メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


フレミング・アレクサンダー。 科学者の伝記

偉大な科学者の伝記

ディレクトリ / 偉大な科学者の伝記

記事へのコメント 記事へのコメント

フレミングアレクサンダー
アレクサンダーフレミング
(1881-1955)。

スコットランドの細菌学者アレクサンダー フレミングは、6 年 1881 月 XNUMX 日にエアシャーで農夫のヒュー フレミングと彼の XNUMX 番目の妻であるグレース (モートン) フレミングの間に生まれました。

彼は父親の1900番目の子供で、母親のXNUMX番目の子供でした。 少年が XNUMX 歳のとき、父親が亡くなり、母親は自分で農場を管理しなければなりませんでした。 彼女のアシスタントは、フレミングの父方の兄であるトーマスでした。 フレミングは近くにある小さな田舎の学校に通い、後にキルマーノック アカデミーでは、自然を注意深く観察することを早くから学びました。 XNUMX 歳のとき、彼は兄たちについてロンドンに行き、事務員として働き、リージェント ストリート工科大学の授業に出席し、XNUMX 年にロンドン スコティッシュ連隊に参加しました。 フレミングは軍生活を楽しみ、一流の射手および水球選手としての評判を得ました。 その時までにボーア戦争はすでに終わっており、フレミングは海外で奉仕する機会がありませんでした.

250 年後、彼は 1200 ポンドの遺産を受け取りました。これはほぼ 1906 ドルに相当し、当時としてはかなりの金額でした。 兄の勧めで、医学部入学の全国大会に応募した。 試験でフレミングは最高点を取り、セントルイス医科大学のフェローになりました。 メアリー。 アレクサンダーは外科を学び、試験に合格した後、1908 年に王立外科大学の会員になりました。 セントルイス大学の Almroth Wright 教授の病理学研究室で働き続ける。 メアリー、彼は XNUMX 年にロンドン大学で修士号と理学士号を取得しました。

当時、医師や細菌学者は、さらなる進歩は免疫系の特性を変更、強化、または補足する試みに関連していると信じていました. 1910 年の Paul Ehrlich によるサルバルサンの発見は、これらの仮定を確認しただけです。 エールリッヒは、彼が「魔法の弾丸」と呼んだものを探すのに忙しかった.これは、患者の体の組織を傷つけたり、それらと相互作用したりすることなく、体内に侵入した細菌を破壊する手段を意味する.

ライトの研究室は、テスト用のサルバルサン サンプルを最初に受け取った研究室の 1908 つです。 XNUMX 年、フレミングはこの薬の実験を開始し、梅毒を治療するための個人医療にも使用しました。 サルバルサンに関連するすべての問題を十分に認識していたにもかかわらず、彼は化学療法の可能性を信じていました. しかし、数年間、研究の結果は、彼の仮定をほとんど確認できないほどのものでした。

英国が第一次世界大戦に参戦した後、フレミングは王立陸軍医療隊の隊長を務め、フランスでの戦争に参加しました。 1915年、アイルランド人看護師のサラ・マリオン・マッケルロイと結婚。 彼らには息子がいました。

Wound Research Laboratory で働いている間、Fleming は Wright と共に、消毒剤が感染病変の治療に役立つかどうかを判断しようとしました. フレミングは、当時開放創の治療に広く使用されていた石炭酸などの防腐剤が、体内で保護バリアを形成する白血球を殺し、細菌が組織内で生存するのを助けることを示しました。

1922 年、風邪の原因物質を分離する試みが失敗した後、フレミングはリゾチームを偶然発見しました。リゾチームは、一部の細菌を殺し、健康な組織に害を与えない酵素です。 残念なことに、リゾチームの医学的使用の見込みはかなり限られていることが判明しました。なぜなら、リゾチームは非原因細菌に対して非常に効果的であり、病気の原因となる生物に対してはまったく効果がなかったからです. しかし、この発見により、フレミングは人体に無害な他の抗菌薬を探すようになりました。

1928 年にフレミングがペニシリンを発見したもう 2 つの幸運な事故は、信じがたいほど信じがたい状況が組み合わさった結果でした。 細心の注意を払って細菌培養皿を洗浄した同僚とは異なり、フレミングは実験室のベンチが 3 または XNUMX の皿で雑然とするまで、XNUMX、XNUMX 週間続けて培養物を捨てませんでした。 それから彼は、興味深いものを見逃さないように、文化をXNUMXつずつ調べながら掃除を始めました。 カップの XNUMX つにカビが見つかり、驚いたことに、接種した細菌の培養が阻害されました。 カビを分離した後、彼は「カビが成長したブロスは...微生物の増殖を阻害する明確な能力と、殺菌および細菌学的特性を獲得した」ことを発見しました。

フレミングの怠惰さと彼の観察は、発見に貢献した多くの偶然のうちの XNUMX つにすぎません。 感染した培養物であることが判明したカビは、非常にまれな種に属していました。 それはおそらく階下の実験室から来たもので、そこでは喘息患者の家から採取したカビのサンプルを培養して、そこから脱感作抽出物を作りました. フレミングは、後に有名になったカップを実験台に置いて休息しました。 ロンドンの寒波は、カビの増殖に有利な条件を作り出し、その後のバクテリアの温暖化をもたらしました. 後で判明したように、有名な発見はこれらの状況の偶然によるものでした。

フレミングの最初の研究は、ペニシリンに関する多くの重要な洞察を提供しました。 彼はそれが「効果的な抗菌物質である...化膿性球菌に顕著な影響を与える...そしてジフテリア桿菌...ペニシリンは、たとえ大量に投与されたとしても、動物には毒性がないと仮定することができる.ペニシリン感受性微生物の影響を受けた領域を外部から治療する場合、または内部に投与する場合、効果的な防腐剤になります。 これを知っていたフレミングは、不思議なことに次のステップを踏み出さなかった.XNUMX年後、ハワード・W・フローリーは、ペニシリンブロスの注射でマウスを致命的な感染症から救うことができるかどうかを調べた. フレミングは、外用のために少数の患者にのみ処方しました. しかし、結果は一貫性がなく、がっかりしました。 この溶液は、大量に含まれる場合、精製が困難であるだけでなく、不安定であることが判明しました。

パリのパスツール研究所のように、サンクトペテルブルクのワクチン部門。 フレミングが働いていたマリアは、ワクチンを販売することで存在していました。 フレミングは、ワクチンの調製中に、ペニシリンが黄色ブドウ球菌から培養物を保護するのに役立つことを発見しました. これは小さな技術的成果であり、フレミングはそれを最大限に活用し、大量のスープを毎週注文しました. 彼はペニシリンの培養サンプルを他の研究所の何人かの同僚と共有しましたが、1930 年代と 1940 年代に彼が出版した XNUMX の記事や講演のいずれにおいても、たとえそれらが細菌の死を引き起こす物質に関するものであっても、ペニシリンについて言及したことはありませんでした。

フレミングがリゾチームを発見しなければ、ペニシリンは永遠に忘れ去られていたかもしれません。 Flory と Ernst B. Chain がペニシリンの治療特性を研究するようになったのはこの発見であり、その結果、この薬は分離され、臨床試験にかけられました。 しかし、すべての栄誉と栄光はフレミングに行きました。 細菌培養皿でのペニシリンの偶然の発見は、マスコミにあらゆる人の想像力を捉えることができるセンセーショナルな物語を与えました.

1945 年のノーベル生理学・医学賞は、「ペニシリンとそのさまざまな感染症における治療効果の発見」により、フレミング、チェーン、フローリーに共同で授与されました。 Karolinska Institute の Goran Liliesstrand 氏は、歓迎のスピーチで次のように述べています。基礎研究の永続的な価値。」 フレミングはノーベル賞の講演で、「ペニシリンの驚異的な成功は、カビやその他の植物界の下等生物の抗菌特性に関する集中的な研究につながった」と述べています。 そのような特性を持っているのはごくわずかだと彼は言いました。 「しかしながら、[Zelman A.] Waksman によって発見されたストレプトマイシンがあります...これは確かに実際の医学で使用されるでしょう。まだ研究されていない他の物質があるでしょう。」

彼の人生の残りの1944年間で、科学者はXNUMXの名誉学位、XNUMXのメダル、XNUMXの賞、XNUMXの賞、およびXNUMXの科学アカデミーと科学社会の名誉会員を授与され、XNUMX年には貴族。

1949 年に妻が亡くなった後、フレミングの健康状態は急速に悪化しました。 1952年、彼は細菌学者で彼の元学生であるアマリア・コウツリス=ヴレカと結婚した。 11 年後の 1955 年 XNUMX 月 XNUMX 日、彼は心筋梗塞で亡くなりました。

彼はロンドンのセント ポール大聖堂に埋葬されました - 最も尊敬されている英国人の隣に。 科学者が訪れたギリシャでは、彼の死の日に全国的な喪が宣言されました。 そしてスペインのバルセロナでは、街のすべてのフラワーガールがバスケットから花束を注ぎ、偉大な細菌学者であり医師であるアレクサンダー・フレミングの名前が書かれた記念プレートに注ぎました.

フレミングは生前、生い茂ったカビ菌が生い茂ったカップを生涯の最期まで保管していました。

著者: サミン D.K.

 面白い記事をお勧めします セクション 偉大な科学者の伝記:

▪ エルステッド・ハンス。 バイオグラフィー

▪ パブロフ・イワン。 バイオグラフィー

▪ キュリー・スクウォドフスカ・マリア。 バイオグラフィー

他の記事も見る セクション 偉大な科学者の伝記.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

温かいビールのアルコール度数 07.05.2024

最も一般的なアルコール飲料の 1 つであるビールは、飲む温度によって変化する独自の味を持っています。国際的な科学者チームによる新しい研究で、ビールの温度がアルコールの味の知覚に大きな影響を与えることが判明しました。材料科学者のレイ・ジャン氏が主導したこの研究では、温度が異なるとエタノールと水分子が異なる種類のクラスターを形成し、それがアルコールの味の知覚に影響を与えることが判明した。低温ではより多くのピラミッド状のクラ​​スターが形成され、「エタノール」の辛味が軽減され、飲み物のアルコール感が軽減されます。逆に温度が上がるとクラスターが鎖状になり、アルコール感が強くなります。これは、白酒などの一部のアルコール飲料の味が温度によって変化する理由を説明します。得られたデータは飲料メーカーに新たな可能性をもたらします。 ... >>

ギャンブル依存症の主な危険因子 07.05.2024

コンピューター ゲームは、385 代の若者の間でますます人気の娯楽となっていますが、それに伴うゲーム依存症のリスクは依然として重大な問題です。アメリカの科学者は、この中毒に寄与する主な要因を特定し、その予防のための推奨事項を提供するために研究を実施しました。 90 年間にわたり、10 人のティーンエイジャーを追跡調査し、どのような要因がギャンブル依存症になりやすいかを調査しました。その結果、研究参加者のXNUMX%は依存症のリスクがなかったが、XNUMX%がギャンブル依存症になったことが示された。ギャンブル依存症の発症の主な要因は、低レベルの向社会的行動であることが判明しました。向社会的行動のレベルが低い十代の若者は、他人の助けやサポートに興味を示さないため、現実世界との接触が失われ、コンピュータゲームが提供する仮想現実への依存が深まる可能性があります。これらの結果に基づいて、科学者たちは ... >>

交通騒音がヒナの成長を遅らせる 06.05.2024

現代の都市で私たちを取り囲む音は、ますます突き刺さるようになっています。しかし、この騒音が動物界、特に卵から孵化していないひよこのような繊細な生き物にどのような影響を与えるかを考える人はほとんどいません。最近の研究はこの問題に光を当てており、彼らの発達と生存に深刻な影響を与えることを示しています。科学者らは、シマウマダイヤモンドバックのヒナが交通騒音にさらされると、発育に深刻な混乱を引き起こす可能性があることを発見しました。実験によると、騒音公害によって孵化が大幅に遅れる可能性があり、孵化した雛は健康増進に関わる多くの問題に直面している。研究者らはまた、騒音公害の悪影響が成鳥にも及ぶことを発見した。生殖の機会の減少と生殖能力の低下は、交通騒音が野生動物に長期的な影響を与えることを示しています。研究結果はその必要性を浮き彫りにしている ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

Western DigitalのHDD容量がXNUMX倍に 21.03.2013

ハードディスク プラッターを製造するための新しい技術は、今日のハード ドライブの容量を 2012 倍にし、データ密度のさらなる増加の問題を解決します。 XNUMX 年 XNUMX 月に Western Digital に買収された Hitachi GST の研究者は、ハード ドライブ プラッターを製造する新しい方法を開発しました。 Technology Review によると、ドライブの容量を XNUMX 倍にし、時間の経過とともに容量を増やし続けることができます。

ハードディスクの情報は、回転するプラッターの表面にある磁性体に保存されます。 製造プロセス中に、この材料は薄膜の形でプレートに適用されます。 情報は、ドメインと呼ばれる材料の個々のセクションの磁場の向きを変えることによって記録されます。 一方向の磁場を持つドメインのグループは、XNUMXビットの情報を形成します。

ドメインに情報を保存する技術は50年代に開発されて以来、科学者はXNUMXビットを保存するために必要な領域の面積を減らすことによって記録密度を高める方法を繰り返し考え出しました。 ただし、これらの領域を無期限に減らすことは不可能です。これは、ディスク表面の領域の磁場が隣接する領域と同じ方向になり、情報の損失につながる超常磁性の現象が現れ始めるためです。 現在、生産者はこれ以上面積を縮小できない限界に近づいています。

この問題を解決するために、HGST の科学者は、ナノプリンティング技術を使用してハード ドライブの磁気ディスクに直径 10 nm の磁気ドットを配置し、それらを円状に並べました。 研究者は、磁気ヘッドがこれらの点からデータを読み書きできることを実証しました。 1,2 兆個の「磁気島」を 1 平方インチの大皿に収めることができました。これは、2,5 インチの大皿に約 XNUMX TB を格納するのに十分な容量であり、これは現在のハード ドライブの XNUMX 倍の密度です。 また、ドット径を小さくできるため、高密度化が可能です。

ナノプリンティング技術は、90 年代半ばに初めて登場しました。 その本質は、特殊なステンシルを使用したハードスタンプを使用して、ターゲットの表面に柔らかい素材を適用することにあります。 インプリントは、エッチングまたは追加の層を適用することによって表面を変更するために使用されます。 次に、柔らかい素材を取り除き、表面に目的のパターンを付けます。

科学者によると、ナノプリンティング技術を使用したハードドライブは、この 15 年間の終わりまでに市販される可能性があります。 HGST Research の Currie Munce 副社長によると、ナノプリンティング技術は 20 ~ XNUMX 年で物理的な限界に近づくことができます。

その他の興味深いニュース:

▪ フラーレンを中和できる

▪ Intel の 32/64 ビット プロセッサ

▪ フライングカー

▪ 幸運の遺伝子

▪ スマートフォンおよびラップトップ用の Samsung 自己修復プログラム

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのセクション 赤外線テクノロジー。 記事の選択

▪ 記事 レダの卵から始めましょう。 人気の表現

▪ 記事 がんとは何ですか? 詳細な回答

▪ 記事ハイドロモービル。 個人輸送

▪ 記事 車や敷地を守るためのシンプルな無線警報システム。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事フローティングブレード。 物理実験

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024