Альфред Нобель. Биография
Ежегодная церемония вручения Нобелевской премии в Стокгольме важное событие. Размер каждой премии больше миллиона евро.
Но мало кто знает, что человек оснований премию, вошел в историю как изобретатель динамита и как один из самых успешных предпринимателей в 19 веке. Кто же был этот человек, совершивший переворот в технологии производства оружия, и при этом ненавидевший войну?
Альфред Нобель и динамит.
Альфред Нобель родился в Стокгольме 21 октября 1833 года. Его семья испытывала финансовые трудности и в тот же год отец Альфреда объявил себя банкротом. Он сделал себе имя на конструировании морских мин. После банкротства он уехал в Финляндию и затем в Россию. Семья присоединилась к нему в Петербурге в 1842 году.
Альфред обучался на дому. Он проявил интерес к естественным наукам, но литература тоже всегда его привлекала. Чтобы расширить кругозор юноши в 1850 году отец отправил его путешествовать по Англии, Америке и Франции. В Париже Альфред работал ассистентом химика Теофиля Жюля Пелуза — за несколько лет до того, он обучал Асканио Собреро. В 1847 году Сомбреро изобрёл нитроглицеринсмешав глицерин с селитрой и серной кислотой. Но Собреро не удалость произвести контролируемый взрыв нового вещества. Когда случайный взрыв изуродовал ученого он оставил попытки найти техническое применение нитроглицерину.
В то время самой широко распространенной взрывчаткой был черный порох изобретенный в Китае около 3-х тысяч лет назад.
Черный порох появился в Европе в начале 14 века и вскоре нашел применение в военной области. Только в конце 17 века черный порох стали так же использовать в горном деле и строительстве дорог.
Что же такое взрыв? Это быстрая химическая реакция при которой высвобождается давление и тепло, пока вся взрывчатка не превратится в газ. Быстрое увеличение объема создает волну давления идущую во все стороны.
Когда в 1853 году Нобель вернулся в Петербург, он немедленно занялся исследованиями нового вещества, открытого Собреро. Нитроглицерин был не только в 6 раз мощнее пороха. Сырье для его производства — глицерин, побочный продукт для производства мыла, был очень дешевый. Но по-началу Нобель тоже не мог держать новое вещество под контролем.
Во время крымской войны фабрика Нобеля процветала. Среди прочего, он выпускал морские мины, не дававшие британскому флоту обстреливать Петербург. После поражения в войне русское правительство не могло больше вкладывать деньги в производства оружия.
В 1863 году Нобель снова стал банкротом и семья вернулась в Стокгольм. Альфред начал пристально изучать нитроглицерин, чтобы наконец научится контролировать его. Одним из главных препятствий к фабричному производству была его чувствительность к теплу и вибрациям. Он взрывался от малейшего толчка, что исключало и гражданское и военное применение.
Но у Нобеля возникла идея. Быть может с помощью детонатора нитроглицерин модно будет взрывать в контролируемых условиях? 15 июля 1864 года он обратился за патентом на свой первичный воспламенитель, как он его назвал. Это было его важнейшее изобретение. Благодаря воспламенению небольшого количества ртути в капсуле, наконец-то стало возможным проводить контролируемый взрыв. Нобель смог укротить нитроглицерин.
Теперь можно было разворачивать производство, компания начала приносить прибыль. Но тут взорвалась лаборатория Нобеля в Стокгольме. Погибло пять человек, в том числе младший брат Альфреда, Эмиль. Власти Стокгольма немедленно запретили все эксперименты в городской черте. Несмотря на это Нобель продолжал исследование. Он хотел сделать взрывчатку безопасной для промышленного применения. Нобель пробовал связать нитроглицерин разными веществами: гипсом, опилками, чтобы сделать его нечувствительным к толчкам и вибрации. Но найти решение не удавалось.
Чтобы уменьшить риск при транспортировке, он основал центры по производству нитроглицерина в разных странах и в каждый запатентовал взрывчатое масло Нобеля. В 1865 году Нобель открыл новую фабрику в Крюммеле под Гамбургом. Но всего год спустя её уничтожил взрыв. Он немедленно отстроил помещение заново и продолжил исследование. Хотя ущерб был быстро возмещен, это вызвало некий скептицизм. Многочисленные несчастные случаи вызывали разговор о том, что нитроглицерин надо запретить.
Однако Нобель был убежден, что взрывы — результат неправильного обращения с материалом. Ему помог случай: в Креммеле произошла утечка взрывчатого масла, оно впиталось в кварц (пористый песчаный материал, которым заполняли ящики для перевозки, чтобы защитить взрывчатку от толчков). Кварц — образованный останками первобытных водорослей, оказался тем веществом который так долго искал Нобель. Он сделал взрывчатое масло устойчивым к сотрясениям. К тому же кварц был дешевым сырьём, вокруг Креммеля были большие залежи, которые можно было легко добывать.
Нобель сделал пасту из трех частей взрывчатого масла и одной части кварца. Так он получил новую твердую взрывчатку, которую можно было формовать порциями нужного размера. Из-за её огромной мощи он назвал её — динамит. От греческого δύναμις (динамис) «сила». Это была та взрывчатка, которую ждал весь мир.
Большим преимуществом динамита Нобеля было то, что его можно было производить в виде шашек. Новые техники бурения позволяли теперь взрывать породу изнутри. Благодаря огромной силе взрыва, можно было буквально двигать горы. Наконец стали возможными такие проекты как тоннель Готард, коринфский и панамский каналы. Канал длинной в 81 километр через Панамский перешеек наконец соединил Тихий и Атлантический океаны, вдвоем сократив морской маршрут от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Триумфальное шествие динамита Нобеля уже нельзя было остановить. Производство в Креммеле удваивалось с каждым годом. Нобель открыл новые фабрики в Германии, Англии и США.
