Биографии Спецификации Анализ

История на медицинските открития. Генното инженерство достигна ново ниво

Невероятни факти

Човешкото здраве е пряко свързано с всеки един от нас.

Медиите са пълни с истории за нашето здраве и тела, от откриването на нови лекарства до откриването на уникални хирургически техники, които носят надежда на хората с увреждания.

По-долу са най-новите постижения. съвременна медицина.

Последни постижения в медицината

10 учени са идентифицирали нова част от тялото

Още през 1879 г. френски хирург на име Пол Сегонд описва в едно от своите изследвания „перлена, устойчива фиброзна тъкан“, минаваща по връзките в коляното на човек.


Това изследване беше безопасно забравено до 2013 г., когато учените откриха антеролатералния лигамент, колянна връзка, който често се поврежда от наранявания и други проблеми.

Като се има предвид колко често се сканира човешкото коляно, откритието е направено много късно. Описано е в списание "Анатомия" и публикувано онлайн през август 2013 г.


9. Интерфейс мозък-компютър


Учени, работещи в Корейския университет и Германския технологичен университет, са разработили нов интерфейс, който позволява на потребителя да контролират екзоскелета на долните крайници.

Той работи чрез декодиране на специфични мозъчни сигнали. Резултатите от изследването са публикувани през август 2015 г. в списанието Neural Engineering.

Участниците в експеримента носеха шапки за електроенцефалограма и контролираха екзоскелета просто като гледаха един от петте светодиода, инсталирани на интерфейса. Това караше екзоскелета да се движи напред, да се обръща надясно или наляво и да седи или да стои.


Досега системата е тествана само върху здрави доброволци, но се надяваме, че в крайна сметка може да се използва за подпомагане на хора с увреждания.

Съавторът на изследването Клаус Мюлер обясни, че "Хората с АЛС или увреждания на гръбначния мозък често изпитват трудности при общуването и контролирането на крайниците си; дешифрирането на техните мозъчни сигнали с такава система предлага решение и на двата проблема."

Постиженията на науката в медицината

Устройство Source 8A, което може да движи парализиран крайник с ума


През 2010 г. Иън Бъркхарт се парализира, когато счупи врата си при инцидент в басейн. През 2013 г., благодарение на съвместните усилия на държавния университет в Охайо и Battelle, човек стана първият човек в света, който вече може да заобиколи гръбначния си мозък и да движи крайник, използвайки само силата на мисълта.

Пробивът дойде с използването на нов вид електронен нервен байпас, устройство с размер на грахово зърно, което имплантирани в човешкия моторен кортекс.

Чипът интерпретира мозъчни сигнали и ги предава на компютър. Компютърът разчита сигналите и ги изпраща към специален ръкав, носен от пациента. Поради това, правилните мускули се активират.

Целият процес отнема част от секундата. Въпреки това, за да постигне такъв резултат, отборът трябваше да работи усилено. Инженерният екип първо разбра точната последователност от електроди, които позволиха на Буркхарт да движи ръката си.

Тогава мъжът трябваше да се подложи на няколкомесечна терапия за възстановяване на атрофирали мускули. Крайният резултат е, че той е сега може да завърти ръката си, да я стисне в юмрук и също да определи чрез докосване какво е пред него.

7 Бактериите, които се хранят с никотин и помагат на пушачите да се откажат от навика


Отказът от цигарите е изключително трудна задача. Всеки, който се е опитал да направи това, ще потвърди казаното. Почти 80 процента от тези, които са се опитали да направят това с помощта на фармацевтични препарати, са се провалили.

През 2015 г. учените от Scripps Research Institute дават нова надежда на тези, които искат да спрат. Те успяха да идентифицират бактериален ензим, който изяжда никотина, преди дори да достигне до мозъка.

Ензимът принадлежи към бактерията Pseudomonas putida. Този ензим не е най-новото откритие, но едва наскоро успя да бъде отстранен в лабораторията.

Изследователите планират да използват този ензим за създаване нови начини за отказване от тютюнопушенето.Като блокират никотина, преди да достигне до мозъка и да задейства производството на допамин, те се надяват, че могат да разубедят пушача да сложи цигара в устата си.


За да бъде ефективна, всяка терапия трябва да бъде достатъчно стабилна, без да причинява допълнителни проблеми по време на активност. В момента произвежданият в лаборатория ензим Държи се стабилно повече от 3 седмицидокато е в буферен разтвор.

Тестовете с лабораторни мишки не показват странични ефекти. Учените публикуваха откритията си онлайн в августовския брой на Американското химическо общество.

6. Универсална противогрипна ваксина


Пептидите са къси вериги от аминокиселини, които съществуват в клетъчната структура. Те действат като основен градивен елемент за протеините. През 2012 г. учени, работещи в университета в Саутхемптън, университета в Оксфорд и вирусологичната лаборатория Retroskin, успяха да идентифицират нов набор от пептиди, открити в грипния вирус.

Това може да доведе до универсална ваксина срещу всички щамове на вируса. Резултатите са публикувани в списанието Nature Medicine.

В случай на грип, пептидите на външната повърхност на вируса мутират много бързо, което ги прави почти недостъпни за ваксини и лекарства. Новооткритите пептиди живеят във вътрешната структура на клетката и мутират доста бавно.


Нещо повече, тези вътрешни структури могат да бъдат намерени във всеки щам на грип, от класическия до птичия. Разработването на модерна противогрипна ваксина отнема около шест месеца, но не осигурява дългосрочен имунитет.

Въпреки това е възможно, съсредоточавайки усилията върху работата на вътрешните пептиди, да се създаде универсална ваксина, която ще осигури дълготрайна защита.

Грипът е вирусно заболяване на горните дихателни пътища, което засяга носа, гърлото и белите дробове. Може да бъде смъртоносно, особено ако е заразено дете или възрастен човек.


Грипните щамове са отговорни за няколко пандемии в историята, като най-лошата е пандемията от 1918 г. Никой не знае със сигурност колко хора са починали от това заболяване, но според някои оценки те са 30-50 милиона по света.

Последни медицински постижения

5. Възможно лечение на болестта на Паркинсон


През 2014 г. учени взеха изкуствени, но напълно функциониращи човешки неврони и успешно ги имплантираха в мозъците на мишки. Невроните имат потенциал да лечение и дори лечение на болести като болестта на Паркинсон.

