ancient-history-and-civilizations
Oksijen ve Rejirasyon Bilimine Etkisinin Tarihi
Table of Contents
Havayı anlamak için uzun yol
18. yüzyıldan önce, hava, hem alev hem de canlı varlıkların vazgeçilmez bir parçası olarak görüldü. Antik Yunan filozofları Empedocles ve Aristoteles'in dört temel element arasında hava dahil etti. Bu görüş, atmosferi devam eden basit bir taşıyıcı olarak, hem de havanın hem de canlı varlıkların gerçek doğasını ortaya çıkarmaya başladı.
17. Yüzyıl Flemish doktor ve alchemist, hava benzeri maddeler arasında ayrım yapmak için ilk kişi arasındaydı; “gazlar” olarak adlandırılan, “kanıt ve fermenting şaraplarını ikisine de ağır, görünmez bir maddeyi yakarak yok etmeyi gözlemlediler.
Phlogon Teorisi ve Komustion'ın Ayısı
17. ve 18. yüzyıllardaki baskın kimyasal teori, Alman kimyagerler Johann Joachim Becher ve Georg Ernst Stahl tarafından geliştirilen filologon idi. Tüm flammable malzemeler, evrensel bir “önemli ateş” olarak açıklanmıştı - bu da, havayı kaybetti ve onları canlı tuttu.
1.700'lerin ortalarında, filologon modeli baskı altındaydı. Deneyçiler havada ısınan bazı metallerin kilo aldıklarında ağırlık kazandığını fark etti, 18. yüzyıl kimyasının tamamını tersine çeviren bir keşif fikrine karşı bir araya geldi.
Oksijen Keşifi: Üç Bilim Adamı, Bir Element
Joseph Priestley ve Dephlogicated Air
1 Ağustos 1774'te, İngiliz clergyman ve amatör bilim adamı Joseph Priestley, onu toplayan büyük bir yanma lensi kullanarak güneş ışığına (kırmızı calx of paracury) kapalı bir cam gemisinde hayatta kalan bir gazı hızla ortadan kaldırdı ve kendisini şiddetli bir şekilde "hava" hafifçe yakarak "kanı" diye düşündü.
Rahip, filologon teorisinin bir destekçisiydi ve şimdi oksijen ve alev tutmadaki rolünü tamamen terk etmedi.
Carl Wilhelm Scheele'nin Ateşi
Rahip, İsveç apothecary ve kimyager Carl Wilhelm Scheele, 1772. Scheele çeşitli maddelerden oluşuyordu - nitrat olarak bilinen bir gaz topladı ve daha sonra “yoğuk hava” olarak adlandırdığı konusunda çok daha güçlü bir şekilde oksijen üretti.
Bununla birlikte, işinin yayınlanmasını geciktirdi.Kitapı [FONT:0)Chemische Abhandlung von der Luft / dem Feuer) )Chemical Verdiği gibi, 1777'ye kadar baskıda görünmedi, bu kez kimyasal dünyanın dikkatini tamamen başka biri tarafından yakalamıştı.
Antoine Lavoisier ve Kimyasal Devrim
Fransız vergi yöneticisi ve virtuoso kimyager Antoine Lavoisier, 1774 Ekim'de Paris'e bir ziyaret sırasında rahipley'nin bulgularını duydu.Muhakkuk tekrarladı Rahipli Rahip, paltoların tüm tepkilerini ve ürünlerini mühürledi.Oturanların veya paracury'nin sınırlı miktarda havayla yakıldığı zaman, tam olarak sert ve havanın absorbe edilmesini sağladı.
1777'ye kadar, Lavoisier bu fraksiyonu birçok durumda açıkça tespit etmişti - o oksijen tüm asitlerin arkasındaki ilkeydi, ancak zamanında güçlü bir şekilde süpürüldü.[Dönetici Élémentaire de Chimie)
Komustion to Respiration: Lavoisier'in Dual Insight
Lavoisier yanmayı durdurmadı. Hemen bir guinea pig tarafından üretilen ısıyı genişletip, bilinen bir karbon miktarıyla serbest bıraktılar.Gerçekten, bir yavaş, kontrollü karbon ve hidrojen yanması akciğerlerde, oksijen gazıyla birlikte, aşırı derecede yüksek bir karbondioksit ve su yakmaya izin verdi.
Bu keşif temel olarak yeniden odaklı fizyoloji. Hayat şimdi kimyasal bir süreç olarak incelenebilir, gizemli bir hayati güç değil. akciğerler artık sadece soğutma organları veya bellows olarak görülmüyordu, ancak kanın oksijeni havadan aldığı birincil site olarak ve metabolik yanmanın ürünlerini serbest bırakabilirdi. Lavier'in çalışması, sonunda kaloriye yol açacak bilimsel bir iplik, bazal metabolik hız ve modern beslenme bilimi.
Oksijen Ulaşım ve Respirasyon Fizyolojisi
Oksijenin rolü açıktıktan sonra, yeni sorular ortaya çıktı. Vücut bu temel gazı akciğerlerden en derin dokulara taşıdı? 19. Yüzyıl fizyologlar ilk önce oksijenin sadece kan serumunda çözüldüğünden şüphelendi. Ancak, 1860'lar tarafından, Felix Hoppe-Seyler gibi bilim adamları tarafından ayrıntılı gaz analizleri, kanın yalnızca izin verilen fiziksel çözünürlükten daha fazla oksijen tutabilirdi.