Когда его фирмы стали конкурировать друг с другом сбивая цену, Нобель объединил их в одну компанию. В 1873 году он покинул Германию. С юности Нобель отличался слабым здоровьем, чтобы его поправить, он переехал в Париж.
Под Парижем он построил ещё одну фабрику. Он также купил военный полигон, чтобы проводить исследования для улучшения динамита так как у него еще оставались некоторые недостатки. Например, если он соприкасался с водой нитроглицерин растворялся делая взрывчатку бесполезной.
В 1887 Нобель решил эту проблему чисто случайно: порезав палец стеклом он остановил кровь коллодием — вязким раствором нитроцеллюлозы. Это навело его на мысль о поглощении нитроглицерина нитроцеллюлозой. Так Нобель открыл гремучий студень. Одно из преимуществ гремучего студня в том, что, чем больше в нем нитроглицерина, тем больше мощность взрыва. Поскольку он не растворим в воде, взрывы можно проводить под водой.
В Швеции гремучий студень продавался под маркой «Extra Dynamite». Именно это желированный продукт из нитроглицерина мы сейчас называем динамитом. Нобель прославился на весь мир как изобретатель и предприниматель. Чтобы обеспечить свои открытия патентом, он много путешествовал с образцами взрывчатки в багаже. Единственным недостатком чудо-взрывчатки было облако дыма сопровождавшее взрыв. На поле боя, например, из-за этого надолго портилась видимость. Внеся изменения в гремучий студень Нобель создал баллестид — бездымный порох используемый военными. Баллестид так же медленно возгорался, придавая пуле нужный импульс и не создавая при этом излишнего давления на дуло. Баллестид Нобеля сделал возможным изобретение пулемета. Но Нобель никогда не говорил публично о военном применении своих изобретений. В тайне он ненавидел войну. Он не был беспринципным производителем оружия наживающим капитал на гибели десятков тысяч солдат.
Он переписывался со знаменитой пацифисткой Бертой Фон Зутнер — автором антивоенной книги «Долой оружие». Нобель обсуждал с ней мирную политику и идею о союзе государств, сходной с концепцией ООН.
В 1891 году у Нобеля возникли политические проблемы. Франция обвинила его в шпионаже и он переехал в Италию в Сан-Ремо. Там Альфред Нобель и скончался 10 декабря 1896 года. К тому времени нитроглицерин уже использовали в лечении стенокардии — болезни сердца. Но он упрямо отказывался его принимать, и умер от инфаркта.
За свою жизнь Нобель зарегистрировал 355 патентов. Его взрывчатку производили 80 фабрик в 20-ти странах. Но он хотел, чтобы потомки помнили его не как короля динамита, а как покровителя науки, культуры и мира. Поэтому он завещал поместить всё своё состояние, 31 миллион шведских крон, в благотворительный фонд. А из процентов ежегодно награждать авторов выдающихся достижений в области исследований. Кроме того, премии должны были присуждать в области литературы и миротворчества — тайных страстей Нобеля. Родня попыталась опротестовать завещание, поэтому первые премии были присуждены лишь в 1901 году. Одной из первых лауреаток Нобелевской премии стала Берта Фон Зутнер — единственная женщина, сыгравшая значимую роль в жизни Нобеля.
Как я спасал Черномырдина
В декабре 2000 года я еще работал в Северо-Европейском управлении Госатомнадзора в должности главного государственного инспектора. Уже собирался увольняться по причине низкой зарплаты и нерегулярности ее выплаты, а тут неожиданно приходит разнарядка: «Нужно срочно вылетать в Стокгольм на совещание со Шведским комитетом по ядерному регулированию».
Ну, что ж, Стокгольм не Тегеран (хотя, скажу я Вам, Тегеран прекрасный город, правда, экзотика в нем своеобразная).
Короче, надо, так надо! Надеваю свой лучший светлый пиджак, повязываю единственный галстук (в Госатомнадзоре в те времена уважающие себя инспекторы галстук не носили), покупаю 2 бутылки водки (я слышал, что в Швеции с этим делом проблемы) и лечу в Стокгольм.
Шведы поселили нас прямо в центре города, в недорогой гостинице поблизости с концертным залом Стокгольма, где к моему великому удивлению (как выяснилось позже) именно 10 декабря 2000 года должна была состояться церемония награждения лауреатов Нобелевской премии. Среди главных лауреатов – великий советский (российский) физик – Жорес Иванович Алферов!
Только теперь я понимаю, что это был фантастический сюрприз и подарок от наших шведских друзей по ядерной безопасности.
Итак, вышел я вечером прогуляться по Стокгольму. Ничего понять не могу – вокруг сплошь полиция и представительские «Мерседесы». Машины сигналят, полицейские кричат. Не понравилось мне все это … Решил я зайти в ближайшую аптеку, чтобы купить какое-нибудь успокоительное. Подхожу к аптеке, и тут ко мне из очередного «Мерседеса» выбегает бугай с внешностью Шварценеггера из фильма «Красная жара» и кричит мне якобы по-английски: «Где есть аспирин?». Я сразу вспомнил: «Какие будут Ваши доказательства?». Выяснилось, что этот человек – шофер-телохранитель, и привез он на вручение Нобелевской премии премьер-министра России, самого Виктора Степановича Черномырдина.
Черномырдина я всегда уважал за его выдающиеся литературные заслуги. Навсегда запомню великие перлы нашего Премьера: «Хотели как лучше, а получилось как всегда», «Отродясь такого не бывало, и опять то же самое» и, конечно, коронное – «Лучше водки - хуже нет!».
