
- •Часть 1
- •Часть 2
- •Часть 1
- •Лекарствоведение в первобытном обществе
- •Лекарствоведение в месопотамии (двуречье)
- •Лекарствоведение в индии
- •Фармация тибетской медицины
- •Препаратов. Греческий манускрипт XV в.
- •H mutttum pmflitmm uin/tpm, (tpieftu mnivftmt пиАейш
- •Фармация в византийской империи
- •Netae medici
- •Фармация в арабских халифатах
- •Печь и сосуд для растворения (из сочинения Гебера)
- •Развитие фармации в средней азии
- •Фармация народов американского континента
- •Фармация в салерно
- •Фармация в эпоху возрождения
- •6. История фармации ,
- •И фармакологии. Архив издательства «Мондадори», Милан
- •Профессор университета со студентами. Гравюра из Tractatus deversorum doctorum. Милан, 1523
- •Титульный лист «Химического Гиппократа» о. Тахения. Венеция, 1678
- •Лаборатория Глаубера
- •Первые ботанические сады и огороды лекарственных растений в европе
- •Условия развития фармации в период возникновения и господства теории флогистона (середина XVII - конец XVIII в.)
- •Аллегорическое изображение химии. Гравюра б, Пикара из «Похвальных слов академикам Королевской академии наук» в томе III Сочинений б. Де Фонтенеля. Гаага, 1729.
- •Фармация в западной европе на рубеже XVIII и XIX веков
- •Ф.Х. Самюэль ганеман и гомеопатия
- •Развитие фотохимических исследований
- •Антидотарии и диспенсатории
- •Появление городских фармакопеи
- •Государственные фармакопеи
- •Региональные фармакопеи
- •Международная фармакопея
- •Compendium med1camentorum
- •Развитие и становление фармацевтического образования
- •9. История фармации
- •Технология уксуса — антисептической жидкости XVII в.
- •Возникновение и развитие фармацевтической промышленности
- •10. История фармации ооо
- •Возникновение бактериологии и развитие химиотерапии
- •Средства дав наркоза
- •Состояние судебной и токсикологической химии
- •Вклад фармацевтов в открытие химических элементов
- •Часть 2
- •Лекарствоведение в древнерусском государстве (с древнейших времен до 1480 г.)
- •Фармация в период образования и развития русского государства (конец XIII - начало XVIII в.)
- •11. История фармации 401
- •Развитие отечественной фармации в XVIII веке
- •Фармация в период реформ петра I
- •«Аптека домовая большая»
- •Химические производства в петровскую эпоху
- •Развитие научных исследований
- •Факсимиле Ломоносова (1745) — резюме по «пробе» поваренной соли русских месторождений
- •Академик Николай Яковлевич Озерецковский (1750-1827) — пугешесгаенник-естествоиспытатель
- •Создани1 российских фармакопеи на латинском язык!
- •Cistis chirvrgorvm
- •Imperiali rossico
- •AwUoritate Colicgii Imperialii Medici.
- •Pharmacopoea Rossica.
- •Аптекарский устав и аптвкарская такса
- •Развитие фармации в россии в XIX и XX веках (до 1917 г.)
- •Экономическое и культурное развитие россии в первой половине XIX века
- •Развитие аптечной сети
- •Устройство и оборудование аптек
- •Внеапгечная торговая лекарственными средствами
- •Российские фармацевтические и химико-фармацевтические общества
- •Фармацевтическое образование в россии
- •Начало женского фармацевтического образования
- •Развитие научных исследований
- •Сиилл, Симяжк» Семлявох» «Кишим».
- •I 8 а 5 года.
- •Аптечная сеть в россии во второй половине XIX веха
- •Становление российской фармацевтической промышленности
- •Достижения химической промышленности в россии во второй половине XIX -начале XX века
- •Российские фармакопеи XIX - начала XX века
- •Титульный лист первого российского официального лечебника по фармакогнозии ю.К. Траппа
- •Деятельность бюро по прикладной ботанике
- •Вклад российских ученых-химиков второй половины XIX - начала XX века в развитие фармации
- •В.А. Тихомиров о фармации и фармацевтической пропедевтике
- •Развитие микробиологии в россии
- •Развитие аптечной системы при советской власти
- •Организация и развитие советской химико-фармацевтической промышленности
- •В ссср организация высшего фармацевтического образования
- •Сроки обучения и учебные планы
- •Факультеты усовершенствования провизоров
- •Владимир Георгиевич Беликов (р. В 1925 г.) Анна Лукьяновна Шинкаренко (1907-1985)
- •Научно-исследовательские учреждения
- •Научно-иследовательская работа в фармацевтических вузах
- •Научные фармацевтические общества ссср всесоюзное научное фармацевтическое общество
- •Всероссийское научное общество фармацевтов
- •Республикански! научные общества фармацевтов
- •Иван Алексеевич Муравьев (р. В 1905 г.)
