Луиджи гальвани биография кратко

Обновлено: 07.07.2024

Луиджи Гальвани родился 9 сентября 1737 года в Болонье.

В 1759 году он окончил Болонский университет, в 1762 году получил степень доктора медицины. После окончания учебы преподавал медицину в Болонском университете.Известность Гальвани принесли его опыты по изучению мышечного сокращения.

В 1771 году он открыл феномен сокращения мышц препарированной лягушки под действием электрического тока. Хотя в этом факте ничего нового не было, поскольку явление электрической индукции было объяснено еще в 1769 году, Гальвани смог подойти к этому явлению как физиолог, а не как физик — его заинтересовала способность мертвого препарата проявлять себя как живой материал.Меняя различные параметры опыта, он с величайшей тщательностью исследовал этот феномен. Вскоре он обнаружил, что мышцы сокращаются и в отсутствие внешнего источника тока, при простом наложении на них двух разных металлов, соединенных проводником.

Это открытие произвело сенсацию.Умер Луиджи Гальвани в родном городе Болонье 4 декабря 1798 года.

Луиджи гальвани (1737-1798) был ученым, занимавшимся изучением анатомии человека. Благодаря своим экспериментам с лягушками ему удалось обнаружить, что нервная система может реагировать на электрические раздражители, даже если лягушки были безжизненными.

Свою находку он назвал животным электричеством, хотя сегодня эта теория известна как гальванизм. Он оказал большое влияние на работу Алессандро Вольта, который копировал эксперименты Гальвани, хотя приходил к другим выводам.

Вольте приписывают создание гальванического элемента, работая над теориями Гальвани, поэтому этот элемент также часто называют гальваническим элементом. Это был тип батареи, который позволял существовать источнику электричества, способному работать постоянно.

Важность Луиджи Гальвани была очевидна, потому что он был одним из имен, которые чаще всего использовались для определения большого количества инструментов, процессов или теорий. Он оказал большое влияние в таких областях, как электричество, физика, а также инженерия.

Такие инструменты, как гальванометр, или такие методы, как гальванизация, были названы в честь итальянского врача и исследователя.

Из любопытства Гальвани был близок к тому, чтобы стать священником, но его любовь к науке привела его к тому, что он стал одним из самых важных врачей своего времени.

биография

Личная жизнь

Рождение Луиджи Гальвани произошло в Болонье 9 сентября 1737 года. Он родился в результате союза Доменико Гальвани и Барбары Фоски. Это была хорошо известная семья в старом Папском государстве, хотя для них не было характерно принадлежность к самым богатым или наиболее важным социальным классам того времени.

Отец Гальвани посвятил себя профессии ювелира, а его мать была четвертой женой отца ученого.

В возрасте 25 лет Гальвани завел собственную семью с Люсией Галеацци, единственной дочерью Доменико Галеацци, одного из учителей физики Гальвани во время учебы в университете.

Люсия также была предана научному миру и помогала своему мужу во многих его работах и ​​экспериментах. Он умер, когда ему было всего 47 лет, от астмы в 1788 году. У пары никогда не было детей.

Десять лет спустя Гальвани умер. Ему был 61 год, и он жил в бедности. Его смерть наступила 4 декабря 1798 года в доме его брата, в родном городе врача.

Образование

Первым интересом Гальвани была религия. В подростковом возрасте итальянец был членом религиозного учреждения, хотя у него никогда не было поддержки родителей, чтобы стать священником.

Таким образом, он стал студентом Болонского университета, который в то время был одним из самых важных институтов в области физики, химии и естествознания.

В 1759 году он окончательно получил медицинское образование, а спустя годы стал профессором своей альма-матер.

Вакансии

Гальвани начал работать врачом и хирургом в больницах города Болоньи, хотя работал и в частном порядке. У Гальвани было несколько академических ролей благодаря важности его тестя в университетском сообществе.

Гальвани отвечал за сохранение анатомических фигур. Он также стал профессором анатомии в Институте наук.

Он стал президентом Медицинского колледжа в Болонье и отвечал за выдачу лицензий, чтобы доктора того времени могли работать. Он также отвечал за контроль производства и сбыта лекарств. Именно на этом этапе начинается его интерес к теме движения мышц у людей.

