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醫學的發明創造

發布時間:2021-07-26 21:36:02

Ⅰ 誰發明了醫術

醫源於聖的說法,在中國歷史上有著廣闊的市場。燧人鑽木取火,伏羲畫八卦闡明百病之理,神農嘗百草,黃帝作《內經》闡發醫理,是人所共和的。醫源於聖當然是一種誇大,把原始人類經過長期經驗積累形成的醫學知識,歸結為少數幾個無所不知全能聖人的創造,甚至誇大為醫源於神,這是不符合歷史事實的。

如果剝去這些傳說的神話外衣,探求其合理內核,這些傳說仍有著豐富的歷史內涵,為我們了解醫學起源提供某些有益的根據。中國歷史學家範文瀾先生指出:「古書凡記載大發明,都稱為聖人。所謂某氏某人,實際上是說某些發明,正表示人類進化的某些階段。」(範文瀾:中國通史簡編,第一編)。這是很恰當的。我國古代傳說中關於燧人氏、伏羲氏、神農氏及黃帝等聖人創造醫學的故事,實際上反映上古不同氏族集團群體和疾病斗爭的實踐中對醫葯經驗的積累和貢獻,神農、黃帝等不過是這些氏族群體的代名詞,表示著醫學發展有不同階段。

醫源於聖包含的另一個內容,是肯定醫葯領域中一些傑出人物在醫學發展中起著較大的作用,在醫葯經驗積累過程中,不僅各個氏族集團是不平衡的,一個氏族集團內部不同的人所起的作用也各有不同。一些比較留心醫葯而又具有創造才能的人,他們善於總結經驗,能探尋出更有效的葯物和更好的治療措施,因而在推動醫葯發展中起著更突出的作用,卻是完全符合歷史實際的。

Ⅱ 各科學家發明創造以及對應年齡

1936年,年僅24歲的圖靈發表了奠定整個計算機和人工智慧基礎的論文;
1905年6月,年僅26歲的版愛因斯坦發表了一篇論權文,這篇論文包含了一個將要改變整個世界的理論:狹義相對論;
1978年7月25日,一位名叫路易斯·布朗的嬰兒在英國哇哇墜地,成為第一個試管嬰兒; (自己看著辦吧)
我隨便弄了點,如果你還要,說....

Ⅲ 求一些科學家的發明創造

1775年,英國發明家馬虛發明制繩機,結束了手工制繩的時代
1040年中國刻字工人畢升在北京發明了活字印刷術
愛迪生——蠟紙、油印機、電報機、留聲機
張衡——地動儀
祖沖之——圓周率
僧一行——子午線
加利略——力學
牛頓——萬有引力
盧瑟福——原子模型
波爾——量子力學
哈勃——宇宙膨脹理論
哥白尼——日心說
達爾文——進化論

Ⅳ 醫學的創始人是誰

神農氏嘗百草,然後就是扁鵲,後來有華陀,再後來就是李時珍了,如果說道創始人還應該說是神農氏
神農氏是傳說中的人物,有無其人還不一定呢.中醫流傳千年,也不是一個人創造的.最早一部全面,系統闡述中醫理論的典籍是<<黃帝內經>>直到今天都是中醫院校學生必修的科目,以此書為主體編撰的<<中醫基礎理論>>更是主要課程.大約成書於西漢.作者不詳.如果硬要找個鼻祖的話,非此書作者莫數.