- •Фармацевтические музеи в ссср
- •Хронология важнейших событий и открытий в фармации
- •II тысячелетие до н.Э.
- •VIII в.
- •XIII-XVIII вв.
- •Около 1520 г.
- •Около 1550 г.
- •Около 1670 г.
- •Около 1700 г.
- •Около 1740 г.
- •Конец xvih в.
- •19. История фармации
Условия развития фармации в период возникновения и господства теории флогистона (середина XVII - конец XVIII в.)
Nullius addictus iurare in verba magistri.
Q. Horatis Raccus
Середина XVII в. в Европе характеризовалась значительным развитием капиталистического производства. Под влиянием расширяющихся промышленных нужд развивались и естественные науки. XVII в. ознаменовался деятельностью плеяды блестящих мыслителей, заложивших основы современного естествознания и продвинувших далеко вперед общественные науки, особенно философию. Крупнейшие открытия были сделаны в области медицины. Так, Уиль^ ям Гарвей (1578-1657) открыл законы кровообращения. Благодаря введению в исследовательскую практику микроскопического метода итальянцем Марчелло Мальпиги (1628-1694) и голландцем Антонием ван Левенгуком (1632-1723) быстрое развитие получила сравнительная анатомия. Серьезные исследования по анатомии были выполнены П. Поу (1564-1617), B.C. Альбинусом (1697-1770).
Быстрыми темпами развивались и другие науки, которые прямо или косвенно оказывали влияние на развитие химии, медицины и фармации. Так, И. Ньютон (1643-1727) и X. Гюйгенс (1629-1695) разработали основные положения классической механики. Р. Гук (1635-1703) заложил теоретические основы упругости физических тел. Е. Торричелли (1608-1647) открыл атмосферное давление и вакуум, изобрел ртутный барометр. Б. Паскаль (1623-1662) сформулировал основной закон гидростатики. Д. Пален (1647-1714) изобрел паровой котел с клапанами.
Передовые врачи уже в начале XVII в. старались использовать в интересах лечения людей достижения физики. Были изобретены термометр для измерения температуры тела, прибор для измерения пульса.
В
науке стали использоваться
экспериментально-механические и
математические методы. Л. Беллини
(1643-1704) ввел понятие об эластичности
тканей организма.
Представители иатромеханики выполнили ряд ценных исследований, из которых наибольшее значение имели работы, относящиеся к экспериментальному изучению различных движений тела. Наука начала принимать международный характер, а ученые стали обмениваться своими наблюдениями, открытиями, теориями. Один за другим создаются научные центры.
В 1652 г. в Германии была основана *Academia naturale curiosorum* («Aкaдe^мя^cтec^нoj«лгытaт&лeй»). В течение всей своей истории Академия занималась вопросами медицины и биологии. *Nunquam otiosus* — «Никогда не будь праздным» — ее девиз и в настоящее время. В 1657 г. во Франции возникла «Академия опыта» (*Academia del Cimento*). По образцу этих академий в Англии в 1662 г. возникло Лондонское Королевское общество ( «Royal Society»), членами которого были крупнейшие ученые того времени, такие как Р. Бойль, И. Ньютон и другие. Девизом Королевского общества был избран призыв: tNullis in verba* («Ничьих слов не принимать на веру»). Лондонское Королевское общество играло роль английской академии наук и находилось под влиянием индуктивной философии Ф, Бэкона (1561-1626). Свои цели общество сформулировало следующим образом: «Общество не будет признавать никаких гипотез, систем, учений натуральной философии, предложенных или признававшихся древними или современными философами... но будет испытывать и обсуждать все мнения, никоторого не принимая до тех пор, пока после зрелого обсуждения и иных доказательств, даваемых правильно поставленными опытами, не будет несомненно доказана истинность каждого положения».
