free responsive web templates

Сеченов И.М.


Сеченов Иван Михайлович (1829-1905) - русский учёный-естествоиспытатель, физиолог, педагог и просветитель. Член-корреспондент, почётный член Санкт-Петербургской академии наук. Создатель первой российской физиологической научной школы и естественно-научного материалистического направления в психологии.
     Делая опыты на блуждающем сердечном нерве черепахи, Сеченов открыл тормозящие действие. Он довел, что сильное нервное раздражение активирует двигательные рефлексы, сменяющиеся угнетенной рефлекторной деятельностью. Данную закономерность позже назвали рефлексом Сеченова. Также академик проводил опыты на мозгу лягушки. Сначала он делал на них разрезы и потом тщательно наблюдал над рефлексами каждой частички. В результате он пришел к выводу, что в мозге существуют центры, которые задерживают отраженные движения.
Он был первым, кто занялся полным извлечением из крови всех газов и рассчитал их количество в эритроцитах и сыворотке.
     Важных результатов Сеченов достиг, изучая роль эритроцитов в процессах переноса и обмена углекислоты. Ученый впервые доказал, что в эритроцитах углекислота находится в состоянии не только физического растворения, а также химического нестойкого соединения с гемоглобином. Результатом исследований Сеченова является вывод о том, что эритроциты – это переносчики кислорода к тканям от легких и углекислоты к легким от тканей. Также академик вместе с Шатерниковым разработал портативный дыхательный аппарат.
     Вклад Сеченова в физиологию нельзя переоценить. Он является основоположником физиологической школы, которую он в 1868 году окончательно сформировал. Занимаясь исследованием в сфере физиологии, он написал книгу под названием «Физиология нервной системы». Она и сегодня считается фундаментальным знанием для изучения тех процессов, которые происходят в организмах живых существ. Его физиологическая школа функционировала в Медико-хирургической академии, Петербургском, Новороссийском и Московском университетах. Он был первым, кто ввел в практику ведения лекций новый метод — демонстрации эксперимента. Он проводил эксперименты и исследования в области биологии, психологии и медицины.
     В 1862 году он в лаборатории Бернара проверил экспериментальную гипотезу касательно влияния на двигательную активность центров головного мозга. Еще один важный вклад Сеченова в развитие физиологии – это разработанная им концепция о неспецифических системах мозга.

Вклад учёного в науку и медицину до сих пор является огромным. Оспорить данные его исследований невозможно, поскольку такой спор будет равнозначен утверждению о том, что наша Земля плоская или по сей день является центром Вселенной.
Благодаря своим исследованиям и книгам Иван Михайлович оставил нам замечательное наследие, которым мы по праву можем гордиться.

Четвериков С.С.


Четвериков Сергей Сергеевич (1880-1959) - русский и советский биолог, генетик-эволюционист, сделавший первые шаги в направлении синтеза менделевской генетики и эволюционной теории Чарльза Дарвина. Он раньше других учёных организовал экспериментальное изучение наследственных свойств у естественных популяций животных.
     Фундаментальный вклад Четверикова в биологию составляют, прежде всего, исследования в области теории эволюций и генетики популяций. В 1905 он, еще будучи студентом, ввел в популяционную биологию концепцию «волн жизни», описывающую внезапное массовое появление, а затем уменьшение численности определенных видов. Эти колебания численности меняют границы ареалов видов, концентрацию различных мутаций и генотипов в популяции. Волны жизни считаются одним из элементарных эволюционных факторов. В работе «Основной фактор эволюции насекомых» (1915) Четвериков приходит к выводу, что хитин (как эволюционное новшество) и образованный на его основе наружный скелет позволили насекомым пойти по пути миниатюризации размеров и занять все возможные ниши на Земле. Механические свойства наружного хитинового скелета обеспечили насекомым эволюционное преимущество (пластичность и прочность при меньшем размере) перед позвоночными с их внутренним скелетом. В результате насекомые смогли «завоевать себе совершенно самостоятельное место среди других наземных животных и не только завоевать его, но размножиться в бесконечном разнообразии форм и тем приобрести громадное значение в общем круговороте природы».
     В 1926 Четвериков публикует основополагающую статью «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения генетики», которая наряду с работами Р. Э. Фишера и Дж. Б. С. Холдейна (Великобритнаия) и С. Райта (США), положила начало новой дисциплине — генетике популяций — и, главное, определила направление экспериментальных исследований в этой области. Исходя из признания важности для понимания эволюции проблем природы изменчивости и ее поддержания в популяциях Четвериков анализирует процесс возникновеия мутаций в природе, их поведение в условиях свободного скрещивания и роль отбора в их распространении. Рассматривая популяцию как элементарную структуру эволюции, он вводит понятия о непрерывном мутационном давлении, о генофонде и о генотипической среде, он предсказывает насыщенность вида гетерозиготными мутациями (накопленный резерв наследственной изменчивости) и возможность их выявления, выход в гомозиготное состояние при инбридинге, а также неселективные различия между генофондами популяций в условиях изоляции. В этой статье Четвериков показал совместимость принципов генетики с теорией естественного отбора, заложил основы эволюционной генетики. Его идеи и предсказания блестяще подтвердили в опытах на дрозофиле его ученики С. М. Гершензон, Д. Д. Ромашов, Е. И. Балкашина и Н. В. Тимофеев-Ресовский. Последний, наряду с Ф. Добржанским, привнес в европейскую и американскую генетику разработанную Четвериковым методологию изучения популяций и микроэволюции.
Признание пришло к Четверикову в самом конце его жизни, когда он в 1959 был награжден Германской академией естествоиспытателей «Леопольдина» медалью «Планшета Дарвина» за заслуги в развитии теории эволюции.

Значение работ С.С. Четверикова в биологии, особенно в области популяционной и эволюционной генетики, соизмеримо с такими выдающимися открытиями, как установление законов Менделя и создание хромосомной теории наследственности.

Павлов И.П.


