрчилдөж байсан тул түүний номыг эрс шүүмжилж, тэр ч байтугай өвчтөнүүд түүний эмнэлгийн үйлчилгээнээс татгалздаг 1623 онд Харви Чарльз I-ийн шүүхийн эмчээр ажиллаж байсан тул түүний хамгийн дээд ивээл нь түүнийг өрсөлдөгчдийнхөө дайралтаас аварч, цаашдын шинжлэх ухааны ажилд үр хөврөлийн талаар өргөн хүрээтэй судалгаа хийж, үр хөврөлийн хөгжлийн бие даасан үе шатуудыг дүрсэлсэн ("Судалгаа. "Амьтдын төрөлт", 1651 оныг гидравликийн эрин үе гэж нэрлэж болно) ба гидравлик сэтгэлгээ, технологийн дэвшил нь шинэ аналоги үүсэх, амьд организмд тохиолддог үйл явцыг илүү сайн ойлгоход хувь нэмэр оруулсан. Тийм ч учраас Харви зүрхийг судасны тогтолцооны "хоолой хоолойгоор" цус шахдаг гидравлик шахуурга гэж тодорхойлсон байх. Харвигийн ажлын үр дүнг бүрэн танихын тулд зөвхөн судас болон судаснуудын хоорондох тойргийг хаадаг дутуу холбоосыг олох шаардлагатай байв. Уушигны ажлын механизм ба тэдгээрээр дамжуулан агаар шахах шалтгаанууд нь Харвигийн хувьд тодорхойгүй хэвээр байсан бөгөөд химийн урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй амжилт, агаарын найрлагыг нээсэн нь 17 зуун бол биомеханикийн түүхэн дэх чухал үе юм, учир нь энэ нь биомеханикийн анхны хэвлэмэл бүтээлүүд гарч ирснээр төдийгүй амьдрал, биологийн хөдөлгөөний мөн чанарын талаархи шинэ үзэл бодол бий болсон юм.

Францын математикч, физикч, философич, физиологич Рене Декарт мэдрэлийн системээр дамжуулан хяналтыг харгалзан амьд организмын механик загварыг бүтээхийг оролдсон анхны хүн юм. Түүний физиологийн онолыг механикийн хуулиудад үндэслэн тайлбарласан нь түүний нас барсны дараа хэвлэгдсэн бүтээлд (1662-1664) агуулагдсан байдаг. Энэхүү томьёоллоор санал хүсэлтээр зохицуулах үндсэн санааг анх амьд биетийн шинжлэх ухаанд зориулж гаргасан. Декарт хүнийг "амьд сүнснүүдийн" хөдөлгөөнд оруулдаг бие махбодийн механизм гэж үздэг бөгөөд энэ нь "зүрхнээс тархи руу, тэндээс мэдрэлээр дамжин булчинд байнга дээшилж, бүх гишүүдийг хөдөлгөөнд оруулдаг". "Сүнс" -ийн үүргийг хэтрүүлэхгүйгээр "Амьтны боловсролын тухай хүний ​​биеийн тодорхойлолт" (1648) зохиолдоо тэрээр механик болон анатомийн мэдлэг нь бие махбодид "олон тооны эрхтнүүдийг харах боломжийг олгодог" гэж бичжээ. , эсвэл булаг” биеийн хөдөлгөөнийг зохион байгуулах зориулалттай. Декарт биеийн ажлыг бие даасан пүрш, араа, араатай цагны механизмтай зүйрлэдэг. Үүнээс гадна Декарт биеийн янз бүрийн хэсгүүдийн хөдөлгөөний зохицуулалтыг судалжээ. Зүрхний ажил, зүрхний хөндий ба том судасны цусны хөдөлгөөнийг судлах өргөн хүрээтэй туршилтуудыг хийж, Декарт зүрхний агшилтыг цусны эргэлтийн хөдөлгөгч хүч гэж Харвигийн үзэл баримтлалтай санал нийлэхгүй байв. Тэрээр Аристотельээс улбаатай, зүрхний угийн дулааны нөлөөгөөр зүрхний доторх цус халж, шингэрдэг, томорсон цусыг том судаснууд руу түлхэж, тэнд нь хөргөж, "зүрх, судаснууд нэн даруй унадаг" гэсэн таамаглалыг баталдаг. гэрээ.” Декарт амьсгалын тогтолцооны үүргийг "амьсгал нь уушгинд хангалттай цэвэр агаар оруулдаг тул зүрхний баруун хэсгээс цус орж, шингэрүүлж, уур болж хувирдаг" гэж үздэг. уураас цус болж хувирдаг." Мөн тэрээр нүдний хөдөлгөөнийг судалж, биологийн эдийг механик шинж чанараар нь шингэн ба хатуу гэж хуваахыг ашигласан. Механикийн салбарт Декарт импульс хадгалагдах хуулийг томъёолж, хүчний импульсийн тухай ойлголтыг нэвтрүүлсэн.

3 Микроскоп бүтээх

Бүх шинжлэх ухаанд маш чухал төхөөрөмж болох микроскопыг зохион бүтээсэн нь юуны түрүүнд оптикийн хөгжлийн нөлөөлөлтэй холбоотой юм. Муруй гадаргуугийн зарим оптик шинж чанаруудыг Евклид (МЭӨ 300) ба Птолемей (127-151) нар мэддэг байсан боловч томруулах чадвар нь практик хэрэглээг олж чадаагүй юм. Үүнтэй холбогдуулан анхны шилийг зөвхөн 1285 онд Италид Сальвинио дегли Арлеати зохион бүтээжээ.16-р зуунд Леонардо да Винчи, Мауролико нар жижиг биетийг томруулдаг шилээр хамгийн сайн судалдаг болохыг харуулсан.

Анхны микроскопыг зөвхөн 1595 онд Захариус Янсен (З.Жансен) бүтээжээ. Энэхүү шинэ бүтээл нь Захариус Янсен хоёр гүдгэр линзийг нэг хоолойд суурилуулж, улмаар нарийн төвөгтэй микроскоп бүтээх үндэс суурийг тавьсан юм. Судалж буй объектод анхаарлаа төвлөрүүлэх нь эвхэгддэг хоолойгоор хийгдсэн. Микроскопоор томруулсан хэмжээ нь 3-10 дахин их байна. Мөн энэ нь микроскопийн салбарт жинхэнэ нээлт байсан! Тэрээр дараагийн микроскоп бүрээ мэдэгдэхүйц сайжруулсан.

Энэ үед (XVI зуун) Дани, Англи, Италийн судалгааны багажууд аажмаар хөгжиж эхэлсэн бөгөөд орчин үеийн микроскопийн үндэс суурь тавигдав.

Галилео (Г. Галилей) өөрийн зохиосон дурангаа сайжруулж, линз болон нүдний харааны хоорондох зайг өөрчилснөөр нэг төрлийн микроскоп (1609-1610) болгон ашиглаж эхэлснээс хойш микроскоп хурдацтай тархаж, сайжирч эхэлсэн.

Хожим нь 1624 онд богино фокусын урттай линз үйлдвэрлэж чадсаны дараа Галилео микроскопын хэмжээсийг эрс багасгасан.

1625 онд Ромын “Сэрэмжлэгчдийн академи” (“Akudemia dei lincei”)-ийн гишүүн И.Фабер “микроскоп” гэсэн нэр томъёог санал болгосон. Шинжлэх ухааны биологийн судалгаанд микроскоп ашиглахтай холбоотой анхны амжилтыг ургамлын эсийг анх дүрсэлсэн (ойролцоогоор 1665 онд) Р.Хүүк олсон. Хук "Микрографи" номондоо микроскопын бүтцийг дүрсэлсэн байдаг.

1681 онд Лондонгийн Хатан хааны нийгэмлэг хурал дээрээ энэ өвөрмөц байдлыг нарийвчлан авч үзсэн. Голландын иргэн А.Ван Линвенгук өөрийн микроскопоор усны дусал, дусаах чинжүү, голын шавар, шүднийхээ хонхорт нээсэн гайхалтай гайхамшгуудаа дүрсэлжээ. Левенгук микроскоп ашиглан янз бүрийн эгэл биетний эр бэлгийн эс, ясны эдийн бүтцийн нарийн ширийн зүйлийг олж илрүүлэн зурсан (1673-1677).

"Би маш их гайхаж, усан дотор байгаа цурхай шиг олон жижиг амьтдыг бүх чиглэлд хөдөлж байхыг харлаа."

3. Анагаах ухаанд цахилгаан эрчим хүчийг ашигласан түүх

3.1 Бага зэрэг суурь мэдээлэл

Эрт дээр үеэс хүн байгалийн үзэгдлийг ойлгохыг хичээж ирсэн. Хүмүүсийн эргэн тойронд юу болж байгааг тайлбарласан олон ухаалаг таамаглал өөр өөр цаг үед, өөр өөр улс оронд гарч ирсэн. Манай эриний өмнө амьдарч байсан Грек, Ромын эрдэмтэн, философичдын санаа бодол: Архимед, Евклид, Лукреций, Аристотель, Демокрит болон бусад хүмүүс шинжлэх ухааны судалгааг хөгжүүлэхэд тусалдаг.

Милетийн Фалес цахилгаан ба соронзон үзэгдлийн анхны ажиглалтыг хийсний дараа эдгээх даалгавраар тодорхойлогддог тэдний сонирхол үе үе гарч ирэв.

Цагаан будаа. 1. Цахилгаан хорхойтой туршлагатай

Эрт дээр үед мэдэгдэж байсан зарим загасны цахилгаан шинж чанар нь байгалийн тайлагдаагүй нууц хэвээр байсаар байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. Тухайлбал, 1960 онд Английн Хатан хааны шинжлэх ухааны нийгэмлэг байгуулагдсаны 300 жилийн ойд зориулан зохион байгуулсан үзэсгэлэнд хүний ​​тайлах ёстой байгалийн нууцуудын дунд загастай жирийн шилэн аквариум, цахилгаан хорхой , үзүүлэв (Зураг 1). Металл электродоор дамжуулан аквариумд вольтметр холбогдсон. Загас амарч байх үед вольтметрийн зүү тэг байсан. Загасыг хөдөлгөх үед вольтметр нь идэвхтэй хөдөлгөөний үед 400 Вт хүрсэн хүчдэлийг харуулсан: "Английн хааны нийгэмлэг байгуулагдахаас өмнө ажиглагдсан энэ цахилгаан үзэгдлийн мөн чанарыг хүн одоо ч тайлж чадахгүй байна."

2 Бид Гилберт ямар өртэй вэ?

Эрт дээр үед байсан ажиглалтын дагуу цахилгаан үзэгдлийн хүмүүст үзүүлэх эмчилгээний үр нөлөөг нэгэн төрлийн өдөөгч, сэтгэцэд нөлөөлөх бодис гэж үзэж болно. Энэ хэрэгслийг ашигласан эсвэл мартсан. Удаан хугацааны туршид цахилгаан, соронзон үзэгдлүүд, ялангуяа тэдгээрийн эмчилгээний арга хэмжээний талаар ноцтой судалгаа хийгдээгүй байна.

