Historias sobre científicos

Zhang Heng

(78~139)

Científico, astrónomo y filósofo durante la dinastía Han del Este. La palabra Pingzi. Nació en Xi'e, Nanyang, Henan (ahora Shiqiao, condado de Nanzhao, Henan). Vaya menos a Chang'an, Xijing y Luoyang, Tokio, para "estudiar los Cinco Clásicos" y "dominar las Seis Artes". En el quinto año de Yongchu (111), se contrató a un médico. Desde el segundo año de la dinastía Yuan (115) hasta el comienzo de Yongjian, hubo dos órdenes Taishi. Competente en astronomía y cálculos de calendario, inventó la esfera armilar giratoria hidráulica y el sismógrafo más antiguos del mundo para medir terremotos basándose en investigaciones anteriores. En teoría astronómica, Zhang Heng es el principal representante de la Secta Huntian. En cuanto al origen del cielo y la tierra, creía que antes de que el cielo y la tierra se dividieran, existía el caos. Después de la división, los más ligeros ascendieron al cielo, los más pesados ​​se condensaron en la tierra y la turbulencia del yin y el yang produjo todas las cosas. También explicó correctamente la causa de los eclipses lunares por primera vez, creyendo que la luz de la luna es el reflejo de la luz del sol y que los eclipses lunares son causados ​​por la entrada de la luna en la sombra de la tierra. Basándose en sus conocimientos astronómicos de la época, afirmó la materialidad y la infinitud del universo. Zhang Heng llevó las ciencias naturales y la filosofía chinas antiguas a un nuevo nivel, y sus obras se incluyeron en "La historia completa de las antiguas tres dinastías, tres reinos, seis dinastías y las dinastías Qin y Han", editado por Yan Qing Ke Jun.

Qian Weichang

Según el siguiente contenido

Qian Weichang es un científico de renombre internacional y académico de la Academia de Ciencias de China. A Yan Weichang le gustaban mucho las artes liberales en la escuela secundaria, pero le tenía miedo a la ciencia, especialmente a las matemáticas y la física. Curiosamente, a lo largo de su vida se dedicó principalmente a la investigación y la enseñanza de la mecánica y las matemáticas aplicadas, e hizo muchas contribuciones innovadoras en estos campos académicos. Aplicó el análisis tensorial y la geometría diferencial al estudio de placas y capas elásticas por primera vez, estableció una teoría unificada de capas de placas delgadas y propuso un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales de la teoría de capas lineales, que se conocen internacionalmente como "ecuaciones de Qian Weichang". ". También utilizó con éxito el método de perturbación del sistema para abordar ecuaciones no lineales por primera vez. Este método todavía se utiliza para abordar este tipo de problemas a nivel internacional.

Los grandes logros de Qian Weichang surgen de su amor por la patria y su creencia en "salvar la nación a través de la ciencia". Cuando fue admitido en la universidad, las composiciones y los trabajos de historia de Qian Weichang ganaron elogios de los profesores de los departamentos de historia y de chino, pero su puntuación total en matemáticas, física y química fue inferior a 100. Por eso es difícil abandonar la teoría literaria. En ese momento, el jefe del Departamento de Física de la Universidad de Tsinghua era el famoso físico Profesor Wu. El profesor Wu también instó a Qian Weichang a estudiar chino o historia, diciéndole que el país también necesita la literatura y la historia chinas. Renunciar a la teoría literaria es el deseo de Qian Weichang después de repetidas reflexiones, y no cambiará fácilmente. Después de más de una semana de serias conversaciones sinceras, el profesor Wu acordó que estudiaría física temporalmente. Sin embargo, para Qian Weichang, que no tenía una buena base en ciencias en la escuela secundaria, se puede decir que es una oportunidad. condición muy dura: debe asegurarse de que sus calificaciones en física y cálculo al final del semestre sean de 70 o más, tomar Química como materia optativa y fortalecer el ejercicio físico. Esto significó que Qian Weichang, que estaba físicamente agotado en ese momento, tuvo que hacer dos tardes de experimentos de física y dos tardes de experimentos de química cada semana, así como ejercicios extracurriculares. Qian Weichang debe trabajar más duro para superar las dificultades y cumplir con estos requisitos; de lo contrario, tendrá que cambiar de departamento.

Además de estudiar cursos regulares y hacer experimentos este semestre, también necesito estudiar inglés y algo de matemáticas básicas de secundaria. A menudo estudia mucho día y noche. El profesor Wu también le dio mucha orientación. Donde hay voluntad, hay un camino. Qian Weichang aprobó el examen de física en el primer semestre. Al final del año escolar, sus puntuaciones en todas las materias alcanzaron más de 70 puntos, logrando su requisito mínimo de inscripción. Cuatro años más tarde, Qian Weichang se graduó con honores en el Departamento de Física de la Universidad de Tsinghua y luego se fue a estudiar a Estados Unidos. Fue el ideal de salvar el país a través de la ciencia lo que lo inspiró a lograr grandes logros científicos uno tras otro.

Una breve introducción a las hazañas del joven científico Zhou Qi

-

Hombre, 37 años, miembro del Partido, doctorado, investigador del Instituto de Zoología , Academia de Ciencias de China, punto clave nacional en biología reproductiva, subdirector del laboratorio.

