Низкий уровень pH и содержание углекислого газа придают ему свойства, дополняющие свойства других видов вина. Оно также обладает желчегонным и орексигенным (т.е. повышающим аппетит и улучшающим пищеварение), кардио-респираторным аналептическим, мочегонным и бактерицидным действием. Однако важно соблюдать назначенные дозы!
Пьер-Туссен Навье (Pierre-Toussaint Navier; 1712-1779) получил докторскую степень в Реймсе в 1741 году, практиковал в Шалон-на-Марне (Châlons-sur-Marne). Двое его сыновей начали свое медицинское образование в Париже, а завершили в Реймсе. Лишь старший, Жан-Клод (Jean-Claude; 1750-1828), получивший звание ординарного доктора в Реймсе в 1777 году, практиковал по своей специальности в городе Сакре (Sacre). Степень старшего ординарного доктора, дающая звание «доктор-регент», позволяла практиковать в Реймсе, равно как и во всем остальном королевстве, и вступать в университетский состав.
Жан-Клод Навье был последним деканом медицинского факультета Реймса, основанного в 1550 году и упраздненного в 1793 году, и первым директором новой средней медицинской школы в 1821 году.
#История_медицины #Фармакология
🏥 Научное Медицинское общество
📜 Вестник «Гиппократ»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌡🔬 О том, что воздух при нагревании расширяется, было прекрасно известно древним. На этом его свойстве великий александрийский ученый Герон строил некоторые свои механические игрушки. Мало того, есть сведения, что другой греческий мудрец, Филон Византийский, на рубеже нашей эры сконструировал прибор для измерения температуры, однако никакого развития это изобретение не получило по причине сугубой нелюбви Античности к эксперименту.
Первым, кто всерьез заинтересовался объективным измерением температуры, был Галилей. В 1592 г. он придумал «термоскоп». В его заметках есть упоминания о 6, 9 и 10 «градусах тепла», но что это была за шкала, можно лишь догадываться. Впервые для измерения температуры больного «термоскоп» был использован в 1611 г. другом Галилея по Падуанскому университету, профессором медицины Санкториусом. А уже в 1624 г. прибор получил свое нынешнее название — «термометр».
Что брать за точку отсчета градусов, физики в разное время думали по-разному, однако все они крутились вокруг самого распространенного на Земле вещества — воды. Так, Гюйгенс в 1665 г. предложил зафиксировать два экстремума: замерзание воды и «летнюю жару». Далансэ в 1688 г. конкретизировал понятие жары и взял за второй экстремум температуру таяния масла. И лишь Ренальдини в 1693 г. закрепил вторую точку за кипением воды; впрочем, шкала и тогда еще не приобрела знакомого нам вида, поскольку от одной точки до другой располагалось всего 12 градусов. Кроме того, лишь к концу XVII века содержимым стеклянной трубочки стала ртуть, тогда как раньше в ней была вода и потом подкрашенный спирт. Последняя идея принадлежала великому герцогу Тосканскому Фердинанду II, очень увлекавшемуся физикой.
📚 Совершенствование термометра продолжалось и в XVIII веке: в 1714 г. немецкий физик Габриэль Фаренгейт придумал в качестве второго экстремума температуру человеческой крови. В этой системе точка кипения воды располагалась на 212 градусах, зато нормальная температура человека была — 98,6°. В 1730 г. француз Рене Антуан Реомюр уложил разницу между кипением и замерзанием воды в 80°. И наконец, в 1742 г. швед Андерс Цельсий превратил их в 100°. Следует ли считать этот год временем рождения современного градусника? Нет, не следует! По той простой причине, что у Цельсия таянию воды было присвоено 100°, а ее кипению — 0°. Перевернул же эту шкалу вверх ногами лионский физик Христин, и случилось это годом позже. Так что справедливости ради следовало бы называть современную европейскую систему измерения температуры не «по Цельсию», а «по Христину».
🧰 И все же повседневной вещью и рутинным медицинским прибором изобретение Галилея стало уже в XIX веке, и заслуга здесь принадлежит английскому врачу Томасу Алльбуту. Это он превратил термометр в градусник.
