Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


СПРАВОЧНИК КРОССВОРДИСТА
Бесплатная библиотека / Справочник кроссвордиста / Нобелевские лауреаты. Физиология и медицина

Справочник кроссвордиста. Быстрый поиск слова по маске. Нобелевские лауреаты. Физиология и медицина

Справочник кроссвордиста / Алфавитный указатель

Справочник кроссвордиста

Комментарии к статье Комментарии к статье

Наука, образование, медицина / Наука и образование / Нобелевские лауреаты. Физиология и медицина

(3)

ДАМ - 1943 г. (1/2 премии) за открытие витамина К

КАЦ - 1970 г. (совместно с Эйлером и Аксельродом)

КОХ - 1905 г. за исследования и открытия, касающиеся лечения туберкулеза

(4)

БИДЛ - 1958 г. (1/2 премии совместно с Тейтемом), за открытия, касающиеся роли генов в специфических биохимических процессах

БЛОХ - 1964 г. (совместно с Линеном)

БЛЭК - 1988 г. (совместно с Элайоном и Хитчингсом), за открытие важных принципов лекарственной терапии

БОВЕ - 1957 г.

ВЕЙН - 1982 г. (совместно с Бергстремом и Самуэльсоном)

ГЕСС - 1949 г. (1/2 премии)

ДЕЙЛ - 1936 г. (совместно с Леви), за открытия, связанные с химической передачей нервных импульсов

ЕРНЕ - 1984 г. (совместно с Келером и Мильштейном)

КОРИ - 1947 г. (1/2 премии совместно с Фердинандом)

КРИК - 1962 г. (совместно с Уотсоном и Уилкинсом)

КРОГ - 1920 г., за открытие механизма регуляции просвета капилляров

ЛЕВИ - 1936 г. (совместно е Дейлом)

МОНО - 1965 г. (совместно с Жакобом и Львовым)

НЕЭР - 1991 г. (совместно с Закманом)

ОЧОА - 1959 г. (совместно с Корнбергом)

РИШЕ - 1913 г.

РОСС - 1902 г., за работу по малярии, в которой он показал как возбудитель попадает в организм

РОУС - 1966 г. (1/2 премии)

СМИТ - 1978 г. (совместно с Арбером и Натансом)

УИПЛ - 1934 г. (совместно с Майнотом и Мерфи)

УОЛД - 1967 г. (совместно с ЩI нитом и Хартлайном)

УСАЙ - 1947 г. (1/2 премии)

ФРИШ - 1973 р. (совместно с Лоренцем и Тинбергеном)

ХЕНЧ - 1950 г. (совместно с Кендаллом и Рейхштейном)

ХИЛЛ - 1922 г. (1/2 премии), за открытия в области теплообразования в мышце

ЧЕЙН - 1945 г. (совместно с Флемингом и Флори)

ШАРП - 1993 г. (совместно с Робертсом)

ЭКЛС - 1963 г. (совместно с Ходжкином и Хаксли)

ЯЛОУ - 1977 г. (1/2 премии)

(5)

АРБЕР - 1978 г. (совместно с Натансом и Смитом)

БИШОП - 1989 г. (совместно с Вармусом)

БОРДЕ - 1919 г., за открытия, связанные с иммунитетом

БРАУН - 1985 г. (совместно с Голдстайном)

ВИЗЕЛ - 1981 г. (1/2 премии совместно с Хьюбелом)

ДОЙЗИ - 1943 г. (1/2 премии), за открытие химической структуры витамина К

ДОССЕ - 1980 г. (совместно с Бенассеррафом и Снеллом)

ЖАКОБ - 1965 г. (совместно с Львовым и Моно)

КЕЛЕР - 1984 г. (совместно с Ерне и Мильштейном)

КОХЕР - 1909 г., за работы в области физиологии, патологии и хирургии щитовидной железы

КРЕБС X. А. - 1953 г. (1/2 премии), за открытие цикл лимонной кислоты

КРЕБС Э. Д. - 1992 г. (совместно с Фишером)

ЛИНЕН - I962 г (совместно с Блохом)

ЛУРИЯ - 1969 г. (совместно с Дельбрюком и Херши)

ЛЬВОВ - 1965 г. (совместно с Жакобом и Моно)

МАРРИ - 1990 г. (совместно с Томасом), за открытия, касающиеся трансплантации органов и клеток при лечении болезней

МЕРФИ - 1934 г. (совместно с Уиплом и Майнотом)

МОНИШ - 1949 г. (1/2 премии)

МУРАД - 1998 г. (совместно с Фурхготтом и Игнарро)

НОЕРИ - 2001 г. (совместно с Ноулзом)

НОУЛЗ - 2001 г. (совместно с Ноери)

СНЕЛЛ - 1980 г. (совместно с Бенассерафом и Доссе)

ТЕМИН - 1975 г. (совместно с Балтимором и Дульбекко)

ТОМАС - 1990 г. (совместно с Марри)

ФИШЕР - 1992 г. (совместно с Кребсом)

ФЛОРИ - 1945 г. (совместно с Флемингом и Чейном)

ХЕРШИ - 1969 г. (совместно с Дельбрюком и Лурия)

ХОЛЛИ - 1968 г. (совместно с Корана и Ниренбергом)

ШАЛЛИ - 1977 г. (1/2 премии совместно с Гийменом)

ЭЙЛЕР - 1970 г. (совместно с Кацем и Аксельродом)

ЭРЛИХ - 1908 г. (совместно с Мечниковым), за труды по иммунитету

(6)

БАРАНИ - 1914 г., за работы по физиологии и патологии вестибулярного аппарата

БЕКЕШИ - 1961 г., за открытие физических механизмов восприятия раздражения улиткой

БЕРИНГ - 1901 г., за работу по сывороточной терапии, главным образом за ее применение при лечении дифтерии

БЕРНЕТ - 1960 г. (совместно с Медаваром)

БЛОБЕЛ - 1999 г., за открытие механизма доставки и размещения в живой клетке необходимых ей белков

ВАРМУС - 1989 г. (совместно с Бишопом)

ГАССЕР - 1944 г. (совместно с Эрлангером)

ГИЙМЕН - 1977 г. (1/2 премии совместно с Шалли)

ГИЛМАН - 1994 г. (совместно с Родбеллом)

ГРАНИТ - 1967 г. (совместно с Хартлайном и Уолдом)

ДОМАГК - 1939 г., за открытие антибактериального эффекта пронтозила, (принужден властями Германии отклонить премию, но позже получил диплом и медаль)

ДОЭРТИ - 1996 г. (совместно с Зинкернагелем)

ЗАКМАН - 1991 г. (совместно с Неэром)

КАНДЕЛ - 2000 г. (совместно с Карлссоном и Грингардом)

КОРАНА - 1968 г. (совместно с Холли и Ниренбергом)

КОРМАК - 1979 г. (совместно с Хаунсфилдом), за разработку компьютерной томографии КУРНАН - 1956 г. (совместно с Форсманом и Ричардсом), за открытия, касающиеся катетеризации сердца и патологических изменений в системе кровообращения

ЛИПМАН - 1953 г. (1/2 премии)

ЛОРЕНЦ - 1973 г. (совместно с Фришем и Тинбергеном)

МАЙНОТ - 1934 г. (совместно с Уиплом и Мерфи)

МЕЛЛЕР - 1946 г., за открытие появления мутаций под влиянием рентгеновского облучения Морган - 1933 г., за открытия связанные с ролью хромосом в наследственности

МЮЛЛЕР - 1948 г.

НАТАНЕ - 1978 г. (совместно с Арбером и Смитом)

НИКЕЛЬ - 1928 г., за установление передатчика сыпного тифа - платяной вши

ПАВЛОВ - 1904 г., за труды по физиологии пищеварения

ПОРТЕР - 1972 г. (совместно с Эдельманом)

СПЕРРИ - 1981 г (1/2 премии)

ТЕЙЛЕР - 1951 г., за открытия, связанные с желтой лихорадкой вакциной против нее

УОТСОН - 1962 г. (совместно с Криком и Уилкинсом)

УЭЛЛЕР - 1954 г. (совместно с Эндерсом и Роббинсом)

ФИШЕМ - 1903 г., за заслуги в деле лечения болезней - особенно волчанки - с помощью концентрированного светового излучения

ХАКСЛИ - 1963 г. (совместно с Экслом и Ходжкином)

ХЬЮБЕЛ - 1981 г. (1/2 премии совместно с Визелом)

ШПЕМАН - 1935 г., за открытие организующих эффектов в эмбриональном развитии ЭДРИАИ - 1932 г. (совместно с Шеррингтоном)

ЭЙКМАН - 1929 г. (1/2 премии), за открытие витамина В

ЭЛАЙОН - 1988 г. (совместно с Блэком и Хитчингсом)

ЭНДЕРС - 1954 г. (совместно с Уэллером и Роббинсом), за открытие способности вируса полиомиелита расти в культурах различных тканей

(7)

БАНТИНГ - 1923 г. (совместно с Маклеодом), за открытие инсулина

БРЕННЕР - 2002 г

ВАКСМАН - 1952 г., за открытие стрептомицина, первого антибиотика, эффективного при лечении туберкулеза

ВАРБУРГ - 1931 г., за открытие природы и механизма действия дыхательного фермента ГОЛЬДЖИ - 1906 г. (совместно с Рамон-и-Кахалем), в знак признания их трудов о структуре нервной системы

ИГНАРРО - 1998 г. (совместно с Фурхготхом и Мурад)

КАРРЕЛЬ - 1912 г., за работы по сосудистому шву и трансплантации кровеносных сосудов и органов

КЕВДАЛЛ - 1950 г. (совместно с Рейхштейном и Хенчем), за открытия, касающиеся гормонов коры надпочечников, их структуры и биологических эффектов

КОССЕЛЬ - 1910 г., за вклад в изучение химии клетки

ЛАВЕРАН - 1907 г., за исследование роли простейших в заболеваниях

МАКЛЕОД - 1923 г. (совместно с Бантингом), за открытие инсулина

МЕДАВАР - 1960 г. (совместно с Бернетом)

РИЧАРДС - 1956 г. (совместно с Курнаноми Форсманом)

РОББИНС - 1954 г. (совместно с Эндерсом и Уэллером)

РОБЕРТС - 1993 г. (совместно с Шарпом)

РОДБЕЛЛ - 1994 г. (совместно с Гилманом)

САЛСТОН - 2002 г.

УИЛКИНС - 1962 г. (совместно с Криком и Уотсоном)

ФИБИГЕР - 1926 г., за открытие карциномы

ФЛЕМИНГ - 1945 г. (совместно с Чейном и Флори), за открытие пенициллина и его лечебного действия при различных инфекционных болезнях

ФОРСНАН - 1956 г. (совместно с Курнаном и Ричардсом)

ХАГГАНС - 1966 г. (1/2 премии) Хейманс - 1938 г.

ХОДЖКИН - 1963 г. (совместно с Эклсом и Хаксли)

ХОПКИНС - 1929 г. (1/2 премии), за открытие витаминов, стимулирующих процессы роста

(8)

БАЛТИМОР - 1975 г. (совместно с Дульбекко и Теминым)

БЛАМБЕРГ - 1976 т. (совместно с Гайдузеком)

ГАЙДУЗЕК 1976 г. (совместно с Бламбергом)

ГРИНГАРД - 2000 г. (совместно с Канделом и Карлссоном), за открытия, относящиеся к усилению сигналов в нервной системе

ДЕЛЬБРЮК - 1969 г. (совместно с Херши и Лурия)

КАРЛЕСОН - 2000 г. (совместно с Грингардом и Канделом)

КОРНБЕРГ - 1959 г. (совместно с Очоа)

ЛАТЕРБУР - 2003 г. (совместно с Мэнсфидцом), за исследования в области магнитно-резонансной томографии

МЕЙЕРГОФ - 1922 г. (1/2 премии)

МЕЧНИКОВ - 1908 г. (совместно с Эрлихом), за труды по иммунитету

МЕНСФИЛД - 2003 г. (совместно с Латербуром)

ПРУЗИНЕР - 1997 г.

ТЕОРЕЛЛЬ - 1955 г., за открытия, касающиеся природы и механизма действия окислительных ферментов Тонегава - 1987 г.

ФУРХГОТТ - 1988 г. (совместно с Игнарро и Мурад)

ХАРТВИТЦ - 2002 г. Хартлайн - 1967 г. (совместно с Гранитом и Уолдом)

ХИТЧИНГС - 1988 г. (совместно с Блэком и Элайоном)

ШАРПЛЕСС - 2001 г.

ЭДЕЛЬМАН - 1972 г. (совместно с Портером), за открытия, касающиеся химической структуры антител

ЭРЛАНГЕР - 1944 г. (совместно с Гассером)

(9)

АКСЕЛЬРОД - 1970 г. (совместно с Кацем и Эйлером)

БЕРГСТРЕМ - 1982 г. (совместно с Самуэльсоном и Вейном)

ГОЛЬДСТАЙН - 1985 г. (совместно с Брауном)

ДУЛЬБЕККО - 1975 г. (совместно с Балтимором и Теминым)

ЛЕДЕРБЕРГ - 1958 г. (1/2 премии)

МИЛЬШТЕЙН - 1984 г. (совместно с Ерне и Келером)

НИРЕНБЕРГ - 1968 г. (совместно с Холлии и Корана)

РЕЙХШТЕЙН - 1950 г. (совместно с Кендаллом и Хенчем)

САЗЕРЛЕНД - 1971 г., за открытия, касающиеся механизмов действия гормонов

ТИНБЕРГЕН - 1973 г. (совместно с Фришем и Лоренцем)

ФЕРДИНАНД - 1947 I (1/2 премии совместно с Кори)

ХАУНСФИЛД - 1979 г. (совместно с Кормаком)

ЭЙНТХОВЕН - 1924 г., за открытие механизма электрокардиограммы

(10)

БЕНАСЕРРАФ - 1980 г. (совместно с Доссе и Снеллом)

ГУЛЬСТРАНД - 1911 г., за работу по диоптрике глаза

САМУЭЛЬСОН - 1982 г. (совместно с Бергстремом и Вейном)

ШЕРРИНГТОН - 1932 г. (совместно с Эдрианом), за открытия, касающиеся функций нейронов

(11)

ЛАНДШТЕЙНЕР - 1930 г., за открытие групп крови человека

(12)

ЗИНКЕРНАГЕЛЬ - 1996 г. (совместно с Доэрти), за открытия в области иммунной системы человека, в частности - ее способности выявлять клетки, пораженные вирусом

Поиск слова для решения кроссворда:

Заменяйте каждую неизвестную букву символом *. Например, соб*ка, *ошка, мы**а. Пары е - ё, и - й приравниваются.



Смотрите другие статьи раздела Справочник кроссвордиста.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи 11.10.2026

Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов. Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>

Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха 11.10.2026

Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения. Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>

Лазерное переключение магнитов 10.10.2026

Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется. В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>

Случайная новость из Архива

Ощущение текстуры через экран гаджета 27.11.2025

Гаджеты научились передавать изображение и звук с впечатляющей реалистичностью, но тактильные ощущения по-прежнему остаются недоступными для полноценной цифровой симуляции. Именно поэтому инженеры и исследователи во всем мире стремятся создать технологии, которые позволят "почувствовать" виртуальный объект так же естественно, как и настоящий. Новая разработка специалистов Северо-Западного университета США стала одним из самых заметных шагов в этом направлении.

Возглавлявшая исследование аспирантка Сильвия Тан (Sylvia Tan) подчеркивает, что прикосновение остается последним фундаментальным чувственным каналом, для которого пока нет зрелого цифрового аналога. По ее словам, если визуальные и звуковые интерфейсы давно обеспечивают высокую степень реалистичности, то осязание лишь начинает приближаться к этому уровню. В недавней публикации в журнале Science Advances Тан отмечает, что новая технология способна изменить само представление о взаимодействии человека с устройствами.

Разработанное устройство получило название VoxeLite. Это гибкая пленочная конструкция, напоминающая миниатюрный эластичный пластырь, который надевается на кончик пальца и плотно его охватывает. На внешней стороне расположено несколько крошечных выступов, каждый из которых способен по отдельности воздействовать на кожу с высокой точностью и скоростью. Создатели считают, что такая конфигурация заложит основу не только для новых пользовательских интерфейсов, но и для улучшения доступности гаджетов для людей с нарушениями зрения.

Одним из ключевых авторов проекта, Дж. Эдвард Колгейт (J. Edward Colgate), объясняет принцип работы устройства. Ведущий наружный слой каждого выступа взаимодействует с поверхностью и создает электростатические сигналы. При контролируемом напряжении меняется величина трения, благодаря чему возникает ощущение давления или скольжения. Фактически пользователь чувствует то же, что и при прикосновении к шероховатому или гладкому предмету. Поскольку расстояние между выступами не превышает 1 мм, VoxeLite воспроизводит микроскопические тактильные детали, на которые обычно реагируют рецепторы кожи.

Испытания новой технологии уже состоялись. Тестировщики получали задания распознать виртуальные узоры, направления движения - вверх, вниз или по часовой стрелке - а также отличить разные типы поверхностей. Результаты показали, что точность распознавания достигает 87%, что является высоким показателем для столь ранней стадии развития технологии и подтверждает естественность создаваемых ощущений.

Потенциальные сферы применения устройства чрезвычайно разнообразны. VoxeLite может улучшить взаимодействие с сенсорными панелями автомобилей, добавить осязаемость мобильным играм, помочь формировать тактильные подсказки для людей со слабым зрением и даже позволить "прощупывать" текстуры товаров в интернет-магазинах. Интерактивные музеи также могут получить инструмент для имитации рельефов исторических артефактов, не подвергая оригиналы риску.

Несмотря на компактность текущей версии, исследовательская группа уже рассматривает возможности масштабирования. Ученые хотят позволить пользователю надевать устройство сразу на несколько пальцев, что сделает создаваемые ощущения гораздо богаче. Кроме того, планируется разработка беспроводного варианта VoxeLite, рассчитанного на повседневное применение, а также методов персональной калибровки для точной настройки интенсивности и характера тактильных сигналов. Важным направлением остается повышение долговечности устройства при длительной эксплуатации.

Другие интересные новости:

▪ Путеводитель по звездному небу

▪ Смартфоны смогут выдерживать 15 падений с метровой высоты

▪ Новое семейство драйверов лазерных диодов

▪ Фотонный процессор

▪ Аромат розмарина улучшает память

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Медицина. Подборка статей

▪ статья Герберт Джордж Уэллс. Знаменитые афоризмы

▪ статья Кто охотится на человека? Подробный ответ

▪ статья Продавец непродовольственных товаров. Должностная инструкция

▪ статья Индикатор уровня жидкости. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Четыре удивительных карты. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026