自諾貝爾獎1901年首次頒發(fā)以來,大批諾獎成果深刻影響著人類生活。那么,這些成果是如何造福人類的呢?下面,我們一起來了解。
1895年11月8日,德國物理學家威廉·康拉德·倫琴在家中做實驗時發(fā)現(xiàn)了X射線,他借妻子的手拍攝了人類歷史上第一張X光片,為開創(chuàng)醫(yī)療影像技術鋪平了道路。
1896年,X射線便應用于臨床醫(yī)學,第一次在倫敦一名婦女手中的軟組織中取出了一根縫針。今天,X射線診斷結果可以顯示更清晰的細節(jié)。在現(xiàn)代數(shù)字技術的幫助下,X射線診斷還能提供人體內部三維圖像。
在很長一段歷史時期中,農業(yè)所需氮肥主要來自有機物副產(chǎn)品,如糞類、種子餅及綠肥。如能將空氣中豐富的氮固定下來并轉化為可被利用的形式,糧食問題就會得到極大緩解。合成氨就是一種有效的人工固氮方式。
弗里茨·哈伯是從事合成氨工藝條件試驗和理論研究的化學家之一。1909年,哈伯率先從空氣中制造出氨,使人類擺脫了依靠天然氮肥的被動局面,加速了農業(yè)的發(fā)展。
糖尿病是一種常見的內分泌代謝疾病,在20世紀之前,糖尿病被看作不治之癥。
1922年夏天,班廷與麥克勞德從狗的體內分離出消耗糖所需的活性物質,并把這種物質注入一條患有糖尿病、瀕臨死亡的狗,這條狗的病情很快就出現(xiàn)了好轉。這種物質正是胰島素。
曾經(jīng),人類對細菌感染束手無策,無數(shù)人因此喪命。直到青霉素被發(fā)現(xiàn),人類才開始逐漸脫離被細菌感染支配的恐懼,平均壽命得以顯著延長。在獲獎人的共同努力下,青霉素從實驗室走向現(xiàn)實生活、造福人類。
如今,人們一年四季都可以買到牛奶、奶酪等奶制品,而在很久之前,由于冬季飼料短缺,奶牛等牲畜的產(chǎn)奶量降低,無法滿足人們的需求。芬蘭生物化學家維爾塔寧研究出一種AIV法(AIV是維爾塔寧姓名全稱的字頭縮寫),既可防止飼料腐爛,又不影響其使用和營養(yǎng)價值。
20世紀50年代,德國化學家卡爾·齊格勒合成了齊格勒-納塔催化劑,并將其用于聚乙烯的生產(chǎn),得到了支鏈很少的高密度聚乙烯。意大利化學家居里奧·納塔將這一催化劑用于聚丙烯生產(chǎn),得到了高聚合度、高規(guī)整度的聚丙烯。
齊格勒-納塔催化劑的出現(xiàn)使得很多塑料的生產(chǎn)不再需要高壓,降低了生產(chǎn)成本,實現(xiàn)了對產(chǎn)物結構與性質的控制。
以前的學者普遍認為胃酸不可能讓細菌存在,也一直未找到治療胃病的根本方法。兩位來自澳大利亞的科學家羅賓·沃倫和巴里·馬歇爾證實,幽門螺桿菌導致了胃炎和胃潰瘍。胃潰瘍從原先難以治愈、反復發(fā)作的慢性病變成一種短療程抗生素和抑酸劑就可治愈的疾病。
1978年7月25日,“試管嬰兒之父”——英國生理學家羅伯特·愛德華茲幫助世界上第一個試管嬰兒來到人間。他發(fā)現(xiàn)了人類受精的重要原理,成功實現(xiàn)人類卵細胞在體外受精。
全世界大約有10%的夫婦遭受不育癥的折磨,這一切都隨著體外受精技術的問世而得到解決,每年數(shù)以百萬計的家庭因此受益。
1972年,受中國典籍《肘后備急方》啟發(fā),屠呦呦成功提取出治療惡性瘧疾的青蒿素,被譽為“拯救2億人口”的重大發(fā)現(xiàn)。
青蒿素現(xiàn)已被廣泛用于瘧疾肆虐地區(qū)。僅在非洲,這就意味著每年超過10萬人因此得救。
他們的研究使鋰電池體積更小、容積更大、使用方式更穩(wěn)定,實現(xiàn)了商業(yè)化,開啟了電子設備便攜化進程。1991年,索尼制作出世界上第一款商用鋰電池,從此手機、照相機、手持攝像機乃至電動汽車等領域步入了便攜式新能源時代。