Волосы мои встали дыбом, когда я подумал, что этот великий литературный гений может погибнуть! Через 5 минут я завалил российского Рэмбо шведским аспирином. Он был счастлив, и я тоже – вспомнил мультфильм, как внук спас дедушку от щуки (смысл понятен только для тех, кому за 60 😊
За что извинялся перед человечеством Альфред Нобель
В истории науки нередки настоящие личные трагедии. Ради достижения своих целей ученые часто идут на крупные риски и ставят под удар не только себя, но и близких. Общеизвестно, что история самой значительной из научных премий связана с именем человека, который старался таким образом компенсировать перед человечеством вред от своих опасных изобретений. На самом деле, динамит, созданный Альфредом Нобелем, в течении последующих 100 лет большей частью служил мирным целям. С его помощью были построены тысячи мостов, туннелей, велась добыча полезных ископаемых. Кроме того, за создание «динамитной империи» ученый поплатился жизнью брата.
Альфред Нобель был потомственным изобретателем. Несколько поколений его предков, включая знаменитого шведского ученого XVII века Улофа Рудбека занимались изучением природы. Детство будущего создателя динамитной империи прошло в России, где его отец весьма успешно организовал производство станков и взрывчатых веществ, кстати, именно в нашей стране Эммануэль Нобель изобрел фанеру и работал над созданием торпеды. В семье выжило всего 4 ребенка из 8, и все мальчики получили прекрасное домашнее образование. Несмотря на то, что Альфред ходил в школу только полтора года, он в совершенстве владел шестью языками, увлекался физикой и химией.
Считается, что именно в России произошло становление молодого Альфреда Нобеля как ученого благодаря руководству Николая Николаевича Зинина. Знаменитый русский химик некоторое время занимался с талантливым молодым человеком, а затем принял участие в его судьбе, посоветовав родителям отправить юного ученого на обучение в Европу и Америку. Во время этого путешествия в Париже он познакомился с Асканио Собреро, изобретателем нитроглицерина. На тот момент это было одно из сильнейших взрывчатых веществ, однако сам создатель был против его повсеместного использования из-за потенциальной опасности. Всю оставшуюся жизнь основные разработки Альфреда Нобеля будут касаться стабилизации этого опасного вещества.
В 24 года молодой ученый оформил свой первый патент. Объектом изобретения на этот раз стал газовый счетчик. Кстати, примерно похожей конструкцией этого прибора мы пользуемся до сих пор. Всего же за свою жизнь Альфред Нобель станет автором 355 патентов. Кроме взрывчатых веществ, которые были основной темой его исследований, этому ученому мы обязаны изобретением многих полезных предметов и усовершенствований: трубопровода (эта идея удешевила добычу и транспортировку нефти в 7 раз), газовой горелки, водомера и барометра, холодильного агрегата, велосипеда с каучуковыми шинами (предшественников резиновых), усовершенствованного парового котла и многих других.
Однако самым известным изобретением Нобеля стал динамит. После многолетних кропотливых исследований ученому удалось обуздать разрушительную силу нитроглицерина, соединив его с инертным пористым наполнителем. Эта смесь, снабженная запалом и сформированная в небольшие цилиндрические патроны, на много лет стала незаменимым и достаточно безопасным способом произведения контролируемых взрывов.
Однако ценой за это изобретение стала жизнь одного из самых близких Альфреду людей. В 1864 году на семейном предприятии по производству нитроглицерина взорвалось здание. Среди погибших оказался младший брат ученого Эмиль. Для неженатого и бездетного Альфреда Нобеля это стало огромной личной трагедией, во многом повлиявшей на его взгляды. Однако он продолжил дело всей жизни и создал настоящую империю по производству взрывчатых веществ, не прекращая исследования по их стабилизации. За следующие несколько десятилетий он показал себя не только талантливым изобретателем, но и удачливым бизнесменом. Всего Альфредом Нобелем в разных странах было открыто 90 заводов по производству различных разновидностей динамита и вооружений.
Продвигая свой взрывчатый товар на новых рынках, Альфред всегда старался доказать безопасность его использования. Для этого проводились многочисленные демонстрации и публичные опыты с динамитом и его составляющими. Однако общественное мнение в целом оставалось непреклонным. Взрывчатые вещества считались потенциально опасными. Многочисленные трагедии и аварии, происходившие при производстве нитроглицерина, не так легко было забыть. Да и массовое производство оружия не могло считаться благим делом. Поэтому семейная империя Нобелей заслужила в мире дурную славу. Наиболее ясно Альфред понял это после смерти старшего брата в 1888 году. Несмотря на то, что Людвиг Нобель больше занимался добычей нефти в Баку, газеты запестрели броскими заголовками о гибели «миллионера на крови», «торговца взрывчатой смертью» и «динамитного короля». Скорее всего, причиной этого была банальная ошибка газетчиков, перепутавших двух братьев, однако на Альфреда такая мрачная шумиха вокруг своего имени произвела огромное впечатление. Он задумался о том, какую память оставит после себя. Эти размышления привели к результатам, уникальным по своей значимости для науки.
Надо отметить, что несмотря на разработку и массовое производство динамита, новых видов пушек и бездымного пороха, Альфред Нобель был убежденным пацифистом. В 1889 году он, например, присутствовал на Всемирном конгрессе мира и жертвовал крупные суммы на миротворческие цели. Объяснение этой парадоксальной ситуации, вероятно, кроется в личности знаменитого ученого и его внутренних переживаниях. Результатом стало завещание Альфреда Нобеля, написанное за девять лет до смерти. Большую часть своего состояния бездетный ученый передал в доверительное управление, чтобы финансировать ежегодные награды за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Нобелевские премии сегодня являются наиболее престижными в мире и ежегодно привлекают к себе огромное внимание.
