Истина вне канона: 8 революционных научных открытий, которые сочли за чушь

→ Оригинал (без защиты от корпорастов)

В истории науки часто встречаются случаи, когда революционные открытия вызывают недоверие и не воспринимаются всерьез. Однако со временем многие из этих идей и теорий становятся общепризнанными и создают новый виток в развитии науки и технологий!

Давайте рассмотрим 8 примеров таких открытий, которые сначала отвергались научным сообществом, но впоследствии изменили сам облик науки.

Круги кровообращения, теория Уильяма Гарвея

Теория кругов кровообращения стала одним из важнейших открытий в истории медицины, но не сразу.

Уильям Гарвей, английский врач и физиолог, родился в 1578 году и прожил до 1657 года. В то время было принято считать, что кровь производится в печени, а затем распределяется по организму, однако за время своей работы врач пришел к выводу, что кровь циркулирует по организму в закрытой системе кровеносных сосудов.

Гарвей указал, что сердце действует как насос, перекачивая кровь по сосудам к органам и тканям организма, а затем возвращая ее обратно в сердце. В своем труде «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных» исследователь описал, что вены переносят кровь к сердцу, в то время как артерии переносят кровь от сердца, после чего лишился большей части своих клиентов и был высмеян коллегами. Лишь спустя несколько десятилетий теория была принята: работа Гарвея положила начало современному пониманию работы сердца и сосудов в организме человека.

Неевклидова геометрия Николая Лобачевского

Неевклидова геометрия была разработана российским математиком Николаем Лобачевским в начале XIX века. Он «посягнул» на тысячелетние постулаты Евклида, которые весь мир признавал единственно верными. Однако Лобачевский не побоялся пойти против научного сообщества и предложил альтернативную геометрию — геометрию постоянной кривизны.

Ученый доказывал, что через одну точку, не лежащую на прямой, можно провести бесконечно много прямых, параллельных данной прямой. Лобачевского не понимали и не принимали, в журналах выходили ироничные пасквили. Лишь спустя годы, уже после смерти ученого, его труды были признаны, а неевклидова геометрия оказала значительное влияние на развитие математики и философии, помогая ученым лучше понять структуру пространства и возможные его модификации.

Обеззараживание: Эффект Земмельвейса

В середине XIX века врач-акушер Игнац Земмельвейс обратил внимание на печальный рост смертности рожениц от пурпурной лихорадки (близка к современной скарлатине). Проведя наблюдение, Земмельвейс пришел к выводу, что больше всего женщин умирает в кабинетах, где медицинские студенты и акушеры до этого проводили анатомические испытания без предварительной дезинфекции. Земмельвейс предложил руководству обязать врачей и акушеров мыть руки в известковой жидкости перед принятием родов — после внедрения этой практики смертность от лихорадки снизилась практически до нуля.

Но в те годы еще не открыли микроорганизмы, и старания Земмельвейса были недооценены и даже раскритикованы другими медицинскими учеными своего времени. Лишь после смерти врача его методы нашли признание и стали широко распространены в медицинской практике как ключевые меры по предотвращению инфекций в клиниках и больницах.

А именем Земмельвейса назвали склонность отрицать новую информацию, способную разрушить привычные представления о мире.

Теория эволюции Дарвина

Теория эволюции Чарльза Дарвина — одна из самых влиятельных и значимых теорий в истории науки. Дарвин предположил, что все виды живых организмов происходят от общего предка и развиваются путем естественного отбора — процесса, при котором более приспособленные к окружающей среде особи имеют больше шансов на выживание и передачу своих генетических характеристик потомству.

Несмотря на величие и научную значимость данной теории, она столкнулась с сопротивлением и непринятием со стороны общества, особенно представителей религиозных кругов. Многие люди были возмущены идеей, что человек мог произойти от обезьяны, а не быть созданным Богом, научные и общественные деятели называли теорию Дарвина опасной и деструктивной, так как она, по их мнению, подвергала сомнению моральные и этические принципы. Споры продолжались до середины XX века, в США даже существовал «акт Батлера», который запрещал преподавание эволюционной теории в школе, а учителя, нарушавшие запрет, подвергались наказанию.

Тем не менее, с течением времени теория эволюции Чарльза Дарвина получила научное признание и стала основой современной биологии. Сегодня она рассматривается как фундаментальная научная концепция и используется для объяснения широкого спектра биологических явлений.

Время Менделя

Грегор Мендель опередил свое время на десятилетия. Он был… монахом, аббатом, увлекающимся ботаникой, и однажды провел серию экспериментов с горохом. Эти наблюдения позволили ему отметить удивительный факт: потомок не забирает все признаки родителей, как считалось долгие годы! Согласно теории Менделя, наследственные свойства живых организмов определяются генами, являющимися участками ДНК.

Гены содержат информацию о наследуемых признаках: цвет цветков, форма семян и т.д. У каждого организма есть два аллеля для каждого гена — один унаследованный от матери, другой от отца, и при размножении каждая родительская клетка передает по одному аллелю потомку. Гены передаются независимо и образуя новые комбинации признаков.

Мендель направил свои умозаключения экспертному сообществу, но был проигнорирован. В итоге он забросил науку, и лишь в 1900 году Карл Корренс, Гуго де Фриз и Эрих Чермак возобновили его исследование, а работа Менделя о горохе со временем стала основой современной генетики.

Молекулярно-кинетическая теория Больцмана

Порой непринятие общества может довести до суицида — так случилось с австрийским физиком Людвигом Больцманом, идеи которого отвергались и критиковались. В начале XX века о составе материи не было известно ничего, существовали лишь гипотезы. Поэтому заявление Больцмана о том, что все вещества состоят из невидимых микроскопических частиц — молекул, которые находятся в постоянном хаотическом движении, вызвали критику даже влиятельных ученых, в том числе нобелевского лауреата Вильгельма Оствальда.

Непринятый Больцман повесился в гостиничном номере, а всего лишь через два года французский физик Жан-Батист Перрен, используя формулу Больцмана, доказал молекулярно-кинетическую теорию экспериментально. А против практического эксперимента, как говорится, не попрешь.

Впоследствии теория Больцмана помогла объяснить множество явлений, таких как диффузия, теплопроводность и вязкость, а также заложила основы для развития статистической физики и теории вероятностей.

Теория дрейфа континентов Вегенера

Альфред Вегенер был первым, кто высказал предположение о движении материков. Не будучи геологом, еще в начале XX века он представил доклад, где предположил, что более легкие континенты способны перемещаться, а все материки когда-то образовывали единый суперконтинент, который он назвал Пангеей.

По его мнению, Пангея начала распадаться примерно 200-300 миллионов лет назад, после чего материки стали дрейфовать относительно друг друга. Вегенер использовал доказательства в виде сходств в геологическом строении, флоре и фауне, климате на разных континентах, но был отвергнут научным сообществом — ему даже рекомендовали сменить область знания. Вегенер не отчаялся и продолжил свой исследовательский путь, зато теперь благодаря его теории мы понимаем, как происходит перемещение материков и формирование земной коры нашей планеты.

Теория «прыгающих генов» Мак-Клинток

Теория «прыгающих генов» была предложена генетиком из США Барбарой Мак-Клинток в 1940-х годах. Суть теории заключается в том, что некоторые гены способны перемещаться из одного места в хромосоме в другое — этот процесс называется транспозиция.

Благодаря перемещению гены могут влиять на экспрессию других, изменять свое положение и вызывать мутации. Эта гипотеза вызвала шквал критики, Мак-Клинток называли сумасшедшей, но она стояла на своем — и 40 лет спустя получила Нобелевскую премию за свое открытие. Теория «прыгающих генов» открыла новый взгляд на генетику и эволюцию, сегодня она имеет важное значение для понимания генетических болезней и развития биотехнологии.