Павлов Иван Петрович (1849-1936) - русский и советский учёный, физиолог, вивисектор, создатель науки о высшей нервной деятельности, физиологической школы; лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине 1904 года «за работу по физиологии пищеварения». Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук, Действительный статский советник.
     Самое весомое его достижение - создание учения о деятельности высшей нервной системы. Также он написал много книг по особенностям кровообращения и пищеварения. Это первый русский ученый, который получил Нобелевскую премию за достижения в рассмотрении механизмов пищеварения.
     Павлов является создателем метода условных рефлексов. Ученый известен тем, что проводил эксперименты на собаках. В нашей стране есть множество анекдотов и карикатур, связанных с этим. Более того, когда речь заходит об инстинктах, все сразу вспоминают собаку Павлова. Эксперименты ученый начал проводить с 1890 года. Ему удалось выработать у животных условные рефлексы. Например, он добился того, что у собак выделялся желудочный сок после того, как они слышали звук звонка, а до этого звонка всегда предшествовал приём пищи. Особенность методики этого ученого в том, что он видел взаимосвязь между психическими и физиологическими процессами. Множественные последующие исследования подтвердили её наличие.
Следует отметить и еще одно открытие Павлова Ивана Петровича.
     Заслугой его является разработка учения о том, какие существуют типы высшей нервной деятельности. Ему же принадлежит учение о "динамическом стереотипе" (комплексе реакций на те или иные раздражители) и другие достижения. Павлов Иван Петрович, вклад в медицину которого трудно переоценить, в 1918 г. начал проводить исследования в психиатрической больнице.
     По его инициативе в 1931 г. была создана при отделе и клиническая база. И. П. Павлов с ноября 1931 г. проводил научные заседания в психиатрической и нервной клиниках - так называемые "клинические среды". Таковы основные достижения Ивана Петровича Павлова. Это великий ученый, имя которого полезно запомнить.
     Первый свой труд издал в 1923 году. В 1926 году начал исследования в области генетики. Несколько лет работал в психиатрических клиниках. Открытия Ивана Павлова помогли многое узнать о душевных заболеваниях, а также о возможных методах их лечения. Благодаря поддержке правительства СССР, Павлов имел достаточно ресурсов для того, чтобы проводить все свои эксперименты, что и позволило добиться ему других выдающихся результатов.
     Таковы основные достижения Ивана Петровича Павлова. Это великий ученый, имя которого полезно запомнить.

Иван Петрович Павлов, вклад в медицину которого трудно переоценить, сделал множество открытии, которые повлияли на многие науки. 

Вавилов Н.И.


Вавилов Николай Иванович (1887-1943) - русский и советский учёный-генетик, ботаник, селекционер, химик, географ, общественный и государственный деятель.
     Главные научные направления:
1. Вавилов является автором учения об иммунитете растений. Ученый считал, что в процессе эволюции у растений появляется иммунитет к возбудителям, атаковавшим отдельный вид в течение определенного времени.
2. Иммунитет он разделял на механический и химический. Вавилов выяснил, что один вид растения может быть устойчив к определенному виду паразитов, но беззащитен перед другим. Также ученый в своих работах описал, как происходит процесс гибридизации, и от чего появляются мутации.
Известный генетик развивал учение о центрах происхождения культурных растений. В ходе исследований он выделил 7 таких центров. Установление происхождения сельскохозяйственных культур было важным для дальнейшего их селекционирования и массового выращивания.
3. Вавилов ввел понятие “гомологических рядов в наследственной изменчивости”. У родственных групп растений ученый обнаружил похожие генетические формы, что дало возможность предполагать наличие других важных для селекционирования генов. Для подтверждения своих теорий Вавилову пришлось изучить несколько тысяч видов растений.
4. Благодаря многочисленным экспедициям Вавилов собрал огромную коллекцию растений, значение которой для развития ботаники и селекции трудно переоценить.

Заслуги ученого неоднократно отмечены многочисленными медалями и признаниями. За открытие иммунитета у растений Вавилов получил Ленинскую премию, за исследовательскую работу в Афганистане — медалью Пржевальского. После реабилитации он был восстановлен в списке академиков академии наук СССР. В 1965 году благодарные потомки учредили золотую медаль, носившую имя великого биолога. Её выдавали за выдающиеся заслуги в области сельского хозяйства. В 1967 году ВИР, долгие годы возглавляемый учёным, стал носить его великое имя.
Знаменитый советский ученый Николай Иванович Вавилов работал в различных отраслях биологии, но наибольших успехов достиг в изучении генетики. Вавилов сделал неоценимый вклад в развитие науки в СССР и оставил после себя богатое наследие научных трудов.

Мечников И.И.


Мечников  Илья Ильич (1845-1916) - русский и французский биолог. Лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины.
     Работы Ильи Мечникова в целом относятся к сфере медицины и биологии. На протяжении 1866 – 1886 годов занимался разработкой вопросов эволюционной и сравнительной эмбриологии Совместно с А. Ковалевским он считается основоположников данного направления. Илья Мечников нобелевский лауреат и является автором теории происхождения многоклеточных животных, иными словами теории фагоцителлы.
     В 1882 году он обнаружил новое явление для науки – фагоцитоз. Об этом открытии он заявил спустя год на VII съезде врачей и естествоиспытателей в Одессе. Позже, в 1892 году, на основе фагоцитоза он разработает патологию воспаления. Также Илья Ильич совершил огромный прыжок в науке – он создал фагоцитарную теорию иммунитета. Ее ученый описал в своем труде «Невосприимчивость в инфекционных болезнях», написанном в 1901 году.
     За теорию иммунитета он получил в 1908 году Нобелевскую премию. Большинство работ Мечникова касательно бактериологии посвящены исследованию эпидемиологии холеры, туберкулеза, брюшного тифа и другого рода заболеваний. Вместе с Э. Ру ученый экспериментально вызвал у обезьян сифилис у 1903 году.
     Помимо этого Илья Мечников занимался вопросами старения. По его мнению, процессы старения и смерть наступают у человека преждевременно. Это вызвано самоотравлением организма ядами, в особенности кишечной флоры. Чтобы уберечь организм от данных процессов необходимо стерилизовать пищу, ограничить употребление мясных продуктов, больше питаться молочными продуктами. Конечная цель борьбы со старостью – наступление ортобиоза, счастливого и полного цикла жизни, который заканчивается естественной спокойной смертью.
     Также Илья Мечников занимался изучением общетеоретических и философских проблем. Свои ранние труды он посвятил вопросам дарвинизма. Ученый критиковал мистические, идеалистические и религиозные воззрения. Он был врагом деспотизма и мракобесия. Считал, что главная роль человеческого прогресса принадлежит науке.
     Мечников является создателем первой русской школы микробиологов, патологов и иммунологов. Также он почетный член многих зарубежных институтов, Академий Наук и научных обществ.

