免疫学是在19世纪细胞学和微生物学成就的基础上发展起来的。在免疫学取得重大成就的同时,化学治疗和抗生素治疗方法也取得了很大的成功。1909年德国药物学家艾利希(1854—1915)研制成功一种有机砷制剂—606药物,能够有效地杀死梅毒螺旋体,从而使梅毒病得到有效的控制。20年代末,德国又合成出治疗疟疾的特效药物——“扑疟喹咛”和“阿的平”,后又合成了能杀死链球菌、肺炎双球菌的各种磺胺类药物,有效地控制了疾病的蔓延。
抗生素的发现是医学方面的重大成就。1928年,英国细菌学家弗莱明(1881—1955)研制成功能够有效地杀灭葡萄球菌、链球菌的青霉素,但直到40年代,才在临床上应用,从而有效地控制了猩红热、白喉、脑膜炎、淋病、梅毒等传染病的蔓延。1944年,美国微生物学家瓦克斯曼(1888—1974)又提取成功链霉素,使结核病得到有效的治疗。1947年以后,又相继发现氯霉素、金霉素、土霉素和四环素。
当免疫学在20世纪诞生后,人类由天花疫苗推而广之,更加清晰地确认了疫苗的工作原理:将一个存活的病毒减毒后,注射进健康的人体,引发一次极轻微的此种疾病,唤醒调集人体中自然的抵抗力,从而对此病毒产生免疫。后来,威胁人类生命的许多疾病通过疫苗接种法得以预防或根除。
肺结核,当它横行时被认为是无法医治的绝症。肖邦、托尔斯泰皆死于肺结核病。在无法治愈肺结核的年代,为了减轻病人肺部的压力,甚至需要将人的肋骨生生地摘除。19世纪,德国“细菌学之父”赫德经过272次实验,成功地培养出了导致结核病的微生物。随后,为了对付这种微生物,法国科学家卡尔梅特和介朗整整研究了15年,一种含有稀薄活性肺结核细菌菌株的疫苗——“卡介苗”终于在1921年问世。到1961年介朗去世时,全世界已有两亿多人注射了这种抵抗肺结核病的疫苗。
小儿麻痹症,医学界称之为脊髓灰质炎,是威胁儿童生命和健康的最后的瘟疫。其发病高峰期,美国、欧洲和亚洲都有近10万人的发病率。美国索尔克医生在国家小儿麻痹基金会的扶持下,用了近9年的时间,于1955年成功地研制出了灭过菌的脊髓灰质炎疫苗。索尔克医生让自己成为第一个接受疫苗接种的人。他说:“我把这看做是一种典礼和象征。”疫苗被索尔克医生的身体证明是安全而有效的。紧接着,全世界几百万的儿童开始排队等候注射预防小儿麻痹症的“索尔克氏疫苗”。
至于天花,1979年,世界卫生组织宣布,人类已在全世界范围内灭绝了这种可怕的疾病。目前,全世界只有四个实验室中保存着天花病毒以备不时之需。1823年,詹纳去世,人们在他的墓碑上刻下:向母亲、孩子和人民的恩人致敬。人类的敬意表达着一个持之以恒的梦想:让生命活得更健康、更长久。所以,我们有理由相信,有一天,威胁人类生命的癌症、艾滋病也会像天花、肺结核等顽症一样被攻克。
免疫学名词解释:免疫学是研究机体免疫系统组成、结构和功能的一门独立的前沿学科。它与神经生物学、分子生物学并列为生命科学的三大支柱学科。
免疫学是一门既古老而又新兴的学科。免疫学的发展是人们在实践中不断探索、不断总结和不断创新的结果。一般认为免疫学的发展经历了四个时期即经验免疫学时期、经典免疫学时期、近代免疫学时期和现代免疫学时期。
早在公元 11 世纪,中国医学家在实践中创造性地发明了人痘苗,即用人工轻度感染的方法预防天花。在明代隆庆年间(1567 ~ 1572),人痘苗已在中国广泛应用;至 17 世纪,人痘苗接种预防天花的方法引起邻国的注意,先后传入俄国、朝鲜、日本、土耳其、英国等地,进而使人痘苗预防天花的方法得以推广和验证。此即经验免疫学时期。它是人类认识机体免疫性的开端,为以后英国医生Jenner (琴纳)发明牛痘苗奠定了基础。该时期发现了免疫现象,对医学实为一项伟大贡献。
19世纪下半叶,法国生物学家巴斯德在研究治疗鸡的霍乱病时发现通过把病鸡上的霍乱弧菌减弱其活性制成的减弱疫苗可使鸡对霍乱病产生主动免疫力。后来他用同样的方法先后在1881年和1885年制成了抗炭疽病的减弱疫苗和抗狂犬病毒疫苗。1890年德国微生物学家冯·贝林和在德国工作的日本微生物学家北里柴三郎(1852-1931)研制成功抗白喉毒素血清和抗破伤风毒素血清。在20世纪,免疫疗法又有新的进展,特别是卡介苗的发明,有效的预防了结核病。近几年利用免疫疗法在尖锐湿疣、生殖器疱疹其利用自身感染组织培养抗体,在医学界引起震撼。
20世纪是变化巨大的一个世纪,20世纪的科学成就在各学科都取得了很多的重大的进展和发现,对人类社会各方面产生了深刻的影响.有研究表明,人类80%的科学发现、技术发明和工程建设是20世纪的科学家和工程师们创造的.
下面列出了在20世纪的科学成就.
数学
抽象代数学的兴起
泛函分析的诞生
自然科学
物理学
x射线、放射性和电子的发现
原子可变性和同位素的发现
狭义相对论和广义相对论
量子论的建立和发展
光量子论和光的波粒二象性
量子力学的建立
核物理学和粒子物理学的产生和发展
原子核组成的理论探索和中子的发现
热核聚变的发现和受控热核反应的探索
粒子加速器的发展
凝聚态物理学的发展
非晶态与准晶态
晶体管的发明与半导体技术
化学
同位素化学
化合价的电子理论
络合物化学键理论的建立和发展
X射线衍射分析法的成就
化学反应的理论
电子转移理论的建立和发展
分析化学
光谱学分析法
色谱分析法的建立和发展
生物学
生物化学
新陈代谢途径的基本阐明
生物能的探讨和ATP的发现
遗传学的产生和发展
DNA是遗传物质
基因工程的出现
分子生物学和细胞生物学的诞生和发展
DNA双螺旋结构的建立
蛋白质和核酸的测序和人工合成
中心法则的建立和发展
半乳糖操纵子理论的建立
重组DNA技术的建立
人类基因组计划的制定和实施
糖类的细胞识别作用的发现
核酸三螺旋的发现
神经生物学
神经元理论的建立
脑电活动的发现和进展
医学
免疫疗法和免疫学的发展
器官移植和人工器官
地球科学
自然地理综合体研究的兴起
环境科学的产生
天文学
大爆炸理论
工程技术
真空微电子器件的兴起
电话、卫星通信等先进通信手段的出现
广播与电视
雷达
计算机的发明和发展
微处理器的诞生
软件工程概念的形成
因特网的出现
自动化技术的形成和发展
人工智能的发展
激光技术
激光器的诞生
受激辐射概念的提出
微波波谱学的创立
微波激射器的问世
全息照相
信息论、控制论和系统论的产生
材料科学
新型能源的开发和利用
机器人
军事技术的发展
化学武器与基因武器
核武器的新发展
电力系统的建设
汽车的广泛使用
航空航天的兴起
飞机的发明
火箭、航天飞机、卫星、空间站
遥感技术
自来水的使用
农业机械化
空调制冷技术的应用
高速公路
家用电器的出现
人工假肢、心脏起搏器、人工瓣膜、隐形眼镜等保健设施的出现
石油化工的迅速发展
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