Умер Альфред Нобель в 1896 году, а первые премии были выданы на рубеже нового века в 1901 году. Задумка гениального ученого удалась в полной мере. Его имя действительно во всем мире теперь ассоциируется у людей с развитием науки и мирными инициативами. А благодаря динамиту в мире построены многие тысячи важных инженерных объектов и сооружений, до сих пор он в некоторых местах применяется при добыче полезных ископаемых. Если оценивать значимость мирного применения этого изобретения для человечества, то, вероятно, она будет превосходить ежегодно присуждаемые премии, носящие имя Альфреда Нобеля.
© kulturologia
В Финляндии мужчина впервые родил ребенка.
Новости меня радуют каждый день. Еду домой с работы, не кого не трогаю, читаю новости.
Я теперь знаю как поднять рождаемость.
В Финляндии впервые ребенка родил мужчина, сообщает Yle со ссылкой на СМИ.
Ставший матерью мужчина при рождении был женщиной. Пройдя через процедуру смены пола, он получил документы как мужчина. Однако он решил прервать гормональную терапию, чтобы попробовать завести ребенка вместе со своим партнером.
По словам отца, беременность протекала без проблем. Ребенок родился весом почти 4 килограмма, ростом 53 сантиметра.
Родители рассказали СМИ, что они столкнулись с бюрократическими препонами в больнице и в предродовой консультации, поскольку в медицинских системах было сложно зафиксировать ситуацию, при которой у ждущего ребенка человека стоит социальный идентификационный номер мужчины.
Ранее сообщалось, что в США семья из четырех человек стала трансгендерами.
Российские нобели (история о номинантах). Первая половина XX века
Нобелевская премия по литературе впервые была вручена с громким скандалом в 1901 году. Лауреатом стал французский поэт и эссеист Сюлли Прюдом. Многие считали, что премия должна достаться более значимой фигуре в мире литературе, например Льву Толстому. В частности за это высказывались некоторые будущие лауреаты, как Сельма Лагерлёф. На поэта обрушилась критика, которой он, естественно, не заслуживал. Уже в следующем году в список номинантов был включен Лев Николаевич. Помимо него в 1902 году на премию номинировали Анатолия Кони - российского юриста, судью, государственного и общественного деятеля, литератора, судебного оратора. Лев Николаевич и Анатолий Федорович были знакомы с 1887 года. На основе воспоминаний Кони по одному из судейских дел Лев Николаевич в течение 11 лет работал над «Коневской повестью», которая впоследствии стала романом «Воскресение», а Анатолий Фёдорович на основе воспоминаний написал произведение «Лев Николаевич Толстой». По больше части Кони был юристом и государственным деятелем. После прихода советской власти ему удалось сохранить свободу, хоть он и лишился имущества. Он был судьёй чести в Петроградском отделении Всероссийского союза писателей, а также читал лекции, консультировал по особо сложным делам. Весной 1927 года Анатолий Фёдорович Кони читал лекцию в холодном нетопленом зале Дома учёных и заболел воспалением лёгких. 17 сентября 1927 года в пять утра Анатолий Фёдорович Кони скончался.
Портрет А. Ф. Кони. Художник И. Репин (1898)
В следующем 1903 году помимо Толстого на премию был номинирован Карл Фридрих Глазенап - статский советник, писатель, исследователь жизни и творчества немецкого композитора Рихарда Вагнера. Своей номинацей он обязан главному делу своей жизни - биографии Вагнера. За его выдвижением стояла как Императорская академия, так и группа из 38 человек из Франции, Испании, Германии и Австрии. Карл Фридрих всю жизнь прожил в Риге и писал на немецком языке.
Карл Фридрих Глазенап
Три года, с 1904 по 1906, единственным российским номинантом был Лев Николаевич Толстой. А с 1907 по 1913 года не нашлось ни одного достойного претендента на престижную премию в стране. В 1914, а также в следующем году, в номинантах впервые числился Дмитрий Сергеевич Мережковский - писатель, поэт, литературный критик, переводчик, историк, религиозный философ, общественный деятель, один из основателей русского символизма. Муж поэтессы Зинаиды Гиппиус. Дмитрий Сергеевич - один из наиболее часто выдвигаемых российских номинантов первой половины века. Всего ему выпадал шанс получить премию 10 раз. Во многом он обязан этому профессору славянских языков Лундского университета Сигурду Агреллу. Начиная с 1930 года, профессор настойчиво выдвигал в соискатели литературной премии сразу двух русских писателей: Мережковского и Бунина. В ноябре 1932 года Гиппиус в письме В. Н. Буниной выразила мнение, что Нобелевский комитет не приемлет кандидатуры Мережковского «из-за его антикоммунизма», и что шансы Бунина поэтому предпочтительнее. Действительно, 1933 году последний Нобелевскую премию наконец получил. С. Агрелл, впрочем, продолжал выдвигать в соискатели Мережковского ежегодно, вплоть до самой своей смерти в 1937 году, но шансов на победу последний уже не имел.