В Институте наук он перестал преподавать анатомию, чтобы преподавать акушерство. Его уроки были практичными и были ориентированы не только на студентов-медиков, но и на женщин, которые помогали в родах в это время.

Наказание

Чуть более чем за год до его смерти, в 1797 году, была основана Цизальпинская республика. Все государственные служащие, находившиеся на территории республики, должны были присягнуть этому государству.

Гальвани не согласился с этим действием, поскольку оно противоречило его убеждениям. Наказанием властей было снятие ученого со всех его академических должностей в университетах. Это решение означало, что у врача больше не будет ни зарплаты, ни дома, ни пенсии по окончании карьеры.

Взносы

Хотя Гальвани работал в разных областях, таких как акушерство, анатомия и хирургия, его самые важные эксперименты были связаны с обнаруженной им связью между электричеством и сетью нервов и мышц, присутствующих в теле лягушки.

Итальянец сумел благодаря своим экспериментам опровергнуть некоторые идеи, выдвинутые Декартом почти 200 лет назад. Французский философ стал называть нервы разновидностью трубок, по которым циркулирует жидкость.

Благодаря Гальвани стало возможным обнаружить и понять реальное функционирование нервной системы. Его можно сравнить с электрическим прибором, который имел очень эффективную работу.

Исследования и теории Гальвани имели некоторые ограничения, типичные для того времени, а именно то, что у итальянца не было достаточно продвинутых инструментов для измерения и установления уровня напряжения, проходящего через нервную систему.

Идеи Гальвани привели к созданию новой науки в области физиологии, которая получила название нейрофизиологии.

Итальянский также имел большое влияние, так что Алессандро Вольта смог изобрести гальваническую батарею, что было первым шагом к тому, чтобы позже была создана электрическая энергия.

В дополнение к влиянию, которое он оказал на Вольту, Гальвани открыл двери для новых и различных тестов на физиологию мышц и нервов.

Работы и публикации

Гальвани приписывают множество идей и исследований на протяжении всей своей карьеры. Его самая важная работа была связана с сокращением, которое лягушка испытывала на мышечном уровне, когда врач касался нервов, снимая кожу.

Это произошло во время работы с его женой и использования скальпеля, который ранее использовался в статических экспериментах.

Роль электричества в нервных импульсах

Гальвани подтвердил свои выводы дальнейшими экспериментами. Он характеризовался исчерпывающими исследованиями, поэтому только до 1791 года итальянец решил обнародовать свое открытие. Комментарий о влиянии электричества на движение мышц это была работа, в которой он представил свои идеи.

Для Гальвани появился новый тип электричества, отличный от естественного, существовавшего благодаря молнии или рыбе, известной как электрический угорь. Кроме того, существовало искусственное электричество, возникающее благодаря трению вещей; то есть статики.

В общем, Гальвани зашел так далеко, что подтвердил, что в нервной системе присутствует электрическая жидкость, и мозг играет важную роль в секретировании этого содержания.

Противоречие с Вольтой

Теории Гальвани были настолько поразительны, что вызвали интерес других ученых. Вольта был одним из самых восхищенных открытием врача и решил повторить проведенное исследование и почти сразу сумел указать на некоторые ошибки в подходах Гальвани.

Например, Вольта опровергал электричество животных, обнаружив, что мышцы не имеют отношения к процессу производства электричества, как считал Гальвани. Заявление вызвало спор между сторонниками животного электричества и теми, кто поддерживал идеи металлического электричества.

Из этих идей Вольта создал гальваническую батарею, изобретение, которое в конечном итоге поддержало заметки итальянского химика.

В конце концов, оба сыграли фундаментальную роль в понимании электрических выражений. Хотя два ученых устроили спор, чтобы защитить свои утверждения, Вольта даже зашел так далеко, что доказал свои гипотезы с помощью экспериментов над собой.

Разница между ними в том, что у Вольта в то время был необходимый аппарат для расчета электрического тока, благодаря тому, что его областью деятельности была физика.

Конец конфликта

Со временем у Гальвани не было выбора, кроме как признать, что Вольта был прав, опровергая его мысли. Это поражение сказалось на последних годах его жизни.

В настоящее время можно узнать, что на самом деле эти двое были правы в части своих предложений. Гальвани был прав, когда говорил об электрических токах в человеческом теле, и он был первым, кто это сделал, он только не смог интерпретировать результаты.