📝 По материалам книги Иванова С.А. «1000 лет озарений: удивительные истории простых вещей» (2010).
#История_медицины #Фармакология #Физика #Метеорология #Рестроспектива
🏥 Научное Медицинское общество
📜 Вестник «Гиппократ»
Первым, кто всерьез заинтересовался объективным измерением температуры, был Галилей. В 1592 г. он придумал «термоскоп». В его заметках есть упоминания о 6, 9 и 10 «градусах тепла», но что это была за шкала, можно лишь догадываться. Впервые для измерения температуры больного «термоскоп» был использован в 1611 г. другом Галилея по Падуанскому университету, профессором медицины Санкториусом. А уже в 1624 г. прибор получил свое нынешнее название — «термометр».
Что брать за точку отсчета градусов, физики в разное время думали по-разному, однако все они крутились вокруг самого распространенного на Земле вещества — воды. Так, Гюйгенс в 1665 г. предложил зафиксировать два экстремума: замерзание воды и «летнюю жару». Далансэ в 1688 г. конкретизировал понятие жары и взял за второй экстремум температуру таяния масла. И лишь Ренальдини в 1693 г. закрепил вторую точку за кипением воды; впрочем, шкала и тогда еще не приобрела знакомого нам вида, поскольку от одной точки до другой располагалось всего 12 градусов. Кроме того, лишь к концу XVII века содержимым стеклянной трубочки стала ртуть, тогда как раньше в ней была вода и потом подкрашенный спирт. Последняя идея принадлежала великому герцогу Тосканскому Фердинанду II, очень увлекавшемуся физикой.
📚 Совершенствование термометра продолжалось и в XVIII веке: в 1714 г. немецкий физик Габриэль Фаренгейт придумал в качестве второго экстремума температуру человеческой крови. В этой системе точка кипения воды располагалась на 212 градусах, зато нормальная температура человека была — 98,6°. В 1730 г. француз Рене Антуан Реомюр уложил разницу между кипением и замерзанием воды в 80°. И наконец, в 1742 г. швед Андерс Цельсий превратил их в 100°. Следует ли считать этот год временем рождения современного градусника? Нет, не следует! По той простой причине, что у Цельсия таянию воды было присвоено 100°, а ее кипению — 0°. Перевернул же эту шкалу вверх ногами лионский физик Христин, и случилось это годом позже. Так что справедливости ради следовало бы называть современную европейскую систему измерения температуры не «по Цельсию», а «по Христину».
🧰 И все же повседневной вещью и рутинным медицинским прибором изобретение Галилея стало уже в XIX веке, и заслуга здесь принадлежит английскому врачу Томасу Алльбуту. Это он превратил термометр в градусник.
📝 По материалам книги Иванова С.А. «1000 лет озарений: удивительные истории простых вещей» (2010).
#История_медицины #Фармакология #Физика #Метеорология #Рестроспектива
🏥 Научное Медицинское общество
📜 Вестник «Гиппократ»
💊 Как появился пенициллин
🏥 В сентябре 1928 г. заведующий бактериологическим отделением в медицинской школе при больнице Сент-Мэри в Лондоне Александер Флеминг был занят исследованиями в области борьбы с инфекционными болезнями. Однажды он с досадой обнаружил, что в чашке Петри, где в студневидной питательной среде росли культуры гноеродного золотистого стафилококка, случайно возникла колония зеленой плесени. Рассеянно взглянув на нее в микроскоп, Флеминг отметил странное явление: все колонии стафилококка вокруг плесени, по его словам, «будто растаяли и превратились в тень от самих себя».
🧪🔬Заинтересовавшись этим феноменом, Флеминг отсеял плесень на питательный бульон в колбе. Спустя неделю, когда колония разрослась, он стал испытывать ее на бактерицидные свойства. Оказалось, что, даже будучи разведена в 800 раз, культура подавляет рост стафилококка, а также стрептококка, пневмококка и дифтерийной палочки. Полученный грибок вырабатывал какое-то желтоватое вещество, которое Флеминг назвал пенициллином (по латинскому имени этого грибка penicillium notatum).
📖 Ученый опубликовал результаты своих исследований в «Журнале экспериментальной патологии», но поскольку вещество было крайне недолговечным, бактериологи и химики быстро потеряли к нему интерес, а терапевты вообще не узнали об открытии.
Через 10 лет, в 1938 г., пенициллином занялись в Школе патологии Оксфордского университета австралиец Говард Флори и немец Эрнст Чейн. Они выяснили, что вещество неустойчиво в водном растворе лишь в первоначальном виде, но образует стойкие соли. Начавшаяся мировая война подстегнула интерес к антибиотикам. Военное министерство по ходатайству Флори перевело множество лабораторий на выработку пенициллина. 🩺 12 февраля 1941 г. пенициллин впервые был введен раненому, но тот умер от внезапного повышения температуры. Потребовалось еще 3 месяца напряженных экспериментов, прежде чем удалось очистить пенициллин от ядовитых примесей. Затем новое вещество ввели 6-ти безнадежным раненым, и — о чудо! — 4 из них выздоровели.
✅ Итак, замечательные свойства пенициллина были доказаны, но для его массового производства требовались огромные промышленные мощности, создать которые в Британии — с нуля, под немецкими бомбами — не было никакой возможности. И тогда Черчилль командировал Флори в Америку, где в рекордные сроки были построены гигантские, высотой с 3-этажный дом, чаны с фильтрационными установками, экстракционными аппаратами, холодильными камерами и т.д. Уже в сентябре 1941 г. Флори вернулся в Англию с первой крупной порцией пенициллина, который сразу же был введен 200 безнадежным
раненым, из которых выздоровели 143.
С этого момента началось триумфальное шествие пенициллина по фронтовым госпиталям. Он совершал чудеса даже при таких страшных следствиях ранений, как сепсис, гангрена и гнойный менингит. В 1944 г. Флеминг и Флори были посвящены в рыцарское достоинство, а на следующий год получили Нобелевскую премию.
Пенициллин принципиально изменил лицо современной медицины, и нужно признать, что война сильно подстегнула эту революцию. Точно так же, как она подстегнула ядерные исследования. Война — великий стимулятор научной мысли в сферах, связанных как с истреблением людей, так и с их спасением.
📝 По материалам книги Иванова С.А. «1000 лет озарений: удивительные истории простых вещей» (2010).
#История_медицины #Наши_герои #Фармакология #Антибиотики #Пенициллин #Рестроспектива
🏥 Научное Медицинское общество
📜 Вестник «Гиппократ»
🏥 В сентябре 1928 г. заведующий бактериологическим отделением в медицинской школе при больнице Сент-Мэри в Лондоне Александер Флеминг был занят исследованиями в области борьбы с инфекционными болезнями. Однажды он с досадой обнаружил, что в чашке Петри, где в студневидной питательной среде росли культуры гноеродного золотистого стафилококка, случайно возникла колония зеленой плесени. Рассеянно взглянув на нее в микроскоп, Флеминг отметил странное явление: все колонии стафилококка вокруг плесени, по его словам, «будто растаяли и превратились в тень от самих себя».
🧪🔬Заинтересовавшись этим феноменом, Флеминг отсеял плесень на питательный бульон в колбе. Спустя неделю, когда колония разрослась, он стал испытывать ее на бактерицидные свойства. Оказалось, что, даже будучи разведена в 800 раз, культура подавляет рост стафилококка, а также стрептококка, пневмококка и дифтерийной палочки. Полученный грибок вырабатывал какое-то желтоватое вещество, которое Флеминг назвал пенициллином (по латинскому имени этого грибка penicillium notatum).
📖 Ученый опубликовал результаты своих исследований в «Журнале экспериментальной патологии», но поскольку вещество было крайне недолговечным, бактериологи и химики быстро потеряли к нему интерес, а терапевты вообще не узнали об открытии.