Основные идеи и труды учёного вошли в золотой фонд биологии и медицины. Кратко вклад в науку Ильи Ильича Мечникова не описать.
Он жил наукой с детства, его открытия расширили познания микробиологии, открыли пути практического применения в медицине и профилактике болезней. Перенеся несколько инфарктов, Мечников 15 июля 1916 года скончался. Но и смерть свою он отдал науке – по его завещанию тело было отдано на медицинские исследования, а затем кремировано. Урна с прахом великого русского биолога, патолога и эволюциониста Ильи Мечникова хранится в библиотеке Института Пастера в Париже. Множество улиц, проспектов, лечебных и учебных учреждений России, названные именем этого выдающегося микробиолога – дань памяти ученому на его родине. 

Тимирязев К.А.


Тимирязев Климент Аркадьевич  (1843-1920) - русский естествоиспытатель, специалист по физиологии растений, крупный исследователь фотосинтеза, один из первых в России пропагандистов идей Дарвина об эволюции, популяризатор и историк науки, заслуженный профессор Московского университета.
     В начале XIX века ученые имели несколько смутное представление о том, какие процессы происходят в растениях. Сначала стало известно, что растения выделяют кислород, потом выяснилось, что кислород выделяется, только если они находятся на свету. Чуть позже было установлено, что в растениях образуются органические вещества, а отвечает за этот процесс особый пигмент, содержащийся в зеленых листьях, — хлорофилл.
     А какую же роль в изучении фотосинтеза сыграл русский ученый Климент Аркадьевич Тимирязев? Одну из самых главных — он установил, что именно зеленый пигмент хлорофилл является главным звеном в процессе фотосинтеза. Он же доказал, что скорость и эффективность процесса фотосинтеза различны при освещении растений светом разного спектрального состава (в красных и синих лучах все реакции идут наиболее быстро и эффективно, а в желтых фотосинтез идет гораздо хуже) и что в растениях происходит реакция разложения углекислого газа именно под действием света.
     Тимирязев первым изучил самые важные свойства хлорофилла, его состав и взаимодействие со световыми лучами, установил, как с помощью хлорофилла происходят реакции деления углекислоты на углерод и кислород. Как в общем случае протекает реакция фотосинтеза? Из названия явствует («фото» с греческого «свет», а «синтез» — «совмещение»), что только под действием света. Если говорить о локализации процессов фотосинтеза, то они происходят в особых органеллах растительной клетки — хлоропластах, где сосредоточен весь хлорофилл. В хлоропласты поступают углекислый газ и вода, распадающиеся на составные части (водород, углерод, кислород), из которых и синтезируются органические вещества. Все они имеют огромное значение для всего живого на нашей планете, так как являются первичными во всех пищевых цепочках. На эту важнейшую роль фотосинтеза и, соответственно, растений указал Тимирязев.
     Климент Тимирязев был не только ученым-теоретиком, но и прекрасным практиком, причем весьма разносторонним. Ученый, работавший во многих областях ботаники, старался применить результаты своих работ на деле, создавал уникальные по тем временам установки и приборы, обладающие высокой чувствительностью и точностью. С их помощью Тимирязевым и были установлены многие факты о фотосинтезе.
     Всю свою жизнь Климент Аркадьевич занимался проблемой фотосинтеза, предлагал новые гипотезы, экспериментально подтверждал теории. Его наработки в этой области активно использовали исследователи, работавшие много позже. Всемирная слава пришла к ученому при жизни, а результаты его трудов составляют базу современных знаний об удивительном процессе фотосинтеза.
     Работы Тимирязева служили для дальнейших открытий в области фотосинтеза. Так, с помощью углекислого газа с мечеными атомами углерода американскому биохимику Мелвину Кальвину удалось выяснить химию усвоения углекислого газа, так называемый цикл Кальвина. Это, в свою очередь, послужило толчком для дальнейшего развития сельского хозяйства: изменение условий среды позволяет регулировать соотношение продуктов фотосинтеза и создавать условия для оптимального развития растений.

К.А. Тимирязев известен как пламенный борец за торжество материалистического мировоззрения, как блестящий экспериментатор и смелый ученый-демократ.

Кольцов Н.К.


