科学365天 · 八月
SCIENCE 365 · 历史上的每一天
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8月1日
1744年法国博物学家让-巴蒂斯特·拉马克(Jean-Baptiste Lamarck)出生。他是最早以现代含义使用"生物学"一词的学者之一,也是第一位系统提出完整生物进化理论的科学家。其理论强调用进废退和获得性遗传;尽管这些机制后来大多未获现代遗传学支持,但拉马克仍是进化思想史上的重要先驱。
1818年美国天文学家玛丽亚·米切尔(Maria Mitchell)出生。她于1847年发现了一颗彗星,成为第一位获得国际认可的美国女性天文学家。
8月2日
1788年德国化学家利奥波德·格梅林(Leopold Gmelin)出生。他编著的《理论化学手册》是19世纪最重要、最全面的化学参考书——系统地收录了当时已知的所有化学知识。
1932年美国物理学家卡尔·安德森(Carl D. Anderson)在云室中发现了正电子——第一种被确认的反物质粒子。1936年获诺贝尔物理学奖。
1939年爱因斯坦和西拉德联名致信罗斯福总统,警告纳粹德国可能正在研发原子弹,建议美国启动核武器研究——这封历史性的信件直接促成了曼哈顿计划。
8月3日
1917年德国数学家费迪南德·格奥尔格·弗罗贝尼乌斯(Ferdinand Georg Frobenius)逝世。弗罗贝尼乌斯群论在有限群表示论中是基础性的成就。
1958年美国核潜艇"鹦鹉螺号"成为首艘穿越北极冰盖的水下船只。
8月4日
1805年威廉·罗恩·哈密顿出生。爱尔兰数学家、物理学家和天文学家。他创立了四元数理论,并发展出哈密顿力学。哈密顿量和哈密顿方程至今仍是经典力学、量子力学及现代物理学的重要数学工具。
1815年卡尔·赖因霍尔德·奥古斯特·温德利希出生。德国临床医学家,临床测温学的重要奠基者。他系统记录了约2.5万名患者的体温变化,推动体温计和体温曲线成为常规临床工具。“正常体温约为37℃”的传统观念也主要源自他的研究,不过现代研究认为人体正常体温存在明显的个体与昼夜差异,不能简单归结为一个固定数值。
1834年约翰·维恩出生。英国数学家、逻辑学家和哲学家。他以相交的封闭曲线表示不同集合及其关系,这种图示后来被称为“维恩图”,广泛应用于逻辑学、集合论、概率统计、计算机科学和日常信息表达。
2003年弗雷德里克·查普曼·罗宾斯逝世。美国儿科医师和病毒学家。他与约翰·恩德斯、托马斯·韦勒发现脊髓灰质炎病毒能够在多种人体组织培养物中生长,共同获得1954年诺贝尔生理学或医学奖。这项突破为脊髓灰质炎疫苗的研制和规模化生产奠定了基础。
2024年李政道逝世。华裔理论物理学家。1956年,他与杨振宁提出弱相互作用中宇称可能不守恒,随后由吴健雄等人的实验加以证实。两人因此获得1957年诺贝尔物理学奖,这项工作改变了物理学界对自然界基本对称性的认识。
2007年美国国家航空航天局的“凤凰号”于8月4日启程前往火星北极地区,并于次年成功着陆。探测器随后直接确认了火星浅层土壤下存在水冰,并分析了火星极地土壤和气候,为认识火星水环境及其潜在宜居性提供了重要资料。
8月5日
1859年托马斯·伯尔·奥斯本出生。美国生物化学家,植物蛋白质化学和现代营养学的先驱。他与拉斐特·孟德尔通过动物实验阐明了不同蛋白质营养价值的差异,并证明赖氨酸、色氨酸等氨基酸对生长的重要性;两人还独立发现了后来被称为维生素A的脂溶性营养因子。
1930年尼尔·阿姆斯特朗出生。美国航空工程师、试飞员和宇航员。1966年指挥“双子星8号”完成首次载人航天器轨道对接,1969年担任“阿波罗11号”指令长,成为第一位踏上月球的人。
1880年费迪南德·冯·赫布拉逝世。奥地利医生、现代皮肤病学奠基人之一。他以病理解剖学和临床观察为基础重新分类皮肤病,推动皮肤病学摆脱传统体液学说,并使维也纳成为19世纪皮肤病研究的重要中心。
1957年海因里希·奥托·维兰德逝世。德国有机化学家和生物化学家,因研究胆汁酸及相关物质的化学结构获得1927年诺贝尔化学奖。他的工作帮助奠定了甾体化学和胆汁酸生物化学的基础。
1982年约翰·查恩利爵士逝世。英国骨科医生,现代全髋关节置换术的主要奠基人。他建立了低摩擦关节置换体系,并在假体材料、骨水泥固定和术后感染控制方面作出重要改进,使全髋关节置换逐渐成为成熟的临床手术。
1858年首条跨大西洋电报电缆铺设完成。电缆连接爱尔兰与纽芬兰,使欧洲与北美首次能够通过海底线路快速传递电报。虽然这条电缆数周后失效,但它验证了跨洋即时通信的可行性,并为1866年建成的永久性线路奠定了工程基础。
1963年《部分禁止核试验条约》签署。美国、英国和苏联在莫斯科签署条约,禁止在大气层、外层空间和水下进行核爆炸试验,但没有禁止地下试验。它是核军控史上的重要节点,也限制了最容易造成广泛放射性沉降的核试验方式。
1969年“水手7号”飞越火星。美国“水手7号”探测器近距离飞越火星南半球,传回126幅照片以及大气、温度和表面特征等科学数据,进一步改变了人类依靠地面望远镜形成的火星认识。
1802年挪威数学家尼尔斯·亨里克·阿贝尔出生。他证明一般五次方程不存在通用的根式解法,并在椭圆函数和现代代数学的发展中作出奠基性贡献。
1834年德国生理学家埃瓦尔德·赫林出生。他是现代视觉生理学的重要奠基者之一,提出色觉“对立过程理论”,认为红—绿、蓝—黄、黑—白等视觉信号以相互拮抗的方式编码,这一理论后来得到神经科学研究广泛支持。
1962年天文学家利用月掩观测精确定位射电源3C 273。这项关键观测为随后确认首个类星体(Quasar)奠定了基础,开启了活动星系核和高红移宇宙研究的新阶段。
1981年统计学家耶日·内曼逝世。他与埃贡·皮尔逊共同建立现代假设检验理论,并发展了置信区间和抽样理论,其方法至今仍是医学研究和循证医学的重要统计基础。
2008年化学家尼尔·巴特利特逝世。他于1962年首次合成稳定的稀有气体化合物,推翻了“稀有气体完全不发生化学反应”的传统观念,开创了稀有气体化学这一新领域。
1937年美国国家癌症研究所正式成立,标志着美国联邦政府开始以专门机构和公共资金系统支持癌症研究。
8月6日
1766年威廉·海德·沃拉斯顿出生。英国化学家、物理学家和医生。他发现了钯和铑两种元素,改进了铂的提纯技术,并最早观察到太阳光谱中的暗线,为光谱学的发展奠定了基础。
1881年亚历山大·弗莱明出生。苏格兰细菌学家。他于1928年发现青霉素,开启抗生素时代,此前还发现了溶菌酶;1945年与钱恩、弗洛里共同获得诺贝尔生理学或医学奖。
1930年约瑟夫·阿希尔·勒贝尔逝世。法国化学家。他于1874年独立提出碳原子四面体构型与旋光性理论,与范特霍夫共同奠定了现代立体化学的基础。
1945年美国在日本广岛投下战争史上首次实战使用的原子弹。事件造成大量爆炸伤、烧伤和放射损伤,并推动辐射医学、放射生物学、核安全与公共卫生的长期研究,是医学史和公共卫生史的重要转折点。
1991年蒂姆·伯纳斯-李在互联网新闻组发布万维网项目介绍,邀请全球开发者参与,万维网由此开始走向公众。它对科学传播、医学信息共享和全球科研合作产生了深远影响。
2012年美国“好奇号”火星车成功着陆于盖尔陨石坑(世界协调时8月6日)。它证实火星远古时期曾存在适宜微生物生存的环境,是21世纪最重要的行星科学任务之一。
8月7日
1848年瑞典化学家永斯·雅各布·贝采利乌斯(Jöns Jakob Berzelius)逝世。他提出了现代化学符号体系(H、O、Fe),测定了许多元素的原子量,发现了硅、硒、铈和钍四种元素。他是19世纪前半叶最重要的化学家。
1944年IBM向哈佛大学献礼了哈佛马克I(Harvard Mark I)——"自动序列控制计算器",一台重达5吨、使用了超过800公里电线的机电式计算机。
1974年美国麻醉学家弗吉尼亚·阿普加(Virginia Apgar,1909—1974)逝世。她于1952年提出阿普加评分(Apgar Score),通过心率、呼吸、肌张力、反射和皮肤颜色五项指标,快速评估新生儿出生后的状况。该评分至今仍是全球新生儿医学最基本、最广泛应用的评估工具之一。
1912年瑞士科学家弗朗索瓦-阿方斯·福雷尔(François-Alphonse Forel,1841—1912)逝世。他系统研究湖泊的物理、化学和生物过程,被公认为湖沼学(Limnology)奠基人,对现代环境科学、水生态学和公共卫生水环境研究产生了重要影响。
8月8日
1779年美国化学家、矿物学家本杰明·西利曼(Benjamin Silliman)出生。他是美国早期最有影响力的科学教育家之一,创办了《美国科学杂志》(American Journal of Science)——这是美国历史最悠久、至今仍在出版的科学期刊之一,对19世纪美国科学的发展具有重要推动作用。
1861年英国生物学家威廉·贝特森(William Bateson)出生。他是孟德尔遗传学最重要的推广者之一,并于1905年首次提出“遗传学(Genetics)”这一学科名称,为现代遗传学的建立作出了奠基性贡献。
1901年美国物理学家欧内斯特·劳伦斯(Ernest O. Lawrence)出生。他于1931年发明了回旋加速器——使带电粒子在螺旋磁场中加速到高能量的装置,开启了高能物理学时代。1939年获诺贝尔物理学奖。元素103"铹"(Lawrenci…
1902年英国理论物理学家保罗·狄拉克(Paul Dirac)出生于布里斯托尔。他提出了狄拉克方程,预言了反物质的存在。他坚持一种极致的数学美学标准——"物理定律应具有数学上的美"。
1996年英国儿科医师哈里·安格曼(1915—1996)逝世。他于1965年首次系统描述后来以他名字命名的安格曼综合征(Angelman syndrome),推动了这一神经发育疾病的认识和后续遗传学研究。
8月9日
1776年意大利物理学家、化学家阿梅代奥·阿伏伽德罗(Amedeo Avogadro)出生于都灵。1811年,他提出后来称为“阿伏伽德罗定律”的假说:在相同温度和压力下,相同体积的气体含有相同数目的分子。这一思想帮助澄清了原子与分子的区别,成为现代化学计量学的重要基础;大家熟知的阿伏伽德罗常数——6.022×10²³/摩尔,即每摩尔物质所含的粒子数——也以他的名字命名。
1819年美国牙医威廉·T·G·莫顿(William Thomas Green Morton)出生。1846年10月16日,他在麻省总医院公开演示使用乙醚进行外科麻醉并获得成功,成为现代外科麻醉史的标志性事件之一。需要注意的是,莫顿并非“麻醉的唯一发明者”,乙醚麻醉的发现和优先权涉及 Crawford Long、Horace Wells 等多人,因此称其为“成功公开演示乙醚麻醉的重要先驱”更严谨。
1896年瑞士心理学家让·皮亚杰(Jean Piaget)出生。他通过长期观察和实验研究儿童思维的发展,建立了影响深远的认知发展理论,使儿童不再被简单看作“缩小版的成人”,而被理解为具有自身认知发展规律的个体,对发展心理学、儿童教育和儿童发育研究产生了深远影响。
1911年美国核物理学家、天体物理学家威廉·阿尔弗雷德·福勒(William Alfred Fowler)出生。他研究恒星内部的核反应,阐明了许多化学元素如何通过恒星核合成形成。1983年,他因“对宇宙中化学元素形成具有重要意义的核反应所进行的理论和实验研究”获得诺贝尔物理学奖。
1945年1945年8月9日,美国在日本长崎投下钚内爆型原子弹“胖子”(Fat Man),这是继8月6日广岛之后,核武器第二次也是迄今最后一次用于战争。除巨大的即时人员伤亡外,幸存者随后经历了长期的电离辐射健康影响;对广岛、长崎幸存者数十年的系统随访,也成为人类认识辐射与白血病、实体癌及其他健康效应之间剂量—风险关系的重要科学依据。
2006年美国物理学家詹姆斯·范艾伦(James Van Allen)逝世。他领导的仪器搭载在"探险者1号"上发现了环绕地球的辐射带——即范艾伦辐射带,是太空时代最重要的科学发现之一。
8月10日
1675年英国国王查理二世命令建立的格林尼治皇家天文台的基石正式奠基。此后三百多年间,它是世界计时和导航的天文学中心。
