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하비 윌리엄. 과학자의 전기

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하비 윌리엄
윌리엄 하비
(1578-1657).

오늘날 우리 지식의 높이에서 볼 때 완전히 명백한 것처럼 보이는 진실이 있으며 사람들이 알지 못하지만 발견 한 후에도 여전히 무언가에 대해 논쟁했던 때가 있었다는 것을 상상하기조차 어렵습니다. 이러한 진실 중 하나, 즉 살아있는 유기체의 전신 순환은 특히 고통스럽고 어렵게 태어났습니다. 의학에서 갈렌 숭배가 지배했던 XNUMX년 동안, 분명히 과학 역사상 가장 길고 가장 반동적인 숭배였던 사람들은 동맥혈과 정맥혈이 서로 다른 액체라고 믿었습니다. , 열과 생명", 두 번째는 "장기 기르기"라고 합니다.

반대자들은 편협했습니다. 스페인 의사 Miguel Servet은 그의 에세이에서 혈액 순환에 대해 여러 페이지를 할애했으며 그가 발견한 폐 순환에 대해 설명했습니다. 같은 해인 1553년에 성직자들은 이 책을 그가 쓴 "이단" 책과 함께 "배교자"로 불태웠고 단 XNUMX권만 프로테스탄트의 불에 떨어지지 않아 그 저자를 제네바에서 불태웠습니다. 과연 혈행의 원에 온 사람들은 지옥의 일곱 원을 거쳤습니다. 이 용감한 개척자들 중 몇 명이 사람들이 기념비를 세웠습니다. 마드리드 - 미겔 세르베, 볼로냐 - 카를로 루이니, 피사 - 안드레아 세살피노, 영국 - 윌리엄 하비 - 마지막 가리키다.

윌리엄 하비는 1년 1578월 XNUMX일 켄트 주 포크스톤에서 부유한 상인의 아들로 태어났습니다. 장남이자 후계자인 그는 형들과 달리 비단 값에 무관심하고 전세 선장과의 대화에 지쳤다. 윌리엄은 기꺼이 자신의 "케이스"를 캔터베리 대학의 좁은 벤치로 변경한 다음 수년 동안 자발적으로 케임브리지 아치 아래에 투옥했습니다. 스무 살에 자연 철학과 중세 논리의 모든 "진리"를 짊어지고 고학력자가 된 그는 여전히 방법을 모릅니다. 그는 자연 과학에 매료되었습니다. 그는 직감적으로 자신의 날카로운 마음을 위한 공간을 찾을 것이라고 생각합니다. 당시 학창시절의 풍습에 따라 하비는 막연하고 소심한 의학에 대한 끌림으로 먼 나라에서 자신을 강화하기 위해 XNUMX년 간의 여행을 떠납니다. 그는 프랑스로 가다가 독일로 갑니다.

1598년 그는 파도바 대학교에 입학했다. 여기에서 William은 유명한 해부학자 Fabrizio d'Akvapendente의 강의에 매료되었습니다. 이 과학자는 정맥에서 특별한 판막을 발견했습니다. 사실, 그는 그 의미를 이해하지 못했고 그를 위해 정맥 구조의 세부 사항으로 판명되었습니다.

Harvey는 이 밸브의 역할에 대해 생각했습니다. 그러나 과학자에게는 생각만으로는 충분하지 않습니다. 경험이 필요합니다. 그리고 Harvey는 자신에 대한 실험을 시작했습니다. 팔에 붕대를 단단히 감고 붕대 아래 팔이 곧 무감각해지고 정맥이 부어오르고 피부가 어두워지는 것을 보았습니다. 그런 다음 Harvey는 개에 대한 실험을 했습니다. 그는 그녀의 두 다리를 레이스로 묶었다. 그리고 다시 드레싱 아래에서 다리가 부풀어 오르기 시작하고 정맥이 부풀어 오릅니다. 한쪽 다리의 부어오른 정맥이 잘렸을 때, 그 상처에서 짙은 검은 피가 뚝뚝 떨어졌다.

랜싯이 다시 번쩍였다. 이제 정맥은 다른 쪽 다리에서 절개되었지만 붕대 위에 있습니다. 베인 상처에서는 피가 한 방울도 나오지 않았다.

결찰 아래의 정맥은 혈액으로 가득 차 있지만 결찰 위의 정맥에는 혈액이 없는 것이 분명합니다. 이것은 무엇을 의미할 수 있습니까? 답은 저절로 나왔지만 Harvey는 그에게 서두르지 않았습니다. 그는 매우 신중한 연구원이었고 결론에 서두르지 않고 여러 번 실험과 관찰을 확인했습니다.

