окулус | базы данных

Астрологические исследования

Базы данных


Выбрать базу 
Выбрать по дате 

Выборка для 10 января по всем годам


Имя Дата Время Зона Место Широта Долгота Пол
Baroness Annette Elisabeth von Droste-Hulshoff
10.01.1797 15:00 +0:30 HULSHOFF BEI ROXEL, GR 51N57 7E32
POET, WRITER
REGARDED AS GERMANY'S GREATEST WOMAN POET, LIFETIME OF INDIFFERENT HEALTH

SADC : #12291
RODDEN RATING : AA
DATA SOURCE : LESCAUT Q BAPT RECORD FOR TIME, PLACE/"BRITANNICA"
NATIONALITY : GERMAN
DATE OF DEATH : 24.05.1848
PLACE OF DEATH: MEERSBURG, GERMANY
CAUSE OF DEATH: HEART FAILURE
RACE : WHITE
TIMEZONE : LMT
LAST MODIFIED : 09.03.1995 00:11

George Alec Effinger
10.01.1947 15:48 -5 CLEVELAND, CUYAHOGA, OH 41N30 81W42
SCI-FI AUTHOR, NOVELIST, SHORT-STORY WRITER
1ST CHILD, WRITES FREE-LANCE, WRITER FOR MARVEL COMICS SINCE 1971, WROTE "PLANET OF THE APES" BKS

SADC : #27822
RODDEN RATING : AA
DATA SOURCE : ECS HAS BC IN HAND
NATIONALITY : AMERICAN
RACE : WHITE
TIMEZONE : EST
LAST MODIFIED : 09.03.1997 12:49