1846年1846年8月10日,美国国会通过建立史密森学会(Smithsonian Institution)的法案,并由总统James K. Polk于当天签署成为法律。学会的宗旨是“增进和传播知识”,后来发展成为世界规模最大的博物馆、教育和科研机构体系之一,在自然史、人类学、天文学、生物多样性和科学传播等领域具有重要影响。
1897年德国化学家费利克斯·霍夫曼(Felix Hoffmann)的实验记录显示,1897年8月10日,他在拜耳实验室制得了化学纯度较高且稳定的乙酰水杨酸(acetylsalicylic acid,ASA)。此后该物质以阿司匹林闻名,成为现代医学应用最广泛的药物之一。需要注意的是,乙酰水杨酸此前已经有人合成,因此严谨的表述不是“霍夫曼发明了阿司匹林”,而是他完成了后来推动其药物开发的重要制备工作;其发现史中Arthur Eichengrün等人的作用也存在历史争议。
1902年瑞典生物化学家阿恩·蒂塞利乌斯(Arne Tiselius)出生。他发展了电泳研究方法,使不同蛋白质能够依据其电荷和迁移特性得到分离和分析,对血清蛋白、生物大分子研究以及后来临床实验室技术的发展影响深远。1948年,他因电泳和吸附分析方面的研究获得诺贝尔化学奖。
1913年德国物理学家沃尔夫冈·保罗(Wolfgang Paul)出生。他发展了利用电磁场捕获带电粒子的离子阱技术,其中“保罗阱(Paul trap)”后来成为精密光谱、原子物理和质谱研究的重要工具。1989年,他因离子俘获技术获得诺贝尔物理学奖的一半。
1915年英国物理学家亨利·莫塞莱(Henry Moseley)在第一次世界大战中的加里波利战役阵亡,年仅27岁。他发现X射线谱线的频率与原子序数之间存在简单的数学关系——"莫塞莱定律",为周期表的精确排列提供了实验基础。
8月11日
1464年德国哲学家、数学家尼古拉·库萨(Nicholas of Cusa)逝世。他是文艺复兴时期最早的科学思想家之一——提出地球在宇宙中没有特殊的地位,宇宙可能无限大。
1858年荷兰医生、病理学家克里斯蒂安·艾克曼(Christiaan Eijkman)出生。他在荷属东印度研究脚气病时发现,食用精白米的鸡会出现类似脚气病的神经症状,而改吃未精制米后可以恢复。这些研究最终指向食物中存在人体必需的微量营养因子,为后来发现维生素B1(硫胺素)和建立维生素概念提供了关键证据。1929年,他因“发现抗神经炎维生素”与Frederick Gowland Hopkins共同获得诺贝尔生理学或医学奖。
1877年美国天文学家阿萨夫·霍尔(Asaph Hall)使用美国海军天文台26英寸折射望远镜,于8月11日晚首次看到火星附近一个微弱天体,但因天气原因失去目标;随后重新观测并确认它是火星卫星,即后来命名的火卫二(Deimos)。
1905年奥地利裔美国生物化学家埃德温·查加夫(Erwin Chargaff)出生。他发现了"查加夫规则"——在DNA中,腺嘌呤(A)的含量等于胸腺嘧啶(T),鸟嘌呤(G)等于胞嘧啶(C)。这一发现为沃森和克里克的双螺旋模型提供了关键的限制条件。
1960年8月11日,美国“发现者13号”(Discoverer XIII)返回舱再入大气层后落入夏威夷以北太平洋,并由美国海军成功回收。这是人类第一次成功回收一个曾进入地球轨道的人造物体,证明航天器能够从轨道安全返回并被回收,为此后的侦察卫星胶片回收和载人航天返回技术提供了重要验证。
8月12日
1887年奥地利理论物理学家埃尔温·薛定谔(Erwin Schrödinger,1887—1961)出生于维也纳。他建立的薛定谔方程是量子力学的核心方程之一,用于描述微观系统随时间的演化。1933年,他与保罗·狄拉克共同获得诺贝尔物理学奖。
1960年NASA于8月12日成功发射Echo 1(回声1号)。它是一颗直径约30米的充气式镀铝聚酯薄膜球体,本身不主动转发信号,而是作为巨大的“太空反射镜”反射无线电、电话和电视信号。它证明了利用人造卫星实现跨洲通信的可行性,是卫星通信史上的早期里程碑。
1979年德裔英国生物化学家恩斯特·钱恩(Ernst Boris Chain)逝世。他与弗洛里和弗莱明共同发现了青霉素的治疗价值,将其从实验室奇闻转变为临床应用。
1981年IBM于8月12日在纽约正式发布IBM Personal Computer 5150。它并不是世界上第一台个人电脑,但其开放式硬件架构和巨大的商业影响力,使“IBM PC兼容机”逐渐成为个人计算机的重要技术标准,对后来计算机产业、科研计算和医疗信息化的发展产生了深远影响。
2005年NASA的火星勘测轨道飞行器(Mars Reconnaissance Orbiter,MRO)于8月12日发射。它利用高分辨率成像、光谱和雷达等设备研究火星表面、地下结构、大气以及水的历史,并长期承担火星地面探测器与地球之间的重要通信中继任务。
2018年NASA的帕克太阳探测器(Parker Solar Probe)于8月12日从卡纳维拉尔角发射。它是人类首次直接飞入太阳外层大气——日冕进行探测的航天器,其目标包括研究日冕为何具有极高温度以及太阳风如何产生和加速。此后,它创造了人造物体最接近太阳等多项纪录。
8月13日
1625年丹麦医生、数学家、物理学家拉斯穆斯·巴托林(Rasmus Bartholin)出生。他于1669年发现了双折射现象——一束光通过冰洲石(方解石)晶体时被分成两束,这是偏振光学的起点。
1814年瑞典物理学家安德斯·约纳斯·埃斯特朗(Anders Jonas Ångström)出生。他是光谱学的先驱,长度单位"埃"(Å = 10⁻¹⁰ m)以他命名。
1865年匈牙利产科医生伊格纳兹·塞麦尔维斯(Ignaz Semmelweis)于1865年8月13日去世,年仅47岁。他在维也纳总医院发现,医生在接触尸体后再为产妇检查,是产褥热高死亡率的重要原因;推行含氯溶液洗手后,产妇死亡率显著下降。虽然当时尚无成熟的细菌学理论,他的实践后来被视为现代手卫生和医院感染控制的重要起点。
1912年意大利出生的美国微生物学家萨尔瓦多·卢里亚(Salvador E. Luria)出生。他与Max Delbrück在1943年的经典实验中通过统计学方法证明:细菌的抗性突变是在选择之前随机产生的,而不是环境诱导产生的适应性变化。这项工作成为现代微生物遗传学的重要基础。1969年,他与Delbrück、Alfred Hershey共同获得诺贝尔生理学或医学奖。
1918年英国生物化学家弗雷德里克·桑格(Frederick Sanger)出生。他首先完整测定了胰岛素的氨基酸序列,证明蛋白质具有确定的化学结构,因此获得1958年诺贝尔化学奖。此后他又发展出经典的桑格DNA测序法,并于1980年第二次获得诺贝尔化学奖。桑格是迄今极少数两次获得诺贝尔奖的科学家之一,其工作直接奠定了现代蛋白质组学、分子遗传学和基因组测序技术的重要基础。
1960年NASA资料记载,8月13日,美国利用前一天发射的Echo 1被动通信卫星,完成了贝尔实验室与喷气推进实验室之间的首次双向实时语音传输。Echo 1本质上是一个巨大的镀铝充气球体,用来反射地面发出的无线电信号。这些实验验证了远距离卫星通信的可行性,是后来全球卫星通信网络发展的重要技术先声。
8月14日
1777年丹麦物理学家、化学家汉斯·克里斯蒂安·奥斯特(Hans Christian Ørsted)出生。他在1820年发现电流能够使附近的磁针发生偏转,第一次用实验明确揭示电与磁之间的联系。这项发现开启了电磁学的发展道路,并直接影响了安培、法拉第和后来麦克斯韦的研究。
1885年日本颁发了历史上第一项专利——一种防锈涂料。
1886年加拿大出生的美国物理学家阿瑟·杰弗里·登普斯特(Arthur Jeffrey Dempster)出生。他是质谱技术的重要奠基者之一,1918年研制出早期现代质谱仪;1935年又发现了铀的重要同位素铀-235。质谱后来成为化学、生物医学、药物分析和临床实验室不可缺少的分析技术。
1933年瑞士物理化学家理查德·R·恩斯特(Richard R. Ernst)出生。他发展了傅里叶变换核磁共振和二维核磁共振等高分辨率NMR技术,极大提高了复杂分子结构分析能力,并对后来生物大分子研究和磁共振技术的发展产生深远影响。1991年,他获得诺贝尔化学奖。
1941年法国化学家保罗·萨巴捷(Paul Sabatier)于8月14日逝世。他发展了以镍等金属作为催化剂进行有机化合物催化加氢的方法,对现代有机合成和工业催化影响深远。1912年,他因此获得诺贝尔化学奖的一半。
1958年法国物理学家、化学家弗雷德里克·约里奥-居里(Frédéric Joliot-Curie)于8月14日在巴黎逝世。他与妻子伊雷娜·约里奥-居里于1934年发现人工放射性:用α粒子轰击某些稳定元素后,可以制造出新的放射性同位素。这项工作使放射性同位素能够被人工制备,对核物理、示踪技术、核医学和放射生物学产生了重要影响,两人因此获得1935年诺贝尔化学奖。
8月15日
1892年法国物理学家路易·德布罗意(Louis de Broglie)出生于迪耶普。他于1924年在他的博士论文中提出了物质波假说——电子等粒子也具有波动性。1929年获诺贝尔物理学奖。
1896年生物化学家格蒂·科里(Gerty Theresa Cori)出生于当时奥匈帝国的布拉格。她与丈夫卡尔·科里长期研究人体如何利用和储存能量,阐明了糖原代谢过程,并于1929年描述后来被称为“科里循环”的代谢途径。1947年,她因糖原催化转化机制的研究获得诺贝尔生理学或医学奖,成为第一位获得该奖项的女性。
1914年巴拿马运河正式开放通航。1914年8月15日,轮船SS Ancon完成官方首次通航,标志着巴拿马运河正式向世界航运开放。需要特别区分的是,早在1914年1月7日,起重船Alexandre La Valley已完成一次穿越,但那属于工程运行;8月15日才是官方开放。运河大幅缩短大西洋与太平洋之间的海运距离,是20世纪最重要的大型工程技术成果之一。其建设过程也与黄热病、疟疾防控以及热带公共卫生史密切相关。
1931年美国化学家理查德·赫克(Richard F. Heck)出生。他发展的钯催化碳—碳键形成反应后来被称为赫克反应(Heck reaction),成为现代有机合成、药物化学和精细化工的重要工具,并推动了一系列金属催化交叉偶联反应的发展。2010年,他与根岸英一、铃木章共同获得诺贝尔化学奖。
1977年著名的“Wow!”信号被射电望远镜记录。1977年8月15日晚,俄亥俄州立大学“大耳朵”射电望远镜在进行巡天观测时,记录到一个异常强烈的窄带无线电信号。几天后,天文学家Jerry Ehman检查打印数据时,在异常数据旁写下“Wow!”,这一信号由此得名。信号具有一些引人注意的天体源特征,但后续观测始终未能可靠重复,因此不能把它表述为发现了地外文明信号;截至目前,其来源仍未得到确定。
1982年瑞典生物化学家雨果·特奥雷尔(Hugo Theorell)于8月15日在斯德哥尔摩去世。他系统研究氧化酶的结构和作用机制,包括酶中电子传递和金属原子的作用,对现代酶学发展具有重要影响,1955年独自获得诺贝尔生理学或医学奖。
2004年瑞典生物化学家苏内·伯格斯特伦(Sune K. Bergström)于8月15日逝世。他在20世纪50年代成功获得纯化的前列腺素,并确定PGE、PGF等重要前列腺素的化学结构,为理解炎症、生殖、血管调节等生理过程以及相关药物开发奠定基础。1982年,他与Bengt Samuelsson、John Vane共同获得诺贝尔生理学或医学奖。
8月16日
1705年瑞士数学家雅各布·伯努利(Jakob Bernoulli)逝世。他的《猜测的艺术》是概率论的奠基之作——大数定律以他命名。
1845年法国物理学家加布里埃尔·李普曼(Gabriel Lippmann)出生于卢森堡。他利用光的干涉现象实现彩色摄影:光在感光乳剂中形成驻波,从而记录不同波长的信息。虽然这一技术后来没有成为主流摄影方法,但它是将基础光学原理转化为成像技术的经典案例。李普曼因此获得1908年诺贝尔物理学奖。