1602년 윌리엄은 박사 학위를 받고 런던에 정착했습니다. 1607년에 그는 런던 의과 대학에서 의장을 받았고, 1609년에 하비는 세인트루이스에서 의사가 되었습니다. 바르톨로메오. 두 대학에서 졸업장을 받은 과학자는 빠르게 유행하는 의사가 되어 매우 수익성 있는 결혼을 합니다. 그는 영국의 가장 고귀한 가문에서 힘을 다해 개업을 했으며 프랜시스 베이컨과의 우정으로 제임스 1623세의 "특별한 의사"의 자리에 올랐습니다. 1625년에 그는 궁정 의사로 임명되었습니다. Harvey에 대한 호의는 젊은 Charles I을 상속받습니다. XNUMX년 Harvey는 그의 궁정에서 명예 의사가 됩니다.

왕실 의무병 - 길고 푸른 검은 머리와 거무스름한 얼굴을 한 이 작은 남자 -는 훌륭한 경력을 쌓고 있지만 Harvey는 과학에 더 관심이 있습니다. 그는 다양한 동물, 가장 자주 고양이, 개, 송아지를 엽니다. 과학자는 또한 사람들의 시체를 해부합니다. 시체를 여는 금지는 더 이상 존재하지 않았습니다. 그리고 그는 정맥과 동맥을 검사할 때마다 심장을 절개하고 심실과 심방을 연구했습니다. 매년 Harvey는 혈관 네트워크를 점점 더 잘 이해했고 심장의 구조는 그에게 더 이상 신비하지 않게 되었습니다.

1616년에 그는 의과대학의 해부학과 외과 학장을 제안받았고 바로 이듬해 혈액 순환에 대한 자신의 견해를 발표했습니다. 강의에서 Harvey는 먼저 신체의 혈액이 끊임없이 순환하고 있으며 심장이 혈액 순환의 중심이라는 확신을 표현했습니다. 따라서 Harvey는 간은 혈액 순환의 중심이라는 Galen의 이론을 반박했습니다.

젊은 의사가 붕대를 감았던 팔이 부어오르는 것을 지켜본 지 약 1628년이 지났습니다. 몸에 혈액이 흐르는 수수께끼가 풀렸습니다. Harvey는 순환 체계를 설명했습니다. 그러나 강의에서 자신의 발견에 대해 말한 후 그는 출판을 거부했습니다. 신중한 과학자는 새로운 실험과 관찰을 시작했습니다. 그는 철저하고 서두르지 않으며, Harvey가 이미 72세가 된 XNUMX년에야 집이 아니라 영국이 아닌 먼 프랑크푸르트에서 그의 Anatomical Study on the Movement of Heart and Blood in Animals가 출판되었습니다. XNUMX페이지의 얇은 책 한 권이 그를 불사신으로 만들었습니다.

이 작은 책에는 XNUMX년간의 실험과 관찰, 부검과 반성의 결과가 기록되어 있다. 그 내용은 고대뿐만 아니라 Harvey의 동시대 사람들도 굳게 믿었던 해부학자와 의사의 많은 부분과 강력하게 모순됩니다.

Harvey는 심장이 여러 개의 방으로 나누어진 강력한 근육 주머니라고 믿었습니다. 그것은 혈액을 혈관(동맥)으로 펌핑하는 펌프와 같은 역할을 합니다. 심장의 떨림은 해당 부서의 연속적인 수축입니다. 심방, 심실, 이들은 "펌프" 작업의 외부 신호입니다. 혈액은 원을 그리며 움직이고 항상 심장으로 돌아가며 이 원 중 두 개가 있습니다. 큰 원에서 혈액은 심장에서 머리, 신체 표면, 모든 장기로 이동합니다. 작은 원에서 혈액은 심장과 폐 사이를 이동합니다. 혈관에는 공기가 없으며 혈액으로 가득 차 있습니다. 혈액의 일반적인 경로: 우심방에서 우심실로, 거기에서 폐로, 폐에서 좌심방으로. 이것이 폐순환입니다. 세르베투스가 그것을 발견했지만 하비는 이것을 알지 못했습니다. 결국 세르베투스의 책은 불탔습니다.