Д. С. Мережковский. Портрет работы И. Репина (Около 1900)
Следующим номинантом в досоветский период стал Максим Горький. Всего Горький был номинирован три раза: в 1918, в 1923 и в 1928 году. 1923 год примечателен еще тем, что на Нобеля выдвинули сразу трех российских претендентов. Помимо Горького номинантами стали Иван Бунин и Константин Бальмонт. Однако, по большей части в это десятилетие российских номинантов не было вообще. В 1917, с 1919 по 1922, а также в 1924, 1925, 1927, 1929 годах. Исключением является 1926 год, когда номинантом стал Петр Николаевич Краснов - генерал-майор Русской императорской армии, атаман Всевеликого Войска Донского, военный и политический деятель, писатель и публицист. Видный деятель Белого движения. В 1920 Петр Николаевич году эмигрировал из страны. Проживал во Франции и Германии. Был номинирован благодаря своим воспоминаниям и историческим романам — всего их было написано более двадцати. Симпатизировал нацистам, возлагая на них миссию победы над большевизмом и Советским Союзом. С сентября 1943 года Краснов — начальник Главного управления казачьих войск Имперского Министерства Восточных оккупированных территорий Германии. В мае 1945 года находился в Казачьем стане и был взят в плен англичанами. В городе Лиенце (Австрия) 28 мая 1945 года вместе с 2,4 тысячами казачьих офицеров был выдан британским командованием советской военной администрации. Этапирован в Москву, где содержался в Бутырской тюрьме. Краснов был повешен в Лефортовской тюрьме 16 января 1947 года.
Петр Николаевич Краснов
В 1931 и 1932 годах на Нобеля, кроме Бунина и Мережковского, номинировался Иван Сергеевич Шмелёв - русский писатель, публицист, православный мыслитель. С 1918 года Иван Сергеевич проживал в Крыму вместе с семьей. Когда в 1920 году большевики захватили полуостров, был расстрелян его сын, которому было всего 25 лет - Сергей - офицер царской армии. Глубокое потрясение и нарастающая нищета на полуострове заставили его переехать в Москву, а уже 1922 году - в Париж, где он прожил до конца жизни. Восторженно принял наступление немецких войск под Москвой. Годы Второй мировой войны Шмелёв провёл в оккупированном нацистскими войсками Париже. Часто публиковался в прогерманской эмигрантской газете «Парижский вестник». Его старость была омрачена тяжёлой болезнью и нищетой. Скончался Шмелёв в 1950 году от сердечного приступа, погребён был на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Иван Сергеевич Шмелёв
В 30-е годы XX века главным номинантом на Нобеля оставался Мережковский. Его основной "соперник" Бунин получил литературную премию в 1933 году в эмиграции. В 1938 году эстафету принимает Марк Александрович Алданов (наст.фамилия Ландау) - русский прозаик, публицист, автор очерков на исторические темы, философ и химик. Марк Александрович родился и вырос в Киеве, много учился за рубежом. После Первой мировой войны вернулся в страну. В России работал в основном по специальности химика, автор многих публикаций в области химии. После вступления в Партию народных социалистов в 1919 году был командирован этой партией за границу, с тех пор в Россию больше не возвращался. Жил сначала в Париже, затем в Берлине (с 1922 по 1924 годы), потом снова в Париже. После его падения в 1940 году Алданов переезжает в США. В эмиграции Алданов продолжал работать и как химик. Алданов пользовался расположением практически всей русской эмиграции во Франции и США (самых разных взглядов и убеждений), имел репутацию «совершенного джентльмена». Марк Александрович и его жена много занимались благотворительностью. Среди его друзей и корреспондентов — Бунин, Набоков, Керенский, Сабанеев. Алданова номинировали на соискание Нобелевской премии по литературе Иван Алексеевич Бунин — 9 раз в период с 1938 по 1953 годы и Самсон Соловейчик — 4 раза в 1954—1957 гг. С конца 1920-х годов состоял во Франции и США в нескольких масонских ложах и группах лож, был членом-основателем нескольких из них. Скончался и похоронен в Ницце.
Марк Александрович Алданов
В 1942—1948 гг. 7 раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе Николай Александрович Бердяев - русский религиозный и политический философ, представитель русского экзистенциализмa и персонализма. Николай Александрович родился и вырос в Киевской губернии. В 1897 г. за участие в студенческих беспорядках был арестован, отчислен из университета и сослан в Вологду. Бердяев стал одной из ведущих фигур движения, выступившего с критикой мировоззрения революционной интеллигенции. В 1903—1904 годах принимал участие в организации Союза освобождения и его борьбе. В 1913 году написал антиклерикальную статью «Гасители духа», в защиту афонских монахов. За это он был приговорен к депортации в Сибирь, но Первая мировая война и революция помешали приведению приговора в исполнение, в результате чего, три года он провёл в ссылке в Вологодской губернии. Дважды при советской власти Бердяев попадал в тюрьму (1920,1922). 29 сентября 1922 года — на так называемом «философском пароходе» Николай Александрович покинул Россию. В 1924 году он переехал в Париж. Там, а в последние годы в Кламаре под Парижем, Бердяев и жил до самой смерти.
Николай Александрович Бердяев
Отдельного упоминания достоин Иван Яковлевич Франко - украинский писатель, поэт, учёный, публицист и деятель революционного социалистического движения в королевстве Галиции и Лодомерии (Австро-Венгерской Империи). Значительная часть произведений была написана на польском, немецком и русском языках. В 1915 году был выдвинут на получение Нобелевской премии, но преждевременная смерть помешала рассмотрению его кандидатуры. В честь Франко город Станислав переименован в Ивано-Франковск.
Иван Яковлевич Франко
Пост составлен по материалам Википедии.
Баянометр ругался на портрет А. Ф. Кони.
Немного о Нобелевской премии 2017. 1. Все по часам
Ежегодно присуждение Нобелевской премии вызывает споры в научной среде - и это нормально. Не обошлось без них и в этом году. Ниже - начала копипаста текста о сути открытия, удостоенного Нобеля по биологии и медицине, а затем небольшое мое дополнение о том, чем недовольны некоторые ученые (причем, их тоже хватает). Кто больше прав, решайте для себя сами, лично я считаю себя недостаточно компетентным, потому и привожу обе позиции.
Внутриклеточные часы
Жизнь на Земле за миллиарды лет четко подстроилась под 24-часовой период оборота нашей планеты вокруг своей оси. Многие процессы в организме (сон и бодрствование, обмен веществ, гормональный уровень, температура тела и т.д.) привязаны ко «внутренним часам» организма, которые в свою очередь "тикают" с циркадной ритмичностью (от лат. circa — «вокруг, примерно, около» и dies — «день»).
Собственно, сам этот факт установлен давно и широко известен. И значение этих «внутренних часов» намного шире общеизвестного деления людей на «жаворонков» и «сов», в зависимости от пика суточной активности. Установлено, что наши биологические часы влияют на способность вирусов к распространению, и, вероятно в силу этого, в разное время суток организм по-разному подвержен инфекциям. Другой эксперимент показал, что искусственное продление светового дня может вызывать ожирение, а по мнению некоторых ученых, даже повысить риск развития онкологии.
Но про то, как устроены и работают эти часы, наука до последних лет знала намного меньше. И Нобелевскую премию получили как раз исследователи, чья работа помогла продвинуться в данном направлении.
Впервые ген, влияющий на циркадный ритм, идентифицировали в 1970-е годы Сеймур Бензер и Рональд Конопка, а в 1984 году нынешние лауреаты премии Джеффри Холл и Майкл Росбаш сумели изолировать и секвенировать его. В дальнейшем они показали, что белок PER, который кодирует этот ген, накапливается ночью и разрушается днем.
Упрощенная схема работы "внутриклеточных часов"
Причем, система «клеточных часов» регулирует сама себя: сначала белок PER накапливается в ядре и этим блокирует собственный синтез. Потом он начинает разрушаться, и процесс его синтеза запускается снова… А в 1994 году третий лауреат Майкл Янг открыл дополнительные гены и белки, которые обеспечивают бесперебойную работу этой системы. Как заявил главный редактор журнала Science Джереми Берг, «с помощью генетики и инструментов молекулярной биологии они нашли очень элегантный молекулярный механизм с петлей обратной связи, в которой белок контролирует собственную экспрессию».
О том, какое значение эта работа имеет для дальнейшего развития науки и какие исследования в данном направлении проводят новосибирские ученые, мы попросили рассказать заместителя директора НИИ физиологии и фундаментальной медицины СО РАН по научной работе, д.м.н. Константина Даниленко.
– Если рассматривать хронобиологию, в которой и я работаю, то за последние десятилетия в ней было два серьёзных открытия, которые позволили ей перейти из разряда, так скажем, «несерьезных» в число всеми признанных научных направлений. И одно из них – это как раз эти внутриклеточные часы, которые регулируют многие жизненные процессы организма в соответствии с их циркадными ритмами. Как и то, что их работа основана не на каком-то отдельном гене, а на целой системе, ансамбле генов. Причем, этот часовой механизм присутствует не в каком-то одном органе, например, в головном мозге, он есть во всех клетках организма в целом.
– А каким было второе открытие?
– Это открытие в сетчатке глаза фоторецепторов, отличных от палочек и колбочек. Оно тоже было сделано сравнительно недавно, в 2000 году. Эти рецепторы проводят в головной мозг информацию о смене дня и ночи неосознанно для человека. И, по сути, являются ключиком к системе этой циркадной регуляции работы организма. Может быть, со временем и это открытие будет удостоено Нобелевской премии, поскольку по своему значению оно вполне сопоставимо с первым.
– После публикации новости о присуждении Нобелевской премии за открытие молекулярного механизма, регулирующего суточные ритмы организма, прозвучали прогнозы о том, что скоро наука научится управлять этими процессами. Насколько это осуществимо?
– Это задача для генной инженерии. И то, насколько мы в силах ее решить, будет определяться развитием этого направления в целом. Исследования ведутся на лабораторных животных, но пока об управлении биологическими часами на генном уровне говорить рано. У нас в НИИФФМ мы работаем несколько в ином направлении.
– И над какими задачами трудятся сегодня новосибирские хронобиологи?
– У нас есть ряд именно хронобиологических исследований, но они носят в большей степени прикладной характер. Допустим, какие разновидности «биологических часов» (с точки зрения генного полиморфизма) есть у разных людей, почему одни - «жаворонки», а другие - «совы», почему одни легче других адаптируются к смене часовых поясов и тому подобное. Одни исследования мы проводим самостоятельно, другие – совместно с коллегами из Москвы, Новосибирска, Сыктывкара, а также из других стран.
– А можете привести пример из числа последних результатов?
– Недавно мы (вместе с зарубежными коллегами) завершили большую исследовательскую работу по сопоставлению работы биологических часов на организменном уровне (или центральных биологических часов в гипоталамусе) и клетках кожи одного и того же человека. Для этого мы встраивали в один из генов в клетках кожи вирус, который продуцировал светящийся белок. И с его помощью фиксировали активность работы этого ансамбля генов «внутриклеточных часов». Исследования показали, что эти механизмы в клетках гипоталамуса и кожи работают синхронно. В результате, ранее, чтобы измерить «ход» биологических часов конкретного человека, его надо было помещать на несколько дней в условия низкого освещения. Теперь же нам, используя эту методику, достаточно взять у человека клетки кожи, поместить их в чашку Петри и провести там исследования, которые быстро и точно установят – «сова» он или «жаворонок» и ряд других важных параметров работы его биологических часов.
http://academcity.org/content/vnutrikletochnye-chasy
На этом собственно копипаста заканчивается, а ниже немного критики, из того, что удалось услышать из уст ученых. Итак, с хронобиологами все понятно, и само открытие, и Нобелевская премия за него, снимают вопрос о "несерьезности" это научной дисциплины, которую еще лет тридцать назад в научном мире относили куда-то поближе к парапсихологии.
Но критики недовольны в общем-то совсем не этим. Вкратце их возражения сводятся к следующему:
1. Базой для этой работы послужили исследования Бензера и Конопки, которые, собственно, и выделили искомый ген. Но не дожили до признания этой заслуги Нобелевским комитетом, а посмертно, как известно не награждают
2. В результате, премию дали "за технику", т.е. отлично проведенную процедуру изоляции гена с последующим изучением - ее называют нокаут гена и в мире выполнены сотни подобных работ с разными генами
3. Соответственно, говорят критики, у Нобелевского комитета были другие, более уникальные и значимые работы для награждения. Например, технология редактирования генома CRISP.
Впрочем, что касается последнего, то автором этого открытия премия, вероятнее всего, в ближайшие годы достанется.
А эта номинация не стала единственной, которая вызвала споры - в понедельник, если не будет завала по работе, запилю пост про премию по химии (там еще интереснее получилось)
Теории защиты
Исследования иммунитета – яркий пример того, как наука может развиваться разными, порой противоречащими друг другу, путями.
На протяжении веков эпидемии с печальной регулярностью уносили жизни миллионов людей по всему миру. Врачи пытались бороться, одни искали лекарства, другие – способ защиты в самой природе. Ведь еще Гиппократ заметил: «Природа сама отыскивает пути без размышления; она достигает нужного без указания и учения».
Сегодня известно, что первые попытки прививок от оспы имели место, как на Древнем Востоке, так и в средневековой Европе. В начале XVIIIвека, жена английского посла в Османской империи привезла на родину рецепт турецких врачей: немного жидкости из оспенных пузырьков больного надо было втереть в ранку на предплечье здорового человека. Тот, конечно, заболевал оспой, но, как правило, переносил ее довольно легко. Этот метод стали называть инокуляцией (введением). В 1768 году Екатерина II использовала этот способ, чтобы привить себя и своего сына – Павла. Этот шаг был продиктован не только заботой о собственном здоровье, но и как мера по популяризации нового способа профилактики страшной (для того времени) болезни. Так что мы смело можем отнести русскую императрицу к числу популяризаторов науки.
Но историю вакцин принято вести от английского врача Эдуарда Дженнера, который в 1796 году привил оспу восьмилетнему мальчику. Главным отличием его эксперимента было то, что исходный материал для прививки врач взял не у другого пациента, а у коровы. Корова по латыни – vacca, отсюда и родилось само слово вакцина. Однако вскоре выяснилось, что прямое копирование метода срабатывает далеко не всегда. В 1802 году английский военврач А. Уайт, оказавшись в осажденной Наполеоном Александрии, стал свидетелем вспышки бубонной чумы. Он попробовал провести инкопуляцию крови и гноя одной из пациенток себе, в результате, через несколько дней экспериментатор скончался.
А спустя несколько десятилетий свой знаменитый эксперимент провел французский врач Антуан Клот. Целью его опыта было доказать, что даже во время жестокой эпидемии чумы заболевает далеко не всякий. Взяв образцы бактариальной флоры с одежды больного, молодой врач сделал себе прививки в шести местах. Ранки были перевязаны повязками, смоченными кровью больного. Затем Клот надел одежду другого больного чумой, а когда тот умер, провел ночь в его постели. Короче говоря, он сделал все возможное, чтобы заразить себя, но так и не заболел. Однако ответа на вопрос, почему инфекция убивает одних и щадит других ученые и врачи того времени не знали...
Потребовалось еще почти столетие, чтобы из практики вакцинаций выросла отдельная научная дисциплина – иммунология. Ее основателями считают Илью Мечникова и Пауля Эрлиха. Их теория иммунитета была удостоена Нобелевской премии по медицине в 1908 году. Обычно такое одновременное награждение означает, что ученые либо вели совместную работу, либо параллельно и одновременно пришли к одному и тому же результату.
В этот раз все было несколько иначе. Русский и немецкий ученый в своей работе исходили из прямо противоположных взглядов на теорию иммунитета. Годами вели публичную (в статьях и письмах) дискуссию на эту тему. И, в конечном счете, правыми оказались оба.
У Мечникова были личные счеты с инфекционными заболеваниями - его жена чуть не умерла от возвратного тифа
Интересный факт – оба ученых имели личные счеты к инфекционным заболеваниям. От возвратного тифа чуть не умерла вторая жена Мечникова. У него это вызвало серьезный нервный срыв, который привел, в частности, к самоубийственному эксперименту по самозаражению возбудителем этой болезни в 1881 году (выжил ученый чудом). В 1888 году во время лабораторного эксперимента Эрлих случайно заразился туберкулезом и был вынужден взять большой перерыв в работе для лечения.
Сын разорившегося гвардейского офицера, Илья Мечников с детства тянулся к наукам, больше всего – к ботанике и зоологии. Экстерном за два года он окончил Харьковский университет и еще три – занимался научной работой за границей. А в 1868 году, после успешной защиты докторской диссертации, в двадцать три года стал доцентом Петербургского университета.
Несколько позже начал свой жизненный путь его будущий оппонент и коллега по премии. Пауль Эрлих, напротив, родился и вырос в довольно обеспеченной еврейской семье и, получив хорошее медицинское образование, в 24 года получил ученую степень доктора медицины и устроился работать врачом в одну из берлинских клиник. Произошло это в 1878 году. А спустя десятилетие – перешел работать под начало знаменитого Роберта Коха в Институт инфекционных болезней.
На протяжении полутора десятков лет Мечников успешно занимается зоологическими исследованиями, а в 1882 году случайно делает открытие, по оценке современников, «гиппократовского масштаба». Произошло это в ходе изучения личинок морских звезд, когда ученый хотел выяснить, сохранилось ли у них клеточное пищеварение. Поскольку личинки были прозрачные, Мечников вводил в их тело красящий порошок кармина.