Кольцов Николай Константинович (1872-1940) - русский биолог, основатель русской советской школы экспериментальной биологии, автор основополагающей идеи матричного синтеза хромосом.
     В 1927 году Кольцов опубликовал работу, в которой сообщил, что каждая хромосома содержит гигантского размера наследственную молекулу, несущую генетические записи, и сделал выводы о том, как она может быть устроена. Он учел, что гены расположены в линейном порядке на генетических картах, принял во внимание химические данные о существовании высокомолекулярных структур, таких как целлюлоза или белки, и физические описания роста кристаллов.
     Николай Константинович предположил, что наследственные молекулы должны содержать две зеркальные части и что гены — это части этих молекул (рис. 1). Таким образом, герой нашего рассказа разработал новый принцип химии — комплементарность нитей в двунитевых структурах, поддерживаемая за счет контактов между боковыми химическими группами в двух нитях.
     Он объяснил механизм сохранения химической структуры наследственных молекул при делении хромосом, сформулировав матричный принцип воспроизведения наследственных молекул. «Я формулировал эту мысль в тезисе: Omnis molecula e molevula, т. е. всякая (конечно, сложная органическая) молекула возникает из окружающего раствора только при наличии уже готовой молекулы, причем соответствующие радикалы помещаются путем аппозиции (ван-дер-ваальсовыми силами притяжения или силами кристаллизации) на те пункты имеющейся налицо и служащей затравкой молекулы, где лежат такие же радикалы».
     Кольцов обсудил возможность построения наследственных молекул из нуклеиновых кислот, но отверг это предположение, поскольку Фёбус Левин опубликовал в то время тетрануклеотидную теорию строения ДНК, согласно которой в молекуле монотонно повторялись четыре нуклеотида (АГТЦ). Кольцов заключил, что в таком случае нуклеиновые кислоты не могут нести генетические записи, так как они «слишком примитивно устроены» и не удовлетворяют «лингвистическим требованиям». Позднее тетрануклеотидная теория была опровергнута.
     В целом соображения Н. К. о наследственных молекулах содержали следующие положения:
1. В хромосомах находятся гигантские молекулы, несущие генетические записи.
2. Гены — это сегменты наследственных молекул.
3. Каждая наследственная молекула содержит две нити.
4. Каждая нить несет идентичные последовательности записей, и благодаря этому они комплементарны.
5. В результате химических изменений в наследственных молекулах возникают мутации генов.
6. Одиночные молекулы используются как затравки (матрицы) для синтеза на них молекул с идентичными последовательностями (записями), что обеспечивает преемственность структуры генетического материала в поколениях.
     В 1934 году Кольцов сделал еще одно важное открытие: Т. С. Пэйнтер обнаружил в слюнных железах двукрылых насекомых хромосомы огромного размера, а Н. К. дал объяснение механизму их возникновения: в ходе многократных удвоений наследственных молекул они не расходятся по дочерним клеткам, и хромосомы утолщаются.
Российский биолог назвал такие хромосомы политенными (многонитевыми), этот термин укрепился и существует в науке до сих пор. При этом длина хромосом не увеличивается, а толщина из-за нерасхождения вновь образовавшихся наследственных молекул растет, достигая гигантского размера.
Кольцов ярко и много писал. По сей день важную роль в распространении научных знаний играет журнал «Природа», главным редактором которого он был с 1912 до 1930 года; как приложение им была основана серия «Классики естествознания». С 1916 года Кольцов редактировал «Труды Биологической лаборатории», затем организовал журналы «Известия экспериментальной биологии» (1921), «Успехи экспериментальной биологии» (начали выходить в 1922 году), «Биологический журнал» и ряд других изданий.
     Вклад Николая Константиновича в развитие русской науки в целом был бы очерчен неполно, если бы осталась в тени его гуманитарная деятельность. Он сделал очень много не только для женского образования в России. Он не раз вступался за честь и достоинство русских ученых, несправедливо обиженных, оклеветанных, арестованных. И в советское время он не изменил своим принцип

Вклад Николая Константиновича в развитие русской науки в целом был бы очерчен неполно, если бы осталась в тени его гуманитарная деятельность. Он сделал очень много не только для женского образования в России. Он не раз вступался за честь и достоинство русских ученых, несправедливо обиженных, оклеветанных, арестованных. И в советское время он не изменил своим принципам.

Ивановский Д.И.


Ивановский Дмитрий Иосифович (1864-1920) - русский физиолог растений и микробиолог, основоположник вирусологии. Ученик А. С. Фаминцына.
     Среди наших соотечественников есть много имен, известных за пределами страны больше, чем на родине. Именно таким ученым является Дмитрий Иосифович Ивановский, по праву считающийся основоположником науки про вирусы. Какой прозорливостью, упорством и несгибаемой волей надо было обладать, что предсказать и на опытах доказать существование вирусов, которых просто невозможно было увидеть в существующие в то время увеличительные приборы.
«О двух болезнях табака».
Так называлась работа Дмитрий Иосифовича Ивановского, вклад в микробиологию которого трудно переоценить.
     Именно с этой работы в 1892 году начала свое развитие наука о вирусах. Этот год считается датой рождения вирусологии. В своей работе ученый делает вывод, что мозаичная болезнь табака вызывается возбудителем, способными проходить через бактериальные фильтры, не способным к росту на искусственных средах и не дающим картину заболевания через фильтраты. Этот патогенный агент Дмитрий Иосифовича Ивановский называет микроорганизмами или фильтрующимися бактериями. Однако все признаки фильтрующихся вирусов им были предположены правильно, хотя он их так и не увидел в микроскоп.
Продолжая работать с больным табаком, он в Киеве защищает докторскую диссертацию. Открытый им способ фильтрации позволяет ему сформулировать теорию особых инфекционных заболеваний, возбудители которых имеют живую и организованную структуру. Он снова и снова исследует ткани больных растений, надеясь увидеть этих возбудителей. Ученый не сомневался, что открыл принципиально новый класс явлений, предложил критерии и методы их определения.
Кристаллы Ивановского.
     Желание ученого увидеть предмет своего открытия заставляло его упорно работать с больными растениями. Но все, что он увидел в клетках листьев больного табака – это кучки нерастворимых кристаллов. Ивановский описал эту закономерность и считал появление кристаллов свойствами вирусов. И только в 1935 году была обнаружена особенность вируса мозаики табака существовать в кристаллическом виде. Именно тогда эти кристаллы были названы именем Ивановского.
     В Варшаве Ивановский изучал фотосинтез растений по отношению к пигментам зеленых листьев. Выбор этой темы был вызван его интересом к несущим хлорофилл структурам (хлоропластам) в растениях, возникшим во время работы над мозаичной болезнью. В ходе этих исследований биолог изучил абсорбционные спектры хлорофилла в живом листе и в растворе. Он обнаружил, что хлорофилл в растворе быстро разрушается светом. Ученый также предположил, что желтые пигменты листьев – ксантофилл и каротин – действуют как экран для защиты зеленого пигмента от разрушающего действия ультрафиолетовых лучей.
     Главное достижение российского микробиолога Дмитрия Иосифовича Ивановского (1864-1920) – это открытие вирусов, то есть, совершенно новой формы жизни. Так и не увидев их в микроскоп, ученый доказал их существование, дал основу для развития направлений вирусологии. Он внес в науку методы фильтрации, заложил основы патологоанатомической цитологии и патологии вирусных болезней. Именно вирусы принесли ему мировую известность, но и его работы по почвенной микробиологии, физиологии и анатомии растений не остались без внимания научной общественности. Вся биография Дмитрий Иосифовича Ивановского демонстрирует упорство ученого и целеустремленное движение к своей цели.
     Современники высоко ценили Ивановского Д.И., как талантливого физиолога растений и замечательного лектора. Его труды по вирусологии были оценены много позже, уже после смерти. Появление электронной микроскопии открыло новую эру вирусологии – науки, которая продолжает развиваться и приносить ученым все новые победы над тяжелыми болезнями. Однако практический интерес вирусологии давно вышел за пределы только медицины.
     Сегодня знания о вирусах применяются в генной инженерии, создании трансгенных организмов и модифицированных продуктов. Сегодня фантазии писателей о продлении жизни человека или приобретении им новых качеств уже не кажутся такими уж фантастическими. Помогают воплощать их в жизнь микроскопические существа, открытые великим русским ученым. 