좌심실에서 혈액은 큰 원의 경로로 나옵니다. 먼저 큰 동맥을 거쳐 점점 작아지는 동맥을 통해 모든 장기, 신체 표면으로 흐릅니다. 혈액은 정맥을 통해 심장(우심방에서)으로 되돌아갑니다. 심장과 혈관 모두에서 혈액은 한 방향으로만 움직입니다. 심장의 판막은 역류를 허용하지 않고 정맥의 판막은 심장 쪽으로만 길을 엽니다.

혈액이 동맥에서 정맥으로 어떻게 이동하는지 Harvey는 알지 못했습니다. 현미경이 없으면 모세혈관의 혈액 경로를 추적할 수 없습니다. 모세관은 Harvey가 죽은 지 1661년 후인 4년 이탈리아 과학자 Malpighi에 의해 발견되었습니다. 그러나 Harvey에게는 동맥과 정맥의 가장 작은 가지가 있는 곳에서 동맥에서 정맥으로의 혈액 전환을 찾아야 한다는 것이 분명했습니다.

Harvey는 폐의 역할도 몰랐습니다. 그의 시대에는 가스 교환에 대한 개념이 없었을 뿐만 아니라 공기의 구성도 알려지지 않았습니다. Harvey는 폐에서 혈액이 냉각되고 구성이 변화한다고 말했습니다.

Harvey의 책에 제시된 주장과 증거는 매우 설득력이 있었습니다. 그런데 책이 나오자마자 하비는 사방에서 공격을 받았다. 갈렌을 비롯한 고대 현자들의 권위는 여전히 너무 컸다. Harvey의 반대자들 중에는 저명한 과학자들과 많은 실무자들이 있었습니다. Harvey의 견해는 적대감에 시달렸습니다. 그는 심지어 "Charlatan"이라는 별명을 얻었습니다. Harvey가 경멸적인 비판을 받은 첫 번째 사람 중 하나는 Maria Medici-Riolan의 개인 의사인 "해부학의 왕"이었습니다. Riolan - Guy Patin(Molière는 그의 "Imaginary Sick"에서 그를 조롱하고 Harvey에 대한 복수), Patin - Hoffman, Ceradini - 그의 책에 있는 페이지보다 훨씬 더 많은 반대자가 있었습니다. "하비의 진실보다 갈렌의 실수가 낫다!" 그들의 전투 외침이었다. 환자들은 그의 서비스를 거부했고 익명의 편지가 왕에게 도달했지만 Charles I의 신용으로 그는 중상을 믿지 않았으며 의사가 발생학 실험을 위해 Windsor Park에서 휴경 사슴을 잡는 것을 허용했습니다.

Harvey는 많은 어려움을 견뎌야 했지만 점점 더 그의 가르침을 받아들이기 시작했습니다. 젊은 의사와 생리학자들은 Harvey를 따랐고, 그의 삶이 끝날 때 과학자는 그의 발견이 인정받기를 기다렸습니다. 의학과 생리학은 새롭고 진정한 과학적 길을 개척했습니다. Harvey의 발견은 의학 발전에 근본적인 변화를 가져왔습니다.

법원 관계는 종종 Harvey를 직업적인 추구에서 멀어지게 만들었습니다. 따라서 1630-1631 년에 그는 본토 여행에 Levnox 공작과 동행했습니다. 1633년 그는 찰스 1636세와 함께 스코틀랜드를 여행했고, XNUMX년에는 독일 대사로 파견된 아론델 백작의 수행원이었다.

혁명이 시작되자 왕은 런던을 떠났고 하비는 그를 따랐다. 런던 인구는 Whitehall과 Harvey의 아파트를 약탈했습니다. 동시에 수년간의 연구 결과인 비교 및 ​​병리학 해부학 및 발생학에 대한 그의 작업이 파괴되었습니다. Harvey는 Edgegil 전투 동안 Charles I 아래에 있었고 잠시 동안 왕의 주요 아파트가 된 Oxford에 정착했습니다. 여기에서 그는 머튼 칼리지의 학장으로 임명되었지만 1646년 옥스포드는 의회 군대에 의해 점령되었고 과학자는 학장직을 떠나야 했습니다. 그해 이후로 그는 정치에서 완전히 멀리 떨어져 있었지만 이전에는 적극적으로 참여하지 않았고 런던으로 이사했습니다. 여기에서 그는 London College of Physicians를 위한 집을 지었는데 그곳에서 도서관이 있고 학회 회의가 열렸습니다. Harvey는 또한 자연사 준비물, 도구 및 책 컬렉션을 해당 기관에 기증했습니다.