В то время Гальвани начал заниматься исключительно преподаванием в университете. В частности, он был ориентирован на практическое обучение в таких медицинских областях, как акушерство и хирургия.

В споре между двумя учеными также появилась публикация неизвестного автора, поддерживающая идеи Гальвани. Все эти факты имели большое значение для создания электрофизиологии как области исследования, в которой анализируются электрические характеристики различных клеток и тканей тела.

Пьесы

За свою профессиональную карьеру Гальвани сделал не так много публикаций. В 1761 г. опубликовал докторскую диссертацию. Затем он написал в Болонье в 1791 году: Обзоры силы мышц и движения электричества. Годом позже эта работа была дополнена некоторыми статьями и аннотациями итальянского физика Джованни Альдини.

Некоторые из его работ появились после его смерти в 1798 году. Например, Болонской академии наук было поручено собрать несколько рукописей Гальвани для последующей публикации в середине 19 века, а также выдержки из его уроков по анатомии.

В 30-х годах 20-го века работа о неопубликованных экспериментах Гальвани также была опубликована благодаря работе издателя Личинио Каппелли.

Награды и награды

Несмотря на все разногласия и ошибки, которые могли быть у некоторых из его экспериментов, Гальвани считался одной из самых важных фигур в научной области. Их вклад был отмечен разными действиями.

На Луне есть кратер, названный в его честь. Говорят, что работа Франкенштейн Это образец идей Гальвани, поскольку он касается реанимации, которая возможна благодаря использованию электричества.

Кроме того, Гальвани был одним из членов Достопочтенного Третьего Ордена, что продемонстрировало его склонность к религиозным вопросам. Сегодня они известны как францисканские третичи. Члены этого приказа не голосовали.

В 1766 году Сенат назначил его хранителем и хранителем тел в анатомическом музее.

Наиболее важные признания можно наблюдать по количеству терминов, которые были присуждены процессам, теориям или устройствам в честь Гальвани. Его имя часто использовали инженеры и физики, как и в области электричества.

В настоящее время для обозначения устройств используются следующие слова: гальванокаутер, гальваноскоп, гальванометр (название, которое придумал Андре-Мари Ампер.

Кроме того, в различных областях исследований упоминается итальянский язык, например, гальванизм, гальванохирургия или гальванотерапия. Гальваника, пожалуй, один из наиболее часто используемых терминов. Это относится к электричеству и его процессам в организме человека.

Луиджи (Алоизий) Гальвани (итал. Luigi Galvani, 9 сентября 1737, Болонья — 4 декабря 1798, Болонья) — итальянский медик и физик.

Считается основателем электрофизиологии. Первым открыл то, что мышцы мертвой лягушки сокращаются, если совместить их с нервами.

Алессандро Вольта назвал электрические явления в биологических объектах гальванизм в честь Гальвани. В дальнейшем имя Гальвани получили гальванические явления, гальванический элемент, гальванопластика и тому подобное.

Биография

Родился 9 сентября 1737 года в Болонье в семье ювелира Доменико Фосчи и его четвертой жены Варвары Фосчи. Младший брат Джакомо родился в 1742 году. С 1752 год изучал сначала богословие, литературу и грамматику в религиозной школе, и даже готовился к принятию сана. Но 1 755 поступил на факультет искусств Болонского университета, где изучал медицину, физиологию и анатомию. В 1759 окончил по специальности богословия. Женился на Лучии Галеацци Гальвани. Под влиянием своего тестя — известного врача и профессора медицины Карло Галеацци — заинтересовался медициной и естественными науками, поэтому поступил на медицинское отделение университета. Гальвани в 1762 году защитил докторскую диссертацию, которая была посвящена строению человеческих костей, их природе и образованию. Также параллельно занимался изучением почек и строения уха птиц. Гальвани доказал, что строение птичьего уха практически не отличается от человеческого, однако отказался публиковать эти исследования, поскольку подобные выводы были изложены в найденных параллельно записях итальянского естествоиспытателя Антонио Скарпа.