БЕРГСТРЁМ (Bergstrom), Суне
10.01.1916 12:00 +1 CET Стокгольм, Швеция 59.20.00.N 18.03.00 -
-----------
Нобелевская премия по физиологии и медицине, 1982 г.
совместно с Бенгтом Самуэльсоном и Джоном Вейном. Шведский биохимик Суне Карл Бергстрём родился в Стокгольме. Его родителями были Сверкер Бергстрём и Вера Бергстрём (Вистранд). В 1934 г. он закончил среднюю школу и начал работать в Каролинском институте в Стокгольме под руководством Эрика Йорпеса. Йорпес изучал клиническое применение гепарина - вещества, препятствующего свертыванию крови, - и предложил Б., ставшему его ассистентом, заняться биохимией липидов (жиров) и стероидов (группа соединений, основой структуры которых является углеродное кольцо особой формы, она включает ряд гормонов и желчных кислот). 1938 год Б. провел в Англии, работая научным сотрудником Лондонского университета и изучая биохимию желчных кислот. Эти кислоты образуются клетками печени и через желчные протоки выделяются в тонкую кишку, где они участвуют в переваривании и всасывании липидов. На следующий год Б. получил стипендию от Британского совета для продолжения исследований в Эдинбурге, однако в это время началась вторая мировая война, и эта стипендия была отменена. В 1940 г. Б. получил шведско-американскую стипендию для стажировки в Соединенных Штатах и следующие два года проработал научным сотрудником в Колумбийском университете в Нью-Йорке и в Институте медицинских исследований Сквибба в Нью-Джерси. Здесь он сотрудничал с Оскаром Винтерштейнером признанным авторитетом в области самоокисления холестерина. Самоокисление - это химический процесс, при котором то или иное вещество соединяется с кислородом при комнатной температуре и обычном давлении. В 1942 г. срок стажировки Б. истек, и он вернулся в Швецию. В 1944 г. он получил медицинский диплом в Каролинском институте и был назначен ассистентом отдела биохимии Нобелевского медицинского института (при Каролинском институте). В этой должности он проработал в течение трех лет. В это время Б. исследовал самоокисление линолевой кислоты, входящей в состав некоторых растительных жиров и незаменимой в пищевом рационе человека. Обнаружив, что для окисления этой кислоты необходим фермент липоксигеназа, содержащийся в соевых бобах, Б. принял участие в работе по очистке этого фермента в лаборатории Хуго Теорелля в Каролинском институте. В 1945 г. он доложил результаты этой работы на заседании Физиологического общества при Каролинском институте. Присутствующий на этом заседании Ульф Фон Эйлер впоследствии рассказал Б. о своих исследованиях простагландинов биологически активных веществ, получаемых из предстательной железы и семенных пузырьков. Простагландины были впервые описаны в 1930 г. группой гинекологов из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета. Эти исследователи обнаружили, что во время искусственного оплодотворения семенная жидкость вызывает сокращения и расслабления гладкой мускулатуры матки. Впоследствии Эйлер выделил из семенной жидкости барана вещество, также стимулирующее сокращения матки. Он обнаружил, что это вещество снижает тонус стенок кровеносных сосудов и вызывает снижение артериального давления. Эйлер назвал это вещество простагландином, так как оно было впервые обнаружено в секрете предстательной железы (простаты). В 1945 г. Эйлер предоставил вытяжки предстательной железы Б., который с помощью нового экстрагирующего прибора из Соединенных Штатов смог добиться высокой степени очистки этих вытяжек. Б. контролировал экстрагирование исследованиями на полоске гладкой мышцы кролика. Он сообщил, что <после очистки практически до невесомого состояния> Простагландины <сохраняют необыкновенную активность>. 