Zhou Qi ha estado involucrado en la investigación de tecnología de clonación durante mucho tiempo y ha publicado muchos resultados en "Ciencia", "Desarrollo", "Células madre", "Biología del desarrollo", "Biología reproductiva", "Reproducción humana" y otros mundos en revistas académicas famosas. También se convirtió en la primera científica china en ganar el premio internacional genOway de investigación sobre modificaciones genéticas y logró avances en los campos de la clonación animal y la investigación de células madre embrionarias en China.

Ha realizado investigaciones postdoctorales en la Academia China de Ciencias y en el Centro Nacional Francés de Investigación Agrícola. En 1999, se clonaron con éxito ratones a partir de células somáticas por primera vez, lo que fue aclamado como "uno de los logros más importantes en este campo hasta la fecha" por el Dr. Wilmut, el "padre de la oveja Dolly". En mayo de 2000, un equipo de científicos chinos y franceses encabezados por él colaboraron para crear el primer "ratón clonado con células madre embrionarias"; de junio de 2008 a octubre de 2000, la empresa no utilizó la tecnología "Dolly" con derechos de propiedad intelectual independientes. En tales circunstancias, se cultivó con éxito la primera vaca de células somáticas clonada del mundo, "Zhou Ranna". En agosto de 2001, se creó la primera vaca clonada con células somáticas en etapa intermedia del mundo, "Olympic 2008", utilizando tecnología de sincronización del ciclo celular. A finales de 2002, Zhou Qi inventó una tecnología patentada que puede controlar con precisión la activación espontánea de óvulos de ratón y crió un ratón clonado por primera vez, ganando el tercer Premio Internacional GeneOway de Investigación Transgénica.

A finales de 2002, Zhou Qi renunció a la superior investigación científica y a las condiciones de vida en el extranjero y regresó a China, estableció un laboratorio y una red de investigación, se dedicó a la investigación sobre clonación y clonación terapéutica y promovió la transformación de la investigación básica en aplicaciones clínicas. En la actualidad se han establecido diversos modelos animales de enfermedades humanas como ratones, ganado vacuno, ratas, hurones, etc., se han establecido más de 70 líneas de células madre embrionarias de ratón a partir de clonación terapéutica, líneas de células madre embrionarias humanas y células madre partenogenéticas humanas. Se han establecido líneas mejoradas e inventadas 4 tecnologías de transferencia nuclear de células somáticas. Defiende y promueve la cooperación internacional en investigación científica, hace activamente sugerencias sobre políticas y gestión nacionales de ciencia y tecnología y es designado asesor del "Grupo Asesor de Expertos en el Extranjero" del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Deng Jiaxian

Se dedica principalmente a la investigación en física nuclear, física teórica, física de neutrones, física del plasma, física estadística y mecánica de fluidos, y ha logrado logros sobresalientes. Desde 1958, ha organizado y dirigido investigaciones teóricas básicas sobre física de detonaciones, mecánica de fluidos, ecuación de estado y transporte de neutrones. y realizó una gran cantidad de cálculos de simulación y análisis de los procesos físicos de la bomba atómica, dando así el primer paso en la investigación y el diseño independientes de armas nucleares de China, liderando la finalización del plan teórico para la primera bomba atómica de China y participando. para guiar la preparación de armas nucleares antes de la prueba de simulación de detonación. Después de que la prueba de la bomba atómica fue exitosa, inmediatamente organizó fuerzas para explorar los principios de diseño de la bomba de hidrógeno, seleccionó enfoques técnicos, organizó, dirigió y participó personalmente en el desarrollo y prueba de la primera bomba de hidrógeno de mi país en 1967. Desde 65438 hasta 0979, Deng Jiaxian se desempeñó como director del Instituto de Armas Nucleares. En 1984, China probó con éxito su nueva arma nuclear de segunda generación en lo profundo del desierto. Al año siguiente, su cáncer se extendió más allá de lo posible y su petición para el Día Nacional fue visitar la Plaza de Tiananmen. El 6 de julio de 1986, Li Peng, entonces Viceprimer Ministro del Consejo de Estado, fue al hospital para entregarle la Medalla Nacional del Trabajo del Primero de Mayo. El 29 de julio de 1986, Deng Jiaxian murió de una enfermedad. Posteriormente se le llamó "dos bombas y una estrella"

Zu Chongzhi (429-500), natural de Wenyuan, fue un destacado matemático, astrónomo y fabricante de mecánica durante las dinastías del Sur y del Norte.

En términos de astronomía, Zu Chongzhi creó el famoso nuevo calendario de la historia china: el Calendario Daming. En Da Liming, mencionó por primera vez la precesión, que fue una reforma importante en la historia del calendario de nuestro país. También adoptó una nueva semana bisiesto de 391 con 144 meses bisiestos, que era más precisa que las 19 semanas bisiestos con 7 meses bisiestos inventadas en la antigüedad. El año de retorno y los días de intersección calculados por Zu Chongzhi están muy cerca de los valores observados. Matemáticamente hablando, el verdadero valor de pi calculado por Zu Chongzhi debería estar entre 3,1415926 y 3,1415927, más de mil años antes que en Europa.

En cuanto a la fabricación de maquinaria, hemos fabricado brújulas de cobre fundido, molinos de ariete que utilizan presión hidráulica para moler arroz y harina, "barcos de las mil millas" que pueden viajar cientos de kilómetros al día, clepsidras. , escorpiones y otros instrumentos de cronometraje.

Para conmemorar los logros de Zu Chongzhi, la gente llamó al cráter en la parte posterior de la luna "Cráter Zu Chongzhi" y al asteroide 1888 como "Asteroide Zu Chongzhi".