1899年德国化学家罗伯特·本生(Robert Wilhelm Bunsen)于8月16日在海德堡逝世。他与古斯塔夫·基尔霍夫发展了光谱分析方法,并借此发现铯和铷,使科学家能够通过物质发出的特征光谱识别元素。实验室常见的“本生灯”以他的名字命名,但他的科学贡献远不止这件仪器。
1920年英国天文学家诺曼·洛克耶(Joseph Norman Lockyer)于8月16日去世。他是早期天体光谱学的重要推动者,并在1868年研究太阳光谱时独立识别出一种未知元素的证据,后来这种元素被命名为氦。1869年,他还创办了科学期刊《Nature》,并长期担任编辑。
1957年美国化学家欧文·朗缪尔(Irving Langmuir)逝世。他提出了表面化学的基本理论,发明了充气白炽灯。1932年获诺贝尔化学奖。
1958年法国出生的物理学家安妮·吕利耶(Anne L’Huillier)出生于巴黎。1987年,她发现强红外激光通过惰性气体时会产生大量高次谐波,这一现象后来成为制造阿秒光脉冲的关键基础。阿秒只有10⁻¹⁸秒,这种技术使研究者能够直接研究原子和分子内部电子极其快速的运动。她与Pierre Agostini、Ferenc Krausz因此获得2023年诺贝尔物理学奖。
1960年1960年8月16日,美国空军上尉约瑟夫·基廷格(Joseph Kittinger)乘“Excelsior III”氦气球升至102,800英尺,约31.3公里高空,然后从开放式吊舱跃下。自由落体持续约4分半钟,最终安全着陆。
这并不只是一次“极限跳伞”。Project Excelsior的核心目的,是研究飞行员在极高空紧急弹射后的人体自由落体、压力服、降落伞以及自动稳定系统能否正常工作。因此,它也是航空航天医学和高空人体生理研究史上的重要实验,并为即将到来的载人航天时代提供了实际数据。
这并不只是一次“极限跳伞”。Project Excelsior的核心目的,是研究飞行员在极高空紧急弹射后的人体自由落体、压力服、降落伞以及自动稳定系统能否正常工作。因此,它也是航空航天医学和高空人体生理研究史上的重要实验,并为即将到来的载人航天时代提供了实际数据。
1973年微生物学家塞尔曼·瓦克斯曼(Selman A. Waksman)于8月16日去世。他领导的团队系统寻找土壤微生物产生的抗菌物质。1943年,他的研究生Albert Schatz从 Streptomyces griseus 中分离出链霉素,后来证明它是第一个对结核病具有重要疗效的抗生素。瓦克斯曼获得1952年诺贝尔生理学或医学奖。
8月17日
1601年1601年8月17号,法国数学家皮埃尔·德·费马(Pierre de Fermat)出生于博蒙。著名的“费马大定理”以他命名:当 n>2 时,方程 xⁿ + yⁿ = zⁿ 不存在正整数解。费马曾在一本书的页边写道:“我找到了一个绝妙的证明,但这页边太窄,写不下了。”然而,他并没有留下这个证明。这句话此后困扰了数学家三个半世纪。直到1994年,英国数学家安德鲁·怀尔斯(Andrew Wiles)在理查德·泰勒协助下修正证明中的关键缺陷,最终完成证明;论文于1995年正式发表。这个从一句页边批注开始的问题,历经约350年,最终成为数学史上最著名的传奇之一。
1807年美国工程师罗伯特·富尔顿(Robert Fulton)的“北河号”蒸汽船从纽约沿哈德逊河驶向奥尔巴尼。此前已有蒸汽动力船实验,但这次航行证明了蒸汽动力商业客运的现实可行性,成为交通技术史的重要节点。
1896年44岁的布里奇特·德里斯科尔(Bridget Driscoll)在伦敦水晶宫附近被一辆示范行驶的汽车撞倒身亡,成为英国有记录的首位死于汽车碰撞的行人。此前1869年已有蒸汽动力车辆致人死亡事件(玛丽·沃德),故此事被严格限定为“汽车”撞死行人的首例,是道路交通伤害史的标志性案例。
1936年美国计算机科学家玛格丽特·汉密尔顿(Margaret Hamilton)出生。她领导MIT仪器实验室软件团队,为阿波罗计划机载制导计算机开发软件;阿波罗11号登月中,软件的优先级调度机制成功处理计算机过载警报,使登月得以继续。她还推动了“软件工程”成为独立工程学科。
1798年英国医生、病理学家托马斯·霍奇金(Thomas Hodgkin)出生。1832年他系统描述了一组以淋巴结肿大、脾脏改变为特征的疾病,后被称为霍奇金病(现称霍奇金淋巴瘤),是首批被系统描述的淋巴系统恶性肿瘤之一。
1873年美国妇科医生约翰·阿尔伯特森·桑普森(John Albertson Sampson)出生。他是现代子宫内膜异位症研究的重要奠基者:1927年提出经输卵管逆行种植的月经组织播散假说,并系统研究该病的病理机制。此前已有病理学描述,他的贡献在于建立现代疾病概念并开创系统研究。
1969年德国裔美国物理学家奥托·施特恩(Otto Stern)逝世。他与瓦尔特·盖拉赫完成施特恩—盖拉赫实验:银原子束通过非均匀磁场后分裂为两个离散束流,为量子化角动量提供了关键实验证据;他还发展分子束方法、测定质子磁矩,1943年获诺贝尔物理学奖。
1970年苏联发射“金星7号”探测器。同年12月15日,它在金星表面软着陆,并从另一颗行星表面向地球传回数据,成为人类首艘做到这一点的航天器,是行星探测史上的里程碑。
8月18日
1685年英国数学家布鲁克·泰勒(Brook Taylor)出生。泰勒级数以他命名——任何光滑函数都可以用无穷级多项式逼近。这是数学分析最重要、最常用的工具之一。
1868年1868年8月18日,法国天文学家皮埃尔·让森(Pierre Janssen)在印度贡土尔观测日全食。他用分光镜研究太阳日珥时,观察到一条不能用当时已知元素解释的黄色谱线。数月后,英国天文学家诺曼·洛克耶独立观察到同一谱线,并认为它代表一种新的元素,后来命名为氦(helium)。这件事在科学史上非常特殊:氦成为第一个先在地球之外被发现、后来才在地球上确认存在的化学元素。更深远的意义在于,它证明通过分析遥远天体发出的光,就能够推断其化学组成,成为现代天体光谱学和天体物理学发展的重要里程碑。
1875年法国骨科医生雅克·卡尔韦(Jacques Calvé,1875—1954)出生。他在1910年独立描述了一种发生于儿童股骨头的疾病,与Arthur Legg和Georg Perthes几乎同期完成相关研究,因此后来称为Legg-Calvé-Perthes病(股骨头骨骺缺血性坏死)。这是儿童骨科的重要经典疾病之一。
1932年法国病毒学家吕克·蒙塔尼耶(Luc Montagnier)出生于法国沙布里。1983年,他与弗朗索瓦丝·巴雷-西努西等人在巴斯德研究所从患者样本中分离出一种新的逆转录病毒,后来被确定为人类免疫缺陷病毒(HIV)。这一发现为明确艾滋病病因以及后来发展HIV检测、抗病毒治疗奠定了基础。2008年,蒙塔尼耶与巴雷-西努西因“发现人类免疫缺陷病毒”分享诺贝尔生理学或医学奖的一半。
1994年英国生物化学家理查德·劳伦斯·米林顿·辛格(Richard L. M. Synge)于8月18日在英国诺里奇逝世。他与阿彻·马丁(Archer Martin)共同发明和发展了分配色谱法(partition chromatography),使复杂混合物中的氨基酸等化合物能够得到有效分离和分析。色谱技术后来成为化学、生物化学、药物研发、毒理学和临床检验中最重要的分析技术体系之一。马丁和辛格因此获得1952年诺贝尔化学奖。
8月19日
1646年英国天文学家约翰·弗拉姆斯蒂德(John Flamsteed)出生。他是第一位皇家天文学家,建立了格林尼治天文台,编制了包含约3,000颗恒星的精密星表。
1662年法国数学家、物理学家布莱兹·帕斯卡(Blaise Pascal,1623—1662)逝世。帕斯卡在概率论、射影几何、流体静力学和真空研究等领域作出重要贡献,并制造了早期机械计算器。今天压力的国际单位“帕斯卡(Pa)”即以他命名。
1839年8月19日,法国科学院与美术学院举行公开会议,弗朗索瓦·阿拉戈介绍了路易·达盖尔(Louis Daguerre)的银版摄影法(daguerreotype),技术细节由此向世界公开。法国科学院自己的历史研究把这一天称为“将摄影赠予世界”的时刻。
1906年美国发明家菲洛·法恩斯沃思(Philo T. Farnsworth,1906—1971)出生。他是全电子电视技术最重要的先驱之一。1927年,年仅21岁的法恩斯沃思利用自己设计的“图像分解器(image dissector)”实现了早期全电子电视图像传输,对现代电视技术的发展产生重要影响。
1924年加拿大物理学家威拉德·博伊尔(Willard S. Boyle,1924—2011)出生。他与George E. Smith于1969年在贝尔实验室发明了电荷耦合器件(CCD)。CCD能够把光转换成电子信号并形成数字图像,后来广泛应用于数码摄影、天文观测、显微成像和医学影像。两人因此分享2009年诺贝尔物理学奖的一半。
1960年苏联于8月19日发射Korabl-Sputnik 2(又称Sputnik 5),将两只狗Belka和Strelka以及兔、鼠、果蝇和植物等生物样本送入轨道。飞船完成17圈绕地飞行,并于第二天安全返回。此次发射的重要意义在于验证了载人航天所需的生命保障、失重环境耐受和返回系统。NASA将Belka和Strelka描述为完成首次成功太空往返并安全回收的狗,为次年加加林首次载人航天提供了重要前期验证。
1994年美国化学家莱纳斯·鲍林(Linus Pauling,1901—1994)于8月19日在加利福尼亚去世。他是20世纪最重要的化学家之一,将量子力学用于解释化学键和分子结构,并在蛋白质结构、血红蛋白、免疫学等领域作出重要贡献。鲍林与医学还有一项特别重要的联系:他与同事对镰状细胞贫血异常血红蛋白的研究,推动了“分子疾病(molecular disease)”概念的形成——疾病可以追溯到特定分子的异常。鲍林是诺贝尔奖历史上的特殊人物:他获得1954年诺贝尔化学奖和1962年诺贝尔和平奖,而且两个奖均为个人独享。诺贝尔基金会称他是迄今唯一获得两项“不与他人分享”的诺贝尔奖的获得者。
8月20日
1710年1710年,英国数学家托马斯·辛普森(Thomas Simpson)出生。他主要研究代数学、几何学、概率论和微积分,并以数值积分中的"辛普森法则"闻名。该方法用一段段抛物线来近似曲线,从而估算定积分的数值,相比简单的矩形或梯形近似通常更加精确。虽然类似思想在辛普森之前已经出现,但由于他的系统阐述和推广,这一方法后来以他的名字命名,并沿用至今。
1779年1779年,瑞典化学家永斯·雅各布·贝采利乌斯(Jöns Jakob Berzelius)出生。他是19世纪最重要的化学家之一,也是现代化学体系的奠基者之一。贝采利乌斯最重要的贡献,是建立了接近今天使用方式的化学元素符号体系:用元素拉丁名称的一个或两个字母表示元素,例如 O 表示氧、Fe 表示铁,使复杂的化学反应能够用简洁的"化学语言"书写。他还通过大量精密实验测定了多种元素的相对原子质量,为原子论和化学计量学的发展提供了重要基础。此外,他发现了硒,并参与发现铈;"催化(catalysis)""同分异构(isomerism)"等重要化学概念也与他的工作密切相关。可以说,今天我们书写化学式、比较原子质量以及描述许多化学现象时,仍然在使用贝采利乌斯建立或推动形成的那套化学语言。
1858年1858年8月20日,查尔斯·达尔文与阿尔弗雷德·拉塞尔·华莱士关于自然选择的联合论文正式刊载于伦敦林奈学会的动物学期刊。这篇论文第一次以正式出版物的形式将两人独立形成的自然选择思想呈现给科学界,是进化生物学史上的重要文献。
1897年1897年8月20日,英国医生罗纳德·罗斯(Ronald Ross)在印度研究疟疾时,解剖了一只吸食过疟疾病人血液的按蚊,在其胃壁发现疟原虫的发育阶段。这成为证明疟疾由蚊虫传播的关键实验突破。罗斯随后利用鸟疟模型进一步阐明�原虫在蚊体内的发育过程。1902年,他因疟疾研究获得诺贝尔生理学或医学奖。后来8月20日被称为"世界蚊子日"。
1915年德国医生、免疫学家保罗·埃尔利希(Paul Ehrlich)于1915年8月20日逝世。埃尔利希在血液学、免疫学和化学治疗多个领域具有奠基性地位,并提出利用能够选择性攻击病原体而尽量不伤害人体的化学物质治疗疾病的思想,即著名的"魔弹"理念。他领导的研究最终获得砷凡纳明(Salvarsan,药物606),成为梅毒最早有效的现代化学治疗药物之一,是抗菌化疗史的重要里程碑。1908年,埃尔利希与梅契尼科夫共同获得诺贝尔生理学或医学奖。从抗体、血液细胞染色到"魔弹"和化学治疗,埃尔利希的工作直接影响了后来抗菌药物乃至靶向治疗的思想。
1936年日本化学家白川英树(Hideki Shirakawa)出生于东京。他与Alan Heeger、Alan MacDiarmid的研究证明,通常被认为绝缘的聚合物经过适当结构设计和"掺杂"后,也能够导电。这项工作开创了导电聚合物研究,对有机电子学、传感器、显示器和新型电子材料产生重要影响。三人因此获得2000年诺贝尔化学奖。
1960年前一天进入地球轨道的苏联太空犬Belka和Strelka于8月20日随Korabl-Sputnik 2返回舱安全返回地球。飞船还携带兔、鼠、果蝇和植物等生物样本。它们完成17圈绕地飞行,历时约24小时。NASA将其描述为首次成功完成轨道太空飞行并安全回收活体动物的重要任务。其价值远不只是"两只狗去了太空":任务验证了生命保障、失重环境耐受、再入和回收等技术,为1961年尤里·加加林首次载人航天提供了关键前期验证。
1961年美国物理学家珀西·布里奇曼(Percy W. Bridgman)于8月20日逝世。他设计了能够产生极高压力的实验装置,使科学家可以系统研究物质在高压条件下结构和性质的改变,由此开创现代高压物理学的重要研究方向。1946年,他因高压装置及利用这些装置取得的发现独自获得诺贝尔物理学奖。
1977年1977年8月20日,NASA从卡纳维拉尔角发射旅行者2号(Voyager 2)。它利用当时罕见的外行星排列,通过引力助推先后探测木星、土星、天王星和海王星。旅行者2号至今仍保持一项无可替代的纪录:它是人类唯一近距离飞越过天王星和海王星的航天器。在天王星和海王星系统,它发现了新的卫星、行星环和大量此前未知的现象。2018年,它进入星际空间。
2001年英国天文学家弗雷德·霍伊尔(Fred Hoyle)于8月20日逝世。他是20世纪重要的天体物理学家,尤其在恒星核合成——恒星内部如何制造较重元素方面作出重要贡献。霍伊尔也是稳恒态宇宙模型最著名的倡导者之一,并在1949年的广播节目中使用了"Big Bang(大爆炸)"这一说法。颇具历史意味的是,他本人并不接受大爆炸宇宙模型,但这个名称最终沿用至今。
8月21日
1754年苏格兰工程师、发明家威廉·默多克(William Murdoch/Murdock,1754—1839)出生。他长期与瓦特和博尔顿合作,在蒸汽动力技术方面作出贡献,更重要的是系统探索了煤气照明的实际应用。18世纪末至19世纪初,他成功利用煤气照亮住宅和工厂,为后来城市煤气照明系统的发展奠定了技术基础。
1789年法国数学家奥古斯丁-路易·柯西(Augustin-Louis Cauchy,1789—1857)出生于巴黎。他是19世纪最重要的数学家之一,对数学分析的严格化具有奠基性贡献,并在复分析、无穷级数、微分方程、行列式、概率论和群论等领域留下大量成果。今天数学中的柯西序列、柯西积分定理、柯西不等式等都以他命名。柯西的重要性不仅是“发现了许多定理”,更在于他帮助数学家重新回答了一个基本问题:微积分为什么是可靠的?他对极限、连续性和收敛等概念的严格处理,是现代数学分析建立的重要一步。
1843年美国医生、医学教育家威廉·佩珀(William Pepper,1843—1898)出生于费城。他曾任宾夕法尼亚大学教务长,并积极推动该校医学教育改革、大学医院建设和医学课程现代化,是19世纪美国医学教育发展的重要人物之一。
1888年1888年8月21日,美国发明家 William S. Burroughs 获得多项机械计算机(calculating machine)专利,其中包括美国专利 No. 388,116。这些机器能够利用键盘输入数字、机械完成运算,并将结果打印或永久记录,是现代办公计算设备发展史上的重要一步。
1986年1986年8月21日晚,喀麦隆火山口湖尼奥斯湖(Lake Nyos)突然释放出大量溶解在深层湖水中的二氧化碳。高浓度 CO₂ 沿地势较低的山谷扩散,导致周边居民和动物迅速窒息。最终约 1700 人死亡,数千头牲畜死亡。医学调查显示,幸存者的表现总体符合大量吸入窒息性气体后的临床特征;部分患者出现昏迷以及皮肤红斑、水疱等表现。这场灾难成为研究大规模 CO₂ 暴露、环境灾害医学和火山湖风险管理的重要案例。这不是传统意义上的火山喷发,而属于极其罕见的湖泊喷发(limnic eruption):湖底长期积聚的 CO₂ 突然大量逸出。此后当地建立了人工脱气系统,以逐渐降低深层湖水中的 CO₂ 浓度。
1993年1993年8月21日,NASA 的 Mars Observer(火星观察者号)在即将进入火星轨道前失去通信。NASA 后来认为,推进系统故障可能导致燃料与氧化剂泄漏、混合,并造成航天器严重故障,但由于通信已经中断,确切原因始终无法证实。
1995年印度裔美国天体物理学家苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡(Subrahmanyan Chandrasekhar,1910—1995)于8月21日在芝加哥逝世。他最著名的贡献是提出钱德拉塞卡极限:白矮星存在一个大约 1.4 倍太阳质量的质量上限,超过这一范围后,电子简并压无法继续抵抗引力坍缩。这项理论成为理解恒星演化、超新星、中子星和黑洞形成的重要基础。1983年,钱德拉塞卡因恒星结构和演化相关理论研究获得诺贝尔物理学奖。
8月22日
1647年法国物理学家、数学家和发明家德尼·帕潘(Denis Papin,1647—约1712)出生。他发明了"蒸汽蒸煮器(steam digester)",可以视为现代压力锅的先驱,并为装置设计了安全阀。更重要的是,他认识到高压蒸汽可以推动活塞,由此提出蒸汽动力装置的早期构想,对后来蒸汽机的发展产生影响。
1828年德国医生、神经解剖学家弗朗茨·约瑟夫·加尔(Franz Joseph Gall,1758—1828)于8月22日去世。他提出不同心理功能可能对应大脑不同区域,是脑功能定位思想的早期推动者;但他进一步认为可以通过头骨外形判断人的心理特征,由此发展出的颅相学(phrenology)后来被证明是伪科学。加尔的经历提醒我们,一个科学家可以提出具有启发性的正确方向,同时又建立了一个完全错误的理论体系。
1834年美国天文学家塞缪尔·兰利(Samuel Pierpont Langley)出生。他是史密森学会第三任秘书长,也是航空学先驱——建立了兰利空气动力学实验室。
1864年这是8月22日医学史上最重要的事件。1864年8月22日,外交会议在日内瓦通过《关于改善战地武装部队伤者境遇的公约》,即第一部《日内瓦公约》。12个国家当天签署。公约确立了几个具有深远意义的原则:伤病军人应不分国籍得到救治;医务人员、医院和救护设施应受到保护;白底红十字成为受保护医疗人员和设施的识别标志。它把"即使在战争中,伤者也有获得救治的权利,医务人员也应受到保护"第一次系统写入国际条约,是现代国际人道法、战地医学和红十字运动发展的重要基石。
1920年意大利皮肤科医生费迪南多·贾诺蒂(Ferdinando Gianotti,1920—1984)出生。他在20世纪50年代描述了主要发生于儿童的特殊皮疹,后来称为Gianotti-Crosti综合征(丘疹性肢端皮炎)。该病通常与病毒感染相关,是儿科皮肤病学中的经典疾病。
1963年NASA试飞员 Joseph A. Walker 于8月22日驾驶 X-15 火箭飞机达到 354,200 英尺(约 107.96 公里)的高度,创造 X-15 计划最高飞行纪录。由于飞行高度超过 100 公里的卡门线,按这一标准属于太空飞行。这也是 Walker 第二次飞越 100 公里,使他成为第一位两次进入太空的人。X-15 项目积累的大量高超声速飞行、再入控制、压力服和人体高空适应资料,对后来美国载人航天和航天飞机技术产生重要影响。
1967年美国生物学家格雷戈里·平卡斯(Gregory Pincus,1903—1967)于8月22日去世。他是复方口服避孕药研发的核心科学家之一。他与 John Rock 等人研究孕激素抑制排卵的作用,并推动相关临床试验,最终促成第一代口服避孕药上市。口服避孕药不仅改变了生殖医学,也深刻影响了女性生育自主、家庭计划和公共卫生,因此平卡斯的工作具有超越药物本身的社会医学意义。
8月23日
1811年法国物理学家、矿物学家奥古斯特·布拉维(Auguste Bravais,1811—1863)出生。他最著名的贡献是建立了描述晶体空间周期性排列的布拉维晶格(Bravais lattices)概念。三维空间中的晶体点阵可以归结为14种布拉维晶格,这成为现代晶体学、固体物理学和材料科学的基础框架之一。
1842年爱尔兰出生的英国工程师、物理学家奥斯本·雷诺(Osborne Reynolds,1842—1912)出生。他通过经典的流体实验研究了层流如何转变为湍流,并提出后来以他命名的雷诺数(Reynolds number)。雷诺数至今仍是流体力学最基本的无量纲参数之一,不仅用于航空、船舶和管道工程,也广泛应用于血液流动、呼吸道气流以及心血管生理学研究。
1931年美国微生物学家汉密尔顿·O·史密斯(Hamilton O. Smith)出生。他利用纯化的细菌限制性内切酶证明,这类酶能够在特定DNA序列处切割DNA。限制酶后来成为分子生物学和早期基因工程最重要的"分子剪刀"之一。1978年,史密斯与Werner Arber、Daniel Nathans共同获得诺贝尔生理学或医学奖。
1933年美国化学家罗伯特·柯尔(Robert F. Curl Jr.)出生。1985年,他与Harold Kroto、Richard Smalley等人在研究碳原子团簇时发现一种由60个碳原子组成的球形分子C₆₀,后来称为"巴克明斯特富勒烯(buckminsterfullerene)"。这一发现打开了富勒烯和新型碳材料研究的大门,三人因此获得1996年诺贝尔化学奖。
1940年美国结构生物学家托马斯·施泰茨(Thomas A. Steitz)出生。他利用X射线晶体学研究核糖体的三维结构和功能,帮助人类在原子尺度理解核糖体如何读取遗传信息并合成蛋白质,以及某些抗生素如何作用于细菌核糖体。2009年,他与Venkatraman Ramakrishnan、Ada Yonath共同获得诺贝尔化学奖。巧合的是:施泰茨于1940年8月23日出生,于2018年8月23日去世,即78岁生日当天。
1769年法国博物学家、古生物学家乔治·居维叶(Georges Cuvier)出生。他证明了物种会灭绝——通过比较解剖学推断出整个动物体的结构和生活方式。他的灾变论虽然被莱尔的均变论取代,但他的比较解剖学方法至今仍然有效。
1806年法国物理学家夏尔-奥古斯丁·德·库仑(Charles Augustin de Coulomb)逝世。他提出的库仑定律描述了电荷之间的静电力。
1997年英国分子生物学家约翰·肯德鲁(John Kendrew,1917—1997)于8月23日逝世。他利用X射线晶体学解析了肌红蛋白(myoglobin)的三维结构,这是人类最早获得的蛋白质三维结构之一。1962年,他与Max Perutz因研究球状蛋白质结构共同获得诺贝尔化学奖。
2008年美国病毒学家托马斯·韦勒(Thomas H. Weller,1915—2008)于8月23日逝世。韦勒与John Enders、Frederick Robbins成功证明脊髓灰质炎病毒可以在非神经组织培养物中繁殖。这项突破使研究者能够在实验室大量培养脊灰病毒,为后来Salk灭活疫苗和Sabin口服疫苗的开发创造了关键技术条件。三人获得1954年诺贝尔生理学或医学奖。