С 1762 Гальвани преподавал в Болонском университете. Его лекции пользовались успехом у студентов через свою точность и ясность. В 1775 году после смерти своего тестя Гальвани занял его место руководителя кафедры практической анатомии. В 1782 году он стал заведующим кафедрой гинекологии и акушерства.

В 1797 году за отказ принести присягу Цизальпийской республике Гальвани был освобожден от профессорской должности. Вскоре правительство республики на признание заслуг выдающегося ученого восстановил его в университете без требования присяги. Однако незадолго до этого умерла жена Гальвани Люсия (1788), а дальше его брат и двое молодых племянники. В последний год, по свидетельству биографа Вентуроли, он сконцентрировался на философии и религии. Умер Гальвани в своей родной Болонье 4 декабря 1798.

Первые работы Гальвани были посвящены сравнительной анатомии. В 1771 он начал опыты по изучению мышечного сокращения и вскоре открыл феномен сокращения мышц препарированной лягушки под действием электрического тока.

Научная деятельность

В то же время, физик Алессандро Вольта, который повторил опыты Гальвани и сначала был благосклонен к теории генерации электричества живым, пришел к выводу, что источником электрического тока было не живая ткань, а соединение двух металлов. Таким образом Вольта показал, что Гальвани изобрел НЕ биоэлектричество (гальванизм, как ее стали называть), а гальванический элемент или вольт столб — генератор электрической энергии.

Работы Гальвани и его дискуссия с Вольта повлияли на дальнейшие исследования в области электрофизиологии.

Памяти

В 1804 году в честь Гальвани были выбиты серебряную и медную медали. В 1814 году в Болонском институте был установлен памятник Гальвани с надписью

ALOISIO GALVANO medico chirurgo doctori anatomes et artis obstericiae quod invento nobilissimo de suo nomine appellato physicam auxerit doctrinam eximiam pietale singulari cumulaverit sodales et amici viro per orbem clarissimo

Одним из последователь Гальвани был его племянник Джованни Альдини, именно он одним из первых применил теоретические знания Гальвани на практике. Он стал проводить эксперименты, связанные с электрическими явлениями при мышечном сокращении, а точнее на трупах заключенных, которых приговорили к смертной казни.

Содержание

Биография

Родился 9 сентября 1737 года в Болонье.Он изучал сначала богословие, а затем медицину, физиологию и анатомию. В 1759 окончил Болонский университет по специальности богословие. И волею судеб только после защиты диссертации заинтересовался медициной (произошло под влиянием его тестя — известного врача и профессора медицины Карло Галеацци). Несмотря на ученую степень, Гальвани круто изменил свою профессию и вновь окончил Болонский университет, но уже медицинское его отделение. Магистерская работа Гальвани была посвящена строению человеческих костей. После ее успешной защиты в 1762 Гальвани начал преподавать медицину. В 1785 году, после смерти своего тестя, Гальвани занял его место руководителя кафедры анатомии и гинекологии. Откуда незадолго до смерти был уволен за то, что отказался принести присягу Цизальпинской республике, основанной в 1797 году Наполеоном I. Первые работы Гальвани были посвящены сравнительной анатомии. В 1771 он начал опыты по изучению мышечного сокращения и вскоре открыл феномен сокращения мышц препарированной лягушки под действием электрического тока.

Работая в университете, Гальвани одновременно занимался физиологией: ему принадлежат интересные труды, в которых он доказал, что строение птичьего уха практически не отличается от человеческого.

Умер Гальвани в своей родной Болонье 4 декабря 1798.

Научная деятельность

К концу XVIII века Джон Уолш доказал электрическую природу удара ската, проводя эксперименты во французском городе Ла-Рошель, а анатом Хантер дал точное описание электрического органа этого животного. Исследования Уолша и Хантера были опубликованы в 1773 году.

К тому времени, как в 1786 году Гальвани положил начало своим опытам, не было недостатка в попытках физической трактовки психических и физиологических явлений. Однако именно исследования вышеуказанных ученных подготовили почву для возникновения учения о животном электричестве.



Как справедливо указал впоследствии Вольта, в самом факте вздрагивания лапки препарированной лягушки при электрическом разряде с физической точки зрения не было ничего нового. Явление электрической индукции, а именно явление так называемого возвратного удара, было разобрано Магоном в 1779 году. Однако Гальвани подошел к факту не как физик, а как физиолог. Ученого заинтересовала способность мертвого препарата проявлять жизненные сокращения под влиянием электричества.