Цахилгаан, соронзон үзэгдлийн анхны нарийвчилсан туршилт судалгаа нь Английн физикч, хожмын шүүхийн эмч Уильям Гилберт (Гилберт) (1544-1603 боть) -д хамаарна. Гилберт шинийг санаачлагч эмч гэж зүй ёсоор тооцогддог байв. Түүний амжилтыг ухамсрын судалгаа, дараа нь цахилгаан, соронзон гэх мэт эртний анагаах ухааны хэрэгслийг ашиглах замаар тодорхойлсон. Гилберт цахилгаан болон соронзон цацрагийг нарийвчлан судлахгүйгээр "шингэн" -ийг эмчилгээнд ашиглахад хэцүү гэдгийг ойлгосон.

Гайхамшигтай, батлагдаагүй таамаглал, нотлогдоогүй мэдэгдлүүдийг үл тоомсорлож, Гилберт цахилгаан, соронзон үзэгдлийн цогц туршилтын судалгааг явуулсан. Энэхүү цахилгаан ба соронзонгийн анхны судалгааны үр дүн гайхалтай юм.

Юуны өмнө Гилберт луужингийн соронзон зүү нь түүний өмнө итгэж байсан шиг аль нэг одны нөлөөн дор бус дэлхийн соронзон хүчний нөлөөн дор хөдөлдөг гэсэн санааг анх илэрхийлсэн хүн юм. Тэрээр анх удаа хиймэл соронзлол хийж, соронзон туйлуудын салшгүй байдлын баримтыг тогтоосон. Гилберт цахилгаан үзэгдлийг соронзон үзэгдлүүдтэй зэрэгцүүлэн судалж, олон тооны ажиглалтын үндсэн дээр цахилгаан цацраг нь зөвхөн хувын үрэлтийн үед төдийгүй бусад материалын үрэлтийн үед үүсдэг болохыг харуулсан. Цахилгаанжуулалт ажиглагдсан анхны материал болох хувд хүндэтгэл үзүүлэхдээ тэрээр Грекийн хув - электрон нэр дээр үндэслэн тэдгээрийг цахилгаан гэж нэрлэдэг. Иймээс “Цахилгаан” гэдэг үгийг нэгэн эмчийн санал болгосноор түүний түүхэн судалгаанд тулгуурлан нэвтрүүлсэн нь цахилгаан техник, цахилгаан эмчилгээний аль алиныг хөгжүүлэх үндэс суурийг тавьсан юм. Үүний зэрэгцээ Гилберт цахилгаан ба соронзон үзэгдлүүдийн үндсэн ялгааг амжилттай томъёолсон: "Таталцлын нэгэн адил соронзон нь биеэс гарч ирдэг тодорхой анхны хүч бөгөөд цахилгаанжуулалт нь түүний үр дүнд биеийн нүх сүвийг шахаж гадагшлуулдаг. үрэлтийн."

Гол нь Ампер, Фарадей нарын бүтээлээс өмнө, өөрөөр хэлбэл Гилберт нас барснаас хойш хоёр зуу гаруй жилийн дараа (түүний судалгааны үр дүнг "Соронзон, соронзон бие ба агуу соронз - Дэлхий дээр" номонд нийтэлсэн. , 1600), цахилгаанжуулалт ба соронзлолыг тусад нь авч үзсэн.

П.С.Кудрявцев "Физикийн түүх"-д Сэргэн мандалтын үеийн агуу төлөөлөгч Галилейгийн хэлсэн үгийг иш татсан: "Би магтаж байна, би гайхаж байна, би Гильбертэд атаархаж байна (Гилберт). хүмүүс, гэхдээ аль нь ч тэднийг сайтар судлаагүй ... Цаг хугацаа өнгөрөхөд энэ шинжлэх ухааны салбар (бид цахилгаан, соронзонгийн тухай ярьж байна - В.М.) шинэ ажиглалтын үр дүнд, ялангуяа ахиц дэвшил гарна гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. , нотлох баримтын хатуу арга хэмжээний үр дүнд."

Гилберт 1603 оны 11-р сарын 30-нд нас барж, өөрийн бүтээсэн бүх багаж хэрэгсэл, бүтээлээ нас барах хүртлээ идэвхтэй даргаар нь ажиллаж байсан Лондонгийн Анагаах Ухааны Нийгэмлэгт гэрээслэн үлдээжээ.

3 Маратад шагнал гардуулав

Францын хөрөнгөтний хувьсгалын өмнөх өдөр. Энэ үеийн цахилгааны инженерийн чиглэлээр хийсэн судалгааг тоймлон хүргэе. Эерэг болон сөрөг цахилгаан байгаа эсэхийг тогтоож, анхны цахилгаан статик машинуудыг барьж, сайжруулж, Лейден сав (цэнэг хадгалах нэг төрлийн төхөөрөмж - конденсатор) болон электроскопуудыг бүтээж, цахилгаан үзэгдлийн чанарын таамаглалыг боловсруулж, зоригтой оролдлого хийсэн. аянгын цахилгаан шинж чанарыг судлах.

Аянгын цахилгаан шинж чанар, түүний хүмүүст үзүүлэх нөлөө нь цахилгаан нь хүмүүсийг гайхшруулаад зогсохгүй эдгээдэг гэсэн бодлыг улам бэхжүүлсэн. Зарим жишээ хэлье. 1730 оны 4-р сарын 8-нд англичууд Грей, Уилер нар хүний ​​цахилгаанжуулалтын сонгодог туршилт хийжээ.

Грейгийн амьдардаг байшингийн хашаанд хоёр хуурай модон шонг ухаж, модон дам нуруугаар хоёр үсний олс шидэв. Тэдний доод үзүүрийг зангидсан байв. Туршилтад оролцохыг зөвшөөрсөн хүүгийн жинг олс амархан дааж байв. Савлуур дээр сууж байгаа хүү нэг гараараа үрэлтийн улмаас цахилгаанжуулсан саваа эсвэл төмөр саваа барьж, цахилгаанжуулсан биеэс цахилгаан цэнэгийг шилжүүлэв. Хүү нөгөө гараараа доороо хуурай модон тавцан дээр байрлуулсан төмөр хавтан руу зоосон мөнгө шидсэн (Зураг 2). Зооснууд хүүгийн биеэр дамжсан цэнэгийг олж авсан; унаж, тэд ойролцоох хуурай сүрэл хэсгүүдийг татаж эхэлсэн металл хавтанг цэнэглэв. Туршилтыг олон удаа хийсэн бөгөөд зөвхөн эрдэмтдийн сонирхлыг ихээхэн татсан. Английн яруу найрагч Жорж Бозе:

Галзуу Грэй, та өнөөг хүртэл үл мэдэгдэх хүчний шинж чанаруудын талаар юу мэдсэн бэ? Галзуу хүн чи эрсдэлд орж, хүнийг цахилгаанд холбохыг зөвшөөрдөг үү?

Цагаан будаа. 2. Хүний цахилгаанжуулалтын туршлага

Францын Дуфай, Ноллет, манай эх орон нэгтэн Георг Ричманн нар бараг нэгэн зэрэг бие биенээсээ үл хамааран цахилгаанжуулалтын зэрэглэлийг хэмжих төхөөрөмжийг зохион бүтээсэн нь цахилгаан гүйдлийг эмчлэхэд ашиглах боломжийг ихээхэн өргөжүүлж, тунг тогтоох боломжтой болсон. Парисын Шинжлэх Ухааны Академи хэд хэдэн хурлыг Лейдений ваарны шүүрэл хүний ​​биед үзүүлэх нөлөөг хэлэлцэхэд зориулав. XV Людовик ч үүнийг сонирхож эхлэв. Хааны хүсэлтээр физикч Ноллет эмч Луис Лемонниерийн хамт Версалийн ордны том танхимуудын нэгэнд статик цахилгааны хатгалттай нөлөөг харуулсан туршилт хийжээ. "Шүүхийн зугаа цэнгэл" -ийн ашиг тус байсан: тэд олон хүнийг сонирхож, олон хүн цахилгаанжуулалтын үзэгдлийг судалж эхлэв.

1787 онд Английн эмч, физикч Адамс анх удаа эмийн зориулалтаар тусгай цахилгаан статик машин бүтээжээ. Тэрээр өөрийн анагаах ухааны практикт өргөн хэрэглэж (Зураг 3) эерэг үр дүнг авсан бөгөөд энэ нь гүйдлийн өдөөлт, сэтгэлзүйн эмчилгээний нөлөө, ялгадас нь хүнд үзүүлэх онцгой нөлөөгөөр тайлбарлаж болно.

Дээр дурдсан бүх зүйл хамаарах электростатик ба соронзон статикийн эрин үе нь Пуассон, Остроградский, Гаусс нарын гүйцэтгэсэн эдгээр шинжлэх ухааны математикийн үндэс суурийг бий болгосноор дуусдаг.

Цагаан будаа. 3. Цахилгаан эмчилгээ (эртний сийлбэрээс)

Анагаах ухаан, биологийн салбарт цахилгаан цэнэгийг ашиглах нь бүрэн хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Цахилгаан хорхой, могой загас, муур загасанд хүрэлцэх үед үүссэн булчингийн агшилт нь цахилгаан цочролын нөлөөг илтгэнэ. Англи хүн Жон Уорлишийн туршилтууд нь хорхойн цохилтын цахилгаан шинж чанарыг нотолсон бөгөөд анатомич Гюнтер энэ загасны цахилгаан эрхтний талаар үнэн зөв тайлбар өгчээ.

1752 онд Германы эмч Сульцер өөрийн нээсэн шинэ үзэгдлийнхээ тухай тайлан нийтэлжээ. Хоёр өөр металлыг хэлээрээ зэрэг шүргэх нь өвөрмөц исгэлэн амтыг үүсгэдэг. Сульцер энэхүү ажиглалт нь шинжлэх ухааны хамгийн чухал салбар болох цахилгаан хими ба электрофизиологийн эхлэлийг тавьсан гэж төсөөлөөгүй.

Анагаах ухаанд цахилгаан ашиглах сонирхол нэмэгдэж байв. Руэн академиас "Өвчнийг эмчлэхдээ цахилгаан эрчим хүчийг ямар түвшинд, ямар нөхцөлд найдаж болохыг тодорхойлох" сэдвээр шилдэг бүтээл шалгаруулах уралдаан зарласан. Тэргүүн шагналыг Францын хувьсгалын түүхэнд нэрээ мөнхөлсөн эмч мэргэжилтэй Марат хүртлээ. Эмчилгээний зориулалтаар цахилгаан эрчим хүчийг ашиглах нь ид шидийн үзэл бодол, заль мэхгүйгээр байгаагүй тул Маратын ажлын дүр төрх цаг үеэ олсон байв. Месмер цахилгаан машинуудын тухай загварлаг шинжлэх ухааны онолыг ашиглан 1771 онд өвчтөнд алсаас үйлчилдэг "амьтны" соронзон хүчийг бүх нийтийн анагаах ухааныг олсон гэж мэдэгджээ. Тэд хангалттай өндөр хүчдэлийн цахилгаан статик машинтай тусгай эмч нарын өрөө нээсэн. Өвчтөн цахилгаан цочрол мэдрэх үед машины гүйдлийн хэсгүүдэд хүрэх шаардлагатай болсон. Месмерийн "эмнэлгийн" оффисуудад байх эерэг үр нөлөөг зөвхөн цахилгаан цочролын нөлөөнөөс гадна цахилгаан статик машин ажиллаж байсан өрөөнд үүссэн озоны үйлчлэлээр тайлбарлаж болох юм. эрт. Агаарын ионжуулалтын нөлөөгөөр агаар дахь бактерийн агууламж өөрчлөгдөх нь зарим өвчтөнд эерэг нөлөө үзүүлдэг. Гэвч Месмерт энэ талаар ямар ч ойлголт байгаагүй. Марат ажилдаа нэн даруй анхааруулсан хүнд хэцүү үр дагаврыг дагалдан бүтэлгүйтсэний дараа Месмер Францаас алга болжээ. Месмерийн "эмнэлгийн" үйл ажиллагааг судлах Францын агуу физикч Лавуазьегийн оролцоотойгоор байгуулагдсан засгийн газрын комисс нь цахилгаан эрчим хүчний хүмүүст үзүүлэх эерэг нөлөөг тайлбарлаж чадаагүй юм. Францад цахилгааны эмчилгээ түр зогссон.

