Эпоха I. Древние цивилизации: истоки знания (3000–600 гг. до н.э.)
~2000 г. до н.э. — Вавилонские жрецы ведут систематические наблюдения за небом
Вавилонские таблицы наблюдений легли в основу многих более поздних астрономических систем, включая греческую.
Вавилонские жрецы вели непрерывные астрономические записи на протяжении столетий подряд.
~1800 г. до н.э. — Вавилонская табличка Plimpton 322 фиксирует пифагоровы тройки чисел
Табличка Plimpton 322 показывает, что вавилоняне знали пифагорову теорему за тысячу с лишним лет до Пифагора.
Табличка хранится в Колумбийском университете и была куплена коллекционером Джорджем Плимптоном в 1922 году.
~1700 г. до н.э. — Папирус Эберса фиксирует медицинские знания Древнего Египта
Папирус Эберса содержит более 700 рецептов и формул, включая описания опухолей.
Папирус был приобретён немецким египтологом Георгом Эберсом в 1873 году у местного торговца в Луксоре.
~1650 г. до н.э. — Папирус Ахмеса фиксирует математические знания Древнего Египта
Папирус Ахмеса — по сути, древнейший известный учебник математики, включающий задачи и их решения.
Папирус Ахмеса хранится в Британском музее и содержит 84 математические задачи с решениями.
Эпоха II. Греческая и эллинистическая наука (600–30 гг. до н.э.)
~600 г. до н.э. — Фалес Милетский изучает магнетизм и статическое электричество
Слово «электричество» происходит от греческого названия янтаря, с которым экспериментировал Фалес.
Фалес также верно предсказал год солнечного затмения 585 года до н.э., используя вавилонские астрономические записи.
~600 г. до н.э. — Фалес, по преданию, предсказывает солнечное затмение
Предсказание затмения Фалесом, по легенде, остановило сражение между лидийцами и мидянами.
Фалес использовал вавилонский цикл сарос — период повторения затмений примерно в 18 лет.
~600 г. до н.э. — Фалес вводит дедуктивное доказательство в геометрию
Фалес, по преданию, доказал теорему о том, что угол, вписанный в полуокружность, — прямой.
Фалесу приписывают также вычисление высоты египетских пирамид по длине их тени.
~530 г. до н.э. — Пифагор и его школа развивают теорию чисел
Пифагорейцы верили, что вся Вселенная устроена на основе числовых соотношений.
Пифагорейцы держали свои открытия в тайне и, по легенде, казнили ученика, разгласившего существование иррациональных чисел.
~450 г. до н.э. — Демокрит формулирует атомистическую гипотезу строения вещества
Само слово «атом» происходит от греческого «неделимый» — именно так Демокрит представлял себе мельчайшую частицу вещества.
Идеи Демокрита были почти полностью забыты на два тысячелетия и возродились только в Новое время.
~400 г. до н.э. — Гиппократ формулирует врачебную этику и гуморальную теорию болезней
Гиппократ считается автором клятвы, которую в изменённой форме до сих пор произносят выпускники медицинских вузов.
Гуморальная теория Гиппократа объясняла болезни дисбалансом четырёх жидкостей организма и господствовала веками.
~350 г. до н.э. — Аристотель обосновывает геоцентрическую модель мира
Геоцентрическая модель Аристотеля господствовала в европейской науке почти два тысячелетия.
Аристотель считал небесные тела совершенными сферами, движущимися по идеальным круговым орбитам.
~300 г. до н.э. — Алхимические традиции складываются в александрийской школе
Само слово «алхимия», предположительно, происходит от арабского al-kīmiyā, восходящего к древнему названию Египта.
Александрийская алхимия объединяла греческую натурфилософию с практическими навыками египетских металлургов.
~300 г. до н.э. — Аристотель систематизирует животный мир в «Истории животных»
Труд Аристотеля описывает и классифицирует более 500 видов животных.
Аристотель также ввёл раннюю классификацию животных на «с кровью» и «без крови» — прообраз позвоночных и беспозвоночных.
~300 г. до н.э. — Теофраст закладывает основы научной ботаники
Теофраста часто называют «отцом ботаники» — он описал свыше 500 видов растений.
Теофраст был учеником Аристотеля и возглавил его философскую школу после смерти учителя.
~300 г. до н.э. — Евклид пишет «Начала» — систематизацию геометрии
«Начала» Евклида на протяжении более двух тысяч лет оставались образцом математического доказательства и одной из самых издаваемых книг в истории.
«Начала» состоят из 13 книг и содержат 465 теорем, выведенных из небольшого числа аксиом.
~250 г. до н.э. — Архимед формулирует закон рычага и принцип плавучести тел
По легенде, открытие Архимед сделал в ванне и выбежал на улицу с криком «Эврика!».
Архимед погиб от рук римского солдата во время взятия Сиракуз, несмотря на приказ пощадить учёного.
~250 г. до н.э. — Архимед вычисляет число π методом исчерпывания
Архимед вычислил число π с точностью до нескольких знаков, не имея десятичной системы счисления.
Архимед также вычислил объём и площадь поверхности сферы, считая эти результаты своим главным достижением.
~240 г. до н.э. — Эратосфен вычисляет окружность Земли
Расчёт Эратосфена отличается от современного значения окружности Земли всего на несколько процентов.
Эратосфен вычислил окружность Земли, сравнив длину теней в двух городах Египта в один и тот же день.
~150 г. до н.э. — Гиппарх составляет один из первых звёздных каталогов
Каталог Гиппарха содержал более 800 звёзд с указанием их яркости.
Гиппарх также открыл явление прецессии земной оси, сравнив наблюдения с более ранними записями.
Эпоха III. Рим, Индия, Китай: параллельные традиции (30 г. до н.э. – 500 г.)
~150 г. н.э. — Птолемей систематизирует геоцентрическую модель мира в «Альмагесте»
«Альмагест» оставался главным astрономическим учебником Европы и arabского мира более 1400 лет.
Система Птолемея включала более 40 различных окружностей для описания движения одних только планет.
~150 г. н.э. — Птолемей завершает «Альмагест»
«Альмагест» оставался главным astрономическим трудом Европы и исламского мира более 1400 лет.
«Альмагест» был переведён на арабский, а затем на латынь под этим названием, происходящим от арабского слова «величайший».
~150 г. н.э. — Гален систематизирует анатомические и физиологические знания античности
Труды Галена оставались главным медицинским авторитетом Европы более 1300 лет, несмотря на многочисленные ошибки.
Гален проводил анатомические исследования на животных, поскольку вскрытие человеческих тел было запрещено в Риме.
~200 г. — Диофант закладывает основы алгебры в «Арифметике»
«Арифметика» Диофанта позже вдохновила Ферма на формулировку его знаменитой Великой теоремы.
От имени Диофанта происходит термин «диофантовы уравнения» — уравнения, решаемые только в целых числах.