Через 10 лет, в 1938 г., пенициллином занялись в Школе патологии Оксфордского университета австралиец Говард Флори и немец Эрнст Чейн. Они выяснили, что вещество неустойчиво в водном растворе лишь в первоначальном виде, но образует стойкие соли. Начавшаяся мировая война подстегнула интерес к антибиотикам. Военное министерство по ходатайству Флори перевело множество лабораторий на выработку пенициллина. 🩺 12 февраля 1941 г. пенициллин впервые был введен раненому, но тот умер от внезапного повышения температуры. Потребовалось еще 3 месяца напряженных экспериментов, прежде чем удалось очистить пенициллин от ядовитых примесей. Затем новое вещество ввели 6-ти безнадежным раненым, и — о чудо! — 4 из них выздоровели.
✅ Итак, замечательные свойства пенициллина были доказаны, но для его массового производства требовались огромные промышленные мощности, создать которые в Британии — с нуля, под немецкими бомбами — не было никакой возможности. И тогда Черчилль командировал Флори в Америку, где в рекордные сроки были построены гигантские, высотой с 3-этажный дом, чаны с фильтрационными установками, экстракционными аппаратами, холодильными камерами и т.д. Уже в сентябре 1941 г. Флори вернулся в Англию с первой крупной порцией пенициллина, который сразу же был введен 200 безнадежным
раненым, из которых выздоровели 143.
С этого момента началось триумфальное шествие пенициллина по фронтовым госпиталям. Он совершал чудеса даже при таких страшных следствиях ранений, как сепсис, гангрена и гнойный менингит. В 1944 г. Флеминг и Флори были посвящены в рыцарское достоинство, а на следующий год получили Нобелевскую премию.
Пенициллин принципиально изменил лицо современной медицины, и нужно признать, что война сильно подстегнула эту революцию. Точно так же, как она подстегнула ядерные исследования. Война — великий стимулятор научной мысли в сферах, связанных как с истреблением людей, так и с их спасением.
📝 По материалам книги Иванова С.А. «1000 лет озарений: удивительные истории простых вещей» (2010).
#История_медицины #Наши_герои #Фармакология #Антибиотики #Пенициллин #Рестроспектива
🏥 Научное Медицинское общество
📜 Вестник «Гиппократ»
💉 История вакцины от оспы
Единственный способ уберечься от оспы — пойти ей навстречу. Это парадоксальное наблюдение было сначала сделано турками. Первая весть о том, что в Османской империи здоровым людям прививают оспу и что те, перемучившись, потом уже невосприимчивы к ней, достигла Англии в 1717 г. Король Георг I велел поставить эксперимент на шести приговоренных к смерти висельниках тюрьмы Ньюгейт — все шестеро выжили и были отпущены на свободу. Прививать оспу стали все чаще и чаще. Но тут оказалось, что во многих случаях это приводит к последствиям не менее страшным, чем при заражении.
Одной из жертв неудачной прививки оспы стал сын захолустного священника из английского графства Глостершир Эдвард Дженнер — он едва выжил. Быть может, это сыграло свою роль впоследствии, когда Дженнер, выросши и сделавшись сельским врачом, решил найти безвредную прививку против страшной болезни. Как-то он заметил, что у коров, свиней и лошадей случается заболевание, похожее на оспу по некоторым признакам, но протекающее гораздо легче. Идея привить эту неопасную болезнь человеку вместо оспы впервые пришла не самому Дженнеру, а дорсетскому фермеру Бенджамину Джести. Впрочем, жена последнего, которой прививка была сделана в руку, практически ее лишилась в результате осложнений. Это было в 1774 г.
🔬 С того времени Дженнер принялся за эксперименты. Собрав сведения со всего графства, он выяснил следующее: если молочницы задевают при доении пузырьки на вымени заболевших коров, то они слегка недомогают в течение короткого времени, но зато потом совершенно невосприимчивы к оспе. Дженнер не спешил с выводами — больше 20 лет он вел аккуратный учет всех заболеваний в своей округе, прежде чем решился на первую вакцинацию (это слово происходит от латинского названия коровьей болезни — «вакциния»). 14 мая 1796 г. он привил 8-летнего Джеймса Фипса. Эксперимент прошел удачно.
В первые годы XIX в. волна поголовной иммунизации прокатилась по всему миру. Наполеон приказал немедленно привить свою армию. Император Александр I отдал распоряжение о вакцинировании детей (за 8 лет были привиты 1 млн. человек). Быстрыми мерами английской колониальной администрации было остановлено вымирание острова Цейлон. Индейцы Северной Америки прислали в подарок Дженнеру священный вампум и благодарственное письмо с обещанием вечно молиться за его здоровье Великому Духу. День 14 мая был объявлен в Германии национальным праздником. Дженнеру после смерти поставили памятник на Трафальгарской площади (позднее он был перенесен в Кенсингтонский сад).
Тем не менее оспа все время возрождалась заново. Лишь в 1979 г. Всемирная организация здравоохранения торжественно объявила, что ужасная болезнь побеждена и исчезла с лица Земли. Вакцинирование детей против оспы было прекращено, но само слово «вакцина» теперь используется в расширительном смысле — как прививка вообще. Впрочем, слово это было не совсем точным с самого начала: Дженнер-то привил юному Джеймсу Фипсу не коровью оспу, а свиную.
📝 По материалам книги Иванова С.А. «1000 лет озарений: удивительные истории простых вещей» (2010).
🖼 Эдвард Дженнер делает прививку своему сыну, которого держит на руках миссис Дженнер. Цветная гравюра C. Manigaud по рисунку E. Hamman.
#История_медицины #Наши_герои #Фармакология #Антибиотики #Пенициллин #Рестроспектива
🏥 Научное Медицинское общество
📜 Вестник «Гиппократ»
Единственный способ уберечься от оспы — пойти ей навстречу. Это парадоксальное наблюдение было сначала сделано турками. Первая весть о том, что в Османской империи здоровым людям прививают оспу и что те, перемучившись, потом уже невосприимчивы к ней, достигла Англии в 1717 г. Король Георг I велел поставить эксперимент на шести приговоренных к смерти висельниках тюрьмы Ньюгейт — все шестеро выжили и были отпущены на свободу. Прививать оспу стали все чаще и чаще. Но тут оказалось, что во многих случаях это приводит к последствиям не менее страшным, чем при заражении.
Одной из жертв неудачной прививки оспы стал сын захолустного священника из английского графства Глостершир Эдвард Дженнер — он едва выжил. Быть может, это сыграло свою роль впоследствии, когда Дженнер, выросши и сделавшись сельским врачом, решил найти безвредную прививку против страшной болезни. Как-то он заметил, что у коров, свиней и лошадей случается заболевание, похожее на оспу по некоторым признакам, но протекающее гораздо легче. Идея привить эту неопасную болезнь человеку вместо оспы впервые пришла не самому Дженнеру, а дорсетскому фермеру Бенджамину Джести. Впрочем, жена последнего, которой прививка была сделана в руку, практически ее лишилась в результате осложнений. Это было в 1774 г.
🔬 С того времени Дженнер принялся за эксперименты. Собрав сведения со всего графства, он выяснил следующее: если молочницы задевают при доении пузырьки на вымени заболевших коров, то они слегка недомогают в течение короткого времени, но зато потом совершенно невосприимчивы к оспе. Дженнер не спешил с выводами — больше 20 лет он вел аккуратный учет всех заболеваний в своей округе, прежде чем решился на первую вакцинацию (это слово происходит от латинского названия коровьей болезни — «вакциния»). 14 мая 1796 г. он привил 8-летнего Джеймса Фипса. Эксперимент прошел удачно.
В первые годы XIX в. волна поголовной иммунизации прокатилась по всему миру. Наполеон приказал немедленно привить свою армию. Император Александр I отдал распоряжение о вакцинировании детей (за 8 лет были привиты 1 млн. человек). Быстрыми мерами английской колониальной администрации было остановлено вымирание острова Цейлон. Индейцы Северной Америки прислали в подарок Дженнеру священный вампум и благодарственное письмо с обещанием вечно молиться за его здоровье Великому Духу. День 14 мая был объявлен в Германии национальным праздником. Дженнеру после смерти поставили памятник на Трафальгарской площади (позднее он был перенесен в Кенсингтонский сад).