Позднее по образцу *Royal society* возникла Парижская (1666), Прусская (1711), Мадридская (1713), Петербургская (1725), Стокгольмская (1741) и Пражская (1785) академии наук.
Решающее влияние на развитие естествознания в XVII в. оказали положения механистического материализма Ф. Бэкона Веруламско-го. Он выдвинул программу обновления наук, создал их классификацию, разработал индуктивную методологию научного познания. На развитие философии и естественных наук в XVII-XVIII вв. большое влияние оказала деятельность Рене Декарта (1596-1650). Философские и естественнонаучные взгляды Р. Декарта сочетали в себе положения механистического материализма и идеализма. Декарт являлся крупнейшим математиком и творцом корпускулярной теории материи. Он высказал идею о том, что тела состоят из трех видов первичных частиц, отличающихся друг от друга размером и могущих входить в различных пропорциях в состав любого тела. Эти частицы не обладают весом, но приобретают его в результате движения. Под воздействием различных факторов частицы могут менять свою форму. При этом острые частицы образуют соль, мягкие — серу, а тяжелые и круглые — ртуть7"СторОЖййкЬм корпускулярной теории был впоследствии М.В. Ломоносов.
Химия в XVII в. развивалась очень медленно, хотя и не ограничивалась интересами одной лишь медицины. Продолжался процесс накопления новых фактических данных, перед химиками ставились новые задачи в связи с развитием металлургии. Неизвестна была роль воздуха в процессах горения и плавления металлов, несмотря на то, что в металлургической практике с древнейших времен применялся воздух (дутье) для усиления пламени.
В развитии химии в XVII-XVIII вв. основополагающая роль принадлежит английскому ученому Роберту Бойлю (1627-1691). Р. Бойль получил образование в Европе, в 1654 г. он переехал в Оксфорд, где был создан кружок экспериментаторов под названием *The invisible college* («Невидимый колледж»). Бойль располагал собственными средствами и был руководителем своей лаборатории. Под его началом работали многочисленные ассистенты — они вели наблюдения и подробно разрабатывали проблемы, которые перед ними ставил ученый. В 1661 г. Войль издал книгу *The Sceptical Chemist* («Химик-скептик»), в которой он изложил свои идеи о химических элементах. Бойль отверг учение алхимиков о трех началах —4jepe, ртути и соли. Камня на камне не оставил Бойль и от учения о четырех элементах, существовавшего две тысячи лет до него. Он показал, что нагревание не только вызывает разложение вещества, но оно может вызывать и его связывание или вовсе не оказывает воздействия. Бойль определил элементы как «первоначальные и простые, вполне не смешанные тела, которые не составлены друг из друга, но представляют собой те составные части, из которых составлены все так называемые смешанные тела и на которые последние могут быть в конце концов разложены». Бойль ввел в науку представления о первичных корпускулах как элементах и вторичных корпускулах как сложных телах (корпускула от лат. *corpusculum* —• тельце, обобщенное название частиц материи).
Кроме
теоретических воззрений для фармации
представляют интерес химико-аналитические
исследования Р. Бойля. При проведении
качественного анализа ученый применял
различные реактивы и по явлениям
осаждения, по форме осадков, по их
цвету судил о присутствии тех или
иных веществ. Серную кислоту он
узнавал по осадку, который образовывался
с растворами известковых солей,
соляную кислоту — по реакции с нитратом
серебра. Если же к раствору серебра
в азотной кислоте добавляли немного
соляной кислоты, то образовывался
белый осадок, который Бойль назвал «луна
корнеа» (хлорид серебра). Если этот
осадок оставляли в открытом сосуде,
он чернел. Соли меди Бойль идентифицировал
по окрашиванию при добавлении к
растворам избытка аммиака или карбоната
аммония, железо определялось по черному
окрашиванию с дубильными веществами
(настой чернильных орешков или дубовой
коры). Этот черный раствор можно было
использовать в качество чернил. Бойль
составил необходимые рецепты, которые
почти на протяжении века использовались
для производства высококачественных
черных чернил.