Он с величайшим терпением и искусством исследовал эту способность, изучая ее локализацию в препарате, условия возбудимости, действие различных форм электричества и в частности атмосферного электричества. Классические опыты Гальвани сделали его отцом электрофизиологии, значение которой в наше время трудно переоценить. Гальвани, осуществив ряд экспериментов, приходит к выводу о существовании нового источника и нового вида электричества. Его привели к такому выводу опыты составления замкнутой цепи из проводящих тел и металлов (лучше всего по признанию самого учёного было использовать разные металлы, например железный ключ и серебряную монету) и лягушечного препарата.

После долгих научных изысканий Гальвани предположил, что мышца является своеобразной батареей лейденских банок, непрерывно возбуждаемой действием мозга, которое передается по нервам. Именно так и была рождена теория животного электричества, именно эта теория создала базу для возникновения электромедицины, и открытие Гальвани произвело сенсацию. Среди последователей болонского анатома оказался и Алессандро Вольта.

Родился 9 сентября 1737 года в Болонье. Изучал сначала богословие, а затем медицину, физиологию и анатомию. В 1759 окончил Болонский университет по специальности богословие, и только после защиты диссертации заинтересовался медициной (произошло под влиянием его тестя — известного врача и профессора медицины Карло Галеацци). Несмотря на учёную степень, Гальвани круто изменил свою профессию и вновь окончил Болонский университет, но уже медицинское отделение. Магистерская работа Гальвани была посвящена строению человеческих костей. После её успешной защиты в 1762 Гальвани начал преподавать медицину. В 1785 году, после смерти своего тестя, Гальвани занял его место руководителя кафедры анатомии и гинекологии, откуда незадолго до смерти был уволен за то, что отказался принести присягу Цизальпинской республике, основанной в 1797 году Наполеоном I. Первые работы Гальвани были посвящены сравнительной анатомии. В 1771 он начал опыты по изучению мышечного сокращения и вскоре открыл феномен сокращения мышц препарированной лягушки под действием электрического тока.

Научная деятельность

К концу XVIII века Джон Уолш доказал электрическую природу удара ската, проводя эксперименты во французском городе Ла-Рошель, а анатом Хантер дал точное описание электрического органа этого животного. Исследования Уолша и Хантера были опубликованы в 1773 году.

К тому времени, как в 1786 году Гальвани положил начало своим опытам, не было недостатка в попытках физической трактовки психических и физиологических явлений. Однако именно исследования вышеуказанных ученых подготовили почву для возникновения учения о животном электричестве.

Как справедливо указал впоследствии Вольта, в самом факте вздрагивания лапки препарированной лягушки при электрическом разряде с физической точки зрения не было ничего нового. Явление электрической индукции, а именно явление так называемого возвратного удара, было разобрано Магоном в 1779 году. Однако Гальвани подошел к факту не как физик, а как физиолог. Ученого заинтересовала способность мёртвого препарата проявлять жизненные сокращения под влиянием электричества.

Он с величайшим терпением и искусством исследовал эту способность, изучая её локализацию в препарате, условия возбудимости, действие различных форм электричества и, в частности, атмосферного электричества. Классические опыты Гальвани сделали его отцом электрофизиологии. Гальвани, осуществив ряд экспериментов, пришел к выводу о существовании нового источника и нового вида электричества. Его привели к такому выводу опыты составления замкнутой цепи из проводящих тел и металлов (лучше всего по признанию самого учёного было использовать разные металлы, например железный ключ и серебряную монету) и лягушечного препарата.

После долгих научных изысканий Гальвани предположил, что мышца является своеобразной батареей лейденских банок, непрерывно возбуждаемой действием мозга, которое передается по нервам. Именно так и была рождена теория животного электричества, именно эта теория создала базу для возникновения электромедицины, и открытие Гальвани произвело сенсацию. Среди последователей болонского анатома оказался и Алессандро Вольта.

Луиджи Гальвани родился в Болонье 9 сентября 1737 г. Внешне его жизнь была ничем не примечательна. В 1759 г. он окончил Болонский университет (один из самых старых в Европе - он основан еще в 1119 г.) и остался в нем работать. Он занимался медициной и анатомией. Его диссертация была посвящена строению костей; кроме того, он изучал строение почек и уха птиц. Гальвани получил ряд новых данных но опубликовать их ему не пришлось, так как чуть раньше большинство этих фактов были описаны итальянским ученым А. Скарпа. Эта первая научная неудача не обескуражила Гальвани.

В 1762 г. в возрасте 25 лет Гальвани начал преподавать медицину в Болонском университете, через год стал профессором, а в 1775 г.— заведующим кафедрой практической анатомии. Он был прекрасным лектором, и его лекции пользовались большим успехом у студентов. Много работал он и как хирург. Медицинская практика и преподавательская работа отнимали много времени, но Гальвани как истинный сын своей эпохи не бросал и чисто научную работу: и описательную, и особенно экспериментальную, С 1780 г. Гальвани начал работу по физиологии нервов и мышц, которая принесла ему всемирную славу и множество неприятностей.

Итак, понятно, почему врач Гальвани ставил эксперименты и почему у него на столе был препарат лягушки. Но причем тут электрическая Луиджи Гальвани машина?

Эта гипотеза, конечно, была навеяна представлениями, господствовавшими тогда в других разделах физики. Свойствами невесомой жидкости — эфира — объясняли волновое распространение света; теплоту тоже считали невесомой жидкостью. Гипотеза о сущности электричества была подвергнута экспериментальной проверке.

Наэлектризованные тела тщательно взвешивали и не могли обнаружить прибавки в весе. Таким образом, представления о невесомости электрического заряда было результатом не только умозрительных рассуждений, но и следствием недостаточной точности измерений.

Когда выяснилось, что электрический заряд нельзя измерять взвешиванием, физики начали изобретать принципиально новые приборы. Эти приборы — разного рода электроскопы и электрометры — появляются в середине XVIII века. В 1746 г. появляется электрометр Элликота,. в 1747 г.— электроскоп Нолле, того самого аббата, который демонстрировал королю в Версале разряд лейденской банки. Один из первых электрометров был сконструирован Рихманом.

Во-первых, было показано, что тела, наэлектризованные прикосновением, не нагреваются.

Таким образом, представление об электричестве как о невесомой жидкости было экспериментально хорошо обосновано на уровне возможностей физики XVIII века и хорошо вписывалось в общую идеологию физики того времени.

В связи с этими идеями два направления экспериментальных исследований — изучение электричества и изучение процессов в нервах и мышцах — соприкоснулись между собой. Появилась надежда установить, что процессы в нервах — процессы электрической природы. Кроме того, электрические разряды широко использовались в это время для раздражения нервов, скелетных мышц или сердца (лейденскую банку в этих целях использовали, напримерг Д. Бернулли и тот же Ф. Фонтана, о котором мы уже говорили).

Теперь нам не должно казаться странным и случайным, что на столе у врача Гальвани, который был учеником Фонтана и занимался экспериментальным изучением работы мышц и нервов, оказалась электрическая машина. Дело не в том, что он отдавал дань моде. Машина была нужна потому, что он, как теперь бы сказали, работал не просто на переднем крае науки, а на стыке двух наук: физиологии и науки об электричестве.

26 сентября 1786 г.

После всего сказанного становится непонятным другое: что привлекло внимание помощника Гальвани, почему сокращение мышцы при электрическом разряде показалось Гальвани столь замечательным. Ведь то, что электричество действует как раздражитель на нервы и мышцы, было широко известным фактом.

Дело в том, что до наблюдений Гальвани это раздражающее действие наблюдали только при непосредственном контакте заряженного тела с мышцей или нервом. Здесь же такой контакт отсутствовал.

Столкнувшись с новым незнакомым явлением, Гальвани как истинный сын своего века начинает тщательно и всесторонне исследовать это явление. Он ставит самые разнообразные опыты. Например, показывает, что эффект наблюдается и тогда, когда лапка лягушки помещена под колокол насоса в безвоздушное пространство, когда вместо электрической машины разряжается лейденская банка.

И даже тогда, когда лягушачья лапка включается в цепь между громоотводом и землей, она сокращается в тот момент, когда проскакивает молния.