1864 yılında Alman kimyager Ernst Felix Hoppe-Seyler (aynı Hoppe-Seyler) kandan kırmızı bir proteini kristalize etti ve oksijenli arter kan ve koyu kanın parlak rengini açıkladı.
Daha sonra keşifler hızla ortaya çıktı: sigmoid oksijen-binding eğrisi, Bohr etkisi oksijen salıverilmesi ve 2,3-bisphosphoglycerate in fine-tuning haemoglobin'in hastalığının rolünü tarif etti. Bu bulgular kan, kalp ve akciğerler oksijenin oksijen serbest bırakılmasını ve modern kritik bakım ağını desteklerdi - doğrudan modern kritik bakım, anesteziyi destekler.
Hücresel Kıyma: Hücrenin İç Ateşi
Lavoisier tarafından önerilen yanma modeli, 20. yüzyılın başlarında, biyokimyalistlerin bağırsak yapılarında dikkatlerini ortaya koyduğunda, oksijenin “burn” karbon- taşıyıcı substratlara inandığını belirtti.
1920'lerde ve 1930'larda Otto Warburg ve daha sonra Hans Krebs, hücrelerden enerji elde eden karmaşık enerji yolları üzerine çizildi. Krebs döngüsü (veya citrik asit döngüsü), 1937 yılında Krebs tarafından tespit edilen, elektron taşıma zincirinin iç membranı, yağların kırıldığı merkezi bir merkez olarak bulundu.
Bu anlayış biyolojiye dönüştü. Concord, genellikle hücrenin güç evleri olarak tarif edildi, aslında elektrotoksit Lavoisier'nin sıkı bir şekilde düzenlenmiş versiyonunu ortaya koydu. Bugün nefes aldığımız oksijen, her düşüncenin, hareketin ve kalp atışlarının sürdürülmesini sağladı.
Klinik ve Tıbbi Oksijen Keşifleri
Oksijenin teşhisi, pratik tıpta saf bilimden daha kısa sürede yayıldı.19. yüzyıllar sonlarında, uygulayıcılar çeşitli ailasyonlar için oksijen inhalasyonla deneyerek, astımdan tüketimine kadar, Thomas Beddoes 1799'da pnömatik Kurumu açtı, oksijen ve diğer gazların hastalara götürüldü, çünkü modern solunum terapisini gölgelediler.
Gerçek dünya uygulamaları, birçok hastalığın doku hipokoksisine neden olduğunu kabul ettikten sonra hızlandırıldı. Oksijen tedavisi, basit nazal kannula tontilatörlerden yoğun bakım birimlerine kadar, karbon ve diğer gazların miktarını artırmakta, doğrudan kimyasal devriminin taşeronunu yaptı.
Dahası, oksijenin respirasyondaki rolün keşfi, tüm alanlara doğum yaptı: egzersiz fizyolojisi, yüksek çözünürlük ilacı ve reaktif oksijen türlerinin incelenmesi. Bilim adamları, oksijenin ATP üretimi için gerekli olduğunu anlarlar, kısmen azalır formlar -özgür radikaller - hasar DNA, proteinler ve lipidler.Bu iki oksijen doğası şimdi modern sağlık sistemleri için sürekli önem taşıyor.
Bilimsel Mindset Sonsuza Kadar Değiştiren Arayı Değiştirdi
Oksijen keşfinin hikayesi sadece tek bir elementin kronik bir kısmı değildir; bu, yeni bir düşünce biçiminin nasıl ortadan kalkacağı hakkında bir anlatıdır - kalıtsal dogmalar ve sürekli deneysel olarak – tüm bilim. rahipley, Scheele ve Lavoisier her biri farklı açılardan aynı gizemi ele alır ve bir araya getirdikleri çalışma bugün kullandığımız oksijen bazlı kimya ile onu ortadan kaldırır.
Lavoisier, “gösterme kaybedildiğinde, hiçbir şey yaratılmıyor, her şey dönüştürülüyor” diye açıkladı, böylece animate dünya nefes ve metabolizma, bridging fiziği, kimya ve biyoloji tek bir çerçevede, vücut ısı ve hareket, çevre ile kimyasal değişimlerin dengeli bir sonucudur.
Rahip'in paracuric oksit'den bir yaz günü modern mitochondriologlar elektron taşıma zincirini haritaladılar, oksijen keşfinin yolu sürekli rafineri ve derinleştirme anlayışından biriydi.
Oksijen Araştırmasının Enduring Frontier of Oksijen Research
İki yüzyıldan sonra bile oksijen araştırmacılara meydan okumaya devam ediyor. Nöroenergetics, kanser metabolizma (Savaşçı etkisi), ve kök hücre biyolojisi, hücrelerin nasıl algılandığını ve oksijen kullanılabilirliğini nasıl yanıt verdiğini ortaya koyuyor. 2019 Nobel Ödülü Fizikioloji veya Tıp William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza'ya, oksijenin nasıl algılandığını ve oksijen kullanılabilirliğini nasıl algıladığını gösteriyor.
Kapalı bir gemide meraklı bir gaz olarak başlayan şey, insan tarihinde en kapsamlı şekilde incelenen moleküllerin biri haline geldi. keşif sadece yeni yapılan bir gazda neden parlak bir şekilde yakıldığını açıklamadı, ancak neden nefes almamız gerekiyor - ve hastalığın tedavisine devam ediyoruz, yaşlanmanın sınırlarını ve aşırı ortamlardaki yaşamı keşfetmeye devam ediyoruz.