Ученый получил множество настоев из растений. Одни из них изменяли свой цвет только под действием кислот, другие — под действием щелочей. Однако самым интересным оказался фиолетовый настой, полученный из лишайника. Кислоты изменяли его цвет на красный, а щелочи — на синий. Бойль распорядился пропитать этим настоем бумагу, а затем высушить ее. Кусочек такой бумаги, погруженный в испытуемый раствор, изменял свой цвет и показывал, кислый это раствор или щелочной. Это было одно из первых веществ, которое Бойль назвал индикатором.
Многолетние исследования* Ббйля подтвердили, что когда на вещества действуют теми или иными реактивами, они могут разлагаться на более простые соединения. Используя специфические реакции, можно было определить эти соединения. Процессы разложения веществ и определение полученных продуктов с помощью характерных реакций Бойль назвал анализом. Это был новый метод работы, давший толчок развитию аналитической химии.
При анализах Бойль пользовался и «универсальным анализатором», огнем. «Sine igne nihil operamur* («Без огня мы не производим никаких операций»). Изучая химические взаимодействия веществ, Бойль ввел первоначальные понятия о химическом сродстве. Способность веществ к взаимодействию ученый объяснял «симпатией» и «антипатией» одних веществ по отношению к другим.
Бойль получил ацетон перегонкой ацетата калия, разработал новый способ получения фосфора, получил фосфорную кислоту и фтористый водород. Он придавал первостепенное значение лабораторным исследованиям и считал, что химия призвана стать одной из основополагающих наук в философии. Если для современников Бойля химия была лишь искусством, помогавшим аптекарям делать лекарства, а алхимикам — искать «философский камень», то для Бойля она была наукой, которая, отпочковавшись от алхимии и медицины, вполне может стать самостоятельной. Бойль так писал о новых задачах химии: «Химики до сих пор руководствовались чересчур узкими
CHYMISTA SCEPTICVS
DVBIA ЕТ PARADOXA CHYMICO-THYSICA.
принципами,
не требовавшими особенно широкого
умственного кругозора; они усматривали
свою задачу в приготовлении лекарств,
в извлечении и превращении металлов.
Я* смотрю на химию с совершенно иной
точки зрения: я начертал здесь план
химической философии, который надеюсь
выполнить и усовершенствовать своими
опытами и наблюдениями...». Сделанные
Бойлем открытия и теоретические
обобщения, введение в химию
экспериментального метода привели
к зарожг дению научной химии.
Титульный лист книги Бойля «Химик-скептик, или химико-физические сомнения и парадоксы, касающиеся спагирических начал, часто называемых гипостатически-
ми, как их обычно предлагает и защищает большинство алхимиков, чему предпослана часть другого
рассуждения на ту же тему». Женева, у Самюэля де Турн, 1677
Наряду с широко известными классическими трудами по физике, математике, астрономии и оптике для нас представляют интерес работы И. Ньютона (1643-1727) в области химии. Ньютон имел собственную химическую лабораторию, которая была уничтожена пожаром. С 1695 г. Ньютон в Лондоне находился в должности директора Королевского монетного двора, занимался сплавами металлов и их ана
и создают пузырьки. В этом состоит Европейская аптека XVII в. основа растворения и брожения». Другие работы этого выдающегося ученого в области химии до нас не дошли.
Современником Р. Войля и И. Ньютона являлся Николя Леме-ри (1645-1715), член Парижской академии наук. По образованию Лемери был врачом и фармацевтом. Фармацию изучал в одной из аптек Руана, затем в 1672 г. переехал в Париж, организовал аптеку и в ней небольшую химическую лабораторию. Одновременно Лемери читал курс лекций по химии. Его слушателями были представители всех классов общества. Лемери в увлекательной форме и на доступном языке излагал основы химии, сопровождая свои лекции демонстрацией химических опытов. Химию Н. Лемери определял, как «... искусство разделять различные вещества, содержащиеся в смешанных телах», под которыми понимал «те, которые образуются в природе, а именно: минералы, растительные и животные тела». Простыми веществами Лемери называл тела, которые в то время не могли быть разложены — спирт, масло, соль, воду и землю. Данное определение отражало подчиненность химии медицине и фармации, не содержало проблем теоретических исследований химических явлений и процессов, поэтому химия характеризовалась Н. Лемери как «искусство», а не «наука». В своем «Курсе химии» Н. Лемери, излагал свои взгляды на горение тел и кальцинацию металлов. По его мнению, процесс горения может происходить лишь при наличии в сжигаемых телах маслянистого или сернистого начала, которое при горении освобождается из сжигаемого тела. Увеличение массы металлов при кальцинации ученый объяснял присоединением к металлу «огненной материи», что не противоречило идеям Р. Бойля. К алхимии Н. Лемери относился отрицательно: «Это искусство без искусства: в начале лгать, в средине работать, в конце — нищенствовать».
Из истории науки известно имя химика Вильгельма Гомберга (1652-1715), который некоторое время работал под руководством Р. Бойля. В 1691 г. он стал членом Парижской академии наук. Теоретические взгляды его были отсталыми: он верил в возможность трансмутации металлов. При всем этом Гомберг был хорошим экспериментатором — нагревая в колбе смесь кристаллов железного купороса и буры, он первым получил борную кислоту (Sal sedativum Hombergi). Изучая отношение кислот к щелочам, Гомберг определил, что одна унция поташа нейтрализуется 14 унциями уксуса, двумя унциями и тремя драхмами соляной кислоты; одной унцией, двумя драхмами и тридцатью шестью гранами азотной кислоты и пятью драхмами купоросного масла (серной кислоты). Это было первой попыткой в истории химии установить массовые эквиваленты кислот, нейтрализующих определенные количества щелочей.
Ко второй половине XVII в. относится деятельность в г. Хюттене одного из видных немецких аналитиков Иоганна Кункеля (1630 или 1638-1703). В начале своего жизненного пути он изучал фармацию, химию металлов и увлекался алхимией. Всю жизнь он провел при дворах герцогов и курфюрстов в качество аптекаря. С 1668 г. Кункель находился при дворе шведского короля Карла XI, являлся профессором Виттенбергского университета. И. Кункель был сторонником Парацельса относительно трех начал, а также алхимического учения Ван Гельмонта. Одновременно с Р. Бойлем и X. Брэндом он разработал способ получения фосфора, который отличался от предложенного X. Брэндом. И. ]$ункель описал свойства данного элемента, широко его рекламировал и публично демонстрировал опыты с этим веществом. Он также провел исследования по технологии производства стекол, при этом его привлекали стекла, окрашенные в различные цвета. И. Кункель установил тождественность растительных щелочей (поташа), полученных из различных растений. Он был убежденным алхимиком и разоблачал алхимическое жульничество и некоторые фантастические идеи и учения в области химии.
В описываемый период в европейских странах быстро развивалась металлургия, которая испытывала нужду в совершенствовании топливной базы и рационализации технологии выплавления металлов. Древесный уголь в доменном процессе был заменен каменным. Химиками обсуждался вопрос о больших потерях металла, превращающегося в окалину при плавке и термической обработке. Необходимо было также решить вопрос о выплавке металлов из бедных руд. Эти вопросы требовали теоретического обоснования процесса горения. Возникла потребность в широком обобщении наиболее часто встречающихся явлений, а также в создании научной теории химии. Большинство ученых того времени считали, что при горении и прокаливании слож-
ные
тела разлагаются на более простые, так
как образуются зола, летучие продукты,
вода и другие вещества неясной в то
время природы. Одновременно было
известно, что при кальцинации металлов
последние значительно увеличиваются
в массе, и объяснялось это тем, что в
этом случае к металлам присоединяется
огненная материя. По крайней мере так
считал Р. Бойль. Данная точка
з]р^ниянекритичес-ки была воспринята
большинством ученых. Развивая эти идеи,
Георг Эрнст Шталь (1659-1734) создал теорию
флогистона, стремясь объяс-нитТвсе
явления горения и окисления, которые
имели такое громадное значение в
химических работах.
Г.Э.
Шталь был известным немецким врачом и
химиком. В молодости он изучал
медицину в Иенском университете, затем
являлся профессором медицины и химии
университета в Галле. В 1716 г. Шталь
переехал в Берлин, стал членом Прусской
академии наук и королевским
лейб-медиком. В этот период своей
деятельности он опубликовал свои
важнейшие сочинения по химии и фармации.
Среди них *Fundamenta
Chemica
Pharmaceutica
Generalia*
(1721),
«Fundamenta
Pharmaciae
Chemicae*
и
^Materia
medica*
(1728).
/ Шталь высказывал мысль о том, что
«горючее начало», содержащееся в
угле и жирных веществах, входит "и в
состав кфшгородвых
металлов.
Это следовало из того факта, что в
присутствии угля и маслянистых
субстанций металлы восстанавливаются
из «извести» при нагревании. Таким
образом, металлы помимо землистой
составной части содержат это «начало
горючести», и именно оно сообщает
металлам их металлические свойства.
Для обозначения этого принципа горючести
Шталь употребил термин «флогистон»
(от греч. phlog
—
огонь). Исходя из основного положения,
согласно которому наличие флогистона
в телах служит условием их горючести,
Шталь предположил, что флогистон
необходим для осуществления химических
превращений, но не является составной
частью тел и не может выделяться при
их разложении в виде пламени. Что же
касается флогистона, содержащегося в
горючих телах, то, выделяясь из них, он
может соединяться с различными
веществами (с воздухом), причем такие
соединения весьма прочны. При горении
тел флогистон улетучивается из них,
производя при этом быстрое вихреобразное
движение, соединяется с воздухом и
образует пламя (огонь). Из воздуха,
в котором флогистон рассеивается, его
невозможно выделить химическим путем.
Только растения могут извлекать
флогистон из воздуха, а через растения
он переходит в животные организмы.
Эту
теорию Шталь применил ко всем горючим
телам. Так, по его мнению, сера состоит
из серной кислоты и флогистона, металл
— из флогистона и неорганической
«извести» (окиси металла). Сера, по
Шталю, не идентична флогистону, но очень
богата этим принципом
горения. Сажа оказалась веществом, наиболее богатым флогистоном. Поэтому-то превращение металлической «извести» в металл так хорошо и удавалось при нагревании ее с сажей. Флогистон переносился сажей на «известь», вследствие чего вновь образовывался металл:
Me — флогистон *= металлическая известь (окисел).
В настоящее время эту реакцию можно выразить следующим уравнением:
Me + кислород = окисел Me («известь» флогистиков).
Теория Шталя получила широкое распространение и содействовала дальнейшему развитию химии. Она охватывала очень большое число явлений и давала им, как казалось, исчерпывающее объяснение. Достижения химии тотчас же обогатили содержание фармации, одновременно и ученые-фармацевты значительно способствовали развитию химии и других наук. Мы имеем в виду Э.Ф. Жоффруа, К.В. Шееле, А.С. Марграфа, Г.Ф. Руэля и других, на деятельности которых остановимся ниже. Однако следует отметить, что не все химики сразу приняли учение Шталя. Теория флогистона не вызывала революционных изменений в основных вопросах химии и оставалась в течение многих десятилетий в том самом виде, в каком она была предложена ее создателем.
Одним из последователей флогистического учения был Фридрих Гоффман (1660-1742). Как и Шталь, он изучал химию в Йенском университете, затем там же преподавал этот предмет. Гоффман считал, что все болезни можно лечить, регулируя содержание кислот и щелочей в оргалшзме. Гоффман был первым ученым, который химически исследовал состав минеральных вод. Он предложил их классификацию, разделив на щелочные, железистые, соляные и пр. Гоффман разработал более совершенную технологию получения этилового и азотно-этилово-го эфира. Он же ввел в фармацевтическую практику знаменитые «гоф-фмановские капли» — смесь серного эфира со спиртом.
Еще один современник Шталя — Герман Бурхаве (1668-1738), видный голландский химик, ботаник и врач. Выпускник Лейденского университета, доктор философии и доктор медицины, одновременно практикующий врач. Бурхаве опубликовал учебник «Элементы химии», во втором томе которого подробно описал приготовление и анализ препаратов из сырья растительного, животного и минерального происхождения.
Современником Шталя во Франции был Этьен Франсуа Жоффруа старший (1672-1731) — французский фармацевт, химик и физик, член Парижской академии наук. В 1692-1694 г. он учился в Фармацевтической школе в Монпелье, затем работал врачом, был профессором химии Ботанического сада в Париже. С 1709 г. Жоффруа — профессор фармации и медицины в Коллеж де Франс.
7. История фармации 1 (¥1