Ивановский Дмитрий Иосифович – выдающийся микробиолог и физиолог, оставивший заметный след в науке. Еще в конце XIX века предположил наличие особых микроорганизмов – вирусов, вызывающих ряд заболеваний растений. Его теорию подтвердили в 1939 году. 

Вернадский И.В.


Вернадский Владимир Иванович (1863-1945) - русский и советский учёный-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель. Академик Петербургской академии наук; один из основателей и первый президент Украинской академии наук. Создатель научных школ и науки биогеохимии. Один из представителей русского космизма. Лауреат Сталинской премии I степени.
     Владимир Вернадский был первым исследователем жизни как единого целого, как геологически своеобразного живого вещества, которое характеризуется химическим составом, весом, геохимической активностью и энергией. Ученый не раз подчеркивал, что за всю геологическую историю живые организмы осваивали новые уголки планеты, приспосабливались к природным многообразным условиям, участвовали в их изменениях.
     Вернадский первым понял, что человек всецело принадлежит биосфере — и духовной жизнью, и телом, будущим и прошлым. Вернадский изучал биосферу как геологическое тело, функции и строение которого определены особенностями Космоса и Земли. А живые организмы и живое вещество представляют собой формы, уровни организации биосферы.
     Вернадский автор концепции биологической структуры океана, согласно которой жизнь в океане развивается в пограничных географических слоях разного масштаба. Ученый выдвинул теорию каолинового ядра, разработал концепцию структуры силикатов, подкорректировал классификацию кремнеземистых соединений, а также изучал явление сдвига и скольжение в кристаллах кальцита и каменной соли. Он разработал генетическую минералогию, установив связь между химическим составом минерала, его формой кристаллизации, условиями образования и генезисом. Положил начало радиогеологии.
     Вклад Вернадского в экологию обусловливается тем, что ученый изучал процессы, которые протекают в биосфере. Впоследствии чего он разработал теорию биогеохимии. Новая теория легла в основу учения о биосфере, нижней части атмосферы, гидросферы и верхней часть литосферы. Биосфера населена живыми организмами, которые образовывают динамичную целостную систему.
     Вернадский установил, что экологическое состояние наружной коры планеты определяется живыми организмами, их деятельностью. Создал философское учение о ноосфере. Он выделил такие виды веществ в структуре биосферы — живое, биогенное, косное, биокосное, вещество в процессе радиоактивного распада, рассеянные атомы, вещество космического происхождения.
Также одной из заслуг Владимира Ивановича называют организацию экспедиций и создание лабораторной базы по поискам и изучению радиоактивных минералов.
     Владимир Иванович является создателем Украинской академии наук.
Проспект Вернадского – самая протяженная улица Москвы, которая ведет на юго-запад столицы. Свое начало берет около института Геохимии, основателем которого и являлся ученый, и заканчивается Академией Генерального штаба. Таким образом, она символизирует вклад Вернадского в науку, который отображается в деле обороны страны. На этом проспекте, как и мечтал ученый, находятся несколько научно-исследовательских институтов и учебных университетов. По широте научного кругозора и разнообразию научных открытий Владимир Иванович
     Вернадский стоит, пожалуй, особняком среди других великих естествоиспытателей нашего времени. Во многом за свои достижения он благодарил своих учителей. Часто боролся за жизнь своих друзей и учеников, которые становились жертвами карательной системы. Благодаря светлому уму и выдающимся способностям, вместе с другими учеными смог создать сильные научные институты мирового значения.
Жизнь этого человека оборвалась внезапно. 25 декабря 1944 года Владимир Иванович попросил жену принести кофе. И пока та ходила на кухню, у ученого произошло кровоизлияние в мозг. Подобная беда постигла его отца, и сын очень боялся умереть такой же смертью. После случившегося ученый прожил еще тринадцать дней, так и не приходя в сознание. Умер Владимир Иванович Вернадский 6 января 1945 года. 

Работам Вернадского был свойствен исторический оптимизм: в необратимом развитии научного знания он видел единственное доказательство существования прогресса.

Мичурин И.В.


Мичурин Иван Владимирович (1855-1935) - русский знаменитый биолог- селекционер, создатель многих современных сортов плодово-ягодных культур. С 1935 года Мичурин почетный член Академии наук СССР. Был награжден орденами святой Анны(1913), орденом Ленина(1931) и орденом Трудового Красного знамени.
     Мичурин трижды переиздавал сборники сочинений о различных методах селекции сортов растений. Особенный интерес представляют его уникальные методы гибридизации плодоовощных культур: автор подбирал родительские пары, преодолевая их нескрещиваемость.
     Мичурин внёс большой вклад в развитие генетики, в особенности плодовых и ягодных культур. В организованной им лаборатории цитогенетики проводилось изучение структуры клеток, выполнялись опыты по искусственной полиплоидии.
     Мичурин изучал наследственность в связи с закономерностями онтогенеза и внешними условиями и создал учение о доминантности. Мичурин доказал, что доминантность – историческая категория, которая зависит от наследственности, онтогенеза и филогенеза исходных форм, от индивидуальных особенностей гибридов, а также от условий воспитания. В своих работах он обосновал возможность изменения генотипа под влиянием внешних условий.
     Мичурин – один из основоположников научной селекции с.-х. культур. Важнейшие вопросы, разработанные Мичуриным: межсортовая и отдалённая гибридизация, методы воспитания гибридов в связи с закономерностями онтогенеза, управление доминированием, ментора метод, оценка и отбор сеянцев, ускорение селекционного процесса с помощью физических и химических факторов. Мичурин создал теорию подбора исходных форм для скрещивания. Им установлено, что «чем дальше отстоят между собой пары скрещиваемых растений – производителей по месту их родины и условиям их среды, тем легче приспособляются к условиям среды в новой местности гибридные сеянцы».
Скрещивание географически отдалённых форм широко использовали после Мичурина и многие др. селекционеры.
     Мичурин разработал теоретические основы и некоторые практические приёмы отдалённой гибридизации. Предложил методы преодоления генетического барьера несовместимости при отдалённой гибридизации: опыление молодых гибридов при их первом цветении, предварительное вегетативное сближение, применение посредника, опыление смесью пыльцы и др.
Мичурин утверждал: "Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у нее - наша задача". Эту мысль Мичурин высказал, рассуждая о селекции, стремясь помочь природе ускорить естественный отбор. Деятельность Мичурина одобрил Н. И. Вавилов. Впоследствии достижения Мичурина использовал в своих целях Т. Д. Лысенко, сделав их фактом своей биографии.
     Как всякий изобретатель, Иван Владимирович был немного не от мира сего. Он не считал себя гением и был благодарен советскому правительству, по достоинству оценившему его заслуги.