1946 год Б. провел в качестве научного сотрудника в Бернском университете в Швейцарии, а затем ему была предложена должность профессора в Лундском университете в Швеции. При поддержке Шведского совета по медицинским исследованиям и американского Национального института здравоохранения Б. провел работу по восстановлению и развитию научных подразделений университета, которые были заброшены во время войны. Кроме того, он занимался обучением аспирантов (одним из его учеников был Бенгт Самуэльсон) и возобновил свои исследования простагландинов. В 50...60-х гг. он со своей группой собрал и обработал большое количество семенных желез барана, что позволило получить достаточно много семенной жидкости для выделения и изучения простагландинов. В 1957 г. Б. со своими сотрудниками выделил и очистил в небольшом количестве два соединения из этой группы. Их молекулярные веса и химические формулы были определены с помощью исследователя из Каролинского института Рагнара Рихаге и других ученых из Стокгольма и Упсалы. Эти совместные усилия привели к расшифровке химического строения первых простагландинов. В 1958 г. Б. получил должность профессора химии Каролинского института, где вскоре стал работать и Самуэльсон. За последующие четыре года Б. и его сотрудники выделили 6 простагландинов, каждый из которых содержал 20 углеродных атомов и был сходен по структуре с определенными жирными кислотами. Это заставило предположить, что Простагландины образуются из жирных кислот. Проверяя это предположение, Б. в 1964 г. обнаружил, что предшественником (т.е. веществом, из которого происходит синтез) простагландинов служит арахидоновая кислота - ненасыщенная жирная кислота, входящая в состав растительных масел и животных жиров. В течение нескольких последующих лет он изучал пути образования простагландинов. В ходе своих работ Б. и Самуэльсон обнаружили, что арахидоновая кислота и ферменты, необходимые для образования из нее простагландинов, содержатся во всех ядерных клетках животных. Разные ткани выделяют разные простагландины, выполняющие в свою очередь различные биологические функции. Наиболее изучены простагландины групп Е и F. С 1963 по 1966 г. Б. работал деканом медицинского факультета Каролинского института, а с 1969 по 1977 г. - ректором этого института. За эти годы в институте был проведен ряд работ по изучению биологических функций простагландинов. Оказалось, что простагландины группы Е обладают сосудорасширяющим действием, т.е. снижают тонус стенок кровеносных сосудов, приводя тем самым к снижению артериального давления. Кроме того, они могут оказаться полезными для лечения больных с поражениями периферических сосудов, проявляющимися ухудшением кровотока в них, а также для лечения определенных врожденных заболеваний сердечнососудистой системы. Простагландины группы Е защищают также слизистую оболочку желудка от образования язв и токсического действия аспирина и индометацина (противовоспалительных препаратов). Простагландины группы F обладают сосудосуживающим действием: они вызывают сокращение гладких мышц стенок кровеносных сосудов и, следовательно, повышение артериального давления. Кроме того, они стимулируют гладкую мускулатуру матки и в связи с этим могут использоваться для искусственного прерывания беременности. В 1982 г. Б. совместно с Самуэльсоном и Джоном Вейном была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине <за открытия, касающиеся простагландинов и близких к ним биологически активных веществ>. Узнав о том, что Нобелевскую премию с ним и Вейном разделит его ученик Самуэльсон, Б. сказал, что <нет большего удовлетворения, чем видеть успех своих учеников>. В своей Нобелевской лекции, названной <Простагландины: от лаборатории к клинике> (), Б. показал значение ранних исследований в области простагландинов, а также более современных клинических работ, в которых он участвовал. Выяснение природы простагландинов и их биологического значения внесло ценный вклад во многие области медицины и заложило основы для приобретения новых знаний и разработки новых методов лечения. В 1943 г. Б. женился на Мей Гернандт. У них один сын. Кроме Нобелевской премии, Б. был удостоен премии Андерса Яре по медицине, присуждаемой университетом Осло (1970), премии Луизы Гросс-Хорвиц Колумбийского университета (1975), премии Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования (1977) и медали Бара Хольберга Шведского общества. В 1975 г. он был избран председателем Совета директоров Нобелевского фонда. С 1977 по 1982 г. он был председателем Консультативного комитета по медицинским исследованиям Всемирной организации здравоохранения. По словам Б., этой работе он уделял около трети своего времени, <путешествуя по миру и помогая создавать научные учреждения>. Б. был членом Шведского совета по медицинским исследованиям и Шведского совета по естественнонаучным исследованиям. Он является членом Шведской королевской академии наук. Академии наук СССР и Американской академии наук и искусств.

ВИЛЬСОН (Wilson), Роберт В.
10.01.1936 12:00 -6 CST Хьюстон, Техас, США 29.45.47.N 95.21.47. -
-----------
Нобелевская премия по физике, 1978 г.
совместно с Петром Капицей и Арно А. Пензиасом. Американский радиоастроном Роберт Вудро Вильсон родился в Хьюстоне (штат Техас), он единственный сын и старший из трех детей Ральфа Вильсона, инженера-химика, сотрудника нефтяной компании, и Фанни Мэй Вильсон (в девичестве Уиллис). Мальчиком В. часто сопровождал своего отца, когда тот отправлялся к нефтяным вышкам, и <слонялся среди механизмов, всякой электроники и автоагрегатов>. Благодаря этому у него выработался устойчивый, сохранившийся на всю жизнь интерес к электронике. Еще школьником он зарабатывал себе карманные деньги, ремонтируя радио- и телеприемники. В 1953 г. В. поступил в Райсский университет, альма-матер своего отца. Найдя на первом курсе учебный план по радиоэлектронике <не слишком передовым>, он переключил основное внимание на физику. Закончив с отличием университет в 1957 г., он проработал лето в компании <Экссон> и получил свой первый патент на изобретение высоковольтного генератора импульсов - прибора, характеризовавшего процесс бурения. Осенью 1957 г. В. начал аспирантскую работу в Калифорнийском технологическом институте (Калтехе). На первом году аспирантуры его познакомили с Джоном Болтоном, австралийским радиоастрономом, который приехал в Калтех, чтобы построить интерферометр (два радиотелескопа, соединенные между собой электронными устройствами, в результате чего они становятся равносильными гораздо большему телескопу) в университетской радиообсерватории, расположенной в Оуэнс-Вэлли, в 200 милях к северу от Лос-Анджелеса. В. делал свою докторскую диссертацию под руководством Болтона, составляя карту вариаций излучения, идущего из Млечного пути, с длиной волны в 31 см. Докторскую диссертацию он защитил в 1962 г. Затем он провел, как положено, постдокторский год в Калтехе, а потом поступил в лабораторию телефонной компании <Белл>, а конкретнее - в Исследовательскую радиолабораторию в Кроуфорд-Хилл (штат Нью-Джерси). Здесь он работал в содружестве с Арно А. Пензиасом. В 1960 г. ученые компании <Белл> построили 20-футовую отражательную антенну в Холмделе (штат Нью-Джерси), чтобы принимать сигналы со спутника <Эхо>. Когда к 1963 г. антенна выполнила отведенную ей роль, Пензиас и В. переделали ее в радиоастрономический телескоп. Ее точная калибровка и крайняя чувствительность были идеальны для измерения интенсивности внеземных радиоисточников. В. и Пензиас могли также распознавать и удалять из своих измерений радиошумы, возникающие от локальных источников, таких, как грунт, земная атмосфера и сама антенна. Это умение позволило им сделать абсолютные измерения интенсивности фонового излучения от областей неба вблизи интересующего их источника. Контрольный источник, построенный Пензиасом, охлаждался с помощью жидкого гелия, чтобы минимизировать тепловое излучение и тем самым получить точно известную величину слабого шума. В. изобрел переключатель, чтобы связывать телескопный усилитель попеременно с антенной и контрольным источником, дабы сравнивать контрольный шум с шумами, полученными из космоса. В 1964 г., работая впервые со своей системой, Пензиас и В. измерили сигналы от Кассиопеи-А, ярчайшего радиоисточника в созвездии Кассиопеи. Кас-А, как ее обычно называют между собой специалисты, является сверхновым образованием, расширяющейся газовой оболочкой, образовавшейся при взрыве звезды. Два исследователя, к своему удивлению, обнаружили, что уровень фонового шума превышает ожидаемую величину. Когда этот озадачивающий результат повторился и при дальнейших измерениях, Пензиас и В. внимательно проверили систему антенны и другие источники шума и сделали необходимые измерения, пытаясь устранить погрешности. Однако, что бы они ни делали, им не удавалось существенно снизить аномально большой шум. Излучение обычно характеризуется длиной волны или связанной с ней частотой. Но поскольку все объекты излучают электромагнитную энергию с длинами волн, которые становятся короче по мере нагревания объектов, длину волны можно также связать с температурой. Белый свет представляет собой смесь всех цветов вплоть до фиолетового, кратчайшей длины волны видимого спектра. Поскольку излучение зависит также от цвета и текстуры поверхности объекта, за точку отсчета берут стандартное черное тело. Хотя черное тело излучает целый спектр излучения, а не единственную длину волны, каждая температура характеризуется доминантной длиной волны, на которой излучение особенно интенсивно. Холодные тела также излучают, но длины волн у них слишком велики и не принадлежат к видимой части спектра. Необъяснимое фоновое излучение, обнаруженное Пензиасом и В., шло на длинных (радио-)волнах, соответствующих излучению черного тела при температуре 3,5.К (градусов Кельвина). Абсолютный нуль, или 0.