Ⅳ 醫學給人類帶來什麼

據說6000年前,地球上只有2000萬人;過了5000年,變成4億人;而最近的500年,人口增長突然變快,現已突破70億人。20世紀50年代,中國人平均只活50歲,到21世紀初已超過70歲。人口增多、壽命延長的原因很多,而醫學是立了大功的。

14世紀,恐怖之病籠罩歐洲,傾城的人「被殺」,人們稱之為「黑死病」(鼠疫)。19世紀,恐怖之病再度來臨,患者上吐下瀉而死,人們稱之為「霍亂」。流行千年的結核病也曾經是不治之症。幸好後來,法國科學家巴斯德和德國微生物學家科赫等發現,這些病是由細菌引起的,加上發明了細菌的剋星磺胺類葯和抗生素,才使傳染病得到了控制。細菌性疾病得到控制,而病毒性疾病又來了,中國近1億人口帶有乙肝病毒,好在醫學的進步使人們已經可以用疫苗來預防它,用葯物來控制它。

看百年諾貝爾獎,就可以大致了解人類的醫學成就,因為它每年獎勵的都是給人類帶來好處的發明創造:1901年倫琴發現X射線,現在身體內花生米大小的腫瘤都能被發現,要歸功於他;今天白喉和破傷風已不再使人驚恐,因為貝林發明了血清療法,他與倫琴分別獲得1901年的諾貝爾生理學醫學獎和物理學獎;1923年的諾貝爾生理學醫學獎頒給了胰島素的發現者;1924年的諾貝爾獎獲獎者中則有沿用至今的心電圖的發明者;之後,控制傳染病有功的磺胺類葯、青黴素和鏈黴素的發明者都曾先後獲諾貝爾生理學醫學獎;發現小兒麻痹症的致病病毒,從而生產出對應的疫苗的科學家也獲得了諾貝爾生理學醫學獎;檢查冠心病用的心導管的發明者也在諾貝爾生理學醫學獎獲獎名單之列。

進入21世紀,生物學家和醫學家開始關注新的研究領域。為什麼一個受精卵經過10個月就會長成一個有心有肺、有頭有腳、完整的嬰兒?對這種最原始的幹細胞進行的研究,提示人體有巨大的應變修復能力。

醫學給人類帶來這么多好處,難怪以前說「人生七十古來稀」,而現在八九十歲「不稀奇」。

Ⅵ 醫學護理學上有創新發明的人物

1968年,瑞典的發明應用到癌症治療頭部伽瑪刀,作為第一代的無創治療設備,回被譽為醫學治療史答上的一次革命。 1997年,通過改進和創新,這是由中國人開發的頭部伽瑪刀,一種非侵入性的方式來治療全身腫瘤的精確的「立體定向伽瑪射線全身治療系統」,體內伽瑪刀問世,為世界放療新步伐。

Ⅶ 人類醫學的重大發明

最偉大的醫學發現是什麼?毋庸置疑,麻醉劑的發現、疫苗的生產和抗生素的使用都是醫學史上最偉大的成就。現在,《英國醫學雜志》正在邀請人們投票選出自該雜志創刊以來的166年中,最偉大的醫學突破是什麼。獲得提名的重大醫學突破有15個,每一個都為自然科學與人類健康立下了汗馬功勞。
計算機查爾斯·巴比奇於1822年提出計算器設計理念,不足百年後,艾倫就發明了「巨人」電子計算機。如今,計算機已經廣泛用於醫學中了,它幫病人創作電子記錄,允許醫生及時存取醫療記錄……
抗生素 1940年霍華德·弗洛里從青黴菌中分離出產生這種效果的活性物質,這導致了後來青黴素迅速發展。
衛生設備 19世紀80年代,新型污水處理和供水系統對歐洲的大眾健康狀況產生了根本性的改變。
循證醫學1991年,循證醫學概念首次由安大略湖麥克馬斯特大學一個團隊提出,它整合了最好的研究證據、臨床專家意見和患者評價以及其它一些詳細情況來描述具體的保健工作。
氯丙嗪1952年,巴黎醫生首次使用這種葯物對38名精神病患者進行治療,1954年進一步的試驗取得成功後,氯丙嗪就開始廣泛地使用。之後,抗鎮靜葯物和安定葯得到發展。
疫苗 1885年7月,路易斯·巴斯德引入一種狂犬病疫苗,對預防狂犬病這一嚴重疾病產生了革命性的意義。

Ⅷ 醫學史上最偉大的發明是什麼

在大多數人的印象中,研發新葯似乎是又神秘又費勁的一件事,科學家在實驗室里倒騰幾年瓶瓶罐罐,就會耗費掉巨額資金,即使這樣也經常失敗。然而,對 於新葯研發,尤其是早期的研發而言,邏輯嚴謹的實驗室研究並不總是全部。有些具有里程碑意義的新葯,往往是在偶然的巧合,甚至是沾上不少「運氣」因素中, 得以被發現的。
青黴素:弗萊明的奇幻冒險
眾所周知,亞歷山大·弗萊明在觀察一個偶然進入 青黴菌的金黃色葡萄球菌培養皿時,發現了歷史性的奇跡——青黴菌生長范圍之外,出現了一個「空白帶」,原本在此范圍內的葡萄球菌全部被殺死。根據這一發 現,弗萊明進行了後續研究,成功為青黴素應用於臨床奠定了堅實基礎。不過關於發現青黴素的趣聞,普通人知道的可能不是很多。實際上,青黴素的發現,正是一 個如同奇幻冒險一般的「運氣事件」。

1928 年的弗萊明,正為了研究一個關於葡萄球菌的課題,而在實驗室里大量培養金黃色葡萄球菌。不過,實驗室里卻接連發生了一串奇特事件:首先,天氣驟變直接導致 葡萄球菌的生長受到了抑制,而實驗室周圍的青黴菌孢子則隨風掉進了培養皿里;不久之後弗萊明回老家度假,實驗室外面的天氣也逐漸溫和,青黴菌和葡萄球菌在 無人看管的情況下,同時進行生長,從而形成了後來的情景。
可回到實驗室的弗萊明,似乎並沒把這些培養皿當回事,他看到它們已經被青黴菌污染 之後,直接把受污染的培養皿扔進了消毒液里殺菌。在這之後,又一次的奇跡出現了——有幾個培養皿沒有完全浸入消毒液,反而浮在了上面,弗萊明總算在進一步 消毒之前瞟了一眼培養皿,這才有了後面的故事。
氮芥:戰爭慘劇背後的抗癌神葯
即使是在癌症治療領域各種新興療法異軍突起的今天,傳統的放化療依舊是必不可少的抗癌武器。因為仍然有很多種癌症,僅需要聯合化療或放化療即可治癒,而放化 療配合新型療法,則往往可以起到「錦上添花」的作用。今天的癌症患者正在享受醫學進步所帶來的好處,但卻少有人知道,葯物征服癌症的第一步,居然和戰爭慘 劇密切相關。
1942年8月,美軍參與了英軍在北非的作戰,以打擊隆美爾和他的北非軍團。1943年5月作戰結束後,盟軍北上進攻義大利和 西西里島,並選擇義大利的港口城市巴里(Bali)作為盟軍港口,用以運輸、儲存各種物資。8月,時任美國總統羅斯福警告德軍,一旦德軍使用芥子氣,盟軍 很有可能以牙還牙。與此同時,美軍向巴里運送了一批含有芥子氣的毒氣彈。
1943年12月2日,德軍毫無預兆地空襲了巴里,盟軍損傷慘重。 不幸的是,那艘裝滿毒氣彈的貨船被炸沉,刺鼻的蒜味瞬間充滿船艙,絕大多數人中毒身亡。至於少部分跳船逃生的士兵,衣物上也沾滿了毒氣和油、水的混合物, 導致全身芥子氣中毒。在救治這批傷員的過程中,醫生們發現了一個奇怪的現象:這些傷員在中毒後的第3~5天,表現出骨髓受抑制的特徵--白細胞減少。由於 戰時的消息封鎖,這一現象並沒有被公之於眾。但在二戰結束後的1946年,這些數據被公開,隨即引起了葯理學家路易斯·戈德曼(Louis S. Goodman)的注意。