1966年1966年8月23日,NASA的月球轨道器1号(Lunar Orbiter 1)从月球背面飞出时,将摄像机转向远方的地球,拍摄了地球从月球地平线上升起的黑白照片。这是人类第一次从月球附近拍摄地球。

8月24日
1899年比利时细胞生物学家阿尔贝·克洛德(Albert Claude)出生。他发展了细胞分级离心技术,把细胞内的不同结构分离出来研究;是较早系统利用电子显微镜观察细胞内部超微结构的科学家之一,使细胞生物学进入亚细胞水平。1974年与Christian de Duve、George Palade共获诺贝尔生理学或医学奖。
1913年美国医生和登山家查尔斯·斯尼德·休斯敦(Charles Snead Houston,1913—2009)出生。他长期研究高海拔低氧对人体的影响,涉及高原适应、急性高原病和高原肺水肿等问题,是现代高原医学和低氧生理学的重要先驱。
1942年美国数学家凯伦·乌伦贝克(Karen Uhlenbeck)出生。她在几何分析、偏微分方程和规范场理论方面作出奠基性贡献,将分析学方法与几何学、数学物理深度结合。2019年成为阿贝尔奖历史上第一位女性获奖者。
1891年爱迪生的团队向美国专利局提交Kinetograph活动电影摄影机与Kinetoscope活动影像观看装置的专利申请。这些技术最终发展出利用连续胶片记录和观看运动影像的系统,是现代电影技术形成过程中的关键一步。
1989年旅行者2号探测器进入海王星近距离交会阶段,首次让人类真正近距离观察这颗遥远的冰巨星。它发现海王星异常活跃的大气和巨大风暴系统,并观测其卫星与行星环;随后还发现海卫一表面的喷泉状活动。
2004年瑞士出生的美国精神科医生伊丽莎白·库伯勒-罗斯(Elisabeth Kübler-Ross)逝世。她1969年出版《On Death and Dying》,提出著名的否认—愤怒—讨价还价—抑郁—接受五阶段框架,对临终关怀和姑息医学发展产生重要影响。不过五阶段并非每个临终者必须经历的固定规律,更宜作为理解临终体验的历史性框架。
2006年国际天文学联合会(IAU)在布拉格大会上通过新的“行星”定义决议:行星必须围绕太阳运行、自身引力足以使其达到近似球形、已“清除”其轨道附近区域。冥王星满足前两项但不满足第三项,被归入新定义的矮行星(dwarf planet),太阳系从九大行星变为八大行星。
8月25日
1609年伽利略·伽利莱在威尼斯向总督和元老院展示了他改进的望远镜——这是人类首次将这一新发明用于天文观测。
1822年德裔英国天文学家威廉·赫歇尔(William Herschel)逝世。他发现了天王星,是我们所知的第一位发现新行星的天文学家,也是最早使用大型反射望远镜进行巡天的先驱。
1841年瑞士外科医生埃米尔·特奥多尔·科赫尔(Emil Theodor Kocher)出生。他系统改进了甲状腺手术,显著降低甲状腺切除术的死亡率,并通过长期观察认识到甲状腺完全切除可能造成严重的生理后果,把精细外科技术与甲状腺生理、病理研究联系起来。1909年,他因在甲状腺生理学、病理学和外科方面的工作获得诺贝尔生理学或医学奖,是第一位获得诺贝尔医学奖的外科医生。
1867年英国物理学家、化学家迈克尔·法拉第(Michael Faraday)于8月25日逝世。他发现了电磁感应,建立了电磁场研究的重要实验基础,并在电解、电化学和磁学领域作出一系列奠基性贡献。现代发电机、变压器和电动机的基本原理都与他的研究密切相关。
1900年德国出生的英国生物化学家、医生汉斯·阿道夫·克雷布斯(Hans Adolf Krebs)出生。1932年,他与Kurt Henseleit阐明了尿素循环;1937年又提出柠檬酸循环——即三羧酸循环或克雷布斯循环,解释细胞如何通过一系列循环反应氧化营养物质,并最终产生可利用的能量。1953年,克雷布斯因发现柠檬酸循环获得诺贝尔生理学或医学奖。今天几乎每一本基础生物化学和医学教材都会讲到这个以他命名的循环。
1908年法国物理学家亨利·贝克勒尔(Henri Becquerel)于8月25日在法国勒克鲁瓦西克逝世。1896年,他研究铀盐时意外发现:即使没有受到阳光照射,铀盐仍然能够使包裹起来的照相底片感光,由此发现了自发放射性。这一发现随后引出了居里夫妇等人的研究,并深刻改变了人类对原子结构的认识。1903年,他与皮埃尔·居里、玛丽·居里共同分享诺贝尔物理学奖。今天衡量放射性活度的SI单位贝克勒尔(Bq)就是以他命名的。
1916年美国儿科医生、病毒学家弗雷德里克·查普曼·罗宾斯(Frederick C. Robbins)出生。他与John Enders、Thomas Weller证明,脊髓灰质炎病毒可以在非神经组织培养物中生长。在此之前,研究脊灰病毒非常困难;这项突破使实验室大量培养病毒成为可能,并为后来Salk灭活脊灰疫苗和Sabin口服脊灰疫苗的研制提供了关键技术基础。三人因此共同获得1954年诺贝尔生理学或医学奖。
1928年德国出生的美国物理学家赫伯特·克勒默(Herbert Kroemer)出生。他提出利用不同半导体材料形成半导体异质结构(heterostructure),并发展相关晶体管和激光器思想。这些技术后来成为高速电子学和光电子学的重要基础,与光纤通信、半导体激光器等现代技术密切相关。2000年,他因发展用于高速电子和光电子技术的半导体异质结构,与Zhores Alferov分享部分诺贝尔物理学奖。
1952年美国病毒学家查尔斯·M·赖斯(Charles M. Rice)出生。赖斯通过精细的分子病毒学实验最终证明,丙型肝炎病毒(HCV)本身能够导致肝炎,完成了从"发现一种疑似病毒"到确立其疾病因果关系的重要证据链。2020年,他与Harvey Alter、Michael Houghton共同获得诺贝尔生理学或医学奖,以表彰他们对丙型肝炎病毒发现所作的贡献。
1981年1981年8月25日,NASA的旅行者2号(Voyager 2)到达土星最近点。它对土星大气、磁场、复杂的行星环以及多颗卫星进行了近距离探测。旅行者资料显示,土星拥有极强的高层大气风,并揭示了土星环及冰质卫星大量此前未知的细节。完成土星探测后,旅行者2号继续前往天王星和海王星。
1989年八年后的又一个8月25日,同一艘旅行者2号完成了人类历史上第一次海王星近距离探测。NASA历史资料将1989年8月25日列为旅行者2号首次近距离探测海王星的日期。它发现海王星拥有异常活跃的大气,并近距离研究其行星环和最大卫星海卫一(Triton)。有意思的巧合是:1981年8月25日旅行者2号飞越土星,1989年8月25日又飞越海王星。
2012年美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗(Neil Armstrong)于8月25日逝世。1969年7月20日,阿波罗11号登月舱降落月球;随后阿姆斯特朗走上月面,成为第一个踏上月球的人类。NASA宇航员档案明确记录其逝世日期为2012年8月25日。
2020年2020年8月25日,独立的非洲区域脊灰消除认证委员会宣布,WHO非洲区域获得本土野生脊髓灰质炎病毒清除认证。1996年时,非洲每年估计仍有约75,000名儿童因脊灰瘫痪。此后经过大规模疫苗接种、病例监测和跨国公共卫生合作,最终实现这一历史性目标。
8月26日
1723年荷兰科学家安东尼·范·列文虎克(Antonie van Leeuwenhoek)逝世,享年90岁。他用自制的单镜显微镜首次观察到细菌、原生动物、精子细胞和毛细血管中的血流——开辟了微生物学的全新世界。
1743年法国化学家安托万·拉瓦锡(Antoine-Laurent Lavoisier)于8月26日出生于巴黎,是18世纪“化学革命”的核心人物,常被称为现代化学奠基人之一。
拉瓦锡以精确称量和定量实验重新研究燃烧,推翻了长期占主导地位的燃素学说,阐明燃烧和呼吸都与氧有关;他还参与建立新的化学命名体系,并推动质量守恒思想成为现代化学的基本原则。1789年出版的《化学基本论述》成为现代化学史上的经典著作。
拉瓦锡的贡献不仅是“发现几个化学事实”,而是改变了化学研究的方法:化学从以定性描述为主,逐渐转向精确测量和定量分析。
拉瓦锡以精确称量和定量实验重新研究燃烧,推翻了长期占主导地位的燃素学说,阐明燃烧和呼吸都与氧有关;他还参与建立新的化学命名体系,并推动质量守恒思想成为现代化学的基本原则。1789年出版的《化学基本论述》成为现代化学史上的经典著作。
拉瓦锡的贡献不仅是“发现几个化学事实”,而是改变了化学研究的方法:化学从以定性描述为主,逐渐转向精确测量和定量分析。
1807年1807年8月26日,巴伐利亚王国政府公报公布法令,要求符合条件的人群接受牛痘接种以预防天花。规定要求未患过天花的人在规定年龄前完成接种,并建立接种证明制度。
这是疫苗从个人医疗行为进入政府组织的公共卫生干预的早期重要案例,对后来欧洲各地建立系统性疫苗接种制度具有代表意义。
这是疫苗从个人医疗行为进入政府组织的公共卫生干预的早期重要案例,对后来欧洲各地建立系统性疫苗接种制度具有代表意义。
1873年美国发明家、电子工程师李·德福雷斯特(Lee de Forest)出生于艾奥瓦州。
他最重要的贡献是发展了三电极真空管 Audion,在原有真空二极管中加入控制栅极,使微弱电信号能够被有效控制和放大。它成为早期无线电、电话、广播和电子设备发展的关键元件。美国国会图书馆档案确认其出生日期为1873年8月26日。
在晶体管出现之前,真空管几乎支撑了整个早期电子时代。因此,德福雷斯特的工作可以看作从无线电技术走向现代电子学的重要一步。
他最重要的贡献是发展了三电极真空管 Audion,在原有真空二极管中加入控制栅极,使微弱电信号能够被有效控制和放大。它成为早期无线电、电话、广播和电子设备发展的关键元件。美国国会图书馆档案确认其出生日期为1873年8月26日。
在晶体管出现之前,真空管几乎支撑了整个早期电子时代。因此,德福雷斯特的工作可以看作从无线电技术走向现代电子学的重要一步。
1895年(见下文——维尔纳·维恩逝世于1928年8月30日。此条目的年份实际有误或待考证。拉瓦锡和列文虎克的纪念更为可靠)。
1906年美国医生、病毒学家阿尔伯特·萨宾(Albert B. Sabin)出生于当时俄罗斯帝国的比亚韦斯托克,后来移居美国。
萨宾最著名的贡献是研制口服脊髓灰质炎减毒活疫苗(OPV)。与Salk灭活脊灰疫苗不同,萨宾疫苗使用减毒活病毒,通过口服给药,能够产生良好的肠道免疫,并且便于大规模接种。20世纪60年代以后,它成为全球消灭脊灰行动的重要工具。
萨宾最著名的贡献是研制口服脊髓灰质炎减毒活疫苗(OPV)。与Salk灭活脊灰疫苗不同,萨宾疫苗使用减毒活病毒,通过口服给药,能够产生良好的肠道免疫,并且便于大规模接种。20世纪60年代以后,它成为全球消灭脊灰行动的重要工具。
1918年美国数学家凯瑟琳·约翰逊(Katherine Johnson)出生于西弗吉尼亚州。
1953年,她进入NASA前身NACA工作,最初的职位是所谓的人工“计算员(computer)”。她后来完成了美国首次载人航天任务Alan Shepard飞行的轨道计算,并参与John Glenn首次美国载人绕地飞行的轨道分析。
1962年John Glenn准备执行Friendship 7任务时,NASA已经开始使用IBM电子计算机,但Glenn仍要求:“让凯瑟琳亲自重新核对计算机算出的数字。”她确认结果后,Glenn才同意执行任务。约翰逊后来还参与阿波罗登月计划和航天飞机项目的相关计算。
她与Dorothy Vaughan、Mary Jackson等非裔女性数学家的经历后来因《Hidden Figures》(《隐藏人物》)而广为人知。
1953年,她进入NASA前身NACA工作,最初的职位是所谓的人工“计算员(computer)”。她后来完成了美国首次载人航天任务Alan Shepard飞行的轨道计算,并参与John Glenn首次美国载人绕地飞行的轨道分析。
1962年John Glenn准备执行Friendship 7任务时,NASA已经开始使用IBM电子计算机,但Glenn仍要求:“让凯瑟琳亲自重新核对计算机算出的数字。”她确认结果后,Glenn才同意执行任务。约翰逊后来还参与阿波罗登月计划和航天飞机项目的相关计算。
她与Dorothy Vaughan、Mary Jackson等非裔女性数学家的经历后来因《Hidden Figures》(《隐藏人物》)而广为人知。
1951年美国理论物理学家、数学物理学家爱德华·威滕(Edward Witten)出生。
威滕在量子场论、弦理论、拓扑量子场论以及数学物理等领域作出了一系列深刻贡献,他的研究尤其突出地连接了现代物理学与纯数学。
1990年,他获得菲尔兹奖,成为第一位获得这一数学最高荣誉的物理学家。这本身就说明了他的工作跨越数学和理论物理的程度。。
威滕在量子场论、弦理论、拓扑量子场论以及数学物理等领域作出了一系列深刻贡献,他的研究尤其突出地连接了现代物理学与纯数学。
1990年,他获得菲尔兹奖,成为第一位获得这一数学最高荣誉的物理学家。这本身就说明了他的工作跨越数学和理论物理的程度。。
8月27日
1858年意大利数学家朱塞佩·皮亚诺(Giuseppe Peano)出生。他提出了皮亚诺公理——用五条简单的公理定义自然数体系,是数学基础研究中最重要的成就之一。
1874年德国化学家、工程师卡尔·博施(Carl Bosch)出生于科隆。
弗里茨·哈伯解决了从氮气和氢气合成氨的基本化学问题,但要真正生产化肥,还必须把实验室反应放大到工业规模。博施解决了极高压力、高温、催化剂以及大型反应设备材料等一系列工程难题,使合成氨能够实现工业化生产。
这就是后来所说的哈伯—博施法(Haber–Bosch process)。它使人类能够利用空气中的氮大量制造氮肥,对20世纪农业和全球粮食供应产生了极其深远的影响。博施因此获得1931年诺贝尔化学奖。
弗里茨·哈伯解决了从氮气和氢气合成氨的基本化学问题,但要真正生产化肥,还必须把实验室反应放大到工业规模。博施解决了极高压力、高温、催化剂以及大型反应设备材料等一系列工程难题,使合成氨能够实现工业化生产。
这就是后来所说的哈伯—博施法(Haber–Bosch process)。它使人类能够利用空气中的氮大量制造氮肥,对20世纪农业和全球粮食供应产生了极其深远的影响。博施因此获得1931年诺贝尔化学奖。
1883年这是8月27日最重要的科学史事件之一。
印度尼西亚巽他海峡的喀拉喀托火山(Krakatoa/Krakatau)从8月26日起进入剧烈喷发阶段,并在8月27日上午达到灾难性高潮。皇家学会保存的历史资料确认,主要喷发发生于8月26—27日。
8月27日上午发生一系列极强爆炸,其中最猛烈的一次产生的声音传播到数千公里之外。火山岛大部分坍塌,形成巨大破火山口,并引发毁灭性海啸。皇家学会资料估计,灾难造成约3.6万人死亡。
更重要的是,这次喷发成为最早得到全球仪器系统记录的大型自然灾害之一。爆炸产生的大气压力波多次环绕地球;大量火山物质进入高层大气,在世界各地造成异常鲜艳的日落,并推动了火山学、大气科学和海啸研究的发展。
印度尼西亚巽他海峡的喀拉喀托火山(Krakatoa/Krakatau)从8月26日起进入剧烈喷发阶段,并在8月27日上午达到灾难性高潮。皇家学会保存的历史资料确认,主要喷发发生于8月26—27日。
8月27日上午发生一系列极强爆炸,其中最猛烈的一次产生的声音传播到数千公里之外。火山岛大部分坍塌,形成巨大破火山口,并引发毁灭性海啸。皇家学会资料估计,灾难造成约3.6万人死亡。
更重要的是,这次喷发成为最早得到全球仪器系统记录的大型自然灾害之一。爆炸产生的大气压力波多次环绕地球;大量火山物质进入高层大气,在世界各地造成异常鲜艳的日落,并推动了火山学、大气科学和海啸研究的发展。
1915年美国物理学家诺曼·福斯特·拉姆齐(Norman F. Ramsey)出生于华盛顿。
他发明了分离振荡场方法(separated oscillatory fields method),大幅提高原子跃迁频率测量的精度。这一技术后来成为氢脉泽和铯原子钟等高精度频率标准的重要基础。诺贝尔奖官方资料明确记载其出生日期为1915年8月27日。
1989年,拉姆齐因这项工作获得诺贝尔物理学奖的一半。
他的研究最终与一个非常基本的问题联系在一起:
“一秒钟究竟有多长?”
现代国际单位制中的“秒”正是通过铯-133原子的特定跃迁频率来定义的。因此,拉姆齐的研究影响的不只是实验室物理,也影响GPS、卫星导航、通信网络和精密时间同步。
他发明了分离振荡场方法(separated oscillatory fields method),大幅提高原子跃迁频率测量的精度。这一技术后来成为氢脉泽和铯原子钟等高精度频率标准的重要基础。诺贝尔奖官方资料明确记载其出生日期为1915年8月27日。
1989年,拉姆齐因这项工作获得诺贝尔物理学奖的一半。
他的研究最终与一个非常基本的问题联系在一起:
“一秒钟究竟有多长?”
现代国际单位制中的“秒”正是通过铯-133原子的特定跃迁频率来定义的。因此,拉姆齐的研究影响的不只是实验室物理,也影响GPS、卫星导航、通信网络和精密时间同步。
1928年日本生物化学家下村修(Osamu Shimomura)出生。
20世纪60年代,他从水母 Aequorea victoria 中分离出绿色荧光蛋白(GFP),并发现这种蛋白在紫外光照射下能够发出绿色荧光。
后来研究者把GFP基因与其他基因连接,就可以让特定蛋白质或细胞“发光”,从而直接观察基因表达、蛋白质定位、神经元发育、肿瘤细胞迁移等过去难以看到的生命过程。GFP因此成为现代细胞生物学最重要的工具之一。
下村修与Martin Chalfie、Roger Tsien因此共同获得2008年诺贝尔化学奖。
下村修还有一段特殊经历:1945年长崎原子弹爆炸时,他正在距离长崎约25公里的工厂工作,亲历爆炸冲击和随后降下的“黑雨”。
20世纪60年代,他从水母 Aequorea victoria 中分离出绿色荧光蛋白(GFP),并发现这种蛋白在紫外光照射下能够发出绿色荧光。
后来研究者把GFP基因与其他基因连接,就可以让特定蛋白质或细胞“发光”,从而直接观察基因表达、蛋白质定位、神经元发育、肿瘤细胞迁移等过去难以看到的生命过程。GFP因此成为现代细胞生物学最重要的工具之一。
下村修与Martin Chalfie、Roger Tsien因此共同获得2008年诺贝尔化学奖。
下村修还有一段特殊经历:1945年长崎原子弹爆炸时,他正在距离长崎约25公里的工厂工作,亲历爆炸冲击和随后降下的“黑雨”。
1958年美国物理学家欧内斯特·劳伦斯(Ernest Orlando Lawrence)于8月27日逝世。
他发明并发展了回旋加速器(cyclotron),使带电粒子能够被加速到越来越高的能量,从而推动核物理进入大型实验装置时代。他因此获得1939年诺贝尔物理学奖。其技术后来还深刻影响了医用放射性同位素生产、核医学以及粒子放射治疗。美国核学会资料确认其逝世日期为1958年8月27日。
他发明并发展了回旋加速器(cyclotron),使带电粒子能够被加速到越来越高的能量,从而推动核物理进入大型实验装置时代。他因此获得1939年诺贝尔物理学奖。其技术后来还深刻影响了医用放射性同位素生产、核医学以及粒子放射治疗。美国核学会资料确认其逝世日期为1958年8月27日。
1962年1962年8月27日06:53 UTC,NASA发射水手2号(Mariner 2)前往金星。NASA任务档案明确记录这一日期。
同年12月14日,水手2号成功飞越金星,成为人类历史上第一次完全成功的行星际探测任务。它对金星进行微波和红外观测,证实金星具有极高的表面温度,同时获取太阳风和行星际空间的重要数据。
同年12月14日,水手2号成功飞越金星,成为人类历史上第一次完全成功的行星际探测任务。它对金星进行微波和红外观测,证实金星具有极高的表面温度,同时获取太阳风和行星际空间的重要数据。
2003年2003年8月27日,火星与地球之间距离缩短至约5576万公里。NASA资料称,这是火星约6万年来最接近地球的一次。
哈勃太空望远镜利用这一机会拍摄了极为清晰的火星图像。这次接近成为行星观测史上一次非常特殊的天文事件。
哈勃太空望远镜利用这一机会拍摄了极为清晰的火星图像。这次接近成为行星观测史上一次非常特殊的天文事件。
2021年瑞士裔美国生物化学家埃德蒙·H·费希尔(Edmond H. Fischer)于8月27日逝世,享年101岁。
他与Edwin G. Krebs发现了可逆蛋白质磷酸化(reversible protein phosphorylation)这一重要细胞调控机制:通过给蛋白质添加或移除磷酸基团,细胞可以像使用“开关”一样改变蛋白质活性。
这一机制后来被证明广泛参与代谢、细胞增殖、信号转导、炎症和癌症等生命过程。两人因此获得1992年诺贝尔生理学或医学奖。
他与Edwin G. Krebs发现了可逆蛋白质磷酸化(reversible protein phosphorylation)这一重要细胞调控机制:通过给蛋白质添加或移除磷酸基团,细胞可以像使用“开关”一样改变蛋白质活性。
这一机制后来被证明广泛参与代谢、细胞增殖、信号转导、炎症和癌症等生命过程。两人因此获得1992年诺贝尔生理学或医学奖。
8月28日
1749年德国作家、科学家约翰·沃尔夫冈·冯·歌德(Johann Wolfgang von Goethe)出生于法兰克福。虽然以诗人闻名,但他的《颜色理论》对牛顿的光学展开批评——虽然物理上他有误,但他对知觉和色彩现象的心理学和生理学观察至今仍…
1789年威廉·赫歇尔发现了土星的一颗新卫星——土卫二(Enceladus)。两个世纪后,卡西尼号探测器发现这颗直径约500公里的小卫星的冰下存在液态海洋和水热活动——成为太阳系中寻找生命最有希望的地点之一。
1845年1845年8月28日,《Scientific American》(《科学美国人》)第一期出版。创办人Rufus Porter最初把它办成一份每周出版、仅4页的报纸,主要报道发明、专利、机械技术以及当时的新科学进展。
《Scientific American》自己的历史档案明确记载,创刊号日期为1845年8月28日。它后来逐渐转变为综合性科学杂志,并成为美国现存连续出版时间最长的杂志。
《Scientific American》自己的历史档案明确记载,创刊号日期为1845年8月28日。它后来逐渐转变为综合性科学杂志,并成为美国现存连续出版时间最长的杂志。
1878年美国医生、病理学家乔治·惠普尔(George Hoyt Whipple)出生。
惠普尔通过动物实验研究贫血后红细胞和血红蛋白如何再生,发现给失血性贫血的犬喂食肝脏能够显著促进血液恢复。这些实验后来启发George Minot和William Murphy把富含肝脏的饮食用于恶性贫血患者。
三人因此获得1934年诺贝尔生理学或医学奖。这项工作发生在维生素B₁₂尚未被分离出来的年代,是“从实验生理学发现→临床治疗”的经典案例。
惠普尔还是儿科医生比较熟悉的一个名字:Whipple病(惠普尔病)也以他命名,他于1907年首次描述这一疾病。
惠普尔通过动物实验研究贫血后红细胞和血红蛋白如何再生,发现给失血性贫血的犬喂食肝脏能够显著促进血液恢复。这些实验后来启发George Minot和William Murphy把富含肝脏的饮食用于恶性贫血患者。
三人因此获得1934年诺贝尔生理学或医学奖。这项工作发生在维生素B₁₂尚未被分离出来的年代,是“从实验生理学发现→临床治疗”的经典案例。
惠普尔还是儿科医生比较熟悉的一个名字:Whipple病(惠普尔病)也以他命名,他于1907年首次描述这一疾病。
1919年英国电气工程师戈弗雷·豪恩斯菲尔德(Godfrey N. Hounsfield)出生。
20世纪60年代,豪恩斯菲尔德发展出一种新的医学成像方法:让X射线从多个不同角度穿过人体,测量不同方向的衰减数据,再利用计算机重建人体内部的横断面图像。
这就是后来改变医学影像学的计算机断层扫描——CT(computed tomography)。
他与数学物理学家Allan Cormack因“发展计算机辅助断层扫描”共同获得1979年诺贝尔生理学或医学奖。
今天CT使用的一个基本单位——Hounsfield unit(HU,豪恩斯菲尔德单位)——就是为了纪念他。水约定义为0 HU,空气约为−1000 HU,不同组织由于X射线衰减程度不同而呈现不同的HU值。
20世纪60年代,豪恩斯菲尔德发展出一种新的医学成像方法:让X射线从多个不同角度穿过人体,测量不同方向的衰减数据,再利用计算机重建人体内部的横断面图像。
这就是后来改变医学影像学的计算机断层扫描——CT(computed tomography)。
他与数学物理学家Allan Cormack因“发展计算机辅助断层扫描”共同获得1979年诺贝尔生理学或医学奖。
今天CT使用的一个基本单位——Hounsfield unit(HU,豪恩斯菲尔德单位)——就是为了纪念他。水约定义为0 HU,空气约为−1000 HU,不同组织由于X射线衰减程度不同而呈现不同的HU值。
1993年1993年8月28日,NASA的伽利略号(Galileo)探测器在前往木星途中,以约2400公里的最近距离飞越小行星243 Ida。
飞越过程中,探测器拍摄了一系列照片。其中出现了一个此前完全不知道存在的小天体——后来被命名为Dactyl。
它是人类发现的第一颗小行星天然卫星。NASA明确把Ida称为“第一颗被发现拥有自己卫星的小行星”。
飞越过程中,探测器拍摄了一系列照片。其中出现了一个此前完全不知道存在的小天体——后来被命名为Dactyl。
它是人类发现的第一颗小行星天然卫星。NASA明确把Ida称为“第一颗被发现拥有自己卫星的小行星”。

Dactyl —— 人类发现的第一颗小行星天然卫星。1993年8月28日由伽利略号探测器在飞越艾女星(243 Ida)时拍下。
图片:NASA / JPL(公有领域)
2006年美国物理学家梅尔文·施瓦茨(Melvin Schwartz)于2006年8月28日去世。
20世纪60年代,施瓦茨与Leon Lederman、Jack Steinberger等人在布鲁克海文国家实验室利用粒子加速器制造高能中微子束。
他们的实验表明,与μ子相关的中微子和与电子相关的中微子并不是同一种粒子,从而发现了μ中微子(muon neutrino),证明中微子至少存在不同类型。
这一发现帮助建立了现代粒子物理学中轻子具有不同“代”或家族的认识。施瓦茨、Lederman和Steinberger因此共同获得1988年诺贝尔物理学奖。
20世纪60年代,施瓦茨与Leon Lederman、Jack Steinberger等人在布鲁克海文国家实验室利用粒子加速器制造高能中微子束。
他们的实验表明,与μ子相关的中微子和与电子相关的中微子并不是同一种粒子,从而发现了μ中微子(muon neutrino),证明中微子至少存在不同类型。
这一发现帮助建立了现代粒子物理学中轻子具有不同“代”或家族的认识。施瓦茨、Lederman和Steinberger因此共同获得1988年诺贝尔物理学奖。
8月29日
1756年波兰数学家、天文学家扬·希尼亚德茨基(Jan Śniadecki)出生。他是波兰启蒙运动的重要科学人物。
1885年德国工程师戈特利布·戴姆勒获得了世界上第一辆摩托车的专利。
1982年元素109——𨭎(Meitnerium, Mt)在德国达姆施塔特首次合成,以奥地利物理学家莉泽·迈特纳命名。
1632年英国哲学家、医生约翰·洛克(John Locke)于8月29日出生于英格兰萨默塞特郡Wrington。英国皇家学会档案明确记载这一出生日期,并将其职业之一列为“physician”。
洛克今天主要以启蒙思想家闻名,但他确实接受过系统的医学训练,与Robert Boyle、Robert Hooke、Thomas Willis等早期近代科学家和医生有密切联系,并曾跟随临床医学家Thomas Sydenham学习和实践医学。他关于儿童健康和教育也留下过专门论述。
洛克今天主要以启蒙思想家闻名,但他确实接受过系统的医学训练,与Robert Boyle、Robert Hooke、Thomas Willis等早期近代科学家和医生有密切联系,并曾跟随临床医学家Thomas Sydenham学习和实践医学。他关于儿童健康和教育也留下过专门论述。
1831年1831年8月29日,迈克尔·法拉第(Michael Faraday)在英国皇家研究院进行著名的铁环实验(ring experiment)。
他在铁环两侧分别缠绕线圈。当一个线圈接通或断开电池时,另一个没有直接连接电源的线圈中出现了短暂电流。法拉第由此获得了电磁感应的关键实验证据。皇家研究院保存着这件原始实验装置。
这项发现最终奠定了发电机、变压器以及现代电力工业的物理基础。
他在铁环两侧分别缠绕线圈。当一个线圈接通或断开电池时,另一个没有直接连接电源的线圈中出现了短暂电流。法拉第由此获得了电磁感应的关键实验证据。皇家研究院保存着这件原始实验装置。
这项发现最终奠定了发电机、变压器以及现代电力工业的物理基础。
1876年美国工程师和发明家查尔斯·凯特林(Charles F. Kettering)于8月29日出生。
他最著名的技术贡献之一,是推动汽车电动启动机和电气点火系统的发展。此前汽车通常需要用手摇曲柄启动,不仅麻烦,而且曲柄反弹还可能造成严重伤害;电启动技术使汽车的使用便利性和安全性明显提高。
他与医学史还有一层联系:1945年,凯特林与Alfred P. Sloan共同支持建立Sloan Kettering Institute for Cancer Research,后来成为现代癌症研究的重要机构之一。
他最著名的技术贡献之一,是推动汽车电动启动机和电气点火系统的发展。此前汽车通常需要用手摇曲柄启动,不仅麻烦,而且曲柄反弹还可能造成严重伤害;电启动技术使汽车的使用便利性和安全性明显提高。
他与医学史还有一层联系:1945年,凯特林与Alfred P. Sloan共同支持建立Sloan Kettering Institute for Cancer Research,后来成为现代癌症研究的重要机构之一。
1904年德国医生维尔纳·福斯曼(Werner Forssmann)于8月29日出生于柏林。
1929年,年轻的福斯曼提出:能否把导管从外周静脉一直送入人的心脏?
在上级反对的情况下,他最终在自己身上进行了实验:从肘部静脉插入导管,将其推进约65厘米进入右心,然后前往X线科拍片,证明导管确实到达心脏。
这一实验在当时并没有立即得到认可,却成为后来心导管检查、血流动力学测量以及介入心脏病学发展的重要起点。André Cournand和Dickinson Richards随后系统发展了这项技术。
1956年,三人共同获得诺贝尔生理学或医学奖,获奖理由是关于“心导管术和循环系统病理变化”的发现。
1929年,年轻的福斯曼提出:能否把导管从外周静脉一直送入人的心脏?
在上级反对的情况下,他最终在自己身上进行了实验:从肘部静脉插入导管,将其推进约65厘米进入右心,然后前往X线科拍片,证明导管确实到达心脏。
这一实验在当时并没有立即得到认可,却成为后来心导管检查、血流动力学测量以及介入心脏病学发展的重要起点。André Cournand和Dickinson Richards随后系统发展了这项技术。
1956年,三人共同获得诺贝尔生理学或医学奖,获奖理由是关于“心导管术和循环系统病理变化”的发现。
1949年1949年8月29日,苏联在今天哈萨克斯坦境内的塞米巴拉金斯克核试验场(Semipalatinsk Test Site)进行了第一次核武器试验。
试验装置爆炸当量约为22千吨TNT。它意味着美国自1945年以来对核武器的垄断结束,核军备竞赛进入新的阶段。
这件事同时具有重要的医学和公共卫生史意义。此后苏联在该试验场进行了数百次核爆炸,其中大气核试验产生的放射性沉降使周边居民受到不同程度的辐射暴露。长期以来,这些人群成为研究辐射暴露与癌症及其他健康风险的重要队列。
也正因为这段历史,联合国后来将8月29日确定为“禁止核试验国际日”。
1991年:塞米巴拉金斯克核试验场正式关闭。
试验装置爆炸当量约为22千吨TNT。它意味着美国自1945年以来对核武器的垄断结束,核军备竞赛进入新的阶段。
这件事同时具有重要的医学和公共卫生史意义。此后苏联在该试验场进行了数百次核爆炸,其中大气核试验产生的放射性沉降使周边居民受到不同程度的辐射暴露。长期以来,这些人群成为研究辐射暴露与癌症及其他健康风险的重要队列。
也正因为这段历史,联合国后来将8月29日确定为“禁止核试验国际日”。
1991年:塞米巴拉金斯克核试验场正式关闭。
8月30日
1852年荷兰化学家Jacobus Henricus van 't Hoff于1852年8月30日出生于鹿特丹。
范特霍夫是物理化学和立体化学的奠基人物之一。1874年,他独立提出碳原子的四个化学键可以指向四面体的四个顶点,用三维空间结构解释某些有机化合物的旋光异构现象。这成为现代立体化学的重要起点。
他后来研究化学动力学、化学平衡和溶液渗透压,提出著名的范特霍夫方程。1901年,他因关于“溶液中的化学动力学和渗透压规律”的研究,成为第一位诺贝尔化学奖得主。
范特霍夫是物理化学和立体化学的奠基人物之一。1874年,他独立提出碳原子的四个化学键可以指向四面体的四个顶点,用三维空间结构解释某些有机化合物的旋光异构现象。这成为现代立体化学的重要起点。
他后来研究化学动力学、化学平衡和溶液渗透压,提出著名的范特霍夫方程。1901年,他因关于“溶液中的化学动力学和渗透压规律”的研究,成为第一位诺贝尔化学奖得主。
1871年欧内斯特·卢瑟福(Ernest Rutherford)于1871年8月30日出生于新西兰。
他的科学贡献几乎贯穿了早期核物理学的建立过程:他区分了α射线和β射线;与Frederick Soddy发展放射性衰变和元素嬗变理论;随后通过α粒子散射实验建立原子核模型,证明原子的大部分质量和正电荷集中在一个极小的原子核中。
1919年前后,他还通过α粒子轰击氮实现人工核反应,并由此推进了对氢原子核——后来称为质子——的认识。
卢瑟福虽然通常被视为“核物理学之父”,1908年获得的却是诺贝尔化学奖,获奖理由是对元素蜕变和放射性物质化学的研究。
他的科学贡献几乎贯穿了早期核物理学的建立过程:他区分了α射线和β射线;与Frederick Soddy发展放射性衰变和元素嬗变理论;随后通过α粒子散射实验建立原子核模型,证明原子的大部分质量和正电荷集中在一个极小的原子核中。
1919年前后,他还通过α粒子轰击氮实现人工核反应,并由此推进了对氢原子核——后来称为质子——的认识。
卢瑟福虽然通常被视为“核物理学之父”,1908年获得的却是诺贝尔化学奖,获奖理由是对元素蜕变和放射性物质化学的研究。
1912年美国物理学家Edward Mills Purcell于1912年8月30日出生于伊利诺伊州Taylorville。美国国家科学院传记资料确认了这一日期。
1945年前后,珀塞尔团队与Felix Bloch团队分别独立实现了核磁共振(NMR)实验。其基本思想是:把某些原子核置于强磁场中,再利用特定频率的电磁波探测其能级变化。
两人因此获得1952年诺贝尔物理学奖。
NMR后来发展成分析分子结构的重要工具,而它在医学中的一个重大延伸就是:MRI——磁共振成像。
今天MRI能够无创观察脑、脊髓、关节和许多软组织,其底层物理基础与核磁共振密不可分。
1945年前后,珀塞尔团队与Felix Bloch团队分别独立实现了核磁共振(NMR)实验。其基本思想是:把某些原子核置于强磁场中,再利用特定频率的电磁波探测其能级变化。
两人因此获得1952年诺贝尔物理学奖。
NMR后来发展成分析分子结构的重要工具,而它在医学中的一个重大延伸就是:MRI——磁共振成像。
今天MRI能够无创观察脑、脊髓、关节和许多软组织,其底层物理基础与核磁共振密不可分。
1940年英国物理学家Joseph John Thomson(J. J. Thomson)于1940年8月30日在剑桥逝世。