К, - это теоретическая температура, при которой прекращается всякое тепловое движение. Неизвестная Пензиасу и В. группа теоретиков из Принстонского университета, возглавляемая Робертом Диком, рассматривала тогда же приложения космологической модели, согласно которой Вселенная попеременно расширяется и сжимается. Согласно этой модели. Вселенная в настоящий момент расширяется, но гравитационные силы могут со временем менять расширение на сжатие, и тогда Вселенная сожмется до невероятной плотности, в результате чего произойдет так называемый <большой взрыв>, гипотетический коллапс, в результате которого когда-то образовалась вся материя и все излучение во Вселенной. Дик выдвинул предположение, что излучение от крайне раскаленного, высококонденсированного раннего состояния Вселенной после примерно 18 млрд. лет охлаждения можно наблюдать еще и сегодня. Коллега Дика П.Дж. Пиблс подсчитал, что на сегодняшний день эквивалент реликтового излучения равен 10єК (позднее дано уточненное значение около 3.К), и этот результат он сообщил устно в Университете Джонса Хопкинса. Джордж (Георгий) Гамов, создатель теории <большого взрыва>, сделал ранее аналогичное предположение. В 1965 г. Пензиас получил копию сообщения Пиблса и узнал, что Питер Ролл и Дэвид Т. Уилкинсон, члены группы Дика, строят антенну, чтобы измерить предсказанное космическое реликтовое излучение. Он встретился с принстонской группой, и в результате два исследовательских коллектива согласились работать сообща над одновременной публикацией двух статей в журнале <Астрофизикл джорнэл> ("Astrophysical Journal"). Принстонская группа должна была опубликовать статью по космологической теории, а Пензиас и В. - по обнаруженному ими фоновому излучению. Дополнительные измерения, проделанные в течение нескольких следующих лет, показали, что это излучение обладает тем самым распределением длин волн, которое было предсказано группой Дика для черного тела при вычисленной температуре. Затем В. и Пензиас обратились к исследованиям совсем другого рода. Их заинтересовала возможность использования лазера на углекислом газе (прибор, усиливающий свет и генерирующий интенсивный монохроматический луч), чтобы пробиться сквозь туман. Они надеялись добиться полезных результатов в области коммуникации, но их усилия оказались бесплодными. В. также построил прибор, который измерял яркость Солнца на длинах волн в 1 и 2 см, на которых излучение светила относительно постоянно. Прохождение этих длин волн сквозь земную атмосферу представляло интерес, поскольку их предлагалось использовать для будущей спутниковой связи. В. вернулся к радиоастрономии в конце 60-х гг. Работая вместе с Пензиасом и физиком-атомщиком из лабораторий компании <Белл> Кейтом Джеффертсом, он создал приемник, способный обнаружить излучение с длиной волны порядка миллиметров. В 1970 г. они соединили свой приемник со вновь построенным 36-футовым радиотелескопом на участке, принадлежащем Национальной радиоастрономической обсерватории в Китт-Пике (штат Аризона). Когда телескоп был нацелен на туманность Ориона, то на дисплее приемника немедленно появилась спектральная линия (характерное излучение) окиси углерода. В. со своими коллегами позднее обнаружил шесть других межзвездных молекул. В 1972 г. лаборатории компании <Белл> решили строить аппаратуру с миллиметровой длиной волны в Кроуфорд-Хилле. В дополнение к руководству разработкой и строительством антенны на В. была возложена ответственность за сохранность оборудования и подготовку его к радиоастрономическим исследованиям. В 1976 г. он был назначен главой радиофизического исследовательского отдела в лабораториях компании <Белл>. Два года спустя он стал адъюнкт-профессором Университета штата Нью-Йорк. В. и Пензиас разделили между собой половину Нобелевской премии по физике за 1978 г. <за открытие микроволнового реликтового излучения>. Другую половину премии получил Петр Капица. В Нобелевской лекции В. сказал: <Космическое микроволновое реликтовое излучение, если рассматривать его как остаточное явление, возникшее после <большого взрыва>, который произошел при возникновении Вселенной, является одним из самых мощных вспомогательных средств для определения строения и динамики Вселенной>. После того как он получил Нобелевскую премию, В. остался работать на установке в Холмделе, где он исследовал темные газовые облака в Млечном пути. В процессе работы он обнаружил, что <в таких облаках сосредоточены значительные порции газа в нашей собственной галактике и именно из таких облаков рождаются новые звезды>. В 1958 г. В. женился на Элизабет Роде Соуин, тоже из Хьюстона, у них двое сыновей и дочь. В. и его семья любят кататься зимой на лыжах и коньках, он также в свободные часы играет на пианино. Кроме Нобелевской премии, В. и Пензиас разделили медаль Генри Дрейпера американской Национальной академии наук (1977) и медаль Гершеля Лондонского королевского астрономического общества (1977). В. является членом Американского астрономического общества, Международного астрономического союза, Американского физического общества, Международного союза радионаук и Американской академии наук и искусств.

Ритик Рошан (Hrithik ROSHAN)
Ритик Рошан (Hrithik ROSHAN)
10.01.1974 12:00 0 0.00.00.N 0.00.00.E M


Сэл Минео (Sal Mineo)
Сэл Минео (Sal Mineo)
10.01.1939 06:45 -5 Манхаттан, Нью-Йорк, США 40.46.N 73.59.W M
Дата смерти: 12.02.1976 г.

Толстой А.Н.
10.01.1884 12:00 +0 Николаевск, Самарская губ. 47.35.00.N 34.25.00.E
Писатель,поэт,драматург,военкорр.,,Советский граф,,.Фантастическое оружие героя романа- инженера Гарина -изготовлено и используется в нашей жизни.

Дата смерти - 23.02.1945.г.