Клетки успешно поглотили частицы порошка и тут к Мечникову пришло озарение: а может, эти клетки реагируют так на любое постороннее внедрение в организм. Чтобы проверить свое предположение, он ввел под кожу личинки шип садовой розы. И, спустя недолгое время, блуждающие клетки, окрашенные кармином, окружили острие шипа сплошным красным пятном.
Из этого опыта ученый вывел целый ряд умозаключений. Прежде всего, это явление – не пищеварительный, а защитный процесс. И каждая отдельная клетка действует в интересах всего организма. Затем он стал искать подтверждение своей теории, и вскоре выявил аналогию между блуждающими клетками низших животных и лейкоцитами в крови человека. Так Мечников первым понял, что воспалительный процесс носит защитный характер. И это было для медицины того времени, в полном смысле, революционной идеей.
Своими идеями он поделился с рядом знакомых ученых, включая немецкого зоолога Карла Гайдера. Он то и предложил греческий вариант названия для таких клеток – фагоциты (от фагос – пожиратель и цитос - клетка). И в августе 1883 года в Одессе, на съезде врачей-естествоиспытателей Мечников впервые обнародует свою теорию фагоцитоза. Он обратил внимание слушателей на тот факт, что человек ежедневно поглощает огромное количество бактерий, включая болезнетворные, но далеко не всегда это ведет к болезни.
– Видимо, и в теле человека, имеются клетки, похожие на амёб, которые способны поедать и тем самым обезвреживать наших врагов, - отметил он. – Эти клетки живут в крови человека и известны под именем белых кровяных телец.
К тому времени большой популярностью пользовались результаты исследований Луи Пастера, который изучая механизмы вакцинации, стал вводить животным ослабленные бактерии-возбудители. И в 1881 году успешно создал прививки от куриной холеры и сибирской язвы. А вот теорию фагоцитоза врачи встретили в штыки. Мечникову давали понять, что вторжение зоолога в область медицины неуместно.
– Объяснение Мечниковым деятельности лейкоцитов является скорее проявлением богатого воображения, чем результатом объективного наблюдения исследователя, - писал один медицинских авторитетов того времени.
В числе европейских оппонентов Мечникова оказался и молодой бактериолог Эрлих, который выдвинул свою теорию. Целью его научной работы был поиск лекарственных средств, которые уничтожали бы возбудителей болезни, не повреждая при этом клетки самого организма. Сам Эрлих называл их «волшебными пулями». Но вместе с этим, он исследовал и собственные защитные механизмы организмов – против бактерий и токсинов.
Экспериментируя с ядами, он выявил, что на введение небольшой дозы токсина организм реагирует выработкой антитоксина. Причем, этот процесс продолжался даже после выведения из организма яда. Объяснению этого явления и служила теория, выдвинутая Эрлихом, первоначально он называл ее еще теорией «ключ-замок».
Он предположил, что некоторые клетки содержат особые молекулы с боковыми цепями, на конце каждой цепи есть свой «ключ», «замком» для которого является молекула токсина. Как только токсин попадает в организм, соответствующий «ключ» притягивается к нему и «запирает» его.
Спустя некоторое время, он обнаружил, что на некоторые инфекции организм реагирует схожим образом. В крови человека изначально имеется некое противомикробное средство, сделал вывод немецкий бактериолог. Точнее, набор неких «антибактерий», каждая для своего типа возбудителя. Он назвал их антителами.
Справедливости ради, отметим, что за три года до Эрлиха противомикробное свойство сыворотки крови млекопитающих подробно описали его коллеги по Институту инфекционных болезней. Но именно он представил взаимодействие между клетками и антителами как химические реакции. Так в 1891 году появилась на свет гуморальная теория иммунитета. И началось противостояние двух теорий…
Научный спор между клеточной и гумаральной теориями иммунитета длился почти два десятилетия. И именно он стал главным «драйвером» развития зарождавшейся науки – иммунологии. Надо отметить, что изначально Мечников оказался в невыгодном положении: подтверждение его теории требовало чересчур сложных для того времени экспериментов, а для подтверждения гуморальной теории надо было всего лишь зарегистрировать реакцию «антиген-антитело» в растворе. Неудивительно, что сторонников Эрлиха оказалось больше.
Правда, сами ученые, хоть и спорили друг с другом, но не являлись ярыми противниками. Эрлих признавал, что его исследования не отрицают напрямую результаты, полученные Мечниковым, а Мечников так и вовсе пытался связать оба механизма. Спор велся, скорее, о том, какое начало – клеточное или молекулярное – является первичным в работе иммунитета.
В 1902 году ученик Мечникова Савченко обнаружил в крови особые антитела, которые способствовали фагоцитозу. Так наука пришла к синтезу двух, изначально противоречащих друг другу теорий. На научном конгрессе в Париже Илья Мечников дал обед в честь своего немецкого оппонента, а тот публично выразил свое восхищение личностью Мечникова.
Хотя, наверное, до сих пор сложно окончательно сказать, какой из механизмов иммунитета является первичным. Одной из последних попыток дать ответ на этот вопрос стала формулировка американского иммунолога Чарльза Дженуэя и его российского коллеги Руслана Меджитова в конце прошлого века. Они сформулировали концепцию взаимосвязи врожденного (линия Мечникова) и адаптивного (линия Эрлиха) иммунитета. И на сегодня мировая наука поставила этим точку в давнем споре.
Как бы то ни было, само это противостояние стало ярким примером не только того, что к результату в научных исследованиях можно (и нужно) идти разными путями, но и подтверждением полезности даже самых яростных дискуссий, если они проходят корректно и в рамках научного подхода.




