戈德曼認為,既然芥子氣能夠對正常細胞造成傷害,那麼它也有殺死腫瘤細胞的潛力。他和他的團隊大膽地進行了動物試 驗:給患有淋巴瘤的老鼠注射芥子氣,觀察腫瘤的變化。幾天之後,當他們檢查腫瘤的生長情況時,突然發現淋巴瘤的體積大幅縮小。進一步的解剖發現,縮小的腫 瘤內存在著大量已經被殺死的癌細胞。在「毒氣之王」面前,癌細胞似乎低下了頭。
芥子氣雖然被證實能夠殺滅腫瘤,但過於「彪悍」的特性使它投 入臨床的可能性幾乎為0,團隊再一次陷入了沮喪中。功夫不負有心人,戈德曼通過查閱文獻發現,芥子氣的一位「近親」氮芥 (Mechlorethamine)具有相對較小的毒性,但療效同樣喜人。戈德曼的研究團隊在開展了大量的動物實驗後,試驗性地用氮芥治療67位患有霍奇 金病(淋巴瘤的一大類型)或白血病的患者,研究於1946年9月21發表於頂尖醫學雜志《美國醫學會雜志》(JAMA)後,隨即震驚了醫學界。在多方共同 努力下,氮芥成功上市,開啟了化學葯物治療癌症的新時代。盡管今天氮芥本身的用途已大為減少,但科學家絕對不會忘記,它在葯物歷史上的功勞。
西羅莫司:復活節島的「土生」怪傑
以石像聞名的復活節島,一直是不少人所憧憬的旅遊勝地,而諸如紅黴素、阿奇黴素之類的大環內酯類抗生素,是臨床上對付細菌感染的一大利器。倘若這兩者之間碰 撞出了火花,會是怎麼樣的情景呢?實際上還真有這一類葯物,它們「出生」於復活節島的土壤,是大環內酯類抗生素家族的一員,然而它們並非優異的抗生素,而 是抗癌利器和幫助器官移植患者重獲新生的免疫抑制劑。
1964年,一群科學家前往復活節島開始「探險」,他們採集了島嶼上多個位置的土壤, 希望能在土壤寄居的微生物中,發現能對抗感染的新型抗生素。他們在結束旅程後,決定將土壤交給著名葯企惠氏(現在已被輝瑞收購),惠氏公司的研究員在幾年 後對這些樣本進行了研究,發現其中一份樣本中所含的吸水鏈黴菌(Streptomyces hygroscopicus,放線菌的一種)所分泌的物質能夠抑制真菌的生長。研究人員將這一發現寫成論文發表,並給這種物質起了一個名字--雷帕黴素 (Rapamycin,名字來源於復活節島的別名「Rapa Nui」,後來改名為西羅莫司)。可惜的是,後續研究發現雷帕黴素對免疫細胞具有很強的抑製作用,不能成為抗真菌葯物,這也使得研究擱置了一段時間。
復活節島上由惠氏公司於2000年11月設立的紀念牌,旨在紀念西羅莫司的發現
不過隨著後來對預防器官移植免疫排斥的免疫抑制劑的研究大潮(因為他克莫司、環孢素等著名免疫抑制劑,也是天然來源的),雷帕黴素也被撿了起來,研究它在這 一方面的潛力。功夫不負有心人,雷帕黴素在預防腎移植的免疫排斥方面較其他療法有著明顯的優越性,使得它於1999年成功地成為了一種新型免疫抑制劑。當 然,這還不算是故事的結束。幾年之後,基於它的兩種衍生物--坦羅莫司和依維莫司,均成為了表現優異的抗癌葯物,被用於治療多種癌症。而這一家族的化合物 由於具有抑制細胞增殖的效應,也被塗在心臟支架上,作為預防冠狀動脈再次病變的葯物得以廣泛應用。

Ⅸ 大家有沒有什麼好的醫學發明創造

拉肚子:用兩小勺高度酒燒一片去痛片,能把去痛片碾碎,滅其,待涼一口喝下,好用

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