Невроните са създадени от екип от специалисти от института Макс Планк, университетската болница Мюнстер и университета в Билефелд. Учените са създали стабилна нервна тъкан от неврони, препрограмирани от кожни клетки.


С други думи, те индуцират невронни стволови клетки. Това е метод, който повишава съвместимостта на нови неврони. След шест месеца мишките не развиват странични ефекти и имплантираните неврони се интегрират перфектно с мозъка им.

Гризачите показаха нормална мозъчна активност, която доведе до образуването на нови синапси.


Новата техника има потенциала да даде на невролозите способността да заменят болни, увредени неврони със здрави клетки, които един ден биха могли да се борят с болестта на Паркинсон. Поради него умират невроните, които доставят допамин.

Към днешна дата няма лечение за това заболяване, но симптомите са лечими. Заболяването обикновено се развива при хора на възраст 50-60 години.В същото време мускулите стават твърди, настъпват промени в говора, походката се променя и се появяват тремори.

4. Първото в света бионично око


Пигментният ретинит е най-често срещаното наследствено очно заболяване. Води до частична загуба на зрението, а често и до пълна слепота. Ранните симптоми включват загуба на нощно зрение и затруднено периферно зрение.

През 2013 г. беше създадена системата за ретинална протеза Argus II, първото в света бионично око, предназначено за лечение на напреднал пигментен ретинит.

Системата Argus II е чифт външни стъкла, оборудвани с камера. Изображенията се преобразуват в електрически импулси, които се предават на електроди, имплантирани в ретината на пациента.

Тези изображения се възприемат от мозъка като светлинни модели. Човек се научава да интерпретира тези модели, като постепенно възстановява визуалното възприятие.

Системата Argus II в момента е достъпна само в САЩ и Канада, но има планове за разпространението й в целия свят.

Нови постижения в медицината

3. Болкоуспокояващо, което действа само със светлина


Силната болка традиционно се лекува с опиоиди. Основният недостатък е, че много от тези лекарства могат да предизвикат пристрастяване, така че потенциалът за злоупотреба е огромен.

Какво ще стане, ако учените могат да спрат болката, използвайки само светлина?

През април 2015 г. невролози от Медицинския факултет на Вашингтонския университет в Сейнт Луис обявиха, че са успели.


Чрез свързване на светлочувствителен протеин към опиоидни рецептори в епруветка, те успяха да активират опиоидните рецептори по същия начин, както го правят опиатите, но само с помощта на светлина.

Надяваме се, че експертите могат да разработят начини за използване на светлина за облекчаване на болката, докато използват лекарства с по-малко странични ефекти. Според изследване на Едуард Р. Сиуда е вероятно с повече експерименти светлината да замести напълно лекарствата.


За да се тества новият рецептор, LED чип с размерите на човешки косъм беше имплантиран в мозъка на мишка, който след това беше свързан с рецептора. Мишките бяха поставени в камера, където техните рецептори бяха стимулирани да отделят допамин.

Ако мишките напуснат определената зона, светлината се изключва и стимулацията спира. Гризачите бързо се върнаха на мястото си.

2. Изкуствени рибозоми


Рибозомата е молекулярна машина, съставена от две субединици, които използват аминокиселини от клетките, за да произвеждат протеини.

Всяка от рибозомните субединици се синтезира в клетъчното ядро ​​и след това се изнася в цитоплазмата.

През 2015 г. изследователите Александър Манкин и Майкъл Джует създава първата в света изкуствена рибозома.Благодарение на това човечеството има шанс да научи нови подробности за работата на тази молекулярна машина.


Най-важните открития в историята на медицината

1. Анатомия на човека (1538)

Андреас Везалий анализира човешки тела въз основа на аутопсии, излага подробна информация за човешката анатомия и опровергава различни интерпретации по тази тема. Везалий вярва, че разбирането на анатомията е от решаващо значение за извършването на операции, така че той анализира човешки трупове (което е необичайно за времето).

Неговите анатомични диаграми на кръвоносната и нервната система, написани като справка, за да помогнат на учениците му, се копират толкова често, че той е принуден да ги публикува, за да защити тяхната автентичност. През 1543 г. той публикува De Humani Corporis Fabrica, което бележи раждането на науката анатомия.

2. Тираж (1628)

Уилям Харви открива, че кръвта циркулира в цялото тяло и назовава сърцето като орган, отговорен за кръвообращението. Неговата пионерска работа, анатомична скица на работата на сърцето и кръвообращението при животните, публикувана през 1628 г., формира основата на съвременната физиология.

3. Кръвни групи (1902)

Капрл Ландщайнер

Австрийският биолог Карл Ландщайнер и неговата група откриват четири човешки кръвни групи и разработват система за класификация. Познаването на различните видове кръв е от решаващо значение за извършването на безопасно кръвопреливане, което сега е обичайна практика.

4. Анестезия (1842-1846)

Някои учени са открили, че определени химикали могат да се използват като анестезия, което позволява операцията да се извърши без болка. Първите експерименти с анестетици - азотен оксид (смеещ газ) и серен етер - започват да се използват през 19 век, главно от зъболекари.

5. Рентгенови лъчи (1895)

Вилхелм Рьонтген случайно открива рентгенови лъчи, докато експериментира с емисия на катодни лъчи (изхвърляне на електрони). Той забелязва, че лъчите могат да преминават през непрозрачната черна хартия, увита около катодната тръба. Това води до сиянието на цветята, разположени на съседната маса. Неговото откритие е революция във физиката и медицината, което му носи първата в историята Нобелова награда за физика през 1901 г.

6. Теория на микробите (1800)

Френският химик Луи Пастьор смята, че някои микроби са болестотворни агенти. В същото време произходът на болести като холера, антракс и бяс остава загадка. Пастьор формулира теорията за микробите, като предполага, че тези заболявания и много други се причиняват от съответните бактерии. Пастьор е наричан "бащата на бактериологията", защото работата му е предшественик на нови научни изследвания.

7. Витамини (началото на 1900 г.)

Фредерик Хопкинс и други откриват, че определени заболявания са причинени от липса на определени хранителни вещества, които по-късно са наречени витамини. В експерименти с хранене върху лабораторни животни Хопкинс доказва, че тези „допълнителни хранителни фактори“ са от съществено значение за здравето.