499 г. — Индийский астроном Ариабхата описывает вращение Земли вокруг оси
Индийская астрономия развивалась во многом независимо от греческой и арабской традиций.
Ариабхата также вычислил число π с точностью до нескольких знаков после запятой.
Эпоха IV. Исламский золотой век и раннее Средневековье (500–1100)
628 г. — Брахмагупта формулирует правила действий с нулём и отрицательными числами
Брахмагупта — один из первых математиков, кто дал строгое определение действиям с числом ноль.
Брахмагупта также предложил формулу для площади вписанного в окружность четырёхугольника.
VIII в. — Джабир ибн Хайян закладывает основы экспериментальной алхимии
Джабира ибн Хайяна на Западе называли Гебер — в его честь позже назвали химический термин «геберизм».
Джабир ибн Хайян описал процессы дистилляции и кристаллизации, используемые в химии по сей день.
820 г. — Аль-Хорезми пишет трактат об алгебре, давший ей название
Само слово «алгебра» происходит от названия его трактата «аль-джабр».
Аль-Хорезми также дал имя термину «алгоритм» — через латинизированную форму его собственного имени.
IX–X вв. — Индо-арабская система счисления распространяется по исламскому миру
Ноль как отдельная цифра пришёл в Европу именно через эту систему счисления.
Систему часто называют «арабскими цифрами», хотя сами арабские математики называли её «индийскими цифрами».
964 г. — Ас-Суфи описывает туманность Андромеды в «Книге неподвижных звёзд»
Наблюдения Ас-Суфи предвосхитили телескопические открытия туманностей почти на семь веков.
Ас-Суфи составил один из первых подробных звёздных атласов с рисунками созвездий.
1021 г. — Ибн аль-Хайсам публикует «Книгу оптики», основы экспериментальной науки
Ибн аль-Хайсама на Западе называли Alhazen — его труд был переведён на латынь и оказал влияние на Кеплера и Ньютона.
Ибн аль-Хайсам провёл несколько лет под домашним арестом, притворяясь безумным, чтобы избежать казни.
1025 г. — Ибн Сина завершает «Канон врачебной науки»
«Канон» Ибн Сины оставался обязательным учебником в европейских университетах вплоть до XVII века.
Ибн Сина, известный на Западе как Авиценна, также был визирем и государственным деятелем при нескольких персидских дворах.
1054 г. — Наблюдатели в Китае и на Ближнем Востоке фиксируют вспышку сверхновой
Остаток той сверхновой 1054 года сегодня известен как Крабовидная туманность.
Наблюдение сверхновой 1054 года было настолько ярким, что звезду было видно днём на протяжении трёх недель.
Эпоха V. Средневековые университеты и схоластика (1100–1450)
1202 г. — Фибоначчи знакомит Европу с индо-арабской системой счисления
Фибоначчи ввёл индо-арабские цифры в Европе через книгу, посвящённую в основном практическим задачам торговли.
Фибоначчи также описал числовую последовательность, носящую его имя, на примере задачи о размножении кроликов.
~1250 г. — Альберт Великий систематизирует наблюдения о свойствах металлов
Альберт Великий одним из первых, вероятно, выделил чистый мышьяк как отдельное вещество.
Альберт Великий был учителем Фомы Аквинского и одновременно занимался богословием и естественными науками.
1420-е гг. — Улугбек строит одну из крупнейших средневековых обсерваторий в Самарканде
Обсерватория Улугбека позволяла измерять положения звёзд с точностью, недостижимой ещё столетия.
Обсерватория Улугбека имела гигантский секстант радиусом более 40 метров, частично врезанный в холм.
Эпоха VI. Возрождение и заря научной революции (1450–1600)
1543 г. — Коперник публикует гелиоцентрическую модель мира
Труд Коперника был издан незадолго до его смерти и первоначально почти не привлёк внимания церкви.
Коперник по образованию был каноником и врачом, а астрономией занимался в свободное время.
1543 г. — Коперник публикует «О вращении небесных сфер»
Труд Коперника был издан незадолго до смерти автора и поначалу почти не вызвал церковного противодействия.
Коперник посвятил свой труд папе римскому Павлу III, надеясь заручиться поддержкой церкви.
1543 г. — Везалий публикует «О строении человеческого тела»
Труд Везалия исправил множество анатомических ошибок, унаследованных от Галена.
Везалий составлял анатомические таблицы, лично препарируя тела казнённых преступников.
1545 г. — Кардано публикует решения кубических уравнений
Формулу для кубических уравнений Кардано частично позаимствовал у другого математика, что вызвало один из первых громких споров о научном приоритете.
Кардано был также известным астрологом и врачом, составившим гороскоп самого Иисуса Христа.
1572 г. — Тихо Браге наблюдает новую звезду, опровергая неизменность небес
Наблюдение Тихо Браге доказало, что небеса не являются неизменными, как считалось со времён Аристотеля.
Тихо Браге носил протез носа из золота и серебра после потери настоящего на дуэли.
1589–1592 гг. — Галилей проводит опыты с падением тел
Легенда о сбрасывании шаров с Пизанской башни, вероятно, приукрашена, но суть эксперимента подтверждена другими опытами Галилея.
Галилея вызвали на суд инквизиции спустя годы именно за защиту выводов, вытекающих из этих экспериментов.
Эпоха VII. Научная революция (1600–1700)
1608 г. — В Голландии изобретён телескоп
Изобретатель телескопа точно не установлен — патент на него первым подал Ханс Липперсхей.
Патент на телескоп в итоге не был выдан — конструкция оказалась слишком простой для защиты авторства.
1609 г. — Кеплер публикует первые два закона движения планет
Кеплер вывел свои законы, обрабатывая огромный массив данных наблюдений Тихо Браге.
Кеплер служил придворным математиком императора Священной Римской империи Рудольфа II.
1609–1619 гг. — Кеплер публикует три закона движения планет
Законы Кеплера впервые точно описали эллиптическую, а не круговую форму планетных орбит.
Третий закон Кеплера был опубликован лишь спустя десять лет после первых двух.
1610 г. — Галилей открывает спутники Юпитера с помощью телескопа
Галилей был вызван за эти открытия в инквизицию — они противоречили официальной геоцентрической картине мира.
Спутники Юпитера были названы «Галилеевыми» в честь их первооткрывателя.
1610 г. — Галилей открывает спутники Юпитера, фазы Венеры и горы на Луне
Открытия Галилея впервые дали наблюдательные доказательства в пользу гелиоцентрической системы.
Галилей опубликовал свои наблюдения всего через несколько месяцев после первого взгляда в телескоп.
1614 г. — Непер изобретает логарифмы
Логарифмы Непера значительно упростили сложные вычисления задолго до появления калькуляторов.
Слово «логарифм» придумал сам Непер, объединив греческие слова «отношение» и «число».
