Двадцатый век: наука и технология 3 страница



Космический корабль Земля, парусный спорт смело дальше через пустоту вселенной, неся свою бремя человеческих существ и их подопечных, животных и растения и другие живые существа, в путешествие к судьбе, что никто не понимает. И к судьбе, что никогда не может быть достигнута, для включенных в груза достаточно ядерного оружия, чтобы уничтожить все это, не имея возможности контролировать их использование.

Зеленый Восстания

Осознание одиночества и хрупкости Космический корабль Земля привело, среди прочего, к появлению нового международного движения, экологами, или зеленых. Платформа этого движения, который породил политические партии в ряде стран, говорится: экологи поддерживают все, что хорошо для земли, и против всего, что плохо. В настоящее время движение против более, чем для, так как известно, что Земля находится в опасности от других опасностей, рядом беспечности человека с его наиболее мощным оружием.

Энвайронментализма (или экология), наука, а также политическая и моральная движение, обеспокоен с совокупностью наших знаний о мире, на котором и в некотором смысле, в котором мы живем. В настоящее время, мы, кажется, обнаруживают этот мир удивительно хрупок.

На протяжении тысячелетий люди рассматривали землю, океаны, атмосферу как по существу не поддается разрушению. Мы узнали, в этом плодородной прошлого века роста знаний, что точка зрения ошибочна. Оно не может быть значительно верно, как некоторые экологи поддерживать, что никакие действия любого человека не обходится без экологических последствий. Но это ССВ

 

Двадцатый век: наука и технология

tainly правда, что некоторые из наших действий имели в прошлом, и будет иметь в будущем, крупные последствия. Даже если нам не суждено разрушить нашу космический корабль домой, мы меняем его и не часто к лучшему.

В 1969 Тур Хейердал (1914 -) отплыл через Атлантику в его египетской тростника лодке Ра. Он сообщил, затем мусор плавающий всюду в море. Он задавался вопросом, были ли весь океаны, таким образом загрязняется одноразового использования и детрита человека. Все океаны Земли связаны и составляют единый экосистему. Что отбрасывается в одном месте может отравить воды почти нигде на земном шаре. Уже многочисленные рыболовство были уничтожены или значительно сниженной, много пляжей сделали непригодными людьми. Подавляющее, красивый океан, возлюбленные и боялись человеком на протяжении веков, может перестать быть живой организм, который существует уже более трех миллиардов лет.

Воздух над нашими головами также единую экосистему. Если это возможно, еще более хрупким, чем океаны. То, что мы не бросайте в море, мы сжигаем в воздухе. Но сжигание ничего не разрушить. Огонь лишь преобразует его в нечто иное. Таким образом, каждый день, воздух наполнен дымом и пеплом и ядовитых газов наших одноразового использования. Уже атмосфера стала ядовитой для живых существ деревья и другие растения-во многих местах на земном шаре. Мы не знаем, насколько это опасно для нас дышать этим отравленным воздухом. Кислотные дожди, созданный в результате сжигания ископаемых видов топлива в одной части мира происходит через несколько дней в другой части, убивая свои деревья, отравляя ее озер, разрушительные свою красоту и плодотворность. Каждый раз, когда мы делаем шаг на ускорителе нашего автомобиля мы выбрасывают яды в атмосферу, которые могут ухудшить жизнь детей (если они не убивают их) сто или тысячу миль. И каждый кондиционер и холодильник на Земле релизы газов, которые разъедают озонового слоя, высоко над нашими головами, который защищает нас от смертельных солнечных лучей.

Наземные парниковых

Возможно, что хуже всего, результат нашего постоянного, неустанного горения, особенно ископаемого топлива, является непрерывное излучение в атмосферу углекислого газа, без запаха газа, который "дышал" зелеными растениями. Там не хватает растения вышли на землю, чтобы преобразовать всю эту углекислого газа в продукт жизнедеятельности их дыхание, а именно, что драгоценный газ, кислород, который мы вдыхаем и так количество углекислого газа в атмосфере постоянно увеличивается.

Двуокись углерода имеет интересную и, для нас, важным свойством. Это ловушки солнечного света и солнечного тепла у поверхности Земли. Солнечные лучи проходят через атмосферу на пути вниз к поверхности, но некоторые из излучения не подпрыгивать вверх и из атмосферы снова. Это

 

История знаний

остается под слоем углекислого газа. Для этого явления, называется парниковый эффект, мы обязаны тем, что земля является умеренно мир.

Марс и Венера, наши два самых близких планетарных соседи, оба вблизи Земли в размерах. Но ни один не поддерживает жизнь. Атмосфера Марса слишком тонкая и содержит слишком мало углекислого газа в ловушку тепло солнца. Если когда-либо было ли жизнь на Марсе, это замерзло много эр назад. Атмосфера Венеры, наоборот, имеет слишком много углекислого газа. Большая часть солнечного света, который падает на планету в ловушке под облаками газа, и температура поверхности в полдень поднимается до тысяч градусов. Предполагается, без убедительных доказательств, что ничто не может там жить. Доля двуокиси углерода в атмосфере Земли как раз для комфортного проживания. Это утешительно факт.

Оно не может быть тот факт, очень долго в будущем. Сжигание ископаемого топлива неуклонно растет на протяжении более века, а с ним и количество углекислого газа в атмосфере. Дополнительный углекислый газ, возможно, уже нарушить вековую баланс, который сделал наш мир раем. Уже сейчас средняя температура мир, кажется, растет, по очень мало. Это может расти быстрее, в течение следующих нескольких десятилетий, возможно, столетие. Если это произойдет, Юго-Восточной и Средний Запад Соединенных Штатов может превратиться в пустыню. Канада может стать то, что на Среднем Западе раньше, в мире житницей. Потепление может быть неумолим. Там может не быть никакого способа, чтобы остановить его, даже если бы мы должны были закончить все сжигание ископаемых видов топлива сегодня, хотя это невозможно. Пустыня может продвинуться на север неуклонно, хотя и медленно, посягая на плодородных земель немного больше с каждым годом.

И все время в мире популяция человеческих существ увеличивается, вместе с их нужно сжигать больше и больше ископаемого топлива, чтобы сделать их жизнь плодотворным, удобный, и продуктивным. *

Твердая земля, тоже не поддается разрушению. Это может быть отравлен, и изменены в худшую сторону. Мы можем попытаться похоронить наши одноразового использования, наши ядерные отходы, наши ядовитые химикаты, но ужасы вновь выйти, как сердитый кулак сунул вверх из могилы. Земля становится непригодной для жизни, вода непригодна для питья, почва покрыта бетона и асфальта, и новые пылевые чаши расти, краже Животворная щедрость, что при содействии меньшее население.

В лучшем случае наше новое знание из этих вещей заставляет нас, чтобы урезать наши желания и сузить наши мечты. Мы ненавидим эти знания и хотели бы отрицать

* Последние научные исследования называют одними из самых мрачных предсказаний о неизбежности глобального потепления в вопросе. Авторитетные ученые говорят, что земля не кажется, потепление, что быстро, и что никакой чрезвычайной ситуации не существует до сих пор. В итоге, однако, парниковый эффект должны производить значительные изменения в средней температуре мира.

 

Двадцатый век: наука и технология

это. Мы также знаем, что это наша единственная надежда для выживания в долгосрочной перспективе. Хотя некоторые не ценят наши экологи, мы осознаем, что мы зависим от них для дальнейшего успеха Космический корабль Земля.

Цифровые Компьютеры и знаний

Позвольте мне попытаться говорить о компьютерах по-новому, что может сделать ясно, как величайшее изобретение ХХ века, естественно, вписывается в истории прогресса знаний.

Важное различие следует понимать в самом начале: различие между аналоговыми компьютерами и цифровых вычислительных машин. Грубо говоря, она аналогична различию между измерения и подсчета голосов.

Аналоговый компьютер является измерительное устройство, что меры (реагировать) постоянно меняется вход. Термометр простой аналоговый компьютер. Спидометр автомобиля сложнее. Его выход устройства, игла, который перемещается вверх и вниз по шкале, в ответ на, то есть меры, непрерывные изменения выходного напряжения генератора, соединенного с приводным валом. Еще более сложный аналоговые компьютеры координировать ряд различных входов меняется, например, температура, поток текучей среды, и давление. В этом случае компьютер может быть контроль процессы в химическом заводе.

Математический инструмент используется для решения непрерывные изменения ввода в системе является дифференциальным уравнением. Аналоговые компьютеры машин, некоторые из них очень сложно, и некоторые из них на удивление прост, как обычный окна термометром, которые предназначены для решения систем дифференциальных уравнений.

Мозг человека, вероятно, аналоговый компьютер. Или это как один. Чувства воспринимают и непрерывного измерения изменяющихся данных из внешнего мира, а мозг обрабатывает параллельные сигналы и дает указания к мышцам. Мозг может решить большое количество дифференциальных уравнений Одновременно в "реальном времени", то есть, так же быстро, как и сама ситуация меняется. Нет аналоговый компьютер построен человеком до сих пор не приблизились к возможности обрабатывать как много различных видов ввода все в то же время, как человеческий мозг.

Все аналоговые компьютеры, сделанные человеком есть один серьезный недостаток: они не измеряют достаточно точно. Смесь в химическом заводе стремительно меняется по-разному: это становится все жарче или холоднее; давление увеличивается или уменьшается; поток быстрее или медленнее. Все эти изменения будут влиять на конечный продукт, и каждый призывы к компьютеру выполнять тонкую настройку в этом процессе. Устройства, используемые для измерения изменений, следовательно, имеет решающее значение. Они должны записывать изменения очень быстро, и передавать непрерывно меняющейся информации на центральный про

 

История знаний

cessor. Очень небольшая неточность в измерении, очевидно, привести к неточным результатам по линии.

Трудность заключается не в присущей способности измерительных приборов для точного измерения. Трудность возникает из того факта, что устройство записывает непрерывные изменения непрерывно. В результате всегда есть очень мало двусмысленность в своих чтениях. В какой именно мгновенное сделал это записывать температуру до 100 °? Был, что в ту же минуту, что другое устройство записаны давление как 1000 кг. / Sq.in.? И так далее, и так далее. А когда очень незначительные неточности усиливаются, так как они должны быть, результат может быть ошибки нескольких частей на тысячу, что характерно даже в лучших контроллеров аналогового процесса.

Цифровой компьютер не имеет такого дефекта. Это машина для вычисления чисел, не измеряя явления. Аналоговый сигнал постоянно действующие интерпретации от самых маленьких до наибольшего значения, который принимается. Цифровой сигнал имеет только дискретный ряд действительных интерпретаций. Как правило, число действительных интерпретаций два: ноль или один, или выключить, черный или белый. Цифровой сигнал Поэтому всегда ясно, никогда неоднозначно; как следствие, расчеты могут быть выполнены с возможностью доставлять точно правильные результаты.

Цифровые компьютеры используют двоичную систему счисления обрабатывать информацию, хотя их результаты могут быть в десятичной системе счисления, или на словах, или на фотографиях, или в звуках-все, что вы хотите. В двойной системе есть только две цифры, 1 и 0. Число нуль обозначается 0. Одним из них является 1. Две 10. Три составляет 11. Четыре 100 (то есть, два в квадрате, или Ю 10). Пять составляет 101. Восемь 1000. Шестнадцать 10000. И так далее, и так далее.

Цифры становятся большими очень быстро. Умножение даже довольно небольших количествах (в десятичной системе) включает в себя огромные строки цифр (в двойной системе). Но это не имеет значения вообще, так как цифровой компьютер работает так быстро. Ручной калькулятор стоимостью десять долларов можно вычислить результат умножения двух трехзначные номера (в десятичной системе) и доставить ответ в десятичной системе гораздо меньше чем за секунду. Как вы смотрите огоньки мигают, кажется, нет задержки бы то ни было между вашим ввода последнюю цифру проблемы и вывода калькулятора результата.

Потому что двоичные цифры система гораздо дольше, чем цифровых цифрами системы, машина требуется выполнить очень большое количество различных операций, чтобы придумать свой ответ, вероятно, тысячи в приведенном примере. Но даже такая маленькая, дешевая калькулятор способен выполнять пятьдесят тысяч или более операций в секунду. Суперкомпьютеры способны выполнять миллиард или даже триллионов операций в секунду. Очевидно, что ваш маленький расчет не смущает ни одного из них.

Тем не менее, существует проблема. Мы уже говорили, что аналоговый компьютер меры, цифровые рассчитывает компьютерные. Что подсчет нужно сделать

 

Двадцатый век: наука и технология

с измерительной? И если аналоговое устройство испытывает трудности измерения непрерывно меняющейся природное явление, как она помогает по-видимому, для уменьшения свободу цифрового сигнала до точки, где он может только дать один из двух результатов?

Проблема в том, очень старый. Именно этот вопрос, который так беспокоит древнегреческие математики, когда они пытались найти общие, цифры, единицы между соизмеримыми и несоизмеримыми, что они вообще отказались от математики. Это также проблема, что Декарт ошибочно думал, что он решил, когда он изобрел аналитическую геометрию, и был с тех пор в состоянии дать имена Точное число к физическим вещам, мест и отношений. Ньютон, как мы видели, знали, что Декарт не решена самая трудная часть проблемы, то есть, его аналитическая геометрия не было никакой помощи в решении перемещения вещей и изменение отношения. Ньютон изобрел дифференциальное и интегральное исчисление, чтобы иметь дело с такими изменениями, и результат был математическим система мира, как он знал, что работал с поразительной точностью.

Ньютон, в разработке исчисление, хорошо использовали принцип, что Декарт сложили за пятьдесят лет до: когда проблема кажется слишком большая и сложная, разбить его на небольшие проблемы, и решать каждому из них. Это то, что исчисление делает. Это разрушает изменение или движение в очень большом числе шагов, а затем в действительности поднимается этапы, каждый из них очень мало, по одному за раз. Чем больше шагов кривая разбивается на, тем ближе линия, соединяющая шаги, чтобы кривой, как можно увидеть здесь.

 

Если вы можете себе представить количество шагов, приближающихся (но, конечно, никогда не достигая) бесконечность, то вышел линии можно представить как приближается фактическое, непрерывную кривую, насколько вам нравится. Таким образом, решение интеграции или дифференциального уравнения не бывает абсолютно точной, но она всегда может быть сделано так точны, как вам будет угодно, который сводится к его, по меньшей мере столь точны, как самые точные из всех других переменных в задаче.

Это важный математическое представление, которое часто не понимают nonmathematicians. Имея дело с физическим миром, математика отказывается от абсолютной точности, что она пользуется в чисто математических пространств, в элементарных геометрических доказательств, например, где круги абсолютно круглой, линии абсолютно прямо, и так далее. Реальность всегда несколько размытыми. Скорее, наши измерения него никогда не идеально точным,

 

История знаний

и это наши измерения, выраженная в виде чисел, с которой математик сделок.

Красота исчислении, что ее собственный точность можно регулировать, в зависимости от принципа, сформулированного выше, в соответствии со степенью точности измерений. Если это очень грубое, расчеты могут быть очень грубо, то есть, размер шагов в кривой может быть относительно большим, без общей потери точности в решении проблемы. Если измерения становятся более точными, расчеты могут быть скорректированы путем увеличения количества (меньших) шагов, так что снова ничего не теряется.

Примером является ломка музыкального сигнала в серии цифровых входов, которые хранятся на диске, а затем преобразуется обратно в звук проигрыватель компакт-дисков, усилитель, и пары динамиков.

Разбивка звука состоит из серии численных измерений, сделанные очень близко друг к другу во времени, амплитуды сигнала, излучаемого на первоисточник, скрипки или пары голосовых связок человека. Чем ближе измерения друг с другом, то есть, по аналогии, тем меньше и ближе шаги, тем более точным является картина, которая выполнена из постоянно меняющейся музыкального сигнала.

Теоретически, цифровая версия сигнала могут быть сделаны так точны, как вы, пожалуйста, что, с дорогостоящим оборудованием, может быть очень точным в самом деле. Практически, она не должна быть более точной, чем наименее точным из элементов в системе, например, усилителя или динамиков.Там нет смысла с вводом почти идеальную сигнал, который будут выводиться на мусорных динамиков.

Возможность регулировки ее точность является причиной, почему исчисление Ньютона работает так хорошо в макромире. Крошечный присуща неточность исчисления, который никогда не идеально точным, вызывает трудности, когда вы имеете дело с крошечным мир атомов, ядер и ядерных частиц.Там, решения могут быть далеки от истины.

Машины Тьюринга

Цифровой компьютер, как исчисления. Это может сломать проблему на части, как маленький, как вы хотите; то есть, он может конвертировать непрерывный сигнал любого вида на столько дискретных входов в качестве находящихся в розыске, каждый из которых можно лечить с помощью компьютера с абсолютной точностью, поскольку каждый является либо ноль или один, без неоднозначности. Но есть ли присущие неточности в таком подходе к решению проблем, так как есть в случае исчисления, когда оно применяется к микромире?

Теоретический ответ на этот вопрос был дан английского математика Алана Тьюринга (1912-1954), когда он был еще студентом. Родился в Лондоне, Тьюринг учился математическую логику в Королевском колледже,

 

Двадцатый век: наука и технология

Кембридж, когда он писал, в 1935 году, документ "О вычислимых числах", что считается самым блестящим вкладом этот самый блестящий из компьютерных ученых в ХХ веке.

Опубликовано в 1937 году, в документе показали, что универсальная машина, которая теперь называется машина Тьюринга, могут быть разработаны для выполнения функций и сделать работу любого устройства, предназначенного для решения проблем. Это понятие универсального машины легли в основу развития цифровых вычислительных машин в последующие десятилетия.

Что более важно, бумаги Тьюринга показал, что цифровой компьютер теоретически могут быть разработаны, чтобы сделать работу любого аналогового компьютера. Еще один способ сделать точку: бумаги доказали, что машина Тьюринга (цифровая вычислительная машина) может быть разработана, что бы неотличимы по своим результатам от человеческого разума (аналог компьютера). Таким образом Тьюринга, который был основателем современной цифровой вычислительной техники, также был основателем того, что сегодня называется искусственный интеллект.

Теоретический дизайн, это одно. Строительство такую ​​машину еще один. Несмотря гениальной теоретической доказательства Тьюринга, большинство компьютерных ученых не верю, что машина на самом деле никогда не выполняют, как человеческое существо: то есть, думаю, реагировать эмоционально на сенсорных входов, принимают интуитивные решения, учитывающие переменных не являются очевидными на поверхность, развивать чувство истории ситуации или отношения. Я думаю, что задача Тьюринга не безусловно, будет выполнено, если она когда-либо есть до следующего столетия. Поэтому я буду иметь дело с ним в последней главе.

Цифровые компьютеры, которые все машины Тьюринга, сначала вошел в употребление в середине этого столетия. Еще в 1960 они были все еще большие, неудобно, медленно и дорого. Второе поколение компьютеров из 1960-х годов, на которых работало транзисторов вместо вакуумных ламп, начал компьютерной революции, которая открыла в новом мире для почти всех живых сегодня.

Третье поколение компьютеры 1970 началось использование интегральных схем, которые в сочетании тысяч транзисторов и других устройств на одном кристалле, так называемый компьютер на чипе, которые сделали возможным микрокомпьютеров и "интеллектуальные" терминалов.

Четвертого поколения компьютеров 1980-х годов воспользовались зрелищных сокращения размера и увеличения плотности чипов, так что «сверхбольших интегральных" (СБИС) схема может держать миллионы частей на чипе менее четверти дюйма площадь. Новая технология сделала возможным недорогой, но мощный «личные» компьютеры (ПК), с одной стороны, и чрезвычайно мощные "суперкомпьютеры", с другой стороны, которые были способны, к началу 1990-х годов, выполнять триллион операций в секунду.

Пятое поколение компьютеров пообещал дальнейшее значительного прогресса в направлении искусственного интеллекта, используя так называемую параллельную обработку,

 

История знаний

то есть, одновременное выполнение нескольких отдельных операций: память, логика, контроль и так далее. Мозг человека, как полагают, действуют таким же образом, вместо того, чтобы поочередно, который является способом, даже самые быстрые компьютеры четвертого поколения все еще работает в конце 1980-х годов.

Технологическая зависимость

Сегодня, менее чем через полвека после развития первых рабочих машин, компьютер настолько пронизана жизнь лиц во всех развитых странах мира, что, в буквальном смысле, мы не могли жить без него. Эксперты говорят, что величайшей опасности ядерной войны будет уничтожение электроснабжения компьютерной сети, в результате чего все коммуникации и информационных систем будет сломать. Мало того, что это невозможно сделать телефонный звонок или получить радио или телевизионного сигнала, но деньги будут также перестанет существовать, для наличными вы случайно в кармане или под матрасом исключением. Большинство денег движение сегодня в форме электронного перевода средств (ЕФТС), и практически все финансовые записи хранятся в памяти компьютеров, а не на бумаге.

Представьте себе трудности, если бы все, а не только вы, больше не было чековый или сберегательный счета, нет больше инвестиций, больше нет кредиторской задолженности. Системы для производства, распространения и учета всех товаров и большинства услуг перестанет работать, и мы будем брошены в одно мгновение назад в средневековье. Кроме того, что наша ситуация была бы еще хуже, чем у самой бедной европейской крестьянина, скажем, в середине седьмого века рекламу, ибо в отличие от него мы не имели бы никакого опыта, как жить такой жизнью, и поэтому большинство из нас умрет.

Такая зависимость от технологии, даже один так кажется, благоприятная и всепроникающим, как цифровой вычислительной машины, является типичным для ХХ века. Было бы легко сделать длинный список чудес, которые ярче, развлекали, обогащенных и утешали человечество в течение последних ста лет. Большинство из них работать как на бензине или на электричестве. Но нарушения в поставку новых автомобилей, холодильников и телевизоров, даже если некоторые электроэнергия и бензин остались доступны, будет означать, что мы в ближайшее время придется обойтись без таких машин, так как мы больше не знаем, как их ремонтировать. Мы, американцы раньше нацией разнорабочих и удобных женщин. Мы стали нацией пассивных получателей услуг, большинство из них обеспечивается сложных машин, работа которых мы не понимаем и что некоторые обучаются в ремонте.

Все более пятидесяти может вспомнить время, когда зависимость от технологий еще не стало правилом. Сегодня, Есть еще несколько странным харак

 

Двадцатый век: наука и технология

Ослабляет которые настаивают на продолжении жить минимума, который включает в себя знание того, как каждая машина они используют работает, и как это исправить, особенно если части трудно найти. Но навыки эти лица сохраняют не кажутся ценными сейчас. Они никогда не может быть ценным снова. Где-то около 1960 или 1970 мы, возможно, взяли рокового шага, переходя из эпохи, которая начинается уже в тумане прошлого, в котором большинство людей могли заботиться о себе в чрезвычайных ситуациях, чтобы тот, в котором лишь немногие могут сделать это.

Является ли это опасно? Означает ли это, что мы должны бояться будущего? Трудно сказать. Ресурсы всех развитых странах в настоящее время посвящена расширению технологических сферах, чтобы сделать машины, которые легче и проще в использовании и достаточно дешевы, так что почти каждый может позволить себе купить и использовать их. Мы поставили нашу жизнь в руки технократов, по очень простой причине: они делают жизнь проще, чем когда-либо прежде в человеческой истории. Будут ли они в конечном итоге не к нам? Никто не знает,. Но я думаю, наверное, нет.

Триумф медицины

Один из самых блестящих достижений знаний двадцатого века-так велика, как компьютер, так велика, как отмену "естественной" расовой неполноценности и растущего осознания Космический корабль Земля-которая была завоевание инфекционного заболевания. К сожалению, это завоевание было видно, в последние годы, чтобы иметь трагическими последствиями.

В начале века и даже вплоть до 1950 года, инфекционное заболевание детей, как дифтерия и коклюш, были еще страшные убийцы. Затем, в течение всего лишь нескольких лет, врачи были не в состоянии признать заболеваний, когда они появились. Они были так редки.

Тиф и брюшной тиф постигла та же участь. Полиомиелит, то самое страшное Crippler детей и молодых взрослых, и туберкулез, что разрушитель юношеской гения, были поняты и победил. Пневмония, для упорной "внебольничной пневмонии", которая процветает в самом сердце вражеского лагеря исключением, стали излечимы. О единственной инфекционной болезни, которая остается высокой устойчивостью к медицинской атаки простуды. Но простуда, а раздражает и неприятно, редко убийца.

Один из самых драматических медицинских побед нашего времени было завоевание оспы. На протяжении веков эта страшная болезнь убила миллионы и сделали отвратительные лица многих миллионов больше. Вакцина обнаружили в восемнадцатом веке уменьшил свою вирулентность, но совсем недавно, в 1967 двух миллионов человек по всему миру, умер от болезни в течение одного года.

Всемирная организация здравоохранения решила попробовать искоренить заболевание, когда вакцина против всех форм клинической оспы стали доступны в 1960 году. Проект ВОЗ, огромная по стоимости и масштаба,

 

История знаний

участие местонахождение каждого контакта каждого инфицированного человека. По вакцинации их во времени, ВОЗ может остановить распространение инфекции. К 1977 году только через десять лет после начала проекта, не было зарегистрировано ни одного нового случая. Никто не был зарегистрирован в 1978, 1979, или 1980, за исключением двух случаев, источник которых был вирус лаборатория. В 1980 году болезнь была объявлена ​​ликвидирована. По сути, это было сделано вымерли в естественной среде. Для этого заболевания, по-видимому мертвы, и пропал, нет скорбящие.

Люди страдают от других болезней рядом инфекций, которые можно лечить с помощью антибиотиков и инфекционных заболеваний, большинство из которых можно предотвратить с помощью вакцин. Одним из результатов медицинских триумфов века начался быстрый рост средней продолжительности жизни. Но люди должны умирать от чего-то; человечество еще не достиг бессмертия. Если люди не умирают сейчас от туберкулеза, они умрут позже от болезни сердца или рак. В результате, болезни сердца и рак стали новые бедствия человеческой жизни.

Каратели они. Но есть разница между умирает в двадцать пять полиомиелита, пневмония или ТВ и умирают в семьдесят пять от сердечного приступа, инсульта или рака. Эти пятьдесят лет являются подарок нам от научных исследователей нашего века.

Не только болезнь была предметом медицинских исследований и, в некоторых случаях, замечательные победы. Если первая революция в области биотехнологии принес вакцины, антибиотики, новые лекарства, второй принес чудеса, как искусственных бедер, кардиостимуляторы, трансплантации почек и сердца, и тому подобное. Здесь тоже замечательные результаты были достигнуты.

Если ребенок теряет руку или руку, что достаточно плохо. Лучше, если, как это происходит сегодня, он или она может получить протез, который удобно носить и действительно работает, то есть тот, который делает большинство вещей, что оригинальный рука могли сделать.

Миллионы мужчин и женщин ходить с кардиостимуляторами вложенных в груди контролировать нарушения сердечного ритма. Их сердца регулярно избивали в течение многих лет, и они могут жить нормальной жизнью.

Тысячи машин диализа почек очистить кровь пациентов с заболеванием почек. Они могут жить таким образом, часто в течение многих лет, хотя с дискомфортом и неудобства. Без машин они умрут. Успешная трансплантация почки может решить проблему полностью, и, возможно, навсегда.


Дата добавления: 2015-12-18; просмотров: 15; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!