4 Галвани ба Вольта нарын маргаан

Одоо бид Гилбертийн бүтээл хэвлэгдсэнээс хойш бараг хоёр зуун жилийн дараа хийсэн судалгааны талаар ярих болно. Эдгээр нь Италийн анатоми, анагаах ухааны профессор Луижи Галвани, Италийн физикийн профессор Алессандро Вольта нарын нэртэй холбоотой юм.

Булонийн их сургуулийн анатомийн лабораторид Луижи Галвани туршилт хийсэн бөгөөд түүний тайлбар нь дэлхийн бүх эрдэмтдийг цочирдуулсан юм. Лабораторийн ширээн дээр мэлхийнүүдийг задалсан. Туршилтын зорилго нь тэдний мөчний нүцгэн мэдрэлийг харуулах, ажиглах явдал байв. Энэ ширээн дээр цахилгаан статик машин байсан бөгөөд түүний тусламжтайгаар оч үүсгэж, судалжээ. Луижи Галванигийн өөрийнх нь бичсэн “Булчингийн хөдөлгөөний үеийн цахилгаан хүчний тухай” өгүүллээс иш татъя: “... Миний нэг туслах мэлхийний гуяны дотоод мэдрэлд санамсаргүй байдлаар маш хөнгөн хүрч, мэлхийн хөл огцом хөдөллөө. ” Мөн цааш нь: "... Энэ нь машины конденсатораас оч гарах үед боломжтой юм."

Энэ үзэгдлийг дараах байдлаар тайлбарлаж болно. Оч гарч буй газар дахь агаарын атом ба молекулууд нь өөрчлөгдөж буй цахилгаан талбарт өртөж, улмаар цахилгаан цэнэгийг олж авч, төвийг сахихаа болино. Үүссэн ион ба цахилгаан цэнэгтэй молекулууд нь цахилгаан статик машинаас тодорхой, харьцангуй богино зайд тархдаг тул хөдөлж, агаарын молекулуудтай мөргөлдөхдөө цэнэгээ алддаг. Үүний зэрэгцээ тэдгээр нь газрын гадаргуугаас сайн тусгаарлагдсан металл объектууд дээр хуримтлагдаж, газар руу дамжуулагч цахилгаан хэлхээ үүссэн тохиолдолд цэнэггүй болдог. Лабораторийн шал нь хуурай, модон байв. Тэрээр Галванигийн ажиллаж байсан өрөөг газраас сайн дулаалжээ. Цэнэгүүд хуримтлагдсан объект нь металл хусуур байв. Мэлхийний мэдрэлд хуйхыг бага зэрэг шүргэх нь хясаан дээр хуримтлагдсан статик цахилгааныг "цэвэршүүлэхэд" хүргэдэг бөгөөд ингэснээр хөл нь ямар ч механик гэмтэлгүйгээр татагдахад хүргэдэг. Цахилгаан статик индукцийн улмаас үүссэн хоёрдогч цэнэгийн үзэгдэл тухайн үед аль хэдийн мэдэгдэж байсан.

Туршилтын гайхалтай авъяас чадвар, олон тооны олон төрлийн судалгаа явуулсан нь Галванид цахилгаан инженерчлэлийн цаашдын хөгжилд чухал ач холбогдолтой өөр нэг үзэгдлийг нээх боломжийг олгосон. Агаар мандлын цахилгааныг судлах туршилтууд явагдаж байна. Галванигийн өөрийнх нь хэлснийг иш татъя: “... дэмий хүлээлтээс залхаж... эхэлсэн... нугасанд наалдсан зэс дэгээг төмөр сараалжтай тулж шахаж – мэлхийн хөл агшжээ. Гадаа биш, дотор нь ажиллаж байгаа цахилгаан статик машин байхгүй үед хийсэн туршилтын үр дүн нь мэлхийний биед хүрэх үед цахилгаан статик машины очоос үүссэн агшилттай адил мэлхийн булчин агшилт үүсдэг болохыг баталжээ. нэгэн зэрэг хоёр өөр металл объект - утас, зэс, мөнгө эсвэл төмөр хавтан. Галванигаас өмнө ийм үзэгдлийг хэн ч ажиглаж байгаагүй. Ажиглалтын үр дүнд үндэслэн тэрээр зоримог, хоёрдмол утгагүй дүгнэлт хийдэг. Цахилгаан эрчим хүчний өөр нэг эх үүсвэр байдаг, энэ нь "амьтны" цахилгаан юм (энэ нэр томъёо нь "амьд эд эсийн цахилгаан үйл ажиллагаа" гэсэн нэр томъёотой тэнцүү). Амьд булчин нь Лейдений сав шиг конденсатор бөгөөд түүний дотор эерэг цахилгаан хуримтлагддаг гэж Галвани үзэж байна. Мэлхийн мэдрэл нь дотоод "дамжуулагчийн" үүргийг гүйцэтгэдэг. Хоёр металл дамжуулагчийг булчинд холбосноор цахилгаан гүйдэл үүсэх бөгөөд энэ нь цахилгаан статик машинаас гарсан оч шиг булчин агшихад хүргэдэг.

Галвани зөвхөн мэлхийн булчинд хоёрдмол утгагүй үр дүнд хүрэхийн тулд туршилт хийсэн. Магадгүй энэ нь түүнд мэлхийн хөлний "физиологийн бэлдмэл" -ийг цахилгаан эрчим хүчний тоолуур болгон ашиглахыг санал болгох боломжийг олгосон байх. Үнэлгээний хувьд ижил төстэй физиологийн үзүүлэлтээр үйлчилдэг цахилгаан эрчим хүчний хэмжүүр нь нугасны дундуур дамждаг дэгээгээр нэгэн зэрэг хүрдэг металл хавтанд хүрэх үед сарвууг өргөх, буулгах үйл ажиллагаа байв. мэлхийний, мөн нэгж хугацаанд сарвууг өргөх давтамж. Хэсэг хугацааны турш ийм физиологийн үзүүлэлтийг нэр хүндтэй физикчид, ялангуяа Георг Ом хүртэл ашиглаж байсан.

Галванигийн хийсэн электрофизиологийн туршилт нь Алессандро Вольтад цахилгаан эрчим хүчний анхны цахилгаан химийн эх үүсвэрийг бий болгох боломжийг олгосон бөгөөд энэ нь эргээд цахилгаан инженерчлэлийн хөгжилд шинэ эрин үеийг нээсэн юм.

Алессандро Вольта бол Галванигийн нээлтийг үнэлсэн анхны хүмүүсийн нэг юм. Тэрээр Галванигийн туршилтыг маш болгоомжтой давтаж, түүний үр дүнг баталгаажуулсан олон тоо баримт хүлээн авдаг. Гэхдээ аль хэдийн "Амьтны цахилгааны тухай" анхны нийтлэлүүддээ болон 1792 оны 4-р сарын 3-ны өдрийн доктор Борониод бичсэн захидалдаа Вольта ажиглагдсан үзэгдлийг "амьтны" цахилгааны байр сууринаас тайлбарладаг Галванигаас ялгаатай нь химийн болон физикийн үзэгдлүүдийг онцолсон байдаг. Вольта эдгээр туршилтуудад өөр өөр металл (цайры, зэс, хар тугалга, мөнгө, төмөр) ашиглахын ач холбогдлыг тогтоож, тэдгээрийн хооронд хүчилд дэвтээсэн даавууг байрлуулсан байна.

Вольта ингэж бичжээ: "Галванигийн туршилтаар цахилгааны эх үүсвэр нь мэлхий юм. Юуны өмнө эдгээр нь мэдрэлийн болон булчингууд юм Тасарсан мэлхийн мэдрэл, булчингууд нь хоёр өөр металлтай нийлдэг бөгөөд ийм хэлхээ хаагдахад цахилгаан нөлөөлсөн нь миний сүүлчийн туршилтанд хоёр өөр металл оролцсон - эдгээр нь станиол (хар тугалга) ба мөнгө юм. Хэлний шүлс нь шингэний үүргийг гүйцэтгэсэн тул би цахилгаан шингэнийг нэг газраас нөгөөд шилжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн ус эсвэл шүлстэй төстэй шингэнд байгаа "амьтны" цахилгаан үүнтэй ямар холбоотой вэ?

Вольтагийн хийсэн туршилтууд нь чийгтэй даавуу эсвэл хүчиллэг уусмалд дэвтээсэн даавуунд хүрэх үед цахилгаан үйл ажиллагааны эх үүсвэр нь өөр өөр металлын гинж юм гэсэн дүгнэлтийг гаргах боломжийг бидэнд олгодог.

Вольта найз Васаги эмчдээ бичсэн захидлуудынхаа нэгэнд (эмчийн цахилгааныг сонирхож байгаагийн нэг жишээ) "Бүх үйлдэл нь цахилгаан шингэн орж ирдэг металлаас үүсдэг гэдэгт би эртнээс итгэлтэй байсан. чийгтэй эсвэл устай биет Энэ үндсэн дээр бүх шинэ цахилгаан үзэгдлийг металд хамааруулж, "амьтны цахилгаан" гэсэн нэрийг "металл цахилгаан" гэсэн хэллэгээр солих эрхтэй гэж би бодож байна.

Вольтагийн хэлснээр мэлхийн хөл нь мэдрэмтгий цахилгаан дуран юм. Галвани, Вольта хоёрын хооронд, мөн тэдний дагалдагчдын хооронд түүхэн маргаан үүссэн - "амьтны" эсвэл "металл" цахилгааны тухай маргаан.

Галвани бууж өгсөнгүй. Тэрээр металыг туршилтаас бүрмөсөн хасч, мэлхийнүүдийг хүртэл шилэн хутгаар задалсан байна. Ийм туршилт хийсэн ч гэсэн мэлхийний гуяны мэдрэл булчинд нь хүрэх нь металлын оролцоотой харьцуулахад хамаагүй бага боловч тодорхой мэдэгдэхүйц агшилтыг бий болгосон нь тогтоогджээ. Энэ нь зүрх судасны болон бусад олон хүний ​​тогтолцооны орчин үеийн электродиагностик дээр үндэслэсэн био цахилгаан үзэгдлийн анхны бичлэг байв.