1628 г. — Гарвей описывает кровообращение
Гарвей вычислил, что сердце перекачивает огромный объём крови за день — слишком много, чтобы кровь просто «сгорала», как считалось ранее.
Открытие Гарвея встретило жёсткое сопротивление врачебного сообщества, воспитанного на трудах Галена.
1637 г. — Декарт вводит координатную (аналитическую) геометрию
Аналитическая геометрия Декарта впервые связала алгебру и геометрию через систему координат, названную в его честь.
Декарт, по легенде, придумал систему координат, наблюдая за мухой, ползающей по потолку.
1638 г. — Галилей публикует «Беседы о двух науках», основы кинематики
Книга была написана в форме диалога — жанр, который Галилей использовал и позже, уже с более трагическими последствиями.
Книга была написана Галилеем уже слепым, диктовавшим текст ученикам.
1654 г. — Переписка Паскаля и Ферма закладывает основы теории вероятностей
Переписка Паскаля и Ферма возникла из практического вопроса — как справедливо делить ставки в прерванной азартной игре.
Переписка Паскаля и Ферма считается точкой рождения теории вероятностей как самостоятельной математической дисциплины.
1655 г. — Гюйгенс открывает кольца Сатурна
Кольца Сатурна Гюйгенс разглядел благодаря созданному им самим более мощному телескопу.
Гюйгенс также изобрёл маятниковые часы, значительно повысившие точность измерения времени.
1661 г. — Бойль публикует «Химик-скептик», отделяя химию от алхимии
Название книги Бойля буквально означает «Химик, сомневающийся [в старых теориях]».
Бойль сформулировал первое научное определение химического элемента, отличное от алхимических представлений.
1662 г. — Роберт Бойль формулирует закон о зависимости давления и объёма газа
Закон Бойля стал одним из первых количественных законов в истории физики.
Бойль также считается одним из основателей современного научного метода в химии.
1665 г. — Гук впервые описывает клетки, разглядывая срез пробки
Гук первым применил слово «клетка», сравнив увиденные структуры с монашескими кельями.
Слово «клетка» Гук выбрал, потому что пустые ячейки пробки напомнили ему кельи монахов в монастыре.
1665–1666 гг. — Ньютон разрабатывает дифференциальное и интегральное исчисление
Ньютон разработал большую часть анализа во время вынужденной изоляции из-за эпидемии чумы в Кембридже.
Ньютон называл свой метод «флюксиями», а привычные сегодня обозначения ввёл позже Лейбниц.
1668 г. — Реди экспериментально опровергает самозарождение мух
Опыт Реди с закрытыми и открытыми сосудами с мясом стал одним из первых примеров контролируемого научного эксперимента.
Опыты Реди опровергли представление, господствовавшее со времён Аристотеля, о самозарождении живых существ из неживой материи.
1670-е гг. — Левенгук впервые наблюдает бактерии в микроскоп
Левенгук обнаружил бактерии за два столетия до того, как учёные связали микробов с болезнями.
Левенгук не имел научного образования и не публиковал свои находки в привычной академической форме, а писал письма в Лондонское королевское общество.
1675 г. — Лейбниц независимо разрабатывает математический анализ
Спор о приоритете между Ньютоном и Лейбницем в изобретении анализа длился десятилетиями и разделил математиков Британии и континентальной Европы.
Лейбниц также изобрёл один из первых механических калькуляторов, способных выполнять все четыре арифметических действия.
1677 г. — Левенгук впервые наблюдает микроорганизмы
Левенгук первым в истории увидел под микроскопом одноклеточные организмы, назвав их «анималькулями».
Левенгук был торговцем тканями и шлифовал линзы как хобби, а не как профессиональный учёный.
1687 г. — Ньютон публикует «Начала», законы движения и всемирного тяготения
«Начала» Ньютона многие историки считают самой влиятельной научной книгой в истории.
Ньютон писал «Начала» на латыни в уединении из-за страха перед научными спорами и критикой.
1687 г. — Закон тяготения Ньютона объясняет орбиты планет
Закон тяготения Ньютона объяснил движение планет теми же принципами, что и падение яблока на Земле.
Ньютон вывел закон тяготения, частично опираясь на законы движения планет, открытые Кеплером.
1687 г. — Ньютон применяет математический анализ к движению планет
Современные обозначения анализа (dx, dy, интеграл) происходят именно от системы Лейбница, а не Ньютона.
Труд Ньютона считается одной из самых влиятельных научных книг когда-либо написанных.
Эпоха VIII. Просвещение и систематизация знания (1700–1800)
1704 г. — Ньютон публикует «Оптику»
В этой книге Ньютон впервые подробно описал явление дисперсии света через призму.
«Оптика» была опубликована на английском, а не на латыни — редкость для научных трудов того времени.
1735 г. — Линней публикует «Систему природы», основы биологической систематики
Система Линнея, включая привычное сегодня деление на роды и виды, используется биологами практически без изменений.
Линней придумал двойную (бинарную) номенклатуру видов, используемую биологами до сих пор.
1736 г. — Эйлер решает задачу о кёнигсбергских мостах, рождение теории графов
Задача о кёнигсбергских мостах положила начало целой области математики — теории графов.
Эйлер доказал, что решить задачу о кёнигсбергских мостах, пройдя по каждому ровно один раз, невозможно.
1738 г. — Даниил Бернулли закладывает основы гидродинамики
Уравнения Бернулли до сих пор используют инженеры при расчёте крыла самолёта.
Даниил Бернулли происходил из семьи, давшей науке восемь поколений выдающихся математиков.
1747 г. — Линд проводит один из первых контролируемых клинических экспериментов
Линд обнаружил, что цитрусовые лечат цингу, — задолго до открытия витамина C как такового.
Линд провёл эксперимент на 12 моряках, разделив их на группы с разным лечением, — ранний пример клинического испытания.
1754 г. — Джозеф Блэк открывает углекислый газ
Углекислый газ был первым отдельным «видом воздуха», выделенным и описанным в химии.
Джозеф Блэк также ввёл в науку понятия скрытой и удельной теплоты.
1758 г. — Возвращение кометы Галлея подтверждает расчётное предсказание
Комета, названная в честь Галлея, возвращается к Земле примерно раз в 76 лет.
Сам Галлей не дожил до возвращения кометы, предсказав его за много десятилетий вперёд.
1774 г. — Пристли и Шееле независимо открывают кислород
Пристли и Шееле сделали открытие практически одновременно и независимо друг от друга, что было обычным явлением в науке XVIII века.
Пристли позже эмигрировал в США, спасаясь от преследований за политические взгляды на родине.
1777 г. — Лавуазье опровергает теорию флогистона
Теория флогистона господствовала в химии почти столетие, прежде чем была окончательно опровергнута.
Лавуазье был казнён на гильотине во время Французской революции как бывший налоговый откупщик.
1781 г. — Уильям Гершель открывает планету Уран
Открытие Урана впервые расширило Солнечную систему за пределы известных с античности планет.
Гершель первоначально хотел назвать открытую планету в честь короля Георга III.
1785 г. — Кулон формулирует закон электростатического взаимодействия
Единица электрического заряда — кулон — названа в его честь.
Кулон измерял силу взаимодействия зарядов с помощью изобретённых им крутильных весов.
1789 г. — Лавуазье формулирует закон сохранения массы вещества
Закон сохранения массы Лавуазье часто называют началом современной научной химии.
Лавуазье провёл систематизацию химической номенклатуры, введя многие названия веществ, используемые до сих пор.
1796 г. — Дженнер разрабатывает вакцинацию против оспы
Слово «вакцина» происходит от латинского названия коровы — Дженнер использовал вирус коровьей оспы.
Идею вакцинации Дженнеру подсказало наблюдение, что доярки, переболевшие коровьей оспой, не заражались натуральной оспой.
1798 г. — Кавендиш экспериментально измеряет гравитационную постоянную
Эксперимент Кавендиша иногда называют «взвешиванием Земли».
Кавендиш был известен крайней застенчивостью и почти не публиковал результаты своих многочисленных экспериментов.
1799 г. — Гаусс доказывает основную теорему алгебры
Гаусс доказал теорему в своей докторской диссертации, когда ему было всего 21 год.
Гаусс отказался от нескольких престижных предложений работы за рубежом, оставаясь в родном Гёттингене.
Эпоха IX. XIX век: индустриальная наука (1800–1900)
1800 г. — Вольта изобретает первую электрическую батарею
Батарея Вольты — первый в истории источник постоянного электрического тока.
Единица электрического напряжения — вольт — названа в честь изобретателя батареи.
1801 г. — Гаусс публикует «Арифметические исследования», основы теории чисел
Гаусса называют «королём математиков» — по легенде, в детстве он мгновенно сложил числа от 1 до 100.
«Арифметические исследования» были написаны на латыни и считаются одним из важнейших математических трудов Нового времени.
1802 г. — Вводится термин «биология» для обозначения науки о живом
Термин «биология» ввели независимо друг от друга сразу несколько европейских учёных.
Термин «биология» ввели практически одновременно немецкий и французский учёные, не знавшие друг о друге.
1803 г. — Дальтон формулирует атомную теорию вещества
Дальтон вывел атомную теорию, изучая, в каких пропорциях элементы соединяются друг с другом.
Дальтон одним из первых описал собственную особенность зрения, позже названную дальтонизмом в его честь.
1809 г. — Ламарк публикует одну из первых теорий эволюции видов
Ламарк ошибочно считал, что приобретённые при жизни признаки могут передаваться по наследству.
Полное название теории Ламарка звучит как «наследование благоприобретённых признаков».
1811 г. — Авогадро формулирует закон о числе молекул в газах
Закон Авогадро объяснил, почему равные объёмы разных газов при одинаковых условиях содержат одинаковое число молекул.
Идеи Авогадро долгое время игнорировались научным сообществом и были признаны лишь после его смерти.
1816 г. — Лаэннек изобретает стетоскоп
Слово «стетоскоп» происходит от греческих слов «грудь» и «смотреть».
Лаэннек изобрёл стетоскоп из свёрнутой в трубку бумаги, стесняясь непосредственно прикладывать ухо к груди пациентки.
1817 г. — Дёберейнер описывает «триады» сходных элементов
Работа Дёберейнера предвосхитила периодическую систему за полвека до Менделеева.
Дёберейнер также известен изобретением зажигалки, работавшей на основе каталитических свойств платины.
1820 г. — Эрстед обнаруживает связь между электричеством и магнетизмом
Открытие Эрстеда было почти случайным — стрелка компаса дрогнула во время демонстрации студентам.
Единица магнитной индукции — эрстед — названа в честь первооткрывателя связи электричества и магнетизма.
1820-е гг. — Лобачевский и Бойяи независимо создают неевклидову геометрию
Неевклидова геометрия показала, что аксиома о параллельных линиях Евклида — не единственно возможная.
Лобачевский называл свою геометрию «воображаемой» и представил её раньше Бойяи, но признание пришло к нему позже.
1828 г. — Вёлер синтезирует мочевину, опровергая витализм
Синтез мочевины считается моментом, когда органическую химию перестали считать областью, недоступной для лабораторного воспроизведения.
Вёлер получил мочевину случайно, пытаясь синтезировать совсем другое вещество — цианат аммония.
1831 г. — Фарадей открывает электромагнитную индукцию
Единица электрической ёмкости — фарад — названа в честь Фарадея, не имевшего формального математического образования.
Фарадей был самоучкой, начинавшим карьеру простым переплётчиком книг в лондонской мастерской.
1834 г. — Фарадей формулирует законы электролиза
Законы электролиза легли в основу современной электрохимии и промышленного получения металлов.
Фарадей ввёл в химический обиход термины «анод», «катод» и «ион», используемые по сей день.
1838 г. — Бессель впервые измеряет параллакс звезды
Метод параллакса Бесселя впервые позволил измерить реальные расстояния до звёзд.
Бессель измерил параллакс звезды 61 Лебедя, определив расстояние до неё в световых годах.
1838–1839 гг. — Шлейден и Шванн формулируют клеточную теорию
Клеточная теория утверждает, что все живые организмы состоят из клеток — базовых единиц жизни.
Теодор Шванн также открыл пепсин — первый обнаруженный пищеварительный фермент животного происхождения.
1842–1846 гг. — Эфирный наркоз впервые применяется в хирургии
До появления наркоза операции проводили в сознании пациента, часто фиксируя его физической силой.
Первую публичную демонстрацию эфирного наркоза провели в бостонской больнице в так называемый «эфирный день».
1846 г. — Шёнбейн открывает озон
Название «озон» происходит от греческого слова «пахнущий» — газ действительно обладает характерным резким запахом.
Шёнбейн открыл озон по характерному запаху во время экспериментов с электролизом воды.
1846 г. — Нептун открыт благодаря расчётам, а не прямому наблюдению
Планету Нептун вычислили математически ещё до того, как её впервые увидели в телескоп.
Планету Нептун открыли в течение одной ночи после получения точных координат от математиков.
1847 г. — Земмельвейс показывает связь мытья рук врачей со смертностью рожениц
Земмельвейса современники высмеяли, и его идею признали лишь после его смерти.
Земмельвейс скончался в психиатрической лечебнице, так и не увидев признания своих идей современниками.
1850 г. — Клаузиус формулирует второе начало термодинамики
Второе начало термодинамики иногда называют законом, объясняющим, почему время течёт только вперёд.
Клаузиус первым сформулировал идею «тепловой смерти Вселенной» как следствие второго начала термодинамики.
1854 г. — Джон Сноу останавливает эпидемию холеры в Лондоне, основы эпидемиологии
Сноу вычислил источник эпидемии, нанеся случаи заболевания на карту Лондона, — один из первых примеров медицинской статистики.
Сноу убедил власти отключить водоразборную колонку на Брод-стрит, что резко остановило распространение болезни.
1854 г. — Буль формализует алгебру логики
Алгебра Буля легла в основу двоичной логики, на которой построены все современные компьютеры.
Буль опубликовал свою работу в 1854 году под названием «Исследование законов мышления».
1856 г. — Перкин синтезирует первый искусственный краситель
Краситель Перкина был открыт случайно, во время неудачной попытки синтезировать лекарство от малярии.
Перкину на момент открытия было всего 18 лет, а сам краситель получил название «мовеин».
1856–1863 гг. — Мендель проводит опыты по скрещиванию гороха
Мендель проводил опыты на монастырском огороде, скрестив более 28 000 растений гороха.
Мендель вёл точный статистический учёт результатов скрещивания на протяжении восьми лет экспериментов.
1859–1860 гг. — Бунзен и Кирхгоф изобретают метод спектрального анализа
Метод спектрального анализа позволил впервые определить химический состав звёзд, включая Солнце.
Метод спектрального анализа позже позволил открыть несколько новых химических элементов, включая цезий и рубидий.
1859 г. — Кирхгоф и Бунзен закладывают основы астроспектроскопии
Спектральный анализ звёзд показал, что они состоят из тех же химических элементов, что и Земля.
Кирхгоф сформулировал три закона спектроскопии, до сих пор используемые в астрофизике.
1859 г. — Дарвин публикует «Происхождение видов»
Дарвин откладывал публикацию теории почти 20 лет, опасаясь общественной реакции.
Полное название книги Дарвина — «О происхождении видов путём естественного отбора».
1859 г. — Риман формулирует гипотезу о распределении простых чисел
Гипотеза Римана остаётся одной из важнейших нерешённых задач современной математики.
Риман сформулировал гипотезу в единственной опубликованной им статье по теории чисел.
1861 г. — Пастер экспериментально опровергает самозарождение жизни
Опыты Пастера окончательно похоронили представление о самозарождении жизни, господствовавшее тысячелетиями.
Пастер провёл знаменитый эксперимент с колбами с изогнутым горлышком, пропускавшими воздух, но не микробов.
1865 г. — Максвелл публикует уравнения электромагнитного поля
Уравнения Максвелла впервые математически показали, что свет — это электромагнитная волна.
Максвелл скончался в 48 лет от рака, не дожив до экспериментального подтверждения своих уравнений.
1866 г. — Публикуются законы наследственности Менделя
При жизни Менделя его работа осталась почти незамеченной научным сообществом.
Мендель опубликовал результаты в малоизвестном журнале провинциального общества естествоиспытателей.
1867 г. — Листер вводит антисептику в хирургическую практику
Листер разработал антисептику независимо от того, знал ли он в тот момент о микробной теории Пастера.
Листер разработал метод антисептики, используя карболовую кислоту для обработки ран и инструментов.
1869 г. — Менделеев публикует периодическую таблицу химических элементов
Менделеев оставил в таблице пустые места и предсказал свойства ещё не открытых элементов — предсказания подтвердились.
Менделеев расположил элементы по возрастанию атомного веса, оставив пропуски для ещё не открытых элементов.
1869 г. — Мишер открывает нуклеиновую кислоту — будущую ДНК
Мишер выделил ДНК из клеточных ядер гнойных повязок, оставшихся после операций.
Открытие Мишера долгое время считалось малозначительным — учёные того времени полагали, что наследственность передают белки.
1874 г. — Кантор создаёт теорию множеств и вводит разные размеры бесконечности
Теория множеств Кантора вызвала настолько острое сопротивление коллег, что это, возможно, повлияло на его психическое здоровье.
Кантор ввёл обозначение алеф (?) для разных «размеров» бесконечности.
1882 г. — Кох открывает возбудителя туберкулёза
Кох сформулировал критерии, определяющие, что именно данный микроорганизм вызывает конкретную болезнь.
Кох также разработал методы окраски бактерий и выращивания их на твёрдых питательных средах.
1885 г. — Пастер испытывает вакцину против бешенства
Пастер испытал вакцину на мальчике, укушенном бешеной собакой, хотя сам не имел медицинского образования.
Пастер лично рисковал репутацией, испытывая непроверенную вакцину на живом пациенте вопреки медицинским нормам эпохи.
1887 г. — Опыт Майкельсона–Морли не обнаруживает эфирного ветра
Отрицательный результат этого опыта считается одной из ключевых предпосылок теории относительности.
Опыт проводился в подвале здания с использованием массивной каменной плиты, плавающей в ртути для гашения вибраций.
1895 г. — Рентген открывает Х-лучи
Рентген назвал открытое им излучение «Х-лучами» из-за его неизвестной природы — так его называют по-английски до сих пор.
Рентген отказался патентовать своё открытие, считая, что оно должно свободно служить человечеству.
1895 г. — Открытие Х-лучей даёт начало медицинской визуализации
Рентген сделал первый в истории медицинский снимок — руки собственной жены.
За открытие Х-лучей Рентген получил первую в истории Нобелевскую премию по физике в 1901 году.
1897 г. — Дж. Дж. Томсон открывает электрон
Открытие электрона впервые показало, что атом не является неделимой частицей.
Томсон предположил модель атома в виде «пудинга с изюмом», позже опровергнутую опытами Резерфорда.
1898 г. — Супруги Кюри открывают радий и полоний
Мария Кюри стала первым человеком, получившим Нобелевскую премию в двух разных научных областях.
Супруги Кюри работали в переоборудованном сарае из-за отсутствия у университета подходящей лаборатории.
Эпоха X. Начало XX века: революция в физике (1900–1945)
1900 г. — Планк вводит понятие кванта действия
Планк ввёл понятие кванта неохотно, считая его скорее математическим приёмом, чем физической реальностью.
Планк получил Нобелевскую премию по физике только в 1918 году, спустя почти два десятилетия после открытия.
1900 г. — Законы Менделя заново открыты, рождение генетики как науки
Труды Менделя были заново открыты сразу тремя учёными независимо друг от друга в один и тот же год.
Одним из трёх учёных, заново открывших законы Менделя, был голландский ботаник Хуго де Фриз.
1900 г. — Гильберт формулирует 23 нерешённые проблемы математики
Из 23 проблем Гильберта часть решена, часть остаётся открытой по сей день.
Гильберт представил список проблем на Международном конгрессе математиков в Париже в 1900 году.
1901 г. — Ландштейнер открывает группы крови
Ландштейнер получил Нобелевскую премию за открытие, сделавшее переливание крови безопасной процедурой.
Ландштейнер также участвовал в открытии резус-фактора крови несколько десятилетий спустя.
1905 г. — Эйнштейн публикует специальную теорию относительности
Специальная теория относительности была опубликована, когда Эйнштейну было всего 26 лет.
Статья Эйнштейна о теории относительности не содержала ни одной ссылки на чужие работы — редкость для научной публикации.
1905 г. — Вводится термин «генетика»
Слово «генетика» происходит от греческого корня, означающего «происхождение».
Термин «генетика» предложил британский биолог Уильям Бэтсон.
1908 г. — Ливитт открывает связь между яркостью и периодом цефеид
Закономерность Ливитт легла в основу метода измерения расстояний до далёких галактик.
Генриетта Ливитт работала в обсерватории простым «вычислителем» и не имела доступа к телескопу.
1909 г. — Габер разрабатывает промышленный синтез аммиака из азота воздуха
Синтез аммиака Габера позволил производить дешёвые удобрения, но тот же метод использовался для производства взрывчатки.
Синтез Габера позволил резко увеличить производство продовольствия, прокормив миллиарды людей в XX веке.
1910 г. — Морган доказывает хромosomную теорию наследственности на дрозофилах
Морган проводил опыты на плодовых мушках дрозофилах — с тех пор они остаются одним из главных модельных организмов биологии.
За открытие хромосомной теории наследственности Морган получил Нобелевскую премию в 1933 году.
1911 г. — Резерфорд открывает атомное ядро
Резерфорд сравнивал своё открытие с попыткой пробить пушечным снарядом папиросную бумагу и обнаружить внутри что-то твёрдое.
Резерфорд руководил лабораторией, где впоследствии работали сразу несколько будущих нобелевских лауреатов.
1913 г. — Мозли вводит понятие атомного номера, уточняя периодический закон
Работа Мозли объяснила аномалии в таблице Менделеева, основанной только на атомном весе.
Мозли погиб на фронте Первой мировой войны в возрасте 27 лет, не успев получить Нобелевскую премию.
1915 г. — Эйнштейн публикует общую теорию относительности
Общая теория относительности предсказала искривление пространства-времени — экспериментально подтверждено уже в 1919 году.
Уравнения общей теории относительности Эйнштейн выводил более десяти лет, несколько раз меняя подход.
1915 г. — Общая теория относительности предсказывает искривление света гравитацией
Общая теория относительности предсказала эффект, которого не было в ньютоновской физике.
Эйнштейн предсказал угол отклонения света звёзд гравитацией Солнца ещё в 1911 году, задолго до проверки.
1916 г. — Льюис формулирует теорию ковалентной химической связи
Теория Льюиса ввела привычные сегодня «точки» для обозначения электронных пар в химических формулах.
Льюис так и не получил Нобелевскую премию, хотя номинировался на неё десятки раз.
1919 г. — Наблюдение солнечного затмения подтверждает общую теорию относительности
Экспедицию для наблюдения затмения возглавил Артур Эддингтон, сделавший теорию Эйнштейна всемирно известной.
Экспедиции для проверки теории были отправлены сразу в две точки земного шара — в Бразилию и на остров Принсипи.
1921–1922 гг. — Бантинг и Бест открывают инсулин
До открытия инсулина диагноз «сахарный диабет первого типа» практически всегда означал смерть в течение нескольких лет.
Бантинг разделил Нобелевскую премию с коллегой, но, по легенде, отдал половину своей доли ассистенту Бесту.
1923 г. — Хаббл доказывает, что туманность Андромеды — отдельная галактика
До открытия Хаббла считалось, что вся видимая Вселенная ограничивается пределами Млечного Пути.
До открытия Хаббла туманность Андромеды считали просто облаком газа внутри Млечного Пути.
1927 г. — Гейзенберг формулирует принцип неопределённости
Принцип неопределённости утверждает, что нельзя одновременно точно знать положение и скорость частицы.
Гейзенберг сформулировал принцип неопределённости, работая на уединённом острове Гельголанд, спасаясь от сенной лихорадки.
1928 г. — Гриффит проводит опыт по трансформации бактерий
Опыт Гриффита впервые показал, что некое вещество способно передавать наследственные признаки между бактериями.
Сам Гриффит погиб во время бомбардировки Лондона в 1941 году, не узнав о полном значении своего открытия.
1928 г. — Флеминг открывает пенициллин
Флеминг заметил эффект пенициллина случайно — на чашке с плесенью, испортившей эксперимент.
Флеминг не сразу оценил значение находки — пенициллин довели до практического применения только спустя десятилетие другие учёные.
1929 г. — Хаббл открывает расширение Вселенной
Открытие расширения Вселенной легло в основу теории Большого взрыва.
Закон Хаббла позже переименовали в закон Хаббла–Леметра в честь бельгийского учёного, независимо пришедшего к тому же выводу.
1931 г. — Гёдель доказывает теоремы о неполноте
Теоремы Гёделя показали, что в любой достаточно сложной математической системе существуют утверждения, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть.
Гёделю на момент публикации теорем о неполноте было всего 25 лет.
1932 г. — Чедвик открывает нейтрон
Открытие нейтрона объяснило, почему атомные ядра тяжелее, чем можно было бы ожидать исходя только из числа протонов.
Чедвик получил Нобелевскую премию по физике уже через три года после открытия нейтрона — редко короткий срок.
1932 г. — Открыт тяжёлый водород — дейтерий
Дейтерий тяжелее обычного водорода почти вдвое из-за дополнительного нейтрона в ядре.
Дейтерий был открыт при анализе остатка после испарения большого объёма жидкого водорода.
1935 г. — В экологию вводится понятие экосистемы
Понятие экосистемы объединило живые организмы и их среду обитания в единую систему изучения.
Термин «экосистема» предложил британский эколог Артур Тэнсли.
1936 г. — Тьюринг формализует понятие вычислимости («машина Тьюринга»)
«Машина Тьюринга» — теоретическая модель, легшая в основу теории вычислимости и современных компьютеров.
Тьюринг также внёс решающий вклад во взлом немецкого шифра «Энигма» во время Второй мировой войны.
1937 г. — Карозерс синтезирует нейлон
Нейлон стал первым полностью синтетическим волокном, полученным в промышленных масштабах.
Нейлон впервые был массово применён не в одежде, а в производстве парашютов и зубных щёток.
1937 г. — Закладываются основы молекулярной биологии
Термин «молекулярная биология» ввёл физик, а не биолог — Уоррен Уивер.
Молекулярная биология объединила методы физики, химии и генетики для изучения живых систем на молекулярном уровне.
1938 г. — Ган и Штрассман открывают ядерное деление
Это открытие легло в основу как ядерной энергетики, так и ядерного оружия.
Отто Ган получил Нобелевскую премию по химии за это открытие, хотя ключевую роль сыграла его коллега Лиза Мейтнер.
1943 г. — Кольф создаёт первый аппарат «искусственная почка»
Аппарат Кольфа был собран из подручных материалов, включая консервные банки и стиральную машину.
Аппарат Кольфа, собранный в оккупированных Нидерландах, спас жизнь первому пациенту лишь после нескольких десятков неудачных попыток.
1944 г. — Эйвери показывает, что именно ДНК — носитель наследственной информации
Эйвери экспериментально доказал, что носителем наследственности является именно ДНК, а не белки, как считалось ранее.
Открытие Эйвери долгое время встречали скептически — многие учёные не хотели признавать, что столь простая молекула хранит наследственность.
Эпоха XI. Вторая половина XX века: атом, гены, космос, компьютеры (1945–2000)
1947 г. — Изобретён транзистор в лабораториях Bell Labs
Транзистор заменил громоздкие вакуумные лампы и лёг в основу всей современной электроники.
Изобретатели транзистора Бардин, Браттейн и Шокли разделили Нобелевскую премию по физике 1956 года.
1948 г. — Учреждена Всемирная организация здравоохранения
ВОЗ была создана как специализированное агентство только что образованной Организации Объединённых Наций.
ВОЗ была официально учреждена 7 апреля, дата которого отмечается как Всемирный день здоровья.
1948 г. — Шеннон закладывает основы теории информации
Теория информации Шеннона ввела понятие «бит» как единицу измерения информации.
Шеннон работал в компании Bell Labs, где заложил основы всей современной цифровой связи.
1951 г. — Получено первое изображение отдельных атомов
Изображение атомов было получено методом полевой ионной микроскопии — задолго до изобретения сканирующего туннельного микроскопа.
Метод полевой ионной микроскопии изобрёл немецкий физик Эрвин Мюллер в 1950-х годах.
1952 г. — Солк разрабатывает вакцину против полиомиелита
Вакцина Солка была испытана на самом масштабном на тот момент медицинском исследовании в истории США.
Солк принципиально отказался патентовать вакцину, заявив: «Можно ли запатентовать солнце?»
1953 г. — Уотсон и Крик устанавливают химическую структуру ДНК
Структура ДНК, открытая Уотсоном и Криком, использовала рентгеновские снимки Розалинд Франклин, чей вклад долгое время недооценивался.
Уотсон и Крик отмечали открытие в местном пабе, объявив, что раскрыли «секрет жизни».
1953 г. — Уотсон и Крик открывают структуру двойной спирали ДНК
Модель двойной спирали была построена во многом благодаря рентгеновским снимкам Розалинд Франклин.
За открытие структуры ДНК Уотсон, Крик и Уилкинс получили Нобелевскую премию в 1962 году.
1954 г. — Проведена первая успешная трансплантация почки
Первую трансплантацию почки провели между однояйцевыми близнецами, что решило проблему отторжения.
Хирург, проведший первую успешную трансплантацию почки, позже получил Нобелевскую премию за работы в этой области.
1957 г. — Запущен первый искусственный спутник Земли
Запуск спутника ознаменовал начало космической эры и космической гонки.
Спутник «Спутник-1» передавал простые радиосигналы, которые могли принимать даже радиолюбители по всему миру.
1961 г. — Расшифрован генетический код
Расшифровка генетического кода показала, что он практически универсален для всех живых организмов на Земле.
В расшифровке генетического кода ключевую роль сыграл эксперимент Ниренберга с искусственной РНК.
1962 г. — Выходит книга Рэйчел Карсон «Безмолвная весна», начало экологической химии
Книга Карсон считается одним из главных толчков к возникновению современного экологического движения.
Публикация книги Карсон привела к запрету пестицида ДДТ в сельском хозяйстве США.
1964 г. — Предсказан бозон Хиггса
Частицу в шутку прозвали «частицей Бога» — сам Хиггс относился к этому прозвищу без энтузиазма.
Бозон Хиггса предсказали независимо сразу несколько групп физиков в 1964 году.
1965 г. — Открыто реликтовое излучение, подтверждающее теорию Большого взрыва
Реликтовое излучение было обнаружено случайно — инженеры сперва приняли сигнал за помехи от голубиного помёта в антенне.
За открытие реликтового излучения Пензиас и Уилсон получили Нобелевскую премию по физике 1978 года.
1967 г. — Барнард проводит первую пересадку сердца человеку
Первый пациент с пересаженным сердцем Барнарда прожил после операции всего 18 дней.
Операция Барнарда длилась почти девять часов и проходила в больнице Кейптауна в ЮАР.
1969 г. — Человек впервые высаживается на Луне
Первыми на Луну ступили астронавты миссии «Аполлон-11» в 1969 году.
Нил Армстронг произнёс знаменитую фразу о «маленьком шаге для человека» сразу при выходе на поверхность Луны.
1970-е гг. — Масс-спектрометрия становится основным методом анализа молекул
Масс-спектрометрия позволяет определять состав вещества по массе и заряду отдельных ионов.
Современные масс-спектрометры способны определять состав вещества по образцу массой в миллиардные доли грамма.
1970 г. — Открыты рестрикционные ферменты — основа генной инженерии
Открытие рестрикционных ферментов дало учёным «молекулярные ножницы» для работы с ДНК.
За открытие рестрикционных ферментов учёные получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1978 году.
1973 г. — Создана первая рекомбинантная молекула ДНК
Первая рекомбинантная ДНК объединила гены из совершенно разных видов организмов.
Первую рекомбинантную ДНК создали Пол Берг, Герберт Бойер и Стэнли Коэн.
1975 г. — Асиломарская конференция устанавливает этические рамки генной инженерии
На Асиломарской конференции учёные добровольно приостановили часть экспериментов до выработки правил безопасности.
Асиломарская конференция считается одним из первых примеров саморегулирования научного сообщества.
1976 г. — Теорема о четырёх красках впервые доказана с помощью компьютера
Доказательство теоремы о четырёх красках потребовало проверки тысяч случаев компьютером — многие математики поначалу отказывались признавать такое доказательство «настоящим».
Доказательство теоремы о четырёх красках заняло у компьютера около 1200 часов вычислений.
1977 г. — Сэнгер разрабатывает метод секвенирования ДНК
Метод Сэнгера оставался основным способом секвенирования ДНК на протяжении почти 30 лет.
Фредерик Сэнгер стал одним из немногих людей, дважды получивших Нобелевскую премию по химии.
1978 г. — Рождается первый человек, зачатый методом ЭКО
Рождение «ребёнка из пробирки» вызвало бурные этические споры, продолжающиеся в разных формах и сегодня.
Луиза Браун, первый «ребёнок из пробирки», позже сама родила детей естественным путём.
1980 г. — ВОЗ объявляет о полной ликвидации оспы в мире
Оспа остаётся единственной инфекционной болезнью человека, полностью ликвидированной усилиями медицины.
Последний природный случай оспы был зафиксирован в Сомали в 1977 году, за три года до официального объявления.
1981 г. — Впервые описаны клинические случаи СПИДа
Первые случаи СПИДа были описаны как редкий кластер необычных инфекций у нескольких пациентов.
Вирус, вызывающий СПИД, был точно идентифицирован лишь через два года после описания первых случаев болезни.
1983 г. — Мюллис изобретает метод полимеразной цепной реакции (ПЦР)
Мюллис говорил, что идея метода пришла к нему во время ночной поездки на автомобиле по калифорнийскому шоссе.
Мюллис получил Нобелевскую премию по химии за изобретение метода ПЦР уже в 1993 году.
1985 г. — Открыты фуллерены
Фуллерены получили название в честь архитектора Бакминстера Фуллера за сходство со сферическими куполами его конструкции.
Открытие фуллеренов было отмечено Нобелевской премией по химии в 1996 году.
1990 г. — Запущен космический телескоп «Хаббл»
Несмотря на дефект зеркала при запуске, «Хаббл» после починки стал одним из самых продуктивных телескопов в истории.
Телескоп «Хаббл» обращается вокруг Земли на высоте около 540 километров и делает виток за 95 минут.
1990 г. — Стартует международный проект «Геном человека»
Проект «Геном человека» объединил учёных из шести стран и обошёлся в несколько миллиардов долларов.
Проект «Геном человека» первоначально планировали завершить только к 2005 году, но опередили график на два года.
1990 г. — Проведена первая успешная генная терапия человека
Первый одобренный протокол генной терапии применили к четырёхлетней девочке с редким иммунным заболеванием.
Ранние протоколы генной терапии в 1990-х годах столкнулись с серьёзными неудачами, замедлившими развитие метода на годы.
1991 г. — Открыты углеродные нанотрубки
Углеродные нанотрубки прочнее стали в разы при значительно меньшей плотности.
Углеродные нанотрубки применяются сегодня в производстве сверхлёгких велосипедных рам и спортивного инвентаря.
1994 г. — Уайлс доказывает Великую теорему Ферма
Уайлс работал над доказательством в тайне почти семь лет, прежде чем представить его публике.
Первая версия доказательства Уайлса содержала ошибку, которую он исправил лишь спустя год напряжённой работы.
1995 г. — Синтезирован первый атом антивещества
Атом антиводорода просуществовал лишь ничтожную долю секунды, прежде чем аннигилировал.
Синтез антивещества требует огромных затрат энергии и производится лишь в нескольких лабораториях мира.
1995 г. — Открыта первая экзопланета у звезды солнечного типа
С 1995 года учёные подтвердили существование уже тысяч экзопланет.
Первая подтверждённая экзопланета была обнаружена у звезды 51 Пегаса методом измерения лучевых скоростей.
1996 г. — Клонирована овца Долли — первое клонированное млекопитающее
Долли прожила всего шесть с половиной лет — меньше, чем в среднем живут овцы её породы.
Долли была названа в честь певицы Долли Партон — из-за того, что клетка была взята из молочной железы.
1996 г. — Комбинированная антиретровирусная терапия меняет течение ВИЧ-инфекции
Комбинированная терапия впервые превратила ВИЧ-инфекцию из смертельного приговора в управляемое хроническое заболевание.
Комбинированную терапию часто называют «коктейлем» из-за одновременного приёма нескольких препаратов.
Эпоха XII. XXI век: геномика, ИИ, климат (2000–2026)
2003 г. — Завершена расшифровка генома человека химическими методами секвенирования
Расшифровка генома человека заняла более десяти лет международной совместной работы.
Стоимость расшифровки первого генома человека превысила 2,7 миллиарда долларов США.
2003 г. — Завершена расшифровка генома человека
Полная расшифровка генома заняла на несколько лет дольше и обошлась в разы дороже, чем предполагалось изначально.
О завершении расшифровки генома объявили одновременно две конкурирующие группы — государственная и частная.
2003 г. — Вспышка атипичной пневмонии (SARS) — первая крупная эпидемия XXI века
Название SARS расшифровывается как «тяжёлый острый респираторный синдром».
Вспышка SARS была взята под контроль менее чем за год благодаря беспрецедентному международному сотрудничеству.
2003 г. — Перельман доказывает гипотезу Пуанкаре
За решение гипотезы Пуанкаре Перельману присудили премию в миллион долларов, от которой он отказался.
Перельман также отказался от медали Филдса — высшей награды в математике.
2010 г. — Нобелевская премия присуждена за исследования графена
Графен — материал толщиной в один атом углерода, обладающий рекордной прочностью и электропроводностью.
Графен впервые выделили с помощью обычного канцелярского скотча, отслаивая слои графита.
2012 г. — Бозон Хиггса экспериментально обнаружен на Большом адронном коллайдере
Подтверждение существования бозона Хиггса завершило почти полувековые поиски последней недостающей частицы Стандартной модели.
На поиск бозона Хиггса ушло около 40 лет и потребовалось построить крупнейший в мире ускоритель частиц.
2012 г. — Разработан метод редактирования генома CRISPR
CRISPR был обнаружен как часть иммунной системы бактерий, защищающей их от вирусов.
За разработку метода CRISPR Шарпантье и Дудна получили Нобелевскую премию по химии в 2020 году.
2015 г. — Впервые зарегистрированы гравитационные волны
Открытие гравитационных волн подтвердило последнее из ключевых предсказаний общей теории относительности Эйнштейна.
Гравитационные волны были зафиксированы от слияния двух чёрных дыр, произошедшего 1,3 миллиарда лет назад.
2016 г. — Синтез элементов 113–118 завершает седьмой период таблицы Менделеева
Синтезированные сверхтяжёлые элементы существуют лишь доли секунды, прежде чем распадаются.
Названия новых сверхтяжёлых элементов утверждает международный союз химиков ИЮПАК.
2019 г. — Получено первое изображение чёрной дыры
Изображение чёрной дыры было получено объединением данных телескопов по всему миру в единый виртуальный телескоп размером с Землю.
Изображение чёрной дыры относится к галактике M87, расположенной на расстоянии около 55 миллионов световых лет.
2020 г. — Пандемия COVID-19 охватывает весь мир
Пандемия COVID-19 стала первой пандемией такого масштаба в эпоху глобальных авиаперевозок.
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 11 марта 2020 года.
2020 г. — мРНК-вакцины против COVID-19 разработаны в рекордные сроки
Вакцины на основе мРНК разработали быстрее, чем любую вакцину в истории медицины — благодаря десятилетиям предварительных исследований технологии.
Первые мРНК-вакцины получили экстренное разрешение на использование уже менее чем через год после начала пандемии.
2022 г. — Опубликована полностью завершённая последовательность генома человека
Финальная версия генома 2022 года впервые заполнила ранее «пустые» и труднодоступные для прочтения участки ДНК.
В работе над финальной версией генома участвовал консорциум учёных из более чем 30 организаций по всему миру.
2022 г. — ИИ-системы начинают применяться для поиска математических доказательств
ИИ-системы уже помогают математикам находить контрпримеры и подсказывать направления для новых доказательств.
Одна из первых ИИ-систем помогла математикам найти новые примеры в теории узлов и комбинаторике.