1897年,汤姆孙通过阴极射线实验表明,阴极射线由一种带负电、质量远小于原子的粒子组成——后来被称为电子。
这一发现具有极其深远的意义,因为它第一次清楚地证明:
原子并不是“不可再分”的最基本物质单位,原子内部还有更小的结构。
1906年,汤姆孙获得诺贝尔物理学奖。
而8月30日还有一个非常巧合的科学史联系:
卢瑟福曾在剑桥卡文迪许实验室师从汤姆孙。
一个发现了电子,一个后来证明原子内部存在一个极小而致密的原子核。两人的工作前后衔接,共同改变了人类对“原子是什么”的认识。
1897年,汤姆孙通过阴极射线实验表明,阴极射线由一种带负电、质量远小于原子的粒子组成——后来被称为电子。
这一发现具有极其深远的意义,因为它第一次清楚地证明:
原子并不是“不可再分”的最基本物质单位,原子内部还有更小的结构。
1906年,汤姆孙获得诺贝尔物理学奖。
而8月30日还有一个非常巧合的科学史联系:
卢瑟福曾在剑桥卡文迪许实验室师从汤姆孙。
一个发现了电子,一个后来证明原子内部存在一个极小而致密的原子核。两人的工作前后衔接,共同改变了人类对“原子是什么”的认识。
1963年1962年古巴导弹危机期间,美苏之间的信息传递非常缓慢。在核战争一触即发的情况下,几个小时的通信延迟本身就可能增加误判风险。
危机之后,两国决定建立直接通信线路。1963年6月20日双方签署相关协议,8月30日这套系统正式投入运行。
早期系统主要依靠文字通信和电传设备,使双方能够迅速传送书面信息。第一次测试时,美国方面发送了包含全部英文字母的测试句以及数字,以检查系统能否正确传输。它体现了一个重要问题:技术不仅可以提高战争能力,也可以用于降低因沟通延迟和误判导致灾难的风险。
危机之后,两国决定建立直接通信线路。1963年6月20日双方签署相关协议,8月30日这套系统正式投入运行。
早期系统主要依靠文字通信和电传设备,使双方能够迅速传送书面信息。第一次测试时,美国方面发送了包含全部英文字母的测试句以及数字,以检查系统能否正确传输。它体现了一个重要问题:技术不仅可以提高战争能力,也可以用于降低因沟通延迟和误判导致灾难的风险。
1984年1984年8月30日8:41:50(美国东部时间),NASA的发现号航天飞机(Space Shuttle Discovery)执行STS-41D任务,从肯尼迪航天中心首次升空。
这是发现号第一次进入太空。六天任务期间,宇航员部署了3颗通信卫星,并测试了一套大型实验太阳能阵列。
发现号后来成为NASA航天飞机计划中执行任务次数最多的轨道器,共完成39次太空飞行。
这是发现号第一次进入太空。六天任务期间,宇航员部署了3颗通信卫星,并测试了一套大型实验太阳能阵列。
发现号后来成为NASA航天飞机计划中执行任务次数最多的轨道器,共完成39次太空飞行。
8月31日
1663年法国物理学家、仪器制造师纪尧姆·阿蒙通(Guillaume Amontons)出生。他独立提出了气体压力和温度的基本关系——为后来的查理定律和盖-吕萨克定律奠定了基础。
1786年法国化学家Michel Eugène Chevreul出生。
谢弗勒尔是19世纪重要的有机化学家之一,尤其以脂肪和脂肪酸化学研究闻名。他研究动物脂肪的皂化产物,分离和研究了硬脂酸、油酸等物质,对人类理解脂肪的化学组成具有奠基意义。
他还研究颜色之间的相互影响,提出著名的同时对比定律(law of simultaneous contrast),后来影响绘画、印染和色彩科学。美国化学会也将其列为8月31日出生的重要化学家。
谢弗勒尔是19世纪重要的有机化学家之一,尤其以脂肪和脂肪酸化学研究闻名。他研究动物脂肪的皂化产物,分离和研究了硬脂酸、油酸等物质,对人类理解脂肪的化学组成具有奠基意义。
他还研究颜色之间的相互影响,提出著名的同时对比定律(law of simultaneous contrast),后来影响绘画、印染和色彩科学。美国化学会也将其列为8月31日出生的重要化学家。
1821年德国医生、物理学家和生理学家Hermann von Helmholtz于1821年8月31日出生于波茨坦。
赫尔姆霍兹的研究横跨医学、生理学、物理学、视觉、听觉和热力学。1847年,他系统阐述能量守恒思想;他还测量了神经冲动的传导速度,证明神经信号并非像过去一些人认为的那样“瞬间传递”。
对临床医学影响尤其直接的是:1850年前后,他发明了实用的检眼镜(ophthalmoscope)。医生第一次能够直接观察活体眼底的视网膜和视神经,使眼科学发生根本变化。
此外,“赫尔姆霍兹共振器”等也以他命名。
赫尔姆霍兹的研究横跨医学、生理学、物理学、视觉、听觉和热力学。1847年,他系统阐述能量守恒思想;他还测量了神经冲动的传导速度,证明神经信号并非像过去一些人认为的那样“瞬间传递”。
对临床医学影响尤其直接的是:1850年前后,他发明了实用的检眼镜(ophthalmoscope)。医生第一次能够直接观察活体眼底的视网膜和视神经,使眼科学发生根本变化。
此外,“赫尔姆霍兹共振器”等也以他命名。
1869年爱尔兰科学家、显微镜绘图员玛丽·沃德(Mary Ward)在爱尔兰乘坐实验性蒸汽汽车时被甩出车外身亡,成为历史上第一例机动车交通事故遇难者。她是当时为数不多的女科学家之一。
1870年意大利医生、教育家Maria Montessori于1870年8月31日出生于意大利Chiaravalle。国际蒙台梭利协会的官方传记明确记录了这一日期。
蒙台梭利首先是一名医生。在当时女性进入医学领域仍受到巨大限制的背景下,她进入罗马大学医学院学习,并于1896年取得医学资格。
她早期特别关注有发育和学习困难的儿童,后来逐渐把医学、儿童观察和教育实践结合起来。1907年,她在罗马建立第一所“儿童之家”(Casa dei Bambini),逐渐发展出后来著名的蒙台梭利教育法。
其核心思想之一,是通过系统观察儿童,为他们提供符合发育阶段的环境和材料,强调自主活动、实际操作和个体节奏。
蒙台梭利首先是一名医生。在当时女性进入医学领域仍受到巨大限制的背景下,她进入罗马大学医学院学习,并于1896年取得医学资格。
她早期特别关注有发育和学习困难的儿童,后来逐渐把医学、儿童观察和教育实践结合起来。1907年,她在罗马建立第一所“儿童之家”(Casa dei Bambini),逐渐发展出后来著名的蒙台梭利教育法。
其核心思想之一,是通过系统观察儿童,为他们提供符合发育阶段的环境和材料,强调自主活动、实际操作和个体节奏。
1897年1897年8月31日,美国专利号589,168正式授予Thomas Edison,内容涉及Kinetograph活动电影摄影机。美国国会图书馆和原始专利资料都明确记录了这一日期。
这里需要特别区分两个日期:
1891年8月24日——提交专利申请;
1897年8月31日——专利正式获批。
这一点正好与前面8月24日的科学史形成呼应。
爱迪生实验室的William K. L. Dickson在实际技术开发中发挥了关键作用,因此不宜简单写成“爱迪生独自发明电影摄影机”。更准确的表述是:
1897年8月31日,爱迪生获得Kinetograph活动电影摄影机相关专利,这是早期电影技术发展史上的重要节点。
这里需要特别区分两个日期:
1891年8月24日——提交专利申请;
1897年8月31日——专利正式获批。
这一点正好与前面8月24日的科学史形成呼应。
爱迪生实验室的William K. L. Dickson在实际技术开发中发挥了关键作用,因此不宜简单写成“爱迪生独自发明电影摄影机”。更准确的表述是:
1897年8月31日,爱迪生获得Kinetograph活动电影摄影机相关专利,这是早期电影技术发展史上的重要节点。
1949年美国理论物理学家Hugh David Politzer于1949年8月31日出生于纽约。
1973年,还是研究生的Politzer独立于David Gross和Frank Wilczek,发现了量子色动力学中的重要性质——渐近自由(asymptotic freedom)。
简单说就是:
夸克彼此越接近,强相互作用反而越弱;在极短距离和极高能量下,它们的行为越来越接近自由粒子。
这一发现成为量子色动力学(QCD)成立的重要基础,使物理学家能够更深入地理解夸克、胶子以及强相互作用。
三人因此共同获得2004年诺贝尔物理学奖。
1973年,还是研究生的Politzer独立于David Gross和Frank Wilczek,发现了量子色动力学中的重要性质——渐近自由(asymptotic freedom)。
简单说就是:
夸克彼此越接近,强相互作用反而越弱;在极短距离和极高能量下,它们的行为越来越接近自由粒子。
这一发现成为量子色动力学(QCD)成立的重要基础,使物理学家能够更深入地理解夸克、胶子以及强相互作用。
三人因此共同获得2004年诺贝尔物理学奖。
1985年澳大利亚病毒学家、免疫学家Frank Macfarlane Burnet于1985年8月31日在墨尔本逝世。诺贝尔奖官网明确记录了这一日期。
伯内特是20世纪免疫学最重要的人物之一。
他提出和发展了免疫耐受和克隆选择等重要思想。尤其重要的是,他认识到免疫系统区分“自身”和“非自身”的能力与个体发育过程有关,并提出可以在胚胎发育阶段诱导对外来组织的免疫耐受。
Peter Medawar等人的实验随后为这种思想提供了重要证据。
1960年,伯内特与Medawar因发现获得性免疫耐受(acquired immunological tolerance)共同获得诺贝尔生理学或医学奖。
这项工作对后来理解器官移植、免疫耐受和自身免疫产生了深远影响。
伯内特是20世纪免疫学最重要的人物之一。
他提出和发展了免疫耐受和克隆选择等重要思想。尤其重要的是,他认识到免疫系统区分“自身”和“非自身”的能力与个体发育过程有关,并提出可以在胚胎发育阶段诱导对外来组织的免疫耐受。
Peter Medawar等人的实验随后为这种思想提供了重要证据。
1960年,伯内特与Medawar因发现获得性免疫耐受(acquired immunological tolerance)共同获得诺贝尔生理学或医学奖。
这项工作对后来理解器官移植、免疫耐受和自身免疫产生了深远影响。
2002年英国化学家George Porter于2002年8月31日逝世。
他与Ronald Norrish发展了闪光光解(flash photolysis)技术:用极短而强烈的光脉冲触发化学反应,再通过光谱方法追踪寿命极短的反应中间体。
这使科学家能够研究原本快到“看不见”的化学反应过程,是后来超快化学和时间分辨光谱学的重要基础。
Porter与Norrish以及Manfred Eigen分享1967年诺贝尔化学奖。
他与Ronald Norrish发展了闪光光解(flash photolysis)技术:用极短而强烈的光脉冲触发化学反应,再通过光谱方法追踪寿命极短的反应中间体。
这使科学家能够研究原本快到“看不见”的化学反应过程,是后来超快化学和时间分辨光谱学的重要基础。
Porter与Norrish以及Manfred Eigen分享1967年诺贝尔化学奖。
2005年物理学家Joseph Rotblat于2005年8月31日在伦敦逝世。
Rotblat早期从事核物理研究,并曾参加曼哈顿计划。但当他判断纳粹德国不太可能制造出原子弹后,出于伦理考虑退出该项目。
战后,他长期推动核裁军,并成为Pugwash科学与世界事务会议的重要领导者之一。1995年,他与Pugwash共同获得诺贝尔和平奖。
Rotblat的生平提醒我们,科学家不仅需要考虑“我们能不能做到”,有时还必须面对“我们是否应该这样做”。
Rotblat早期从事核物理研究,并曾参加曼哈顿计划。但当他判断纳粹德国不太可能制造出原子弹后,出于伦理考虑退出该项目。
战后,他长期推动核裁军,并成为Pugwash科学与世界事务会议的重要领导者之一。1995年,他与Pugwash共同获得诺贝尔和平奖。
Rotblat的生平提醒我们,科学家不仅需要考虑“我们能不能做到”,有时还必须面对“我们是否应该这样做”。