И. В. Мичурин внес большой вклад в развитие генетики и ягодных культур, проводил опыты по искусственной полиплодии, изучая наследственность в связи с закономерностями онтогенеза и внешними условиями, создал учение о доминантности, обосновал возможность изменения генотипа под влиянием внешних условий, создал теорию подбора исходных форм для скрещивания. 

Ковалевский А.О.


Ковалевский Александр Онуфриевич (1840- 1901) - русский биолог и эмбриолог, один из основоположников эволюционной эмбриологии и физиологии. Действительный член Петербургской Академии наук. Заслуженный профессор Императорского Санкт-Петербургского университета. Тайный советник..
     В ряду первооткрывателей достойное место занимают отечественные ученые-биологи. И их открытия повлияли на развитие мировой науки. Среди всемирно известных исследователей беспозвоночных - Александр Онуфриевич Ковалевский, эмбриолог и биолог. Получил образование в Санкт-Петербургском университете. Изучал морских животных, предпринимал экспедиции на Красное, Каспийское, Средиземноморское и Адриатическое моря. Создал Севастопольскую морскую биостанцию и долгое время был её директором. Внес огромный вклад в аквариумистику. Александр Онуфриевич изучал эмбриологию и физиологию беспозвоночных. Он был сторонником дарвинизма и изучал механизмы эволюции. Проводил исследования в области физиологии, анатомии и гистологии беспозвоночных. Стал одним из создателей эволюционной эмбриологии и гистологии. 

А.О. Ковалевский - активный сторонник дарвинизма. Изучал эмбриональное развитие многоклеточных животных, особенно беспозвоночных, чем способствовал выяснению путей эволюции животного мира.
Его работы положили начало экспериментальной и эволюционной гистологии.

Баев А.А.


Баев Александр Александрович (1903-1994) - советский и российский биохимик, врач, учёный. Основные работы посвящены биотехнологии, генетике и молекулярной биологии. Первым в Советском Союзе и одним из первых в мире осуществил структурно-функциональное изучение нуклеиновых кислот.
     В 1959 г. был создан Институт радиационной и физико-химической биологии, впоследствии переименованный в Институт молекулярной биологии. С первых дней работы этого института Александр Баев возглавлял исследовательскую группу в лаборатории Энгельгарта. Основной задачей группы стало установление химического состава нуклеиновых кислот и расшифровка последовательности расположения нуклеотидных звеньев путем деления, дробления длинной цепи на ряд более коротких отрезков, доступных химическому анализу. Свободно ориентируясь в событиях мировой научной жизни (Баев владел четырьмя иностранными языками), он избрал наиболее перспективные рибонуклеиновые кислоты (т-РНК), доступные изучению теми методами, которыми располагала отечественная биохимия того времени. Именно тогда зародилась идея «разрезать» молекулу т-РНК на фрагменты и попытаться выяснить, что они собой представляют функционально. Так и поступили: т-РНК была вначале с помощью ферментов разделена на мелкие фрагменты, а затем фрагменты последовательно соединяли между собой путем «сшивания» или самосборки в растворе, наблюдая за восстановлением тех или иных специфических функций молекулы. В этом методе «разрезанных молекул» заключался прообраз будущих работ по генетической инженерии, где «разрезание» и «сшивание» широко использовалось для создания рекомбинантных молекул ДНК.
Результаты исследований Александра Александровича Баева и его сотрудников в области молекулярной биологии были в 1969 г. отмечены Государственной премией - первой в области молекулярной биологии.
     Помимо исследования структуры нуклеиновых кислот, Александр Баев с конца 60-х годов занимается изучением отдельных генов у определенных микроорганизмов. Предметом особой гордости ученого и его сотрудников было получение генно-инженерным способом комбинированной оспенно-гепатитой вакцины и чрезвычайно необходимого для медицины препарата соматотропина (гормона роста), полученного из бактерии кишечной палочки. Соматотропин - единственное средство для лечения детей, страдающих карликовостью из-за недостатка этого гормона. Соматотропин, синтезированный в специально сконструированных клетках бактерий, имеет очевидные преимущества: он доступен в больших количествах, его препараты являются биохимически чистыми и свободны от вирусных загрязнений.
     Еще одним направлением в научной деятельности Александра Баева было исследование генома человека. Изучение этой проблемы не только крайне актуально в чисто практическом (медицинском) плане, но и имеет широкое общебиологическое значение, поскольку может дать фундаментальные знания о таких все еще таинственных феноменах, как индивидуальное развитие, генодиагностика, закономерности эволюции и т. д. Благодаря генодиагностике можно определить возникновение болезни на ранних этапах.
     Александр Александрович Баев умер 31 декабря 1994 г. Смерть академика не остановила исследований, организации которых он отдал столько сил. Несмотря на неимоверные трудности, связанные с общей ситуацией в стране, программа изучения генома человека в России продолжает действовать. Для тех, кто наиболее успешно продолжает дело Баева в этой области, учреждена премия его имени.

Научный авторитет Баева в мире был общепризнан: он избирался президентом Международного биохимического союза, являлся членом академий наук ВНР, ПНР, ЧССР, ГДР и Академии Леопольдина.

Пирогов Н.И.


Пирогов Николай Иванович (1810-1881) - русский хирург и учёный-анатом, естествоиспытатель и педагог, профессор, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии. Тайный советник.
     1. Среди великих событий для Пирогова стало высочайшее утверждение проекта его первого Анатомического института. Он изобрел «операции Пирогова», открыл дисциплину «топографической анатомии», разработал Атлас для хирургов, позволяющий разглядеть детальное анатомическое строение человеческого тела.
     2. 16 октября 1846 года осуществил первое испытание эфирного наркоза, которое быстро завоевало весь мир. В феврале 1847 года в России начали практиковать проводить операции с применением данного вещества. Пирогов даже изобрел маску для вдыхания эфирного наркоза, а кто не желал пользоваться ингалятором – вводил препарат внутрь.
     3. Пирогов создал современную хирургическую анатомию — он был первым хирургом, который призвал проводить операции не «на глаз», а обосновываясь на точном знании расположения тканей в отдельных областях тела.
     4. Николай Пирогов внедрил в Севастополе свою систему сортировки раненых. Одним людям операции делали под открытым небом, в боевых условиях, других раненых эвакуировали после оказания первой медицинской помощи в глубь страны. По его же настоянию в армии было введено новую форму медицинской помощи — теперь появились сестры милосердия. Поэтому Пирогова считают основателем военно-полевой медицины.
     5. Предложил с новый способ бальзамирования тел умерших. Его самого бальзамировали по этому способу и тело Пирогова свыше 100 лет храниться в его музее.
     6. Создал первую хирургическую клинику в России. Здесь он основал новое направление — госпитальную хирургию.
     7. Он был первым в мире кто применил гипсовые повязки.
     8. Пирогов – первый хирург, который занимался лечением загноившиеся ран путем их вскрытия.
     9. Николай Иванович является родоначальником остеопластичесиких операций.
     10. Исследовал роль кровяного сгустка в процессе восстановления нарушений целостности тканей организма.
     11. Пирогов первый настаивал на применении в лечении антисептиков.
Пирогов участвовал в лечении 19-летнего Дмитрия Менделеева. Хирург не согласился с диагнозом, поставленным юноше медицинскими светилами, и оказался прав. В результате будущий ученый остался жив, а мир получил периодическую таблицу химических элементов. 

Пирогов — известный во всем мире врач, ученый и талантливый хирург. Отлично зная анатомию и хирургию, он спас огромное количество жизней. При этом, Николай Иванович Пирогов, вклад в медицину которого сравним с трудами нескольких поколений врачей, отличался истинным человеколюбием: он сопереживал пациентам, рисковал своей репутацией, споря с медицинскими светилами, вводил революционные новшества в медицинской работе. И всегда оказывался прав. 

Бехтерев В.М.


Бехтерев Владимир Михайлович (1857-1927) - русский и советский психиатр, невропатолог, физиолог, психолог, основоположник рефлексологии и патопсихологического направления в России, академик. Тайный советник, генерал-майор медицинской службы царской армии.
     Крупнейший вклад в науку составили работы Бехтерева 1890-х в области морфологии мозга. Бехтерев широко пользовался понятием нервного рефлекса, и для описания сложных форм рефлекторной деятельности им был предложен термин сочетательно-двигательный рефлекс . В научном наследии Бехтерева важное место занимают более чем двадцатилетние работы по половому воспитанию, по поведению ребёнка раннего возраста, а также исследования гипнотического внушения. Бехтерев открыл проводящие пути спинного и головного мозга, установил анатомо-физиологические основы равновесия и ориентировки в пространстве, функций зрительного бугра, центры движения и секреции внутренних органов. Описал ряд неизвестных до него мозговых образований. Бехтерев впервые выделил ряд характерных рефлексов, симптомов и синдромов, важных для диагностики нервных болезней; описал ряд болезней и методы их лечения.
     Бехтерева принадлежат более 600 научных работ. Кроме его известной труда — исследование проводящих путей головного и спинного мозга — Бехтерев сделал немало открытий в области анатомии и физиологии:
1. Заметил и описал изменчивость синапсов.
2. Описал группу клеток в заднем углу головного мозга (что потом получила его имя).
3. Установил связь червя мозжечка с рецепторами суставов, мышц, сухожилий.
4. Впервые наглядно показал (с помощью ЭЭГ), что биоэлектрические явления возникают не только в коре больших полушарий, но и в других участках мозга.
     В конце 1890х годов начал работу в области, которая была названа «объективная психология». Он пытался объяснить психические явления условными рефлексами, и тем самым интегрировал теории И.П. Павлова в клиническую практику. В последнее десятилетие своей жизни эволюционировал от «объективной психологии» до «рефлексологии». Пытаясь свести сложные законы психики и общественной жизни к физико-механическим законов, впадал в механицизм. Однако результаты его конкретных исследований рефлекторной деятельности имеют большую научную ценность.
Также ввел в общую медицинскую практику патологический стопный изгибающий рефлекс, или рефлекс Бехтерева-Менделя — патологический рефлекс, проявляется в сгибании пальцев стопы при ударе неврологическим молоточком по подошвенной поверхности стопы у основания пальцев.
     Как невропатолог, Бехтерев описал целый ряд болезней, одна из которых (анкилозирующий спондилоартрит) сейчас называется Болезнь Бехтерева.
Изучал и лечил ряд психических расстройств и синдромов: страх покраснеть, страх опоздать, навязчивые ревность, навязчивую улыбку, страш чужого взгляда, страх полового бессилия, рептилофрению (одержимость гадами), и тому подобное.
     Более 40 лет Бехтерев занимался изучением и лечебным применением гипноза, разрабатывая при этом теорию внушения.
Он интересовался проблемами телепатии, однако после серии экспериментов на собаках (вместе с кинологом В.Л. Дуровым) сделал выводы, что известные в то время случаи телепатии является не более чем «фокусы», а сама возможность считывания и внушения мыслей на расстоянии требует дальнейшего изучения.

Трудно оценить тот вклад, который оставил после себя Владимир Михайлович Бехтерев. Сейчас все добытые человечеством знания в сфере неврологии, строения мозга кажутся сами собой разумеющимися, а на рубеже 19 и 20 столетия эти открытия были сродни полету в Космос. Бехтерев был одним из тех, кто этот прорыв совершил.

Боткин С.П.


Боткин Сергей Петрович (1832-1889) - русский врач-терапевт и общественный деятель, создал учение об организме как о едином целом, подчиняющемся воле. Профессор Императорской Медико-хирургической академии. Тайный советник. Лейб-медик.
     Сергей Боткин вклад в медицину сделал довольно значимый. Он является основателем крупной терапевтической школы, которую основал в 1860 – 1861 году. В ней проводились клинические исследования по экспериментальной терапии и фармакологии. Медик впервые в истории осуществил союз физиологии и медицины. Сергей Петрович занимался внедрением химических и физических методов исследования в клинику. Теперь остановимся более подробно на его достижениях.
     Боткин является создателем нового направления в медицине, которое получило название нервизма. Вводя такое понятие, он руководствовался тем, что целый организм находится в неразрывной связи с личностной средой и управляемой нервной системой. Сергей Петрович считал нервную систему организма основным носителем единства организма.
     Боткин был первым, кто описал картину клинического инфекционного гепатита (названную позже его именем) и сделал много достижений в изучении сердечно-сосудистых заболеваний, ревматизма, болезней легких и почек, сыпного, возвратного и брюшного тифов. В своей клинике Сергей Петрович впервые применил кислородную терапию при заболеваниях нервной системы, бронхов и легких. Вместе со своими учениками он установил тот факт, что селезенка участвует в депонировании крови. Ему принадлежит полное описание базедовой болезни и того, как распознать подвижную почку в организме. Медик является автором нейрогенной теории патогенеза базедовой болезни и тем человеком, который подробно описал этиологию и патогенез пневмонии.
     Кроме того, Боткин Сергей Петрович – основоположник военно-полевой терапии. Врач высказал тезис о том, что в организме существуют физиологические механизмы, которые помогают ему бороться с недугами. Вместе со своими учениками занимался экспериментальными исследованиями в сфере действия лекарственных препаратов на основе ландыша, наперстянки, калийных солей и горицвета.
     В 1872 году медик ходатайствовал основанию врачебных женских курсов. Кроме того, Боткин инициировал бесплатную медицинскую помощь для «бедных классов», а также заведовал постройкой Александровской барачной больницы (Санкт — Петербург).
     Кроме врачебной практики Сергей Петрович занимался активной общественной деятельностью. В 1878 году его избрали председателем в Обществе русских врачей. В 1880 году стал издавать издание «Еженедельной клинической газеты». А спустя 2 года Боткин, будучи председателем Подкомиссии по школьно-санитарному надзору, занимался организацией борьбы с эпидемией скарлатины и дифтерита.

С.П. Боткин - уникальная личность в истории отчечественной медицины.
Глубокие знания,
интерес ко всему новому, преданность своему делу,
самоотверженный повседневный труд, готовность
откликнуться на страдания больного, отточенное
мастерство врачевания вознесли его на Олимп российской медицины. 

Склифосовский Н.В.


Склифосовский Николай Васильевич  (1836-1904) - заслуженный российский профессор, директор Императорского клинического института великой княгини Елены Павловны в Санкт-Петербурге, автор трудов по военно-полевой хирургии и хирургии брюшной полости.
     Сегодня нет ни одной области медицины, в которой бы не оставил свой след Склифосовский. Самая важная его заслуга в том, что он ввел в хирургию антисептики, с помощью которых он проводил активное обеззараживание ран. В столичных клиниках врач выработал режим строгой гигиены, хотя это введение не всеми было радушно принято. Но профессор был настолько тверд в своих предубеждениях, что сумел сломить общее сопротивление не только в Москве, но и во всей стране.
     В 1885 году Николай Васильевич выступил с докладом «Об успехах хирургии под влиянием противогнилостного метода», который имел ошеломляющий успех: до его нововведения операции проводились не в стерильных условиях, что часто приводило к печальным итогам.
Николай Васильевич был первым в мире, кто применил раствор кокаина в качестве обезболивающего при операциях на твердом небе (зашивание расщелины). Врач сконструировал аппарат, благодаря которому во время операции в полости рта и на челюстях поддерживался наркоз. Это позволяло оперировать дольше и качественнее, ведь до применения машины для наркоза сложные операции не длились больше 5 минут.
     Склифосовский, достижения которого очень важны в медицинской сфере, также внедрил в хирургию рентгенологические исследования. Это случилось в 1898 году. Николай Васильевич в некоторых отраслях медицины был первопроходцем. Например, профессор первым стал проводить операции по удалению кисты на яичниках. Среди его выдающихся нововведений называют гастрономию, «пуговицу Мерфи» и применение пузырчатого шва. Кроме того врач впервые предложил проводить оперативные лечения рака челюстей и языка, желудка, грыж брюшной стенки, мозговых грыж и удаление камней в мочевом пузыре. Ему принадлежит разработка методика операций и показаний к лечению недугов желчного пузыря.
Николай Васильевич Склифосовский был членом-учредителем Московского хирургического общества и Общества русских врачей. Он являлся редактором и основателем «Русского хирургического архива» и «Летописи русской хирургии».
     Врач ввел в хирургию понятие «русского замка» или «замка Склифосовского», которое подразумевает под собой закрепление переломанных концов бедренной кости металлическими швами.
В области военной медицины профессор также ввел много новшеств: разработал приближения медпомощи к боевым местам, принцип «сберегательного лечения» боевых ранений, употреблял гипсовые повязки в лечении солдат. Прям на боевые поприщах он устраивал военных лазареты и перевязочные пункты. Николай Васильевич слыл как военный врач, пребывая в качестве медика на австро-прусской, франко-прусской, русско-турецкой и Балканской войнах. Профессор впервые предложил лечить раненых в области грудной клетки на месте без их транспортировки. Он не боялся оказывать солдатам практическую помощь под пулями противника во время боевых действий. За это солдаты уважали и чтили его.

Огромный вклад в развитии мировой и российской медицины внесли много замечательных врачей. На основе их работ и знаний основывается современная медицина, даже не смотря на современные методы. Одним из таковых врачей является Николай Васильевич Склифосовский.
Человек, достигший небывалых высот в различных областях медицины в конце 19 века. Его достижения до сих пор используются в медицине: хирургические приемы, научные знания о многих заболеваниях, его именем назван институт скорой медицинской помощи в Москве.