Образованието е една от основите на човешкото развитие. Само благодарение на факта, че от поколение на поколение човечеството предава своите емпирични знания, в момента можем да се насладим на предимствата на цивилизацията, да живеем в известен просперитет и без да унищожаваме расови и племенни войни за достъп до ресурсите на съществуване.
Образованието навлезе и в сферата на Интернет. Един от образователните проекти беше наречен Отрок.

=============================================================================

8. Пеницилин (1920-1930 г.)

Александър Флеминг открива пеницилина. Хауърд Флори и Ернст Борис го изолират в чист вид, създавайки антибиотик.

Откритието на Флеминг стана съвсем случайно, той забеляза, че мухълът убива определен вид бактерии в петриево блюдо, което просто лежеше в мивката на лабораторията. Флеминг отделя екземпляра и го нарича Penicillium notatum. В следващите експерименти Хауърд Флори и Ернст Борис потвърдиха лечението с пеницилин на мишки с бактериални инфекции.

9. Серни препарати (1930)

Gerhard Domagk открива, че prontosil, оранжево-червена боя, е ефективна при лечение на инфекции, причинени от обикновените стрептококови бактерии. Това откритие проправя пътя за синтеза на химиотерапевтични лекарства (или "лекарства чудо") и по-специално производството на сулфаниламидни лекарства.

10. Ваксинация (1796)

Едуард Дженър, английски лекар, прилага първата ваксинация срещу едра шарка, след като установи, че ваксинацията срещу кравешка шарка осигурява имунитет. Дженър формулира теорията си, след като забеляза, че пациенти, които работят с говеда и влизат в контакт с крава, не се заразяват с едра шарка по време на епидемия през 1788 г.

11. Инсулин (1920)

Фредерик Бантинг и колегите му откриха хормона инсулин, който помага да се балансират нивата на кръвната захар при пациенти с диабет и им позволява да живеят нормален живот. Преди откриването на инсулина беше невъзможно да се спасят диабетици.

12. Откриване на онкогени (1975)

13. Откриване на човешкия ретровирус HIV (1980)

Учените Робърт Гало и Люк Монтание поотделно откриха нов ретровирус, по-късно наречен ХИВ (вирус на човешка имунна недостатъчност), и го класифицираха като причинител на СПИН (синдром на придобита имунна недостатъчност).

Физиката е една от най-важните науки, изучавани от човека. Неговото присъствие се забелязва във всички сфери на живота, понякога откритията дори променят хода на историята. Ето защо великите физици са толкова интересни и значими за хората: работата им е актуална дори след много векове след смъртта им. Кои учени трябва да бъдат известни преди всичко?

Андре-Мари Ампер

Френският физик е роден в семейството на бизнесмен от Лион. Родителската библиотека беше пълна с трудове на водещи учени, писатели и философи. От детството си Андре обичаше да чете, което му помогна да придобие задълбочени знания. До дванадесетгодишна възраст момчето вече е научило основите на висшата математика и на следващата година предава работата си на Лионската академия. Скоро започва да дава частни уроци, а от 1802 г. работи като учител по физика и химия, първо в Лион, а след това в Политехническото училище в Париж. Десет години по-късно е избран за член на Академията на науките. Имената на велики физици често се свързват с концепциите, на изучаването на които са посветили живота си, и Ампер не е изключение. Занимава се с проблемите на електродинамиката. Единицата за електрически ток се измерва в ампери. Освен това именно ученият въвежда много от използваните днес термини. Например, това са определенията за "галванометър", "напрежение", "електрически ток" и много други.

Робърт Бойл

Много велики физици са работили във време, когато технологията и науката са били практически в начален стадий, и въпреки това те са успели. Например, родом от Ирландия. Занимавал се с различни физически и химични експерименти, развивайки атомистичната теория. През 1660 г. той успява да открие закона за промяна на обема на газовете в зависимост от налягането. Много от великите на неговото време нямаха представа за атоми и Бойл не само беше убеден в тяхното съществуване, но също така формира няколко концепции, свързани с тях, като „елементи“ или „първични корпускули“. През 1663 г. успява да изобрети лакмуса, а през 1680 г. пръв предлага метод за получаване на фосфор от костите. Бойл е член на Кралското общество на Лондон и оставя след себе си много научни трудове.

Нилс Бор

Нерядко велики физици се оказват значими учени и в други области. Например Нилс Бор също е бил химик. Член на Кралското датско общество на науките и водещ учен на ХХ век, Нилс Бор е роден в Копенхаген, където получава висшето си образование. Известно време си сътрудничи с английските физици Томсън и Ръдърфорд. Научната работа на Бор става основа за създаването на квантовата теория. Много велики физици впоследствие работят в посоките, първоначално създадени от Нилс, например в някои области на теоретичната физика и химия. Малко хора знаят, но той е и първият учен, положил основите на периодичната система от елементи. През 1930г прави много важни открития в атомната теория. За своите постижения е удостоен с Нобелова награда по физика.

Макс Борн

Много велики физици идват от Германия. Например Макс Борн е роден в Бреслау, син на професор и пианистка. От детството си обича физиката и математиката и постъпва в университета в Гьотинген, за да ги изучава. През 1907 г. Макс Борн защитава дисертация върху устойчивостта на еластичните тела. Подобно на други велики физици от онова време, като Нилс Бор, Макс си сътрудничи със специалисти от Кеймбридж, а именно с Томсън. Борн също е вдъхновен от идеите на Айнщайн. Макс се занимаваше с изследване на кристали и разработи няколко аналитични теории. Освен това Борн създава математическата основа на квантовата теория. Подобно на други физици, антимилитаристът Борн категорично не искаше Великата отечествена война и през годините на битки той трябваше да емигрира. Впоследствие той ще осъди разработването на ядрени оръжия. За всичките си постижения Макс Борн получава Нобелова награда и също така е приет в много научни академии.

Галилео Галилей

Някои велики физици и техните открития са свързани с областта на астрономията и естествените науки. Например Галилей, италиански учен. Докато учи медицина в университета в Пиза, той се запознава с физиката на Аристотел и започва да чете древните математици. Увлечен от тези науки, той напуска и започва да композира "Малки везни" - произведение, което помага да се определи масата на металните сплави и описва центровете на тежестта на фигурите. Галилей става известен сред италианските математици и получава катедра в Пиза. След известно време той става придворен философ на херцога на Медичите. В трудовете си той изучава принципите на баланса, динамиката, падането и движението на телата, както и здравината на материалите. През 1609 г. той построява първия телескоп, даващ трикратно увеличение, а след това - с тридесет и два пъти. Неговите наблюдения дават информация за повърхността на Луната и размерите на звездите. Галилей открива луните на Юпитер. Неговите открития предизвикаха фурор в научната сфера. Великият физик Галилей не беше твърде одобрен от църквата и това определи отношението към него в обществото. Въпреки това той продължи да работи, което беше причината за изобличаването на инквизицията. Трябваше да се откаже от ученията си. Но въпреки това няколко години по-късно бяха публикувани трактати за въртенето на Земята около Слънцето, създадени въз основа на идеите на Коперник: с обяснението, че това е само хипотеза. Така най-важният принос на учения е запазен за обществото.

Исак Нютон

Изобретенията и изказванията на велики физици често се превръщат в вид метафора, но легендата за ябълката и закона за гравитацията е най-известната. Всеки знае героя на тази история, според която той е открил закона за гравитацията. В допълнение, ученият разработи интегрално и диференциално смятане, стана изобретател на огледалния телескоп и написа много фундаментални трудове по оптика. Съвременните физици го смятат за създател на класическата наука. Нютон е роден в бедно семейство, учи в обикновено училище, а след това в Кеймбридж, като същевременно работи като слуга, за да плаща за обучението си. Още в ранните години той излезе с идеи, които в бъдеще ще станат основа за изобретяването на системи за смятане и откриването на закона за гравитацията. През 1669 г. той става преподавател в катедрата, а през 1672 г. член на Кралското общество в Лондон. През 1687 г. е публикувана най-важната творба, озаглавена „Начала“. За безценни постижения през 1705 г. Нютон получава благородството.

Кристиан Хюйгенс

Подобно на много други велики хора, физиците често са били талантливи в различни области. Например Кристиан Хюйгенс, родом от Хага. Баща му е дипломат, учен и писател, синът му получава отлично образование в правната област, но се интересува от математика. Освен това Кристиан говореше отличен латински, знаеше как да танцува и язди кон, свиреше на лютня и клавесин. Като дете успява самостоятелно да се изгради и работи върху това. По време на университетските си години Хюйгенс си кореспондира с парижкия математик Мерсен, което силно повлиява на младия мъж. Още през 1651 г. той публикува работа върху квадратурата на окръжността, елипсата и хиперболата. Работата му му позволява да спечели репутация на отличен математик. Тогава той се интересува от физика, написва няколко произведения за сблъскващи се тела, които сериозно повлияват идеите на неговите съвременници. Освен това той направи принос към оптиката, проектира телескоп и дори написа статия за хазартни изчисления, свързани с теорията на вероятностите. Всичко това го прави изключителна фигура в историята на науката.

Джеймс Максуел

Великите физици и техните открития заслужават всякакъв интерес. Така Джеймс-Клерк Максуел постига впечатляващи резултати, с които всеки трябва да се запознае. Той става основател на теориите на електродинамиката. Ученият е роден в благородническо семейство и е получил образованието си в университетите в Единбург и Кеймбридж. За постиженията си той е приет в Кралското общество на Лондон. Максуел откри лабораторията Кавендиш, която беше оборудвана с най-новите технологии за провеждане на физически експерименти. В хода на работата си Максуел изучава електромагнетизма, кинетичната теория на газовете, проблемите на цветното зрение и оптиката. Той също се показа като астроном: именно той установи, че те са стабилни и се състоят от несвързани частици. Той също така изучава динамиката и електричеството, оказвайки сериозно влияние върху Фарадей. Изчерпателните трактати за много физически явления все още се считат за актуални и търсени в научната общност, което прави Максуел един от най-големите специалисти в тази област.

Алберт Айнщайн

Бъдещият учен е роден в Германия. От детството си Айнщайн обичаше математиката, философията, обичаше да чете научно-популярни книги. За образование Алберт отиде в Технологичния институт, където изучаваше любимата си наука. През 1902 г. става служител в патентното ведомство. През годините на работа там той ще публикува няколко успешни научни статии. Първите му трудове са свързани с термодинамиката и взаимодействието между молекулите. През 1905 г. една от статиите е приета като дисертация и Айнщайн става доктор на науките. Алберт притежава много революционни идеи за енергията на електроните, природата на светлината и фотоелектричния ефект. Най-важна беше теорията на относителността. Заключенията на Айнщайн са преобразили представите на човечеството за времето и пространството. Абсолютно заслужено той е удостоен с Нобелова награда и е признат в целия научен свят.

04/05/2017

Съвременните клиники и болници са оборудвани с най-модерното диагностично оборудване, с помощта на което е възможно да се установи точна диагноза на заболяването, без което, както знаете, всяка фармакотерапия става не само безсмислена, но и вредна. Значителен напредък се наблюдава и при физиотерапевтичните процедури, където съответните апарати показват висока ефективност. Такива постижения станаха възможни благодарение на усилията на физиците по дизайн, които, както се шегуват учените, „изплащат дълга“ на медицината, защото в зората на формирането на физиката като наука много лекари имаха много значителен принос за нея.

Уилям Гилбърт: в началото на науката за електричеството и магнетизма

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

Въпреки че е зает, Гилбърт започва да изучава магнетизма. Очевидно тласъкът за това е фактът, че натрошен магнит през Средновековието се е смятал за лекарство. В резултат на това той създава първата теория за магнитните явления, установявайки, че всеки магнит има два полюса, докато противоположните полюси се привличат и еднаквите полюси се отблъскват. Провеждайки експеримент с желязна топка, която взаимодейства с магнитна игла, ученият за първи път предположи, че Земята е гигантски магнит и двата магнитни полюса на Земята могат да съвпадат с географските полюси на планетата.

Гилбърт открива, че когато магнитът се нагрее над определена температура, неговите магнитни свойства изчезват. Впоследствие това явление е изследвано от Пиер Кюри и е наречено "точка на Кюри".

Гилбърт също изучава електрическите явления. Тъй като някои минерали, когато се търкат с вълна, придобиват свойството да привличат светлинни тела и най-големият ефект се наблюдава в кехлибара, ученият въвежда нов термин в науката, наричайки такива явления електрически (от лат. електрически ток- "кехлибар"). Той също така изобретил инструмент за откриване на заряд, електроскоп.

В чест на Уилям Гилбърт е наречена единицата за измерване на магнитодвижещата сила в CGS, гилбърт.

Жан Луи Поазей: един от пионерите на реологията

Жан Луи Поазей (1799–1869), член на Френската медицинска академия, е посочен в съвременните енциклопедии и справочници не само като лекар, но и като физик. И това е вярно, защото, занимавайки се с проблемите на кръвообращението и дишането на животни и хора, той формулира законите на движението на кръвта в съдовете под формата на важни физични формули. През 1828 г. ученият за първи път използва живачен манометър за измерване на кръвното налягане при животни. В процеса на изучаване на проблемите на кръвообращението Поазей трябваше да се включи в хидравлични експерименти, в които експериментално установи закона за потока на течността през тънка цилиндрична тръба. Този тип ламинарен поток се нарича поток на Поазей, а в съвременната наука за потока на течности - реологията - единицата за динамичен вискозитет, поаз, също е кръстена на него.

Жан-Бернар Леон Фуко: Визуално преживяване

Жан-Бернар Леон Фуко (1819–1868), лекар по образование, увековечава името си не с постижения в медицината, а преди всичко с конструирането на самото махало, наречено на негово име и познато днес на всеки ученик, с помощта на което беше визуално Въртенето на земята около оста й е доказано. През 1851 г., когато Фуко за първи път демонстрира опита си, за него се говори навсякъде. Всеки искаше да види въртенето на Земята със собствените си очи. Нещата стигнаха до там, че президентът на Франция принц Луи-Наполеон лично разреши този експеримент да бъде поставен в наистина гигантски мащаб, за да го демонстрира публично. На Фуко е дадена сградата на Парижкия Пантеон, чиято височина на купола е 83 м, тъй като при тези условия отклонението на равнината на люлеене на махалото е много по-забележимо.

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

Юлиус Робърт фон Майер: изпреварил времето си

Немският учен Юлиус Роберт фон Майер, син на фармацевт, който завършва медицинския факултет на университета в Тюбинген и впоследствие получава докторска степен по медицина, оставя своя отпечатък в науката както като лекар, така и като физик. През 1840–1841г той участва в пътуването до остров Ява като корабен лекар. По време на пътуването Майер забелязва, че цветът на венозната кръв на моряците в тропиците е много по-светъл, отколкото в северните ширини. Това го навежда на идеята, че в горещите страни, за да се поддържа нормална телесна температура, трябва да се окислява („изгаря“) по-малко храна, отколкото в студените, тоест има връзка между консумацията на храна и образуването на топлина .

Той също така установи, че количеството на окисляващите се продукти в човешкото тяло се увеличава с увеличаване на обема на извършената от него работа. Всичко това даде основание на Майер да признае, че топлината и механичната работа са способни на взаимно преобразуване. Той представя резултатите от своите изследвания в няколко научни статии, където за първи път ясно формулира закона за запазване на енергията и теоретично изчислява числената стойност на механичния еквивалент на топлината.

„Природата“ на гръцки е „physis“, а на английски лекарят все още е „physician“, така че на шегата за „задължението“ на физиците към лекарите може да се отговори с друга шега: „Няма дълг, само името на професията задължава”

Според Майер движението, топлината, електричеството и т.н. - качествено различни форми на "сили" (както Майер нарича енергия), преминаващи една в друга в равни количествени съотношения. Той също така разглежда този закон във връзка с процесите, протичащи в живите организми, като твърди, че растенията са акумулатор на слънчева енергия на Земята, докато в други организми се случват само трансформации на вещества и „сили“, но не и тяхното създаване. Идеите на Майер не са разбрани от неговите съвременници. Това обстоятелство, както и тормозът във връзка с оспорването на приоритета в откриването на закона за запазване на енергията, го доведоха до тежък нервен срив.

Томас Юнг: невероятно разнообразие от интереси

Сред видните представители на науката от XIX век. специално място принадлежи на англичанина Томас Йънг (1773-1829), който се отличава с разнообразни интереси, сред които не само медицина, но и физика, изкуство, музика и дори египтология.

От ранна възраст той проявява необикновени способности и феноменална памет. Още на две години той чете свободно, на четири знае наизуст много произведения на английски поети, на 14 години се запознава с диференциалното смятане (според Нютон), говори 10 езика, включително персийски и арабски. По-късно се научава да свири на почти всички музикални инструменти от онова време. Изявявал се е и в цирка като гимнастик и ездач!

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

Изследванията на Юнг в областта на оптиката позволиха да се обясни природата на настаняването, астигматизма и цветното зрение. Той е и един от създателите на вълновата теория на светлината, той е първият, който посочва усилването и отслабването на звука при наслагване на звукови вълни и предлага принципа на суперпозицията на вълните. В теорията на еластичността Йънг принадлежи към изучаването на деформацията на срязване. Той въвежда и характеристиката на еластичността – модулът на опън (модул на Юнг).

И все пак основното занимание на Юнг остава медицината: от 1811 г. до края на живота си той работи като лекар в болница „Св. Джордж в Лондон. Той се интересуваше от проблемите на лечението на туберкулозата, изучаваше работата на сърцето, работи върху създаването на система за класификация на болестите.

Херман Лудвиг Фердинанд фон Хелмхолц: във „време без лекарства“

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

Книгата на учения "Физиологична оптика" стана основата на цялата съвременна физиология на зрението. С името на лекар, математик, психолог, професор по физиология и физика Хелмхолц, изобретател на огледалото през 19 век. фундаменталната реконструкция на физиологичните идеи е неразривно свързана. Блестящ познавач на висшата математика и теоретичната физика, той постави тези науки в услуга на физиологията и постигна изключителни резултати.

Велики научни открития в медицината, които промениха света През 21 век е трудно да се върви в крак с научния прогрес. През последните години се научихме как да отглеждаме органи в лаборатории, изкуствено да контролираме дейността на нервите и изобретихме хирургически роботи, които могат да извършват сложни операции.

анатомия на тялото

През 1538 г. италианският натуралист, "бащата" на съвременната анатомия, Везалий представи на света научно описание на структурата на тялото и дефиницията на всички човешки органи. Той трябваше да изкопае трупове за анатомични изследвания в гробището, тъй като църквата забрани подобни медицински експерименти. Везалий е първият, който описва структурата на човешкото тяло. Сега великият учен се смята за основател на научната анатомия, кратерите на Луната са кръстени на него, печатите се отпечатват с неговия образ в ...

0 0

През двадесети век медицината започва да прави големи крачки напред. Например, диабетът престава да бъде фатално заболяване едва през 1922 г., когато инсулинът е открит от двама канадски учени. Те успяха да получат този хормон от панкреаса на животните.

А през 1928 г. животът на милиони пациенти е спасен благодарение на невниманието на британския учен Александър Флеминг. Той просто не е измил епруветките с патогенни микроби. След като се върна у дома, той намери плесен (пеницилин) в епруветка. Но изминаха още 12 години, преди да се получи чист пеницилин. Благодарение на това откритие такива опасни заболявания като гангрена и пневмония престанаха да бъдат фатални и сега имаме голямо разнообразие от антибиотици.

Сега всеки ученик знае какво е ДНК. Но структурата на ДНК е открита едва преди малко повече от 50 години, през 1953 г. Оттогава такава наука като генетиката се развива интензивно. Структурата на ДНК е открита от двама учени: Джеймс Уотсън и Франсис Крик. От картон и...

0 0

В продължение на 15 години от началото на новото хилядолетие хората дори не забелязаха, че са в различен свят: живеем в различна слънчева система, знаем как да поправяме гени и да управляваме протези със силата на мисълта. Нищо от това не се е случило през 20 век. Източник

ГЕНЕТИКА

През последните години беше разработен революционен метод за манипулиране на ДНК чрез така наречения CRISP механизъм. Това...

0 0

Невероятни факти

Човешкото здраве е пряко свързано с всеки един от нас.

Медиите са пълни с истории за нашето здраве и тела, от откриването на нови лекарства до откриването на уникални хирургически техники, които носят надежда на хората с увреждания.

По-долу ще говорим за най-новите постижения на съвременната медицина.

Последни постижения в медицината

10 учени са идентифицирали нова част от тялото

Още през 1879 г. френски хирург на име Пол Сегонд описва в едно от своите изследвания „перлена, устойчива фиброзна тъкан“, минаваща по връзките в коляното на човек.

Това изследване беше безопасно забравено до 2013 г., когато учените откриха антеролатералния лигамент, колянна връзка, която често се уврежда от наранявания и други проблеми.

Като се има предвид колко често се сканира човешкото коляно, откритието е направено много късно. Описано е в сп. "Анатомия" и...

0 0

Двадесети век преобрази живота на хората. Разбира се, развитието на човечеството никога не е спирало и през всеки век е имало важни научни изобретения, но наистина революционни промени, и дори в сериозен мащаб, настъпиха не толкова отдавна. Кои са най-значимите открития на ХХ век?

Авиация

Братята Орвил и Уилбър Райт влязоха в историята на човечеството като първите пилоти. Не на последно място, големите открития на 20 век са новите видове транспорт. Орвил Райт успява да направи контролиран полет през 1903 г. Самолетът, разработен от него заедно с брат му, издържа само 12 секунди във въздуха, но това беше истински пробив за авиацията от онези времена. Датата на полета се счита за рожден ден на този вид транспорт. Братята Райт са първите, които проектират система, която усуква панелите на крилата с кабели, което ви позволява да управлявате машината. През 1901 г. е създаден и аеродинамичен тунел. Те са изобретили и перката. Още през 1904 г. нов модел на самолета видя светлината, още ...

0 0

Най-значимите открития в историята на медицината

Най-важните открития в историята на медицината

1. Анатомия на човека (1538)

Андреас Везалий

Андреас Везалий анализира човешки тела въз основа на аутопсии, излага подробна информация за човешката анатомия и опровергава различни интерпретации по тази тема. Везалий вярва, че разбирането на анатомията е от решаващо значение за извършването на операции, така че той анализира човешки трупове (което е необичайно за времето).

Неговите анатомични диаграми на кръвоносната и нервната система, написани като справка, за да помогнат на учениците му, се копират толкова често, че той е принуден да ги публикува, за да защити тяхната автентичност. През 1543 г. той публикува De Humani Corporis Fabrica, което бележи раждането на науката анатомия.

2. Тираж (1628)

Уилям Харви

Уилям Харви открива, че кръвта циркулира в цялото тяло и назовава сърцето като орган, отговорен за кръвообращението...

0 0

Ролята на медицината в живота на всеки човек не е лесно да се надцени. Дори има виц, че хората не падат от кръглата Земя, защото са привързани към клиниките.

Несъмнено само благодарение на развитието на медицината средната продължителност на живота на човек надхвърля осемдесет години, а младостта може да продължи и след четиридесет години. За сравнение, само преди няколко века грипът често водеше до смърт и хората, навършили петдесет години, се смятаха за много стари.

Медицината, подобно на други науки, никога не стои неподвижна и непрекъснато се развива. Нека си припомним кои открития в медицината станаха най-значимите и с какво може да се похвали съвременната медицинска наука.

Големи открития в медицината

Ако се обърнем към общоприетите топ 10 на брилянтните открития в медицината, тогава на първо място ще видим работата на белгийския учен Андреас Везалий Де Хумани Корпорис Фабрика, в който той описва анатомичната структура ...

0 0

Благодарение на човешките открития от последните векове, ние имаме способността да имаме незабавен достъп до всяка информация от цял ​​свят. Напредъкът на медицината помогна на човечеството да преодолее опасните болести. Технически, научни, изобретения в корабостроенето и машиностроенето ни дават възможност за няколко часа да достигнем всяка точка на земното кълбо и дори да полетим в космоса.

Изобретенията от 19-ти и 20-ти век промениха човечеството, обърнаха света му с главата надолу. Разбира се, развитието се извършваше непрекъснато и всеки век ни даваше някои от най-големите открития, но глобалните революционни изобретения се случиха точно в този период. Нека да поговорим за онези много значими, които промениха обичайния възглед за живота и направиха пробив в цивилизацията.

рентгенови лъчи

През 1885 г. немският физик Вилхелм Рьонтген в хода на своите научни експерименти открива, че катодната тръба излъчва определени лъчи, които той нарича рентгенови лъчи. Ученият продължи да ги изследва и установи, че тази радиация прониква ...

0 0

10

19-ти век положи основите за развитието на науката на 20-ти век и постави началото на много от бъдещите изобретения и технологични иновации, на които се радваме днес. Научните открития на 19 век са направени в много области и оказват голямо влияние върху по-нататъшното развитие. Технологичният прогрес напредваше неудържимо. На кого сме благодарни за комфортните условия, в които живее съвременното човечество?

Научни открития на 19 век: Физика и електротехника

Основна особеност в развитието на науката от този период е широкото използване на електричеството във всички отрасли на производството. И хората вече не можеха да отказват да използват електричество, усещайки значителните му предимства. В тази област на физиката са направени много научни открития от 19 век. По това време учените започнаха да изучават внимателно електромагнитните вълни и тяхното въздействие върху различни материали. Започва въвеждането на електричеството в медицината.

През 19 век електротехниката...

0 0

12

През последните няколко века направихме безброй открития, които значително подобриха качеството на ежедневния ни живот и разбирането как работи светът около нас. Оценяването на пълното значение на тези открития е много трудно, ако не и почти невъзможно. Но едно е сигурно, някои от тях буквално промениха живота ни веднъж завинаги. От пеницилина и винтовата помпа до рентгеновите лъчи и електричеството, ето списък с 25-те най-велики открития и изобретения на човечеството.

25. Пеницилин

Ако през 1928 г. шотландският учен Александър Флеминг не беше открил пеницилина, първият антибиотик, все още щяхме да умираме от болести като стомашни язви, абсцеси, стрептококови инфекции, скарлатина, лептоспироза, лаймска болест и много други.

24. Механичен часовник

Има противоречиви теории за това как всъщност е изглеждал първият механичен часовник, но по-често...

0 0

13

Почти всеки, който се интересува от историята на развитието на науката, инженерството и технологиите, поне веднъж в живота си се замисля по какъв начин би могло да върви развитието на човечеството без познания по математика или, например, ако нямаме такава необходим предмет като колело, което стана почти основа за човешкото развитие. Често обаче се разглеждат и обръщат внимание само на ключови открития, докато по-малко известните и широко разпространени открития понякога просто не се споменават, което обаче не ги прави маловажни, защото всяко ново познание дава възможност на човечеството да се изкачи едно стъпало по-високо в своята развитие.

20-ти век и неговите научни открития се превърнаха в истински Рубикон, прекрачвайки който, прогресът ускори няколко пъти темпото си, идентифицирайки се със спортна кола, която не може да бъде в крак. За да останете на гребена на научно-техническата вълна сега, не са необходими сериозни умения. Разбира се, можете да четете научни списания, различни ...

0 0

14

20-ти век беше богат на всякакви открития и изобретения, които по някакъв начин подобриха, а по някакъв начин усложниха живота ни. Въпреки това, ако се замислите, не е имало толкова много изобретения, които наистина са променили този свят. Събрахме някои от най-много изобретения, след които животът вече никога няма да бъде същият.

Изобретения на 20 век, които промениха света

Самолет

Първите полети на устройства, по-леки от въздуха (аеронавтика), са направени от хора още през 18 век, тогава се появяват първите балони, пълни с горещ въздух, с помощта на които е възможно да се изпълни старата мечта на човечеството - да се издигне във въздуха и да се рее в него. Въпреки това, поради невъзможността да се контролира посоката на полета, зависимостта от времето и ниската скорост, балонът не е подходящ за човечеството в много отношения като транспорт.

Първите контролирани полети на превозни средства, по-тежки от въздуха, се случват в самото начало на 20 век, когато независимо един от друг братята Райт и Алберто Сантос-Дюмон експериментират с ...

0 0

15

Медицината през 20 век

Решителни стъпки за превръщането на изкуството в наука прави медицината в началото на 19-ти и 20-ти век. повлиян от постиженията на природните науки и техническия прогрес.

Откриването на рентгеновите лъчи (V.K. Roentgen, 1895-1897) бележи началото на рентгеновата диагностика, без която сега е невъзможно да си представим задълбочено изследване на пациента. Откриването на естествената радиоактивност и последвалите изследвания в областта на ядрената физика доведоха до развитието на радиобиологията, която изучава ефекта на йонизиращото лъчение върху живите организми, доведоха до появата на радиационната хигиена, използването на радиоактивни изотопи, които от своя страна , направи възможно разработването на изследователски метод, използващ така наречените белязани атоми; радий и радиоактивни препарати започнаха успешно да се използват не само за диагностични, но и за терапевтични цели.

Друг изследователски метод, който фундаментално обогати възможностите за разпознаване на сърдечни аритмии, инфаркт на миокарда и редица други ...

0 0

16

В продължение на 15 години от началото на новото хилядолетие хората дори не забелязаха, че са в различен свят: живеем в различна слънчева система, знаем как да поправяме гени и да управляваме протези със силата на мисълта. Нищо от това не се е случило през 20 век.

ГЕНЕТИКА

Човешкият геном е напълно секвениран

Робот сортира човешка ДНК в петриеви панички за проекта „Човешкият геном“.

Проектът за човешкия геном започва през 1990 г., работен проект на структурата на генома е публикуван през 2000 г., а пълният геном през 2003 г. Но дори и днес допълнителен анализ на някои области все още не е завършен. Извършва се основно в университети и изследователски центрове в САЩ, Канада и Обединеното кралство. Секвенирането на генома е от решаващо значение за разработването на лекарства и разбирането как работи човешкото тяло.

Генното инженерство достигна ново ниво

През последните години беше разработен революционен метод за манипулиране на ДНК с помощта на т.н.

0 0

17

Началото на 21 век бе белязано от много открития в областта на медицината, за които се пишеше в научнофантастични романи преди 10-20 години, а самите пациенти можеха само да мечтаят. И въпреки че много от тези открития чакат дълъг път на въвеждане в клиничната практика, те вече не принадлежат към категорията на концептуалните разработки, а са действително работещи устройства, макар и все още неразпространени в медицинската практика.

1. Изкуствено сърце AbioCor

През юли 2001 г. група хирурзи от Луисвил, Кентъки успяха да имплантират ново поколение изкуствено сърце на пациент. Устройството, наречено AbioCor, е имплантирано в мъж, който страда от сърдечна недостатъчност. Изкуственото сърце е разработено от Abiomed, Inc. Въпреки че подобни устройства са били използвани и преди, AbioCor е най-модерното от този вид.

В предишните версии пациентът трябваше да бъде свързан към огромна конзола чрез тръби и жици, които...

0 0

19

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

Както знаете, за да се види в бъдещето, е необходимо да се помни миналото. Представяме седем велики научни открития в медицината, благодарение на които е възможно да бъдат спасени милиони човешки животи.

анатомия на тялото

През 1538 г. италианският натуралист, "бащата" на съвременната анатомия, Везалий представи на света научно описание на структурата на тялото и дефиницията на всички човешки органи. Той трябваше да изкопае трупове за анатомични изследвания в гробището, тъй като църквата забрани подобни медицински експерименти.
Везалий е първият, който описва структурата на човешкото тяло.Сега великият учен се смята за основател на научната анатомия, кратерите на луната са кръстени на него, марки се отпечатват с изображението му в Унгария, Белгия и приживе за резултатите ...

0 0

20

Най-важните открития в медицината на 20 век

През 20 век медицината претърпя значителни промени. Първо, фокусът на лекарите вече не бяха инфекциозни, а хронични и дегенеративни заболявания. Второ, научните изследвания станаха много по-важни, особено фундаменталните изследвания, които позволяват по-задълбочено разбиране на това как функционира тялото и какво води до заболяване.

Големият мащаб на лабораторните и клиничните изследвания също оказва влияние върху характера на дейността на лекарите. Благодарение на дългосрочни помощи много от тях се посветиха изцяло на научна работа. Учебните програми на медицинското образование също се промениха: беше въведено изучаването на химия, физика, електроника, ядрена физика и генетика и това не е изненадващо, тъй като например радиоактивните вещества са широко използвани във физиологичните изследвания.

Развитието на комуникациите ускори обмена на най-новите научни данни. Този напредък беше значително улеснен от фармацевтичните компании, много от които се превърнаха в големи ...

0 0

21

Постиженията на медицината като наука винаги са били на първо място в развитието. През последните години бяха разработени огромен брой различни фармацевтични препарати. Използването на антибиотици за лечение на инфекциозни заболявания е известно от Втората световна война.

След войната бяха открити и систематично подобрени много нови антибактериални вещества.

Оралните контрацептиви за жени започват да се разпространяват широко през 1960 г., което допринася за рязък спад в нивата на раждаемост в индустриализираните страни.

В началото на 50-те години бяха направени първите систематични опити за добавяне на флуорид към питейната вода, за да се предотврати кариес. Много страни по света започнаха да добавят флуорид към питейната си вода, което доведе до огромни подобрения в здравето на зъбите.

Хирургическите операции се извършват редовно от средата на миналия век. Например, през 1960 г. ръка, напълно отделена от рамото, беше успешно пришита към тялото. Операции като тази...

0 0

22

Заслужава си малко разсейване и нанороботите вече лекуват рак, а насекомите-киборги вече не са научна фантастика. Нека се удивим заедно на последните научни открития, преди да са се превърнали в банално нещо като телевизията.

Лечение на рак

Главният антигерой на нашето време - ракът - изглежда все пак е попаднал в мрежата на учените. Израелски специалисти от университета Бар-Илан разказаха за своето научно откритие: те са създали нанороботи, способни да убиват ракови клетки. Убийците са изградени от ДНК, естествен биосъвместим и биоразградим материал, и могат да носят биоактивни молекули и лекарства. Роботите могат да се движат с кръвния поток и да разпознават злокачествените клетки, като незабавно ги унищожават. Този механизъм е подобен на работата на нашия имунитет, но е по-точен.

Учените вече са провели 2 етапа от експеримента.

Първо, те засадиха нанороботи в епруветка със здрави и ракови клетки. Още след 3 дни половината от злокачествените бяха унищожени и нито един здрав ...

0 0

23

научно издание на Московския държавен технически университет. Н.Е. Бауман

Наука и образование

Издател на FGBOU VPO "MSTU на името на N.E. Bauman". El No. FS 77 - 48211. ISSN 1994-0408

ПРОБИВ В МЕДИЦИНАТА НА XX ВЕК

Пичугина Олеся Юриевна

училище номер 651, 10 клас

Научни ръководители: Чудинова Елена Юриевна, учител по биология, Моргачева Олга Александровна, учител по биология

Историческа обстановка в началото на 20 век

До 20 век медицината е на много ниско ниво. Човек може да умре от всяка дори малка драскотина. Но още в началото на 20 век медицинското ниво започва да расте много бързо. Откриването на условните и безусловните рефлекси, направени от Павлов, и откритията в областта на психиката, направени от З. Фройд и К. Юнг, разшириха нашето разбиране за човешките възможности. Тези и много други открития са спечелили Нобелови награди. Но в моята работа ще ви разкажа по-подробно за две глобални медицински открития: откриването на кръвните групи, началото на кръвопреливането и откритието ...

0 0

24

Последната четвърт на 19 - първата половина на 20 век. белязана от бурното развитие на природните науки. Във всички области на естествознанието бяха направени фундаментални открития, които коренно промениха установените преди това представи за същността на процесите, протичащи в живата и неживата природа. Въз основа на нови категории и концепции, използването на принципно нови подходи и методи са извършени важни изследвания, които разкриват същността на отделните физични, химични и биологични процеси и механизмите за тяхното осъществяване. Резултатите от тези проучвания, които изиграха решаваща роля за М., са отразени и ще бъдат отразени в съответните статии на BME. Това есе включва само най-големите открития и постижения в областта на природните науки, както и теоретични, клинични и превантивни М. Освен това основното внимание се обръща на развитието на науката в чужбина, тъй като специални есета за развитието и състоянието на М , в Русия и СССР са публикувани по-долу.

Развитието на физиката...

0 0

25

Изминалата година беше много плодотворна за науката. Специален напредък учените са постигнали в областта на медицината. Човечеството направи невероятни открития, научни пробиви и създаде много полезни лекарства, които със сигурност скоро ще бъдат свободно достъпни. Каним ви да се запознаете с десетте най-невероятни медицински пробива на 2015 г., които със сигурност ще допринесат сериозно за развитието на медицинските услуги в съвсем близко бъдеще.

Откриване на теиксобактин

През 2014 г. Световната здравна организация предупреди всички, че човечеството навлиза в така наречената пост-антибиотична ера. И тя се оказа права. От 1987 г. науката и медицината не са произвеждали наистина нови видове антибиотици. Болестите обаче не стоят неподвижни. Всяка година се появяват нови инфекции, които са по-устойчиви на съществуващите лекарства. Това се превърна в реален световен проблем. Въпреки това през 2015 г. учените направиха откритие, че според тях ...

0 0