그의 인생의 마지막 몇 년 동안 과학자는 발생학에 종사했습니다. 1651년 하비는 그의 두 번째 주목할만한 저작인 동물의 탄생에 관한 연구를 출판했습니다. 그것에서 그는 현미경이 없었기 때문에 모든 세부 사항은 아니지만 배아의 발달을 설명합니다. 그럼에도 불구하고 그는 배아 발달의 역사에서 많은 발견을 했고, 무엇보다 중요한 것은 모든 생명체가 난자에서 발생한다는 사실을 확고히 확립했다는 것입니다. 알에서 알을 낳는 동물뿐만 아니라 태생도 발달합니다. Harvey는 포유류의 알을 보지 못했습니다. 그것은 1826년 러시아 과학자 Karl Baer에 의해서만 발견되었습니다. 그러나 포유류의 배아도 알에서 형성된다고 과감하게 주장했습니다. 식물의 씨는 동물의 알과 같다.

"모든 생명체는 알에서 나온다!" - Harvey의 책을 장식한 그림의 비문을 읽으십시오. 이것은 책의 주요 아이디어였으며 자연 세대의 지지자들과 진흙에서 태어난 개구리와 다른 기적에 대한 이야기를 사랑하는 사람들에게 큰 타격을 가한 슬로건, 과학의 새로운 방향의 슬로건이되었습니다.

최근 몇 년 동안 Harvey는 은둔 생활을 했습니다. 당신은 더 이상 당신의 발견을 위해 싸울 필요가 없었습니다. 영국의 새로운 생리학자와 의사들은 그를 자신들의 족장으로 여겼습니다. 시인인 Dryden과 Cowley는 그를 기리기 위해 시를 썼습니다. 런던 의과대학은 회의실에 그의 동상을 세웠고 1654년 그를 총장으로 선출했습니다. 그러나 그는 명예 의장을 거부합니다. "...이 의무는 노인에게 너무 무겁습니다 ... 나도 내가 속한 대학의 미래를 마음에 새기고 내가 의장직을 수행하는 동안 그것이 무너지기를 원하지 않습니다. "

Harvey는 직함을 좋아하지 않았고 결코 요구하지 않았습니다. 그는 계속 일한다. 때때로 그는 삐걱거리는 역마차를 타고 일하다가 리치먼드 근처의 한 마을에 있는 그의 형 엘리압에게 와서 그와 이야기를 나누며 커피를 마셨습니다. 과학자는 커피를 아주 좋아했습니다. 그리고 유언장에는 엘리압을 위한 커피포트를 따로 언급했다.

3년 1657월 XNUMX일, 깨어난 Harvey는 자신이 말을 할 수 없음을 발견했습니다. 그는 이것이 끝임을 깨닫고 친척들에게 간단하고 쉽게 작별 인사를하고 모두를위한 작은 선물을 발견하고 조용하고 침착하게 사망했습니다.

저자: Samin D.K.

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달의 전기 10.02.2022

TalTech(Tallinn University of Technology) 화학 및 재료 과학과 박사 과정 학생인 Katrin Kristmann은 달에서 모노그레인 태양 전지 제조 기술 개발을 목표로 연구에 착수했습니다.

연구 활동의 결과는 유럽 우주국(ESA)과 국제 파트너의 미래 달 전초 기지에 전기를 공급하는 데 사용될 계획입니다. 앞으로 수십 년 안에 달의 남극에 달 전초 기지가 건설될 예정이다.

사포와 같은 태양 전지는 TalTech 연구원들이 개발한 모노그레인 분말 기술을 기반으로 하며, 여기서 태양 전지는 하나의 연속 층에 있는 폴리머에 내장된 수천 개의 50마이크로미터 직경의 작은 결정으로 구성됩니다.

미세결정은 햇빛을 흡수합니다. 태양 에너지를 전달하기 위해 이러한 미세 결정은 버퍼 및 창 층으로 덮여 있습니다. 따라서 각 수정은 작은 개별 태양 전지판처럼 작동하여 전기를 생성합니다.

이 유형의 태양 전지는 고효율 단결정 재료의 장점과 롤투롤 패널의 저비용 생산을 결합하여 많은 장점을 가지고 있습니다. 최소한의 비용으로.

태양광 모듈의 크기와 모양에는 제한이 없습니다. 모노그레인 태양전지에 사용되는 미세결정은 달의 토양이나 표토에서 발견되는 원소에서 얻을 수 있습니다.

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