Вольта нээсэн ер бусын үзэгдлүүдийн мөн чанарыг тайлахыг оролдож байна. Тэр өөрөө дараах асуудлыг тодорхой томъёолсон: "Цахилгаан үүсэх шалтгаан юу вэ?" Би өөрөөсөө та нарын адилаар асуусан жишээлбэл, мөнгө, цайрын аль алинд нь байгаа цахилгаан энергийн тэнцвэр алдагдаж, металлын холбоо барих цэгт эерэг цахилгаан нь мөнгөнөөс цайр руу чиглэж, сөрөг цахилгаан нь мөнгөн дээр төвлөрдөг. Энэ нь цахилгаан бодис нь тодорхой чиглэлд мөнгө, цайрын хавтангууд хоорондоо завсрын зайд шилждэг, өөрөөр хэлбэл цайрын хавтангууд нь мөнгөн хавтантай харьцаж, дараа нь тэдний нийт нөлөөг тэг болгож бууруулсан гэсэн үг юм цахилгаан нөлөө эсвэл үүнийг нэгтгэн дүгнэж үзвэл цайрын хавтан бүрийг зөвхөн нэг мөнгөтэй холбож, дарааллаар нь хамгийн олон тооны хосыг нэмнэ. Энэ нь цайрын хавтан бүр дээр нойтон даавуу тавьж, улмаар дараагийн хосын мөнгөн хавтангаас тусгаарлах замаар хийгддэг." Вольтагийн хэлсэн ихэнх нь орчин үеийн шинжлэх ухааны санааны үүднээс одоо ч гэсэн ач холбогдлоо алдаагүй байна.

Харамсалтай нь энэ маргаан эмгэнэлтэйгээр тасалдсан. Наполеоны арми Италийг эзэлсэн. Галвани шинэ засгийн газарт тангараг өргөхөөс татгалзсныхаа төлөө сандлаа алдаж, ажлаасаа халагдаж, удалгүй нас баржээ. Маргааны хоёр дахь оролцогч Вольта хоёр эрдэмтний нээлтийг бүрэн хүлээн зөвшөөрөх хүртэл амьдарсан. Түүхэн маргаанд хоёулаа зөв байсан. Биологич Галвани шинжлэх ухааны түүхэнд био цахилгааныг үндэслэгч, физикч Вольта - цахилгаан химийн гүйдлийн эх үүсвэрийг үндэслэгч гэдгээрээ оржээ.

4. В.В.Петровын хийсэн туршилтууд. Электродинамикийн эхлэл

Анагаах ухаан-мэс заслын академийн физикийн профессор (одоо Ленинград дахь С.М.Кировын нэрэмжит Цэргийн анагаах ухааны академи) академич В.В.Петровын ажил "амьтан" ба "металл" цахилгааны шинжлэх ухааны эхний үе шатыг дуусгав.

В.В.Петровын үйл ажиллагаа нь манай орны анагаах ухаан, биологийн цахилгаан эрчим хүчийг ашиглах шинжлэх ухааны хөгжилд асар их нөлөө үзүүлсэн. Анагаах ухаан-мэс заслын академид тэрээр маш сайн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон физик кабинет байгуулжээ. Петров тэнд ажиллаж байхдаа өндөр хүчдэлийн цахилгаан эрчим хүчний дэлхийн анхны цахилгаан химийн эх үүсвэрийг барьжээ. Энэ эх үүсвэрийн хүчдэлийг түүнд багтсан элементүүдийн тоогоор үнэлж үзвэл хүчдэл нь ойролцоогоор 27-30 Вт чадалтай 1800-2000 Вт хүрсэн гэж үзэж болно. Энэхүү бүх нийтийн эх сурвалж нь В.В.Петровт богино хугацаанд олон арван судалгаа хийх боломжийг олгосон бөгөөд энэ нь янз бүрийн салбарт цахилгааныг ашиглах янз бүрийн аргыг нээсэн юм. В.В.Петровын нэр нь түүний нээсэн үр дүнтэй ажилладаг цахилгаан нумыг ашиглахад үндэслэсэн гэрэлтүүлгийн шинэ эх үүсвэр, тухайлбал цахилгаантай холбоотой байдаг. 1803 онд "Галвани-Вольтийн туршилтын тухай мэдээ" номонд В.В.Петров судалгааныхаа үр дүнг тодорхойлсон. Энэ бол цахилгааны тухай манай улсад хэвлэгдсэн анхны ном юм. 1936 онд энд дахин хэвлэгдсэн.

Энэ номонд зөвхөн цахилгааны инженерийн судалгаа чухал ач холбогдолтой төдийгүй цахилгаан гүйдэл нь амьд организмтай харилцах харилцаа, харилцан үйлчлэлийг судалсан үр дүн юм. Петров хүний ​​биеийг цахилгаанжуулах чадвартай, олон тооны элементүүдээс бүрдсэн гальван-вольтийн зай нь хүний ​​хувьд аюултай болохыг харуулсан; Үндсэндээ тэрээр физик эмчилгээний эмчилгээнд цахилгаан ашиглах боломжийг таамаглаж байсан.

В.В.Петровын судалгааны үр нөлөө нь цахилгаан инженерчлэл, анагаах ухааны хөгжилд ихээхэн нөлөөлсөн. Түүний латин хэл дээр орчуулагдсан "Галвани-Вольтагийн туршилтуудын тухай мэдээ" бүтээл нь Оросын хэвлэлүүдийн хамт Европын олон орны үндэсний номын санг чимдэг. В.В.Петровын бүтээсэн электрофизикийн лаборатори нь 19-р зууны дунд үед академийн эрдэмтдэд цахилгаан эрчим хүчийг эмчилгээнд ашиглах чиглэлээр судалгаа хийх боломжийг олгосон. Цэргийн Анагаах Ухааны Академи энэ чиглэлээр манай улсын хүрээлэнгүүдийн дунд төдийгүй Европын хүрээлэнгүүдийн дунд тэргүүлэх байр суурийг эзэлдэг. Профессор В.П.Егоров, В.В.Лебединский, А.В.Лебединский, Н.П.Хлопин, С.А.Лебедев нарын нэрийг дурдвал хангалттай.

19-р зуун цахилгаан эрчим хүчийг судлахад юу авчирсан бэ? Юуны өмнө анагаах ухаан, биологийн цахилгаан эрчим хүчний монополь дууссан. Үүнийг Галвани, Вольта, Петров нар эхлүүлсэн. 19-р зууны эхний хагас ба дунд үе нь цахилгаан техникийн томоохон нээлтүүдээр тэмдэглэгдсэн. Эдгээр нээлтүүд нь Дани Ханс Эрстед, Францын Доминик Араго, Андре Ампер, Германы Георг Ом, Англи хүн Майкл Фарадей, манай нутаг нэгтнүүд Борис Якоби, Эмиль Ленц, Павел Шиллинг болон бусад олон эрдэмтдийн нэртэй холбоотой юм.

Эдгээр нээлтүүдээс бидний сэдэвтэй шууд холбоотой хамгийн чухал нээлтүүдийг товч тайлбарлая. Оерстед цахилгаан болон соронзон үзэгдлүүдийн хоорондын бүрэн холбоог анх тогтоосон. Оерстед гальваник цахилгаантай туршилт хийж (цахилгаан химийн гүйдлийн эх үүсвэрээс үүссэн цахилгаан үзэгдлийг тухайн үед цахилгаан статик машинаас үүссэн үзэгдлээс ялгаатай гэж нэрлэдэг байсан) цахилгаан гүйдлийн эх үүсвэрийн (галван зай) ойролцоо байрлах соронзон луужингийн зүүний хазайлтыг олж илрүүлжээ. ) хэлхээ ба цахилгаан хэлхээг нээх үед. Тэрээр энэ хазайлт нь соронзон луужингийн байршлаас хамаардаг болохыг олж мэдсэн. Эрстэдийн агуу гавьяа бол өөрөө нээсэн үзэгдлийнхээ ач холбогдлыг үнэлж чадсан явдал юм. Гилбертийн бүтээлд тулгуурлан хоёр зуу гаруй жилийн турш хөдлөшгүй мэт байсан соронзон болон цахилгаан үзэгдлүүдийн бие даасан байдлын тухай санаанууд нуран унасан. Эрстед найдвартай туршилтын материалыг хүлээн авсан бөгөөд үүний үндсэн дээр "Соронзон зүү дээр цахилгаан мөргөлдөөний нөлөөллийн талаархи туршилтууд" номыг бичиж, хэвлүүлсэн. Тэрээр ололт амжилтаа товчхондоо: "Чөлөөт дүүжлэгдсэн соронзон зүүний дээгүүр хойноос урагш урсах гальваник цахилгаан нь хойд үзүүрийг нь зүүн тийш хазайлгаж, зүүний дагуу нэг чиглэлд өнгөрч баруун тийш хазайдаг."

Соронзон ба цахилгаан хоёрын харилцан хамаарлын анхны найдвартай нотолгоо болсон Эрстэдийн туршилтын утга учрыг Францын физикч Андре Ампер тодорхой бөгөөд гүн нээсэн. Ампер бол маш олон талт эрдэмтэн, математикт маш сайн, хими, ургамал судлал, эртний уран зохиолд дуртай нэгэн байв. Тэрээр шинжлэх ухааны нээлтийг маш сайн сурталчлагч байсан. Амперын физикийн салбар дахь гавьяаг дараах байдлаар томъёолж болно: тэрээр цахилгаан эрчим хүчний тухай сургаалд шинэ хэсгийг бий болгосон - цахилгаан эрчим хүчний бүх илрэлийг хамарсан электродинамик. Амперын хөдөлж буй цахилгаан цэнэгийн эх үүсвэр нь гальван батерей байв. Хэлхээг хааснаар тэрээр цахилгаан цэнэгийн хөдөлгөөнийг хүлээн авсан. Ампер нь суурин цахилгаан цэнэг (статик цахилгаан) нь соронзон зүү дээр ажилладаггүй - тэдгээр нь түүнийг хазайдаггүй гэдгийг харуулсан. Орчин үеийн хэлээр Ампер түр зуурын үйл явцын утгыг тодорхойлох боломжтой болсон (цахилгаан хэлхээг асаах).

Майкл Фарадей Эрстед, Ампер хоёрын нээлтийг дуусгасан - тэрээр электродинамикийн уялдаа холбоотой логик сургаалыг бий болгосон. Үүний зэрэгцээ тэрээр хэд хэдэн бие даасан томоохон нээлтүүдийг хийсэн нь анагаах ухаан, биологийн салбарт цахилгаан, соронзон хэрэглээнд чухал нөлөө үзүүлсэн нь эргэлзээгүй. Майкл Фарадей Ампер шиг математикч байгаагүй; Туршилтын авъяас чадвар, ухамсартай, хөдөлмөрч байсан нь Фарадейд математик анализын дутагдлыг нөхөх боломжийг олгосон. Фарадей индукцийн хуулийг нээсэн. Түүний хэлснээр: "Би цахилгааныг соронзон болон эсрэгээр хувиргах аргыг олсон." Тэрээр өөрийгөө индукцийг олж илрүүлдэг.

Фарадейгийн томоохон судалгааны ажил бол цахилгаан гүйдлийн нөлөөн дор (электролизийн үзэгдэл) үүсдэг дамжуулагч шингэнээр цахилгаан гүйдэл дамжих хуулиудыг нээсэн, сүүлийнх нь химийн задрал юм. Фарадей үндсэн хуулийг дараах байдлаар томъёолжээ: "Шингэнд дүрсэн дамжуулагч хавтангууд (электродууд) дээр байгаа бодисын хэмжээ нь гүйдлийн хүч ба түүнийг нэвтрүүлэх хугацаанаас хамаарна: гүйдлийн хүч их байх тусам гүйдэл нь урт байх болно. өнгөрөх тусам уусмалд илүү их бодис ялгарах болно."

Орос бол Эрстед, Араго, Ампер, хамгийн чухал нь Фарадей нарын нээлтүүд шууд хөгжил, практик хэрэглээг олж авсан орнуудын нэг болжээ. Борис Якоби электродинамикийн нээлтүүдийг ашиглан цахилгаан хөдөлгүүртэй анхны хөлөг онгоцыг бүтээжээ. Эмил Ленц нь цахилгаан инженерчлэл, физикийн янз бүрийн салбарт практик сонирхол татсан хэд хэдэн бүтээлийг эзэмшдэг. Түүний нэр нь ихэвчлэн Жоул-Ленцийн хууль гэж нэрлэгддэг цахилгаан энергийн дулааны эквивалент хуулийг нээсэнтэй холбоотой байдаг. Үүнээс гадна Ленц түүний нэрэмжит хууль байгуулсан. Энэ нь электродинамикийн үндэс суурийг бий болгох үе дууссаныг харуулж байна.

1 19-р зууны анагаах ухаан, биологийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ

P. N. Yablochkov хоёр нүүрсийг зэрэгцүүлэн байрлуулж, хайлуулах тосолгооны материалаар тусгаарлагдсан цахилгаан лаа үүсгэдэг - цахилгаан гэрлийн энгийн эх үүсвэр нь өрөөг хэдэн цагийн турш гэрэлтүүлдэг. Яблочковын лаа нь 3-4 жил үргэлжилсэн бөгөөд дэлхийн бараг бүх улс оронд хэрэглээгээ олсон. Үүнийг илүү бат бөх улайсгасан гэрлээр сольсон. Цахилгаан үүсгүүрүүд хаа сайгүй бий болж, батерейнууд өргөн тархаж байна. Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний хүрээ нэмэгдэж байна.

М.Фарадейгийн эхлүүлсэн цахилгаан эрчим хүчийг химийн салбарт ашиглах нь түгээмэл болж байна. Бодисын хөдөлгөөн - цэнэгийн тээвэрлэгчдийн хөдөлгөөн нь хүний ​​​​биед зохих эмийн нэгдлүүдийг нэвтрүүлэхэд зориулж анагаах ухаанд анхны хэрэглээний нэгийг олсон. Аргын мөн чанар нь дараах байдалтай байна: электрод болон хүний ​​биеийн хооронд жийргэвчний үүрэг гүйцэтгэдэг самбай эсвэл бусад даавууг хүссэн эмийн нэгдлээр шингээсэн; Энэ нь биеийн эмчилгээний хэсгүүдэд байрладаг. Электродууд нь шууд гүйдлийн эх үүсвэрт холбогдсон байна. 19-р зууны хоёрдугаар хагаст анх хэрэглэж байсан эмийн нэгдлүүдийг нэвтрүүлэх энэ арга өнөөг хүртэл өргөн тархсан хэвээр байна. Үүнийг электрофорез эсвэл ионтофорез гэж нэрлэдэг. Уншигч тавдугаар бүлгээс электрофорезийн практик хэрэглээний талаар мэдэж болно.

Үүний дараа цахилгаан инженерийн салбарт практик анагаах ухаанд чухал ач холбогдолтой өөр нэг нээлт болов. 1879 оны 8-р сарын 22-нд Английн эрдэмтэн Крукс катодын цацрагийн талаар хийсэн судалгааныхаа талаар тайлагнаж, тэр үед дараахь зүйл мэдэгдэв.

Маш ховордсон хий бүхий хоолойгоор өндөр хүчдэлийн гүйдэл дамжуулах үед бөөмсийн урсгал катодоос гарч, асар хурдтай урсдаг. 2. Эдгээр хэсгүүд шулуун шугамаар хатуу хөдөлдөг. 3. Энэхүү цацрагийн энерги нь механик үйлдлийг үүсгэж чаддаг. Жишээ нь, түүний замд байрлуулсан жижиг дугуй эргүүлэх. 4. Цацрагийн энерги нь соронзоор хазайдаг. 5. Цацрагийн бодис унасан газарт дулаан үүсдэг. Хэрэв катод нь хотгор толин тусгал хэлбэртэй бол галд тэсвэртэй хайлш, тухайлбал иридиум, цагаан алтны хайлшийг ч гэсэн энэ толины анхаарлын төвд хайлуулж болно. 6. Катодын цацраг - атомаас бага материаллаг биетүүдийн урсгал, тухайлбал сөрөг цахилгааны бөөмс.

Эдгээр нь Вильгельм Конрад Рентгений хийсэн шинэ томоохон нээлтийн өмнөх эхний алхамууд юм. Рентген туяа нь огт өөр цацрагийн эх үүсвэрийг олж илрүүлсэн бөгөөд түүнийг рентген туяа (рентген туяа) гэж нэрлэсэн. Хожим нь эдгээр туяаг рентген туяа гэж нэрлэдэг. Рентгений зурвас шуугиан тарьсан. Бүх улс оронд олон лаборатори Рентгений суурилуулалтыг хуулбарлаж, түүний судалгааг давтаж, хөгжүүлж эхэлсэн. Энэхүү нээлт нь эмч нарын дунд онцгой сонирхлыг төрүүлэв.

Рентгений рентген туяа үйлдвэрлэхэд ашигладаг төхөөрөмжийг бүтээсэн физикийн лаборатори эмч нар болон өвчтөнүүдийн биед залгисан зүү, металл товчлуур гэх мэтийг сэжиглэж, дайрсан. Анагаах ухааны түүхэнд ийм хурдан практикийг урьд өмнө мэддэггүй байсан Оношилгооны шинэ хэрэгсэл болох рентген туяатай адил цахилгаан эрчим хүчний салбарт нээлтүүдийг хэрэгжүүлэх.

Тэд даруй Орост рентген туяаг сонирхож эхэлсэн. Албан ёсны шинжлэх ухааны хэвлэлүүд, тэдгээрийн тойм, тоног төхөөрөмжийн талаархи нарийн мэдээлэл хараахан гараагүй байгаа бөгөөд Рентгений тайлангийн талаар товч мэдээлэл гарч ирсэн бөгөөд Санкт-Петербургийн ойролцоо, Кронштадт радио зохион бүтээгч Александр Степанович Попов анхны бүтээлийг аль хэдийн бүтээж эхэлжээ. дотоодын рентген аппарат. Энэ талаар бага зүйл мэддэг. А.С.Поповын анхны дотоодын рентген аппаратыг бий болгоход гүйцэтгэсэн үүрэг, тэдгээрийн хэрэгжилт, магадгүй анх Ф.Вейтковын номноос мэдэгдэж байсан. Үүнийг зохион бүтээгчийн охин Екатерина Александровна Кяндская-Попова маш амжилттай нөхөж, "Шинжлэх ухаан ба амьдрал" сэтгүүлд (1971, № 8) "Радио ба рентген туяаны зохион бүтээгч" нийтлэлийг В.Томаттай хамт нийтлүүлсэн. .

Цахилгааны инженерчлэлийн шинэ дэвшил үүний дагуу "амьтны" цахилгааныг судлах боломжийг өргөжүүлсэн. Маттеучи тухайн үед бий болсон гальванометрийг ашиглан булчингийн амьдралын туршид цахилгаан потенциал үүсдэг болохыг нотолсон. Булчинг утаснуудын дундуур огтолж, гальванометрийн аль нэг туйлтай холбож, булчингийн уртааш гадаргууг нөгөө туйлтай холбож, 10-80 мВ-ын потенциалыг олж авав. Потенциалын утгыг булчингийн төрлөөр тодорхойлно. Matteuci-ийн хэлснээр, "био гүйдэл нь уртааш гадаргуугаас хөндлөн огтлол руу урсдаг" ба хөндлөн огтлол нь электрон сөрөг байдаг. Энэхүү сониуч баримтыг янз бүрийн амьтад - яст мэлхий, туулай, харх, шувууд дээр хийсэн туршилтаар баталж, Германы физиологич Дюбуа-Реймонд, Херманн, манай нутаг нэгтэн В.Ю.Ю . Пелтиер 1834 онд амьд эд эсээр урсаж буй шууд гүйдэлтэй биопотенциалуудын харилцан үйлчлэлийн судалгааны үр дүнг танилцуулсан бүтээлээ хэвлүүлсэн. Биопотенциалуудын туйлшрал өөрчлөгддөг нь тогтоогдсон. Мөн далайц өөрчлөгддөг.

Үүний зэрэгцээ физиологийн үйл ажиллагааны өөрчлөлтүүд ажиглагдсан. Физиологич, биологич, эмч нарын лабораторид хангалттай мэдрэмжтэй, зохих хэмжилтийн хязгаар бүхий цахилгаан хэмжих хэрэгсэл гарч ирдэг. Том, олон төрлийн туршилтын материалууд хуримтлагдаж байна. Энэ нь анагаах ухаанд цахилгаан эрчим хүчийг ашиглах, "амьтны" цахилгааныг судлах түүхийн өмнөх үеийг төгсгөдөг.

Анхан шатны биомэдээлэл өгөх физик аргууд бий болж, цахилгаан хэмжих хэрэгслийн орчин үеийн хөгжил, мэдээллийн онол, автоматометр, телеметр, хэмжилтийг нэгтгэх нь шинжлэх ухаан, техник, анагаах ухаан, биологийн салбарт түүхэн шинэ үе шатыг харуулж байна. цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ.

2 Цацрагийн эмчилгээ, оношлогооны түүх

19-р зууны төгсгөлд маш чухал нээлтүүд хийгдсэн. Хүн анх удаа гэрэлд үл нэвтрэх хаалтны ард нуугдаж буй зүйлийг өөрийн нүдээр харж байв. Конрад Рентген оптикийн тунгалаг бус саадыг нэвтлэн, тэдгээрийн ард нуугдаж буй объектуудын сүүдрийн дүрсийг үүсгэж чаддаг рентген туяаг нээсэн. Цацраг идэвхит байдлын үзэгдлийг мөн илрүүлсэн. 20-р зуунд, 1905 онд Эйндховен зүрхний цахилгаан үйл ажиллагааг нотолсон. Энэ мөчөөс эхлэн электрокардиографи хөгжиж эхэлсэн.

Эмч нар өвчтөний дотоод эрхтний төлөв байдлын талаар илүү их мэдээлэл авч эхэлсэн бөгөөд үүнийг физикчдийн нээлт дээр үндэслэн инженерүүдийн бүтээсэн зохих багаж хэрэгсэлгүйгээр ажиглаж чадахгүй байв. Эцэст нь эмч нар дотоод эрхтний үйл ажиллагааг ажиглаж чадсан.

Дэлхийн 2-р дайны эхэн үед манай гаригийн тэргүүлэх физикчид хүнд атомуудын хуваагдал, энэ үйл явцын явцад асар их энерги ялгардаг тухай мэдээлэл гарч ирэхээс өмнө хиймэл цацраг идэвхт бодис үүсгэх боломжтой гэсэн дүгнэлтэд хүрчээ. изотопууд. Цацраг идэвхт изотопын тоо нь зөвхөн байгалийн цацраг идэвхт элементүүдээр хязгаарлагдахгүй. Тэдгээрийг үелэх системийн бүх химийн элементүүдээр мэддэг. Эрдэмтэд судалж буй үйл явцын урсгалыг алдагдуулахгүйгээр өөрсдийн химийн түүхийг судлах боломжтой болсон.

Хорьдугаар онд хүний ​​цусны урсгалын хурдыг тодорхойлохын тулд радийн гэр бүлийн байгалийн цацраг идэвхт изотопуудыг ашиглах оролдлого хийсэн. Гэхдээ энэ төрлийн судалгааг шинжлэх ухааны зорилгоор ч өргөн ашигладаггүй байв. Цөмийн реакторууд бий болсноос хойш 50-аад онд цацраг идэвхт изотопуудыг эмнэлгийн судалгаа, түүний дотор оношлогооны судалгаанд илүү өргөнөөр ашиглаж эхэлсэн бөгөөд хиймэл цацраг идэвхт изотопуудын өндөр идэвхжилийг олж авахад хялбар байсан.

Хиймэл цацраг идэвхт изотопын анхны хэрэглээний хамгийн алдартай жишээ бол бамбай булчирхайн судалгаанд иодын изотопыг ашиглах явдал юм. Энэ арга нь тодорхой оршин суугчдын хувьд бамбай булчирхайн өвчин (бахлуур) үүсэх шалтгааныг ойлгох боломжтой болсон. Хоолны иод ба бамбай булчирхайн өвчин хоёрын хоорондын холбоог харуулсан. Эдгээр судалгаануудын үр дүнд та бид хоёр зориудаар идэвхгүй иодоор баяжуулсан хоолны давс хэрэглэдэг.

Эхлээд эрхтэн дэх радионуклидын тархалтыг судлахын тулд нэг сцинтилляцийн детекторыг ашигласан бөгөөд тэдгээр нь судалж буй эрхтнийг цэг тус бүрээр нь шалгадаг байв. түүнийг сканнердаж, судалж буй бүх эрхтний дээгүүр гулсмал шугамын дагуу хөдөлсөн. Ийм судалгааг сканнер гэж нэрлэдэг бөгөөд үүнд ашигладаг төхөөрөмжийг сканнер гэж нэрлэдэг байв. Ирж буй гамма квантыг бүртгэхээс гадна түүний детектор руу орох координатыг тодорхойлдог байрлалд мэдрэмтгий детекторуудыг хөгжүүлснээр детекторыг хөдөлгөхгүйгээр судалж буй эрхтнийг бүхэлд нь нэг дор харах боломжтой болсон. түүнээс дээш. Одоогоор судалж буй эрхтэн дэх радионуклидын тархалтын зургийг олж авахыг сцинтиграфи гэж нэрлэдэг. Хэдийгээр ерөнхийдөө сцинтиграфи гэдэг нэр томъёог 1955 онд (Andrews et al.) нэвтрүүлсэн бөгөөд анх сканнердах гэж нэрлэдэг. Хөдөлгөөнгүй мэдрэгч бүхий системүүдийн дотроос хамгийн өргөн хэрэглэгддэг нь 1958 онд Anger-ийн санал болгосон гамма камер юм.

Гамма камер нь зураг авах хугацааг эрс багасгаж, богино хугацааны радионуклидуудыг ашиглах боломжийг олгосон. Богино хугацааны цацраг идэвхт бодисыг ашиглах нь тухайн хүний ​​биед үзүүлэх цацрагийн тунг эрс багасгадаг бөгөөд энэ нь өвчтөнд хэрэглэдэг радиофармацевтикийн идэвхийг нэмэгдүүлэх боломжтой болсон. Одоогийн байдлаар Ts-99t-ийг ашиглах үед нэг зураг авах хугацаа нь секундын жижиг хэсэг юм. Нэг хүрээ авах ийм богино хугацаа нь судалгааны явцад судалж буй эрхтний хэд хэдэн дараалсан зургийг авах үед динамик сцинтиграфи үүсэхэд хүргэсэн. Ийм дарааллын дүн шинжилгээ нь бүхэл бүтэн эрхтэн болон түүний бие даасан хэсгүүдийн үйл ажиллагааны өөрчлөлтийн динамикийг тодорхойлох боломжийг олгодог, өөрөөр хэлбэл динамик ба сцинтиграфийн судалгааг хослуулан хийдэг.

Судалгаанд хамрагдаж буй эрхтэн дэх цацраг идэвхт бодисын тархалтын зургийг авах технологи хөгжихийн хэрээр судлагдсан талбайн доторх радиофармацевтикийн тархалтыг үнэлэх аргууд, ялангуяа динамик сцинтиграфийн талаар асуулт гарч ирэв. Сканограммыг голчлон харааны аргаар боловсруулдаг байсан бөгөөд энэ нь динамик сцинтиграфи хөгжихийн хэрээр хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй болсон. Гол бэрхшээл нь судалж буй эрхтэн эсвэл түүний бие даасан хэсгүүдийн радиофармацевтик үйл ажиллагааны өөрчлөлтийг тусгасан муруй зурах боломжгүй байсан явдал байв. Мэдээжийн хэрэг, олж авсан сцинтиграммын бусад сул талуудыг тэмдэглэж болно - статистикийн дуу чимээ байгаа байдал, хүрээлэн буй эрхтэн, эд эсийн дэвсгэрийг хасах боломжгүй, олон тооны дараалсан шинжилгээнд үндэслэн динамик сцинтиграфийн хураангуй зургийг авах боломжгүй. хүрээ.

Энэ бүхэн нь сцинтиграммыг компьютерт суурилсан тоон боловсруулалтын системийг бий болгоход хүргэсэн. 1969 онд Жинума болон түүний хамтран зохиогчид сцинтиграмм боловсруулахдаа компьютерийн чадавхийг ашигласан нь оношилгооны илүү найдвартай мэдээлэл, илүү их хэмжээгээр авах боломжтой болсон. Үүнтэй холбогдуулан сцинтиграфийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах компьютерт суурилсан системийг радионуклидын оношлогооны тасгийн практикт маш эрчимтэй нэвтрүүлж эхэлсэн. Ийм хэлтэс нь компьютерийг өргөнөөр нэвтрүүлсэн анхны практик эмнэлгийн нэгжүүд болжээ.

Сцинтиграфийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах компьютерт суурилсан дижитал системийг хөгжүүлэх нь эмнэлгийн оношлогооны зургийг боловсруулах зарчим, аргуудын үндэс суурийг тавьсан бөгөөд эдгээрийг эмнэлгийн болон физикийн бусад зарчмуудыг ашиглан олж авсан зургийг боловсруулахад ашигласан. Энэ нь рентген зураг, оношлогооны хэт авиан зураг, мэдээжийн хэрэг, компьютерийн томографид хамаарна. Нөгөөтэйгүүр, компьютерийн томографийн техникийг хөгжүүлэх нь эргээд нэг фотон ба позитрон бүхий ялгаралтын томографуудыг бий болгоход хүргэсэн. Анагаах ухааны оношлогооны судалгаанд цацраг идэвхт изотопыг ашиглах өндөр технологийг боловсруулж, эмнэлзүйн практикт ашиглах нь улам бүр нэмэгдэж байгаа нь радиоизотопын оношлогооны бие даасан анагаах ухааны салбар үүсэхэд хүргэсэн бөгөөд хожим нь олон улсын стандартчиллын дагуу радионуклидын оношлогоо гэж нэрлэгддэг. Хэсэг хугацааны дараа оношлогоо, эмчилгээнд радионуклид ашиглах аргуудыг хослуулсан цөмийн анагаах ухааны тухай ойлголт гарч ирэв. Кардиологийн салбарт радионуклидын оношлогоо хөгжихийн хэрээр (хөгжилтэй орнуудад нийт радионуклидын судалгааны 30 хүртэлх хувь нь кардиологийн шинж чанартай болсон) цөмийн кардиологи гэсэн нэр томъёо гарч ирэв.

Радионуклид ашигласан өөр нэг маш чухал бүлэг судалгаа бол in vitro судалгаа юм. Энэ төрлийн судалгаа нь өвчтөний биед радионуклид нэвтрүүлэхгүй, харин цус, эд эсийн дээж дэх гормон, эсрэгбие, эм болон бусад эмнэлзүйн чухал бодисын концентрацийг тодорхойлохын тулд радионуклидын аргыг ашигладаг. Нэмж дурдахад орчин үеийн биохими, физиологи, молекул биологи нь цацраг идэвхт бодис, радиометрийн аргуудгүйгээр оршин тогтнох боломжгүй юм.

Манай улсад цөмийн анагаах ухааны аргыг эмнэлзүйн практикт бөөнөөр нь нэвтрүүлэх ажил 50-иад оны сүүлээр ЗХУ-ын Эрүүл мэндийн сайдын радиоизотопын оношлогооны тасаг байгуулах тухай тушаал (1959 оны 5-р сарын 15-ны өдрийн 248 тоот) нийтлэгдсэний дараа эхэлсэн. онкологийн томоохон байгууллагуудад стандарт радиологийн барилгууд баригдаж байгаа бөгөөд тэдгээрийн зарим нь өнөөг хүртэл ажиллаж байна. ЗХУ-ын Төв Хороо, ЗХУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1960 оны 1-р сарын 14-ний өдрийн 58 дугаар "ЗХУ-ын хүн амын эмнэлгийн тусламж, эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээг цаашид сайжруулах арга хэмжээний тухай" тогтоол чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Энэ нь радиологийн аргыг эмнэлгийн практикт өргөнөөр нэвтрүүлэх боломжийг олгосон.

Сүүлийн жилүүдэд цөмийн анагаах ухаан эрчимтэй хөгжиж байгаа нь радионуклидын оношлогооны чиглэлээр мэргэшсэн радиологич, инженерийн хомсдолд хүргэж байна. Радионуклидын бүх аргыг хэрэглэсний үр дүн нь хоёр чухал зүйлээс шалтгаална: нэг талаас хангалттай мэдрэмж, нарийвчлал бүхий илрүүлэх систем, нөгөө талаас хүссэн эрхтэн, эд эсэд хүлээн зөвшөөрөгдөх хэмжээний хуримтлалыг баталгаажуулдаг радиофармацевтикаас. . Иймээс цөмийн анагаах ухааны мэргэжилтэн бүр цацраг идэвхт бодис, илрүүлэх системийн физик үндэслэлийн талаар гүн гүнзгий ойлголттой байхаас гадна радиофармацевтикийн химийн найрлага, тодорхой эрхтэн, эд эсэд тэдгээрийн байршлыг тодорхойлдог үйл явцын талаархи мэдлэгтэй байх ёстой. Энэхүү монографи нь радионуклидын оношлогооны салбарын дэвшлийн энгийн тойм биш юм. Энэ нь олон эх материалыг толилуулж байгаа бөгөөд энэ нь зохиогчдын судалгааны үр дүн юм. "ВНИИМП-ВИТА" ХК-ийн радиологийн тоног төхөөрөмжийн тэнхим, ОХУ-ын Анагаахын шинжлэх ухааны академийн онкологийн төв, ОХУ-ын Эрүүл мэндийн яамны Зүрх судасны судалгаа, үйлдвэрлэлийн цогцолборын олон жилийн хамтарсан ажлын туршлага. Холбоо, ОХУ-ын Анагаахын Шинжлэх Ухааны Академийн Томскийн Шинжлэх Ухааны Төвийн Зүрх судасны судалгааны хүрээлэн, ОХУ-ын Анагаах ухааны физикчдийн холбоо зэрэг нь радионуклидын дүрсийг бий болгох онолын асуудлыг авч үзэх, эдгээр техникийг практикт хэрэгжүүлэх, хамгийн их мэдээлэл олж авах боломжийг бидэнд олгосон. клиник практикт зориулсан оношлогооны үр дүн.

Радионуклидын оношилгооны салбарт анагаах ухааны технологийн хөгжил нь Бүх Холбооны Эмнэлгийн багаж хэрэгслийн шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэнд энэ чиглэлээр олон жил ажиллаж, Оросын анхны томографийг бий болгоход тэргүүлсэн Сергей Дмитриевич Калашниковын нэртэй салшгүй холбоотой юм. гамма камер GKS-301.

5. Хэт авианы эмчилгээний товч түүх

Хэт авианы технологи дэлхийн нэгдүгээр дайны үед хөгжиж эхэлсэн. Тэр үед 1914 онд том лабораторийн аквариумд хэт авианы шинэ ялгаруулагчийг туршихдаа Францын нэрт физикч Пол Лангевин загас хэт авиан шинжилгээнд өртөхөд тайван бус болж, ийш тийш гүйж, дараа нь тайвширч, хэсэг хугацааны дараа тэд тайвширдаг болохыг олж мэдсэн. үхэж эхлэв. Тиймээс анхны туршилтыг тохиолдлоор хийсэн бөгөөд энэ нь хэт авианы биологийн нөлөөг судалж эхэлсэн юм. ХХ зууны 20-иод оны сүүлээр. Анагаах ухаанд хэт авиан шинжилгээг ашиглах анхны оролдлого хийсэн. Мөн 1928 онд Германы эмч нар чихний өвчнийг эмчлэхийн тулд хэт авиан шинжилгээг аль хэдийн ашиглаж байжээ. 1934 онд Зөвлөлтийн чих хамар хоолойн эмч Е.И. Анохриенко хэт авианы аргыг эмчилгээний практикт нэвтрүүлж, дэлхийн хамгийн анхны хэт авиан болон цахилгаан гүйдлийн хосолсон эмчилгээг хийсэн. Удалгүй хэт авиан нь физик эмчилгээнд өргөн хэрэглэгдэж эхэлсэн бөгөөд маш үр дүнтэй хэрэгсэл болж хурдан алдаршжээ. Хүний өвчнийг эмчлэхийн тулд хэт авиан шинжилгээг хэрэглэхээс өмнө түүний үр нөлөөг амьтдад сайтар туршиж үзсэн боловч анагаах ухаанд өргөн хэрэглэгддэг болсоны дараа практик мал эмнэлгийн шинэ аргууд гарч ирэв. Анхны хэт авианы аппаратууд маш үнэтэй байсан. Мэдээжийн хэрэг үнэ нь хүний ​​​​эрүүл мэндэд хамаагүй, гэхдээ хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд энэ нь ашиггүй байх ёсгүй тул үүнийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Хэт авианы эмчилгээний анхны аргууд нь зөвхөн эмпирик ажиглалт дээр суурилж байсан боловч хэт авиан физик эмчилгээг хөгжүүлэхтэй зэрэгцэн хэт авианы биологийн үйл ажиллагааны механизмын судалгаа эхэлсэн. Тэдний үр дүн нь хэт авиан ашиглах практикт тохируулга хийх боломжтой болсон. Тухайлбал, 1940-1950-иад онд 5...6 Вт/кв.см, бүр 10 Вт/кв.см хүртэл эрчимтэй хэт авиан шинжилгээг эмчилгээний зорилгоор үр дүнтэй гэж үздэг байсан. Гэсэн хэдий ч удалгүй анагаах ухаан, мал эмнэлгийн анагаах ухаанд ашигладаг хэт авианы эрч хүч буурч эхлэв. Тиймээс ХХ зууны 60-аад онд. физик эмчилгээний хэрэгслийн үүсгэсэн хэт авианы хамгийн их эрчим 2...3 Вт/кв.см болж буурч, одоо үйлдвэрлэж байгаа төхөөрөмжүүд нь 1 Вт/кв.см-ээс ихгүй эрчимтэй хэт авианы цацраг ялгаруулдаг. Гэвч өнөөдөр анагаах ухаан, мал эмнэлгийн физик эмчилгээний хувьд хэт авиан шинжилгээг ихэвчлэн 0.05-0.5 Вт / кв см-ийн эрчимтэй ашигладаг.

Дүгнэлт

Мэдээжийн хэрэг, би анагаах ухааны физикийн хөгжлийн түүхийг бүрэн эхээр нь багтааж чадаагүй, учир нь өөрөөр хэлбэл би физикийн нээлт бүрийн талаар дэлгэрэнгүй ярих хэрэгтэй болно. Гэсэн хэдий ч би зөгийн балны хөгжлийн үндсэн үе шатуудыг зааж өгсөн. физикчид: түүний гарал үүсэл нь 20-р зуунд биш, олон хүмүүсийн үзэж байгаагаар эрт дээр үеэс эхэлдэг. Өнөөдөр тэр үеийн нээлтүүд бидэнд өчүүхэн мэт санагдах боловч үнэн хэрэгтээ тэр үеийн хөгжилд эргэлзээгүй нээлт байсан.

Анагаах ухааныг хөгжүүлэхэд физикчдийн оруулсан хувь нэмрийг хэт үнэлэхэд хэцүү байдаг. Үе мөчний хөдөлгөөний механикийг тодорхойлсон Леонардо да Винчиг ав. Хэрэв та түүний судалгааг бодитойгоор харвал орчин үеийн хамтарсан шинжлэх ухаанд түүний ажлын дийлэнх хэсгийг багтаасан гэж ойлгож болно. Эсвэл цусны хаалттай эргэлтийг анх нотолсон Харви. Тиймээс анагаах ухааны хөгжилд физикчдийн оруулсан хувь нэмрийг үнэлэх ёстой юм шиг санагддаг.

Ашигласан уран зохиолын жагсаалт

1. "Эхо авианы биологийн объектуудтай харилцан үйлчлэлийн үндэс". Анагаах ухаан, мал эмнэлэг, туршилтын биологийн хэт авиан. (Зохиогчид: Акопян В.Б., Ершов Ю.А., Щукин С.И., 2005 онд найруулсан)

Анагаах ухаанд радионуклидын оношлогооны тоног төхөөрөмж, арга. Калантаров К.Д., Калашников С.Д., Костылев В.А. болон бусад, ред. Викторова В.А.

Харламов И.Ф. Сурган хүмүүжүүлэх ухаан. - М.: Гардарики, 1999. - 520 х.; хуудас 391

Цахилгаан ба хүн; Манойлов В.Е. ; Energoatomizdat 1998, хуудас 75-92

Чередниченко Т.В. Соёлын түүхэн дэх хөгжим. - Долгопрудный: Аллегро-пресс, 1994. 200-р тал

Эртний Ромын өдөр тутмын амьдрал таашаал ханамжийн призмээр, Жан-Ноэль Робберт, Залуу харуул, 2006, 61-р хуудас

Платон. Харилцан яриа; Бодол, 1986, 693-р тал

Descartes R. Works: 2 боть - T. 1. - М.: Mysl, 1989. Pp. 280, 278

Платон. Харилцан яриа - Тимай; Бодол, 1986, 1085-р тал

Леонардо да Винчи. Сонгосон бүтээлүүд. 2 боть Т.1./ Ред. 1935 он - М.: Ладомир, 1995 он.

Аристотель. Дөрвөн боть бүтээл. Т.1.Улаан.В. F. Асмус. М.,<Мысль>, 1976, хуудас 444, 441

Интернет эх сурвалжуудын жагсаалт:

Дууны эмчилгээ - Наг-Чо http://tanadug.ru/tibetan-medicine/healing/sound-healing

(хандалтын огноо 09.18.12)

Фото эмчилгээний түүх - http://www.argo-shop.com.ua/article-172.html (хандсан огноо 09/21/12)

Галаар эмчлэх - http://newagejournal.info/lechenie-ognem-ili-moksaterapia/ (хандах огноо 09/21/12)

Дорно дахины анагаах ухаан - (нэвтрэх огноо 09.22.12)://arenda-ceragem.narod2.ru/eto_nuzhno_znat/vostochnaya_meditsina_vse_luchshee_lyudyam

Нойрсох үед эрдэмтдийн хийсэн олон нээлтүүд биднийг гайхшруулж байна: нэг бол агуу хүмүүс жирийн менежерүүдээс илүү гайхалтай зүүд зүүдэлдэг, эсвэл тэднийг хэрэгжүүлэх боломж байдаг. Гэхдээ хүн болгонд үе үе мөрөөддөг шиг “бүх зүйл боломжтой” гэдэг нь хүн бүрт адилхан дүрэм гэдгийг бид бүгд мэднэ. Өөр нэг зүйл бол агуу эрдэмтэд гүн нойрсох агшинд зөвхөн далд ухамсараа хардаггүй, тэд үргэлжлүүлэн ажилладаг бөгөөд зүүдэнд байгаа бодол нь магадгүй бодит байдлаас илүү гүн гүнзгий байдаг.

Рене Декарт (1596-1650), Францын агуу эрдэмтэн, философич, математикч, физикч, физиологич

Хорин гурван настайдаа харсан зөгнөлийн мөрөөдөл нь түүнийг агуу нээлтүүдийн замд оруулсан гэж тэрээр батлав. 1619 оны 11-р сарын 10-нд тэрээр зүүдэндээ латин хэлээр бичсэн номыг авч, эхний хуудсан дээр "Би аль замаар явах ёстой вэ?" гэсэн нууц асуултыг бичсэн байв. Үүний хариуд Декартын хэлснээр "Үнэний Сүнс надад бүх шинжлэх ухааны уялдаа холбоог зүүдэндээ илчилсэн." Дараа нь гурван зуун жил дараалан түүний бүтээл шинжлэх ухаанд асар их нөлөө үзүүлсэн.


Нилс Борын мөрөөдөл түүнд оюутан байхдаа Нобелийн шагнал авчирсан бөгөөд тэрээр дэлхийн шинжлэх ухааны дүр төрхийг өөрчилсөн нээлт хийж чадсан юм. Тэрээр Наран дээр - галаар амьсгалах хийн гялалзсан бөөгнөрөл дээр байгаа гэж мөрөөдөж, гаригууд түүний хажуугаар исгэрч байв. Тэд нарны эргэн тойронд эргэлдэж, нарийхан утаснуудаар холбогдсон байв. Гэнэт хий хатуурч, "нар", "гаргууд" багасч, Бор өөрийнх нь хэлснээр цочирдон сэрж: тэрээр удаан хугацаанд хайж байсан атомынхаа загварыг олж мэдсэнээ ойлгов. Түүний мөрөөдлийн "нар" нь электрон "гаргууд" эргэдэг хөдөлгөөнгүй цөмөөс өөр юу ч биш байв!

Дмитрий Менделеевийн зүүдэнд үнэхээр юу болсон бэ (1834-1907)

Дмитрий МенделеевБи зүүдэндээ ширээгээ харсан бөгөөд түүний жишээ бол цорын ганц зүйл биш юм. Олон эрдэмтэд гайхалтай мөрөөдлийнхөө ачаар нээлтээ хийх ёстой гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн. Тэдний мөрөөдлөөс үелэх систем төдийгүй атомын бөмбөг бидний амьдралд орж ирсэн.
Францын агуу эрдэмтэн, гүн ухаантан, математикч, физикч, физиологич Рене Декарт (1596-1650) "Ойлгох боломжгүй нууцлаг үзэгдэл гэж байдаггүй" гэж хэлсэн байдаг. Гэсэн хэдий ч дор хаяж нэг тайлагдашгүй үзэгдлийг түүнд хувийн туршлагаас нь сайн мэддэг байсан. Амьдралынхаа туршид янз бүрийн салбарт олон нээлт хийсэн зохиолч Декарт хорин гурван настайдаа харсан зөгнөлийн хэд хэдэн зүүд зүүдэлсэн нь түүний олон янзын судалгаанд түлхэц болсон гэдгийг нуугаагүй.
Эдгээр мөрөөдлийн аль нэгнийх нь он сар өдрийг яг тодорхой мэддэг: 1619 оны 11-р сарын 10. Тэр шөнө түүний ирээдүйн бүх бүтээлийн гол чиглэлийг Рене Декарт нээсэн юм. Тэр зүүдэндээ латин хэлээр бичсэн номыг аваад эхний хуудсанд нь "Би аль замаар явах ёстой вэ?" гэсэн нууц асуулт бичигдсэн байв. Үүний хариуд Декартын хэлснээр "Үнэний Сүнс надад бүх шинжлэх ухааны уялдаа холбоог зүүдэндээ илчилсэн."
Энэ нь хэрхэн тохиолдсон нь одоо хэний ч таамаглаж буй цорын ганц зүйл бол түүний мөрөөдлөөс өдөөгдсөн судалгаа нь Декартыг өөрийн цаг үеийн хамгийн агуу эрдэмтэн болгосон юм. Гурван зуун жил дараалан түүний ажил шинжлэх ухаанд асар их нөлөө үзүүлсэн бөгөөд түүний физик, математикийн талаархи хэд хэдэн бүтээлүүд өнөөг хүртэл хамааралтай хэвээр байна.

Менделеевийн мөрөөдөл нь нэг удаа түүний өрөөнд орж ирээд түүнийг хамгийн харанхуй байдалд нь олж мэдсэн орчин үеийн, танил эрдэмтэн А.А. Иностранцев хожим дурссанчлан Менделеев түүнд "бүх зүйл миний толгойд эргэлдэж байсан ч би үүнийг хүснэгтээр илэрхийлж чадахгүй байна" гэж гомдоллож байсан. Тэгээд дараа нь тэрээр гурван өдөр дараалан нойргүй ажилласан гэж тайлбарласан боловч түүний бодлыг хүснэгтэд оруулах гэсэн бүх оролдлого амжилтгүй болсон.
Эцэст нь эрдэмтэн маш их ядарч, орондоо оров. Энэ мөрөөдөл нь хожим түүхэнд үлджээ. Менделеевийн хэлснээр бүх зүйл ийм болсон: "Зүүдэндээ би элементүүдийг шаардлагатай хэмжээгээр байрлуулсан хүснэгтийг харж байна. Би сэрээд тэр даруй цаасан дээр бичсэн - зөвхөн нэг газар дараа нь залруулга хийх шаардлагатай болсон."
Гэхдээ хамгийн сонирхолтой нь Менделеев үелэх системийг мөрөөдөж байх үед олон элементийн атомын массыг буруу тогтоож, олон элементийг огт судлаагүй байна. Өөрөөр хэлбэл, зөвхөн түүнд мэдэгдэж байсан шинжлэх ухааны өгөгдлүүдээс эхлэн Менделеев гайхалтай нээлтээ хийж чадахгүй байх байсан! Энэ нь зүүдэндээ тэр зүгээр л нэг ойлголттой байсан гэсэн үг юм. Тухайн үеийн эрдэмтэд хангалттай мэдлэггүй байсан үелэх системийн нээлтийг ирээдүйг урьдчилан таамаглахтай амархан харьцуулж болно.
Эрдэмтдийн нойрсох үеэр хийсэн эдгээр олон нээлтүүд нь биднийг гайхшруулж байна: нэг бол агуу хүмүүс зөвхөн мөнх бус хүмүүсээс илүү олон удаа илчлэлтийн зүүд зүүдэлдэг, эсвэл тэдэнд үүнийг хэрэгжүүлэх боломж байдаг. Эсвэл агуу оюун ухаантнууд тэдний тухай бусад хүмүүс юу гэж хэлэхийг төдийлөн боддоггүй, тиймээс тэдний мөрөөдлийн сэжүүрийг нухацтай сонсохоос эргэлздэггүй байх? Үүний хариулт нь Фридрих Кекулегийн нэгэн эрдэм шинжилгээний их хурал дээр хэлсэн үгээ дуусгаж, "Эрхэм ноёд, мөрөөдлөө судалцгаая, тэгвэл бид үнэнд хүрч чадна!"

Нилс Бор (1885-1962), Данийн агуу эрдэмтэн, атомын физикийг үндэслэгч


Данийн агуу эрдэмтэн, атомын физикийг үндэслэгч Нильс Бор (1885-1962) оюутан байхдаа дэлхийн шинжлэх ухааны дүр төрхийг өөрчилсөн нээлт хийж чадсан юм.
Нэгэн өдөр тэр өөрийгөө Наран дээр - галаар амьсгалах хийн гялалзсан бөөгнөрөл дээр байна гэж мөрөөдөж, гаригууд түүний хажуугаар исгэрч байв. Тэд нарны эргэн тойронд эргэлдэж, нарийхан утаснуудаар холбогдсон байв. Гэнэт хий хатуурч, "нар" болон "гаргууд" багасч, Бор өөрөө цочирдсон мэт сэрэв: тэрээр хайж байсан атомынхаа загварыг олсон гэдгээ ойлгов. урт. Түүний мөрөөдлийн "нар" нь электрон "гаргууд" эргэдэг хөдөлгөөнгүй цөмөөс өөр юу ч биш байв!
Нильс Борын зүүдэндээ харсан атомын гаригийн загвар нь эрдэмтний дараагийн бүх бүтээлийн үндэс болсон гэж хэлэх нь илүүц биз? Тэрээр атомын физикийн үндэс суурийг тавьж, Нильс Борыг Нобелийн шагнал авчирч, дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Эрдэмтэн өөрөө бүх амьдралынхаа туршид атомыг цэргийн зориулалтаар ашиглахын эсрэг тэмцэхийг өөрийн үүрэг гэж үздэг байсан: түүний мөрөөдлөөр суллагдсан жин нь хүчирхэг төдийгүй аюултай болжээ ...
Гэсэн хэдий ч энэ түүх олон цувралын зөвхөн нэг нь юм. Ийнхүү дэлхийн шинжлэх ухааныг урагшлуулсан нэгэн адил гайхалтай үдшийн ухаарлын түүх нь өөр нэг Нобелийн шагналтан Австрийн физиологич Отто Леви (1873-1961)-ийнх юм.

Отто Льюи (1873-1961), Австрийн физиологич, анагаах ухаан, сэтгэл судлалын салбарын Нобелийн шагналт

Бие дэх мэдрэлийн импульс нь цахилгаан долгионоор дамждаг - Левигийн нээлт хийх хүртэл эмч нар үүнийг андуурч итгэж байсан. Залуу эрдэмтэн байхдаа тэрээр анх удаа нэр хүндтэй хамт ажиллагсадтайгаа санал нийлэхгүй байгаагаа илэрхийлж, химийн бодис нь мэдрэлийн импульс дамжуулахад оролцдог гэж зоригтой хэлжээ. Харин өчигдрийн оюутны шинжлэх ухааны нэрт зүтгэлтнүүдийг үгүйсгэхийг хэн сонсох вэ? Түүгээр ч барахгүй Левигийн онолд бүх логик нь бараг ямар ч нотлох баримтгүй байв.
Арван долоон жилийн дараа л Леви өөрийнх нь зөв гэдгийг тодорхой харуулсан туршилт хийж чадсан юм. Туршилт хийх санаа түүнд гэнэтийн байдлаар - зүүдэндээ орж ирэв. Жинхэнэ эрдэмтний мэргэн ухаанаар Леви хоёр шөнө дараалан түүнд зочилсон ойлголтын талаар дэлгэрэнгүй ярьжээ.
“...1920 оны Улаан өндөгний баярын өмнөх шөнө би сэрээд цаасан дээр хэдэн тэмдэглэл хийсэн. Тэгээд би дахиад унтчихлаа. Өглөө нь би тэр шөнө маш чухал зүйл бичсэн юм шиг мэдрэмж төрж байсан ч сараачсан зүйлээ тайлж чадсангүй. Маргааш орой нь гурван цагийн үед энэ санаа надад эргэж ирэв. Энэ бол миний химийн бодисоор дамжих таамаглал үнэн эсэхийг тодорхойлох туршилтын санаа байсан... Би шууд босоод лабораторид очоод зүүдэндээ харсан мэлхийн зүрхэн дээр туршилт хийв. Түүний үр дүн нь мэдрэлийн импульсийн химийн дамжуулалтын онолын үндэс болсон.
Мөрөөдөл ихээхэн хувь нэмэр оруулсан судалгаа нь 1936 онд Отто Льюиг анагаах ухаан, сэтгэл судлалын салбарт оруулсан хувь нэмрийг нь үнэлэн Нобелийн шагнал авчирсан.
Өөр нэг алдартай химич Фридрих Август Кекуле урьд өмнө нь олон жил тэмцэж чадаагүй, мөрөөдлийнхөө ачаар бензолын молекулын бүтцийг нээж чадсан гэдгээ олон нийтэд хүлээн зөвшөөрөхөөс буцсангүй.

Фридрих Август Кекуле (1829-1896), Германы нэрт органик химич

Кекуле өөрөө хүлээн зөвшөөрснөөр тэрээр олон жилийн турш бензолын молекулын бүтцийг олох гэж оролдсон боловч түүний бүх мэдлэг, туршлага хүчгүй байв. Энэ асуудал эрдэмтнийг маш их зовоож байсан тул заримдаа тэр шөнө ч, өдрийн цагаар ч энэ тухай бодохоо больдоггүй байв. Ихэнхдээ тэр аль хэдийн нээлт хийсэн гэж мөрөөддөг байсан ч эдгээр бүх мөрөөдөл нь түүний өдөр тутмын бодол санаа, санаа зовнилын энгийн тусгал болж хувирдаг.
1865 оны хүйтэн шөнө Кекуле гэртээ пийшингийн дэргэд нойрмоглож, гайхалтай зүүд зүүдлэх хүртэл ийм байсан бөгөөд хожим нь: "Атомууд миний нүдний өмнө үсэрч, могойтой төстэй том бүтэцтэй нэгдэж байв. . Би ид шидтэй юм шиг тэдний бүжиглэхийг хартал гэнэт нэг “могой” сүүлийг нь шүүрэн авч, нүдний минь өмнө шоолж бүжиглэв. Аянга цоолсон мэт би сэрлээ: бензолын бүтэц нь хаалттай цагираг юм!

Энэ нээлт нь тухайн үеийн химийн хувьд хувьсгал байсан юм.
Энэ мөрөөдөл Кекулегийн сэтгэлийг маш ихээр татсан тул тэрээр шинжлэх ухааны их хурал дээр химич нөхдөдөө хэлж, зүүдэндээ илүү анхааралтай хандахыг уриалав. Мэдээжийн хэрэг, Кекулегийн эдгээр үгсийг олон эрдэмтэд хүлээн зөвшөөрөх нь дамжиггүй бөгөөд юуны түрүүнд түүний хамтран зүтгэгч, зүүдэндээ хийсэн нээлт нь хүн бүрт танигдсан Оросын химич Дмитрий Менделеев юм.
Дмитрий Иванович Менделеев химийн элементүүдийн үелэх системээ зүүдэндээ "тагнадаг" гэж хүн бүр сонссон. Гэсэн хэдий ч энэ нь яг яаж болсон бэ? Энэ тухай түүний нэгэн найз дурсамж номондоо дэлгэрэнгүй ярьсан байдаг.



Танд нийтлэл таалагдсан уу? Найзуудтайгаа хуваалцаарай!