Но как ни были интересны эти опыты, никаких принципиально новых сведений об электрических явлениях в живых организмах они не давали: была обнаружена еще одна форма раздражающего действия электричества, Но ведь и физики знали, что тела можно электризовать без прикосновения, на расстоянии.

Это уже что-то совершенно новое, никаких источников электричества поблизости нет (нет ни машины, ни грозы), а лапка лягушки сокращается.

Гальвани ставит красивый опыт в духе своего времени, когда эффектные публичные демонстрации были очень популярны. Лапка подвешивается на медном крючке, соединенном с серебряной шкатулкой, стоящей так, что нижняя часть лапки касается шкатулки. Лапка сокращается и отдергивается от шкатулки, от этого цепь размыкается, тогда лапка вновь опускается, вновь касается шкатулки, вновь поднимается и т. д. Возникает, как говорит Гальвани, нечто вроде электрического маятника. (На самом деле эта система совершенно аналогична прерывателю тока в электрическом звонке, но ни тока, ни звонка в то время еще не было.)

Как же объяснить эти наблюдения? Со времен Джильберта было известно, что металл нельзя наэлектризовать трением. Гальвани, как и другие ученые его времени, считал, что электричество не может возникать в металлах, они могут играть только роль проводников. Отсюда Гальвани заключает, что источником электричества в этих опытах являются сами ткани лягушки, а металлы только замыкают цепь.

Но зачем в этой цепи нужны два разных металла? Гальвани исследует этот вопрос и обнаруживает, что можно обойтись и просто кусочком медной проволоки, При использовании одного металла сокращение возникает не всегда, оно бывает слабее, но это уже мелкая деталь. Сокращение мышц наблюдается визуально, сила сокращения не измеряется. Важно, что два металла не обязательны, а значит и несущественны,— рассуждает Гальвани.

Гальвани работал с нервно-мышечным препаратом: задней лапкой лягушки с отпрепарованным нервом и сохраненным кусочком спинного мозга. В первом же удачном опыте, когда лапка висела на балконе, медный крючок был пропущен через кусочек позвоночника, а кончик лапки коснулся железной решетки, Гальвани решает, что это и есть самые лучшие условия, и не пробует другие.

Во всех его опытах один конец металлической дуги касается спинного мозга или нерва, а второй — поверхности лапки. Гальвани развивает такую схему: мышца лапки — заряженная лейденская банка; нерв — провод, соединенный с внутренней обкладкой банки; когда металлический проводник касается мышцы (наружной обкладки) и нерва (внутренней), мышца разряжается через нерв и это вызывает сокращение.

Гальвани считает свое открытие очень важным для человечества. Дело в том, что, как мы уже говорили, в это время возникали самые разнообразные эмпирические попытки использовать электричество для лечения болезней, причем эти попытки не имели никакой теоретической базы. Гальвани был прежде всего врач и хотел лечить людей. Он сам пишет в конце своего трактата, что в дальнейшем все свои усилия направит на разработку нового направления в медицине — электромедицину.

Следовательно, электрические явления присущи всем животным, а значит и человеку! Гальвани даже позволяет себе высказать соображение о причине некоторых болезней (например, он высказывает гипотезу, что паралич может быть связан с нарушением изоляции нервов, и действительно, сейчас известны болезни, вызванные этой причиной; или что эпилепсия может быть связана с сильным электрическим разрядом в мозгу, что тоже оказалось в принципе верным) и о возможном лечебном применении электричества.

Однако после открытия лейденской банки, разряд которой вызывал тот же эффект, что и прикосновение к электрическому скату, французский ботаник М. Адансон выдвинул предположение, что разряд электрических рыб и разряд лейденской банки имеют одну и ту же природу.

Проверни эту гипотезу, английский ученый Дж. Уолш показал, что разряд электрического ската передается через проводники, но не передается через изоляторы и осуществляет разряд рыбы через цепь из нескольких лиц (вспомните опыт аббата Нолле!), т. е. получил доводы в пользу электрической природы этого разряда. Накцнец, Уолш наблюдал разряд ската через наклеенную на стекло полоску фольги с тонким разрезом; при каждом разряде в месте разреза проскакивала искра. В 1776 г. Г. Кавендиш, прикрепив проводники к спине и брюху ската, с помощью бузинного электроскопа измерил создаваемый им заряд.

Читайте также: