|
материю из пустулы человека, заболевшего натуральной оспой, и инокулировал ею
привитого мальчика. С лихорадочным нетерпением он ждал результатов своего опыта.
Прошло три дня, краснота на месте прививки исчезла без малейшего следа
человеческой оспы — мальчик остался здоров. Дженнерт продолжал наблюдать за ним,
желая выяснить, сколь долго будет продолжаться действие прививки. Спустя
несколько месяцев мальчику сделали вторую прививку натуральной оспы, через пять
лет — третью. Результат остался тот же. Он оказался совершенно невосприимчивым
к этой болезни.
Однако это открытие еще не означало победы над страшной заразой. Случаи
коровьей оспы были очень редки, порой от одной вспышки эпидемии до другой
проходило несколько лет. Если бы пришлось дожидаться каждого такого случая,
чтобы получить материал для предохранительных прививок, эффективность их была
бы очень невелика. Поэтому очень важна была вторая серия опытов, проведенная
Дженнертом два года спустя. Весной 1798 года Дженнерт привил коровью оспу
мальчику непосредственно от коровы, а затем дальше — с человека на человека
(всего пять генераций). Тогда же он сделал прививку своему младшему сыну
Роберту. Наблюдая всех привитых, он установил, что предохранительная сила
коровьей оспы не меняется, если прививать ее от человека, переболевшего
коровьей оспой, к человеку, и сохраняет свойства вакцинной лимфы, взятой
непосредственно от коровы. Этим найден был способ получать материал для
прививок практически в неограниченных количествах Каждый человек, которому была
привита оспа, мог давать свою кровь для изготовления вакцины. Действенное
средство против оспы было найдено.
В том же году Дженнерт опубликовал небольшую брошюру в 75 страниц, в
которой просто и безыскусно описал свои опыты. Появление этого небольшого
сочинения имело огромный резонанс. Далеко не все и не сразу приняли идею
прививок. Несколько лет продолжались ожесточенные споры, но удивительные успехи
вакцинации убедили вскоре даже самых непримиримых противников оспопрививания.
Действительно, по сравнению с практиковавшейся прежде прививкой натуральной
оспы прививка коровьей оспы обладала огромными неоспоримыми преимуществами.
Ведь коровья оспа давала только местный незначительный эффект, в то время как
прививка натуральной оспы вызывала общее заболевание, силу которого было
невозможно предугадать. С начала XIX века прививки против оспы стали делать все
большему и большему количеству людей. В странах, где было введено поголовное
оспопрививание, удалось свести заболеваемость и смертность от оспы до
минимальных размеров. Это была одна из самых блестящих побед, когдалибо
одержанных человеческим гением. Страшная болезнь, уносившая во времена эпидемий
множество человеческих жизней, была стерта с лица земли, так что в XIX веке для
большинства людей слово «оспа» стало пустым звуком.
На долю Дженнерта выпало редкое счастье — еще при жизни его заслуги
получили всеобщее признание. На его глазах оспопрививание распространилось по
всему миру и принесло его изобретателю громкую славу. В самых разных странах
имя Дженнерта произносили с благодарностью. Он получил множество медалей и
почетных дипломов, стал членом всех европейских академий. Несколько индейских
племен Северной Америки прислали ему почетный пояс, а английский парламент
вручил ему премию в 20 тысяч фунтов стерлингов как выражение национальной
благодарности за его открытие. Его посмертная слава была не меньшей. В 1853
году при открытии памятника Дженнерту в Лондоне, принц Альберт сказал: «Ни один
врач не спас жизнь такому значительному количеству людей, как этот человек».
31. АЭРОСТАТ
С глубокой древности люди мечтали подняться в воздух, чтобы парить там
подобно птицам. Именно им они подражали в своих первых попытках оторваться от
земли. Но, увы… Многочисленные опыты с искусственными крыльями давали один и
тот же результат — человек не мог взлететь, как ни старался. В средние века,
когда открыта была способность горячего воздуха поднимать легкие тела,
появилась идея использовать его для подъема человека. Несколько остроумных
конструкций аэростата были предложены разными учеными на протяжении XVIXVII
веков. Однако реально эти идеи воплотились в жизнь только в конце XVIII века. В
1766 году Кавендиш открыл водород — газ, который в 14 раз легче воздуха. В 1781
году итальянский физик Кавелло провел опыты с мыльными пузырями, наполненными
водородом — они легко уносились в высоту. Таким образом, был разработан принцип
аэростата. Оставалось найти материал для его оболочки. Это удалось не сразу.
Все используемые прежде ткани были или слишком тяжелы, или пропускали через
себя водород. Задачу удалось разрешить парижскому профессору Шарлю, который
придумал сделать оболочку из шелка, пропитанного каучуком. Но прежде, чем Шарль
успел приступить к строительству аэростата, свой воздушный шар запустили братья
Этьен и Жозеф Монгольфье, сыновья бумажного фабриканта из города Анонэ.
Братья Монгольфье не имели тех научных познаний, которыми обладал Шарль,
но зато у них было много энтузиазма и настойчивости. Правда, их первые попытки
были неудачны. Сначала они старались наполнить бумажный шар парами, потом дымом.
Позже им попалось сочинение Пристлея о различных родах воздуха, в котором было
много важных наблюдений о различных свойствах газов.
Вооружившись этими сведениями, Монгольфье попробовали наполнить шар
водородом, но им не удалось изготовить оболочку, которая могла бы удержать этот
легкий газ. К тому же водород стоил тогда довольно дорого. Оставив его, братья
вернулись к своим опытам с воздухом. Они полагали, что из рубленной смеси
соломы и шерсти должен образоваться при горении особый электрический пар,
обладающий большой подъемной силой. Несмотря на абсурдность этого предположения,
|
|