Тем не менее оспа все время возрождалась заново. Лишь в 1979 г. Всемирная организация здравоохранения торжественно объявила, что ужасная болезнь побеждена и исчезла с лица Земли. Вакцинирование детей против оспы было прекращено, но само слово «вакцина» теперь используется в расширительном смысле — как прививка вообще. Впрочем, слово это было не совсем точным с самого начала: Дженнер-то привил юному Джеймсу Фипсу не коровью оспу, а свиную.
📝 По материалам книги Иванова С.А. «1000 лет озарений: удивительные истории простых вещей» (2010).
🖼 Эдвард Дженнер делает прививку своему сыну, которого держит на руках миссис Дженнер. Цветная гравюра C. Manigaud по рисунку E. Hamman.
#История_медицины #Наши_герои #Фармакология #Антибиотики #Пенициллин #Рестроспектива
🏥 Научное Медицинское общество
📜 Вестник «Гиппократ»
К 1929 году 90-летняя баба Аня из маленькой сербской деревушки убила от 50 до 150 мужчин, давая их женам
А с виду милая старушка, и не скажешь, что она помогла отправить на "тот свет" десятки людей... Просто любила собирать ядовитые грибы
#История_медицины #Фармакология
🏥 Научное Медицинское общество
📜 Вестник «Гиппократ»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Армию во все времена сопровождали цирюльники, шаманы, лекари. Они же перевозили походные наборы средств для облегчения страданий раненых и больных — передвижные аптеки.
#История_медицины #Фармакология #Ретроспектива
🏥 Научное Медицинское общество
📜 Вестник «Гиппократ»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📜
Это правило о разграничении функций врачей и аптекарей сохранилось и поныне.
🖼 Иллюстрации:
#История_медицины #Фармакология #Ретроспектива
🏥 Научное Медицинское общество
📜 Вестник «Гиппократ»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💊 «Волшебная пуля» Пауля Эрлиха
«Мы научимся стрелять по микробам волшебными пулями!» — любил повторять Пауль Эрлих. Более ста лет назад выдающийся немецкий ученый поставил перед собой фантастическую по тем временам задачу — сконструировать соединение, смертельное для болезнетворного микроорганизма и безопасное для человека. Коллеги подсмеивались над ним, пожимали плечами, называли чудаком и выдумщиком. Однако, проделав титаническую работу, доктор Эрлих представил миру всем известное вещество 606 — легендарный сальварсан — и тем самым на много лет вперед определил стратегию и тактику создания новых синтетических лекарств.
📜🎓 Пауль Эрлих, как и многие естествоиспытатели конца XIX — начала XX в., отличался необычайной широтой научного кругозора, непостижимой сегодня — в эпоху, когда в науке, как на производстве, царят узкая специализация и жесткое разделение труда. 🔬 Его работы стали вехой в развитии химии, медицины, физиологии, бактериологии, гистологии, гематологии и онкологии. Он стал одним из основоположников иммунологии и фармакологии. Знаменитейший ученый, известный всей Европе, член многих академий и научных обществ, Эрлих в 1908 г. был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине «за работу по теории иммунитета» (совместно с Ильей Мечниковым (1845–1916)).
Из его теории вытекало, в частности, что если найти такое лекарство, химическая структура которого будет «ключом» по отношению к «замку» рецептора на клетке болезнетворного паразита, то оно будет уничтожать эту бактерию, не повреждая при этом клетки самого организма. Такой чудодейственный «ключ» на нынешнем языке называется всем нам знакомым словом «антибиотик»; Эрлих в свое время назвал его «magische Kugel» («волшебная пуля») и предложил совершенно новый для тогдашних фармакологов метод поиска этих «пуль» путем направленного синтеза лекарственных веществ с подходящей химической структурой.
💊 На сегодняшний день главная мечта Эрлиха, которая воодушевляла его поиски — мечта о «волшебной пуле», которая избирательно убивала бы только патогены, не задевая при этом клетки нашего тела, — все еще ждет своего полного осуществления.
#История_медицины #Историческая_справка #Фармакология #Ликбез
🏥 Научное Медицинское общество
📖 Вестник «Гиппократ»
«Мы научимся стрелять по микробам волшебными пулями!» — любил повторять Пауль Эрлих. Более ста лет назад выдающийся немецкий ученый поставил перед собой фантастическую по тем временам задачу — сконструировать соединение, смертельное для болезнетворного микроорганизма и безопасное для человека. Коллеги подсмеивались над ним, пожимали плечами, называли чудаком и выдумщиком. Однако, проделав титаническую работу, доктор Эрлих представил миру всем известное вещество 606 — легендарный сальварсан — и тем самым на много лет вперед определил стратегию и тактику создания новых синтетических лекарств.
📜🎓 Пауль Эрлих, как и многие естествоиспытатели конца XIX — начала XX в., отличался необычайной широтой научного кругозора, непостижимой сегодня — в эпоху, когда в науке, как на производстве, царят узкая специализация и жесткое разделение труда. 🔬 Его работы стали вехой в развитии химии, медицины, физиологии, бактериологии, гистологии, гематологии и онкологии. Он стал одним из основоположников иммунологии и фармакологии. Знаменитейший ученый, известный всей Европе, член многих академий и научных обществ, Эрлих в 1908 г. был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине «за работу по теории иммунитета» (совместно с Ильей Мечниковым (1845–1916)).
Из его теории вытекало, в частности, что если найти такое лекарство, химическая структура которого будет «ключом» по отношению к «замку» рецептора на клетке болезнетворного паразита, то оно будет уничтожать эту бактерию, не повреждая при этом клетки самого организма. Такой чудодейственный «ключ» на нынешнем языке называется всем нам знакомым словом «антибиотик»; Эрлих в свое время назвал его «magische Kugel» («волшебная пуля») и предложил совершенно новый для тогдашних фармакологов метод поиска этих «пуль» путем направленного синтеза лекарственных веществ с подходящей химической структурой.
💊 На сегодняшний день главная мечта Эрлиха, которая воодушевляла его поиски — мечта о «волшебной пуле», которая избирательно убивала бы только патогены, не задевая при этом клетки нашего тела, — все еще ждет своего полного осуществления.
#История_медицины #Историческая_справка #Фармакология #Ликбез
🏥 Научное Медицинское общество
📖 Вестник «Гиппократ»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Низкий уровень pH и содержание углекислого газа придают ему свойства, дополняющие свойства других видов вина. Оно также обладает желчегонным и орексигенным (т.е. повышающим аппетит и улучшающим пищеварение), кардио-респираторным аналептическим, мочегонным и бактерицидным действием. Однако важно соблюдать назначенные дозы!
Жан-Клод Навье был последним деканом медицинского факультета Реймса, основанного в 1550 году и упраздненного в 1793 году, и первым директором новой средней медицинской школы в 1821 году.
#История_медицины #Фармакология
📖 Вестник «Гиппократ»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вот смотрите: что бы у вас ни болело — ухо, горло, живот или что-то еще, вы принимаете антибиотик внутрь, и далее лекарство вместе с кровотоком поступает к месту назначения. Но дело в том, что препарат не действует точечно. Он попадает не только туда, где болит, а распространяется по всему организму, нанося урон как «плохим», так и «хорошим» бактериям. Причем неважно, выпьете вы таблетку (которая наряду с влиянием на кишечную микробиоту воздействует непосредственно на слизистую оболочку тонкой кишки) или получите препарат с помощью инъекции или ингаляции, — в любом случае антибиотики воздействуют на микробиоценоз кишечника, попадая туда со слюной, желчью, секретами тонкой и толстой кишки.
#Ликбез #Антибиотики #Фармакология #Пищеварительная_система #ЖКТ #Имунная_система #Иммунитет
📖 Вестник «Гиппократ»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📜
Этот анекдот знакомит нас с обычаями X века, о которых у нас так мало сведений. Однако ответственность за научные подробности остается за летописцем.
Однажды двое врачей короля Людовика IV, — один по имени Дерольдус, впоследствии епископ Амьенский, имя другого Ришер не называет, но он был родом из Салерно, — стали дискутировать. Вскоре дискуссия переросла в жестокую ссору. После обмена в ходе спора своими знаниями, соперники перешли от слов к делу. Так, уроженец Салерно, сбитый с толку тем, что не смог объяснить греческие названия, данные некоторым направлениям медицины, не вынес такого оскорбления и решил отомстить своему противнику.
Едва Дерольдус попробовал этот соус, как ему стало плохо, и он заподозрил, что отравился; но благодаря использованному им териаку он полностью выздоровел уже через три дня. Впервые после этого сев за стол с уроженцем Салерно, он спрятал яд в руке и размазал его по посуде, предназначенной для коллеги.
Последний, в свою очередь тоже отравленный, напрасно прибегнул ко всем средствам своего искусства: он был вынужден, спасаясь от смерти, умолять о помощи своего врага. Дерольдус, тронутый мольбами короля, исцелил его, но несовершенно, и сделал так намеренно; так что, поскольку болезнь распространилась на одну ногу, несчастному уроженцу Салерно пришлось подвергнуться ампутации, которую произвели хирурги.
😳 Вот такая «ядовитая» дуэль...
#История_медицины #Фармакология
📖 Вестник «Гиппократ»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Как обычно это в медицине и происходит — по принципу «не было бы счастья, да несчастье помогло».
В 1886 г. голландского физиолога Христиана Эйкмана отправили в Индонезию на остров Ява — в то время эпидемический район заболевания бери-бери, от которого умирало большое число местных жителей.
Другие биологи продолжили исследования Эйкмана и нашли лечебный компонент в необработанном рисе — тиамин, или витамин B1.
#Историческая_справка #История_медицины #Наши_герои #Медицинские_истории #Фармакология
📖 Вестник «Гиппократ»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Многие имеют привычку запивать препараты не водой, а каким-нибудь любимым напитком — соком, чаем, компотом и пр. Давайте, посмотрим, в чем опасность такого «подхода» к приёму лекарств.
#Фармакология #Ликбез
📖 Вестник «Гиппократ»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В сентябре 1928 г. заведующий бактериологическим отделением в медицинской школе при больнице Сент-Мэри в Лондоне Александер Флеминг был занят исследованиями в области борьбы с инфекционными болезнями.
Пенициллин принципиально изменил лицо современной медицины, и нужно признать, что война сильно подстегнула эту революцию. Точно так же, как она подстегнула ядерные исследования. Война — великий стимулятор научной мысли в сферах, связанных как с истреблением людей, так и с их спасением.
#История_медицины #Наши_герои #Фармакология #Антибиотики #Пенициллин #Рестроспектива
📖 Вестник «Гиппократ»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ведь известно, что изначально в шкале Цельсия за 0°C была принята точка кипения воды, а за 100°C — температура замерзания воды (точка плавления льда).
🤔 Кто перевернул шкалу Цельсия, на сегодняшний день достоверно неизвестно.
#Интересный_факт #История_медицины #Фармакология #Физика #Метеорология #Рестроспектива
📖 Вестник «Гиппократ»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Алхимики, или золотопромышленники...
Часто польза от них — что коровий навоз.
Используй эти искусства
Для приготовления лекарств,
В помощь природе;
Но когда ты захочешь сделать золото,
Вместе с дымом улетучатся твои честь, ум, деньги и ртуть».
🖌 Гравюра К. Вайгеля, 1698 г.
#Мудрость #Философия #Алхимия #Химия #Фармакология #Ретроспектива
📖 Вестник «Гиппократ»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#История_медицины #Фармакология #Химия
📖 Вестник «Гиппократ»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM