Женщины в науке

11 февраля отмечается Международный день женщин и девочек в науке. Он учрежден в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН, призвавшей правительства и академические институты создавать благоприятные возможности для получения образования и ведения научной деятельности девочками и женщинами.

Дамы веками не имели возможности получать хорошее образование.

Долгое время заслуги женщин научный мир преуменьшал, а иногда и вовсе их труды присваивались мужчинами. Ситуация начала меняться всего 100 лет назад, женщины-ученые стали «выходить из тени» и их заслуги в научном мире начали ценить наравне с заслугами мужчин. Первые высшие женские курсы начали появляться в России примерно в одно время с Европой, в 1870-е годы, но полностью право женщин на высшее образование наравне с мужчинами было реализовано только в 1920-е годы.  Согласно данным ЮНЕСКО, сегодня женщин в науке около 30%, и эта цифра постоянно растёт.

 Предлагаем подборку о  женщинах-ученых, вклад которых в науку трудно переоценить.

Ада Лавлейс

Знакомьтесь, первая программистка в истории! Дочка поэта Байрона, которая никогда не видела своего отца. Графиня Ада Лавлейс занималась математикой, ввела термины «цикл» и «рабочая ячейка». Известна прежде всего созданием описания вычислительной машины, проект которой был разработан Чарльзом Бэббиджем. Код Лавлейс нашел применение 100 лет спустя, в XX веке в ее честь был назван язык программирования. Лавлейс считают первым программистом в истории. Женщина-математик составила первую в мире программу для аналитической машины Бэббиджа и первой ввела в употребление термины «рабочая ячейка» и «цикл».

Вот что о ней пишут современные ученые:

«В одном из своих трудов Лавлейс описала алгоритм вычисления чисел Бернулли на прототипе аналитической машины Бэббиджа — прообразе современной ЭВМ. Лавлейс составила программу на перфокартах для этой машины, которая, по сути, стала первой компьютерной программой».

В конце 1970-х в США разработали универсальный язык программирования для бортовых систем управления танками, кораблями, самолетами, снарядами и т.д. Язык назвали в честь Лавлейс — «Ада».

Мария Склодовская-Кюри

Главное научное достижение Кюри — открытие радиоактивности и создание мобильной рентгеновской установки, которая использовалась во время Первой мировой войны. Этот аппарат помогал военным хирургам проводить сложные операции.

Вместе со своим мужем Пьером Кюри открыла радиоактивные элементы полоний и радий, разработала методы выделения радиоактивных изотопов. В 1903 году Кюри стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию (премия по физике). В 1911 году ученый получила вторую Нобелевскую премию (по химии). Кюри стала первым человеком, которого удостоили этой награды дважды.

Розалинд Франклин

Франклин известна своей работой по изучению структуры ДНК, она одной из первых выяснила, что ДНК представляет собой двойную спираль. Первая получила рентгенографию ДНК: сделанные ею снимки отличались особой чёткостью и подготовили почву для выводов о структуре ДНК, сделанных Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком. После завершения работы над своей частью исследования ДНК Франклин начала первую в своем роде работу по исследованию вирусов табачной мозаики и полиомиелита. Судя по воспоминанием, столкнулась с дискриминацией по полу — ее достижения в науке признали уже после ее смерти. Женщина умерла за четыре года до того, как ее коллеги-мужчины Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон, занимавшиеся похожим исследованием, что и Франклин, были удостоены Нобелевской премии в 1962 году.

Некоторые специалисты считают, что даже если бы Франклин была жива в 1962 году, Нобелевскую премию, скорее всего, она бы все равно не получила.

Вера Рубин

Рубин известна своими работами по исследованию скорости вращения галактик. Она первой обнаружила наличие во Вселенной темной материи, космического “цемента”, который “скрепляет” Вселенную. Открытие Веры Рубин считают одним из самых значимых в XX веке.

Дженнифер Дудна

Дудна — одна из основных разработчиков CRISPR/Cas9, «генетических ножниц», революционной технологии для редактирования геномов. Ученые могут разрезать любую молекулу ДНК в заданной точке и «переписывать» её. Эта технология положит конец неизлечимым генетическим болезням.

Зинаида Ермольева

Во время эпидемии холеры 1922 г. Зинаида едва не умерла в результате эксперимента над собой: исследуя пути заражения инфекцией, она намеренно выпила воду, содержащую холероподобные вибрионы. Благодаря ее смелому эксперименту были созданы современные нормы хлорирования воды.

В 1939 году ее командировали в Афганистан, где она изобрела методы экспресс-диагностики холеры и эффективный препарат не только против этой болезни, но еще и против брюшного тифа и дифтерии. А во время Второй Мировой войны Зинаида смогла предотвратить распространение эпидемии холеры под Сталинградом. Болезнь началась среди немецких войск и грозила жителям города и советским военным, но благодаря Ермольевой было развернуло производство бактериофага, проведены массовые прививки и хлорирование колодцев, что помогло остановить эпидемию.

Одной из важнейших заслуг советского микробиолога стало изобретение первого отечественного антибиотика “Крустозина”, аналога пенициллина. Создатель последнего Говард Флори был в СССР с делегацией в 1944 году, чтобы сравнить два препарата. Оказалось, что крустозин не только не хуже, но даже эффективнее. Впечатленный Флори прозвал Ермольеву “Госпожой Пенициллин”.

Софья Ковалевская

Первая в мире женщина-профессор и первая женщина-математик в России Софья Васильевна Ковалевская (1850-1891) познакомилась с математикой в раннем детстве. Легенда гласит, что из-за нехватки обоев стены ее детской были оклеены лекциями математика Михаила Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении. Первые уроки она получила от домашнего наставника, но получить высшее образование она смогла только за границей. В то время доступ в университет женщинам был закрыт, поэтому Софья организовала фиктивный брак и уехала с мужем-молодым ученым в Германию. Там она слушала лекции сначала в Гейдельбергском университете, потом в Берлинском университете, а в 1874 получила степень доктора философии Гёттингенский университета.

После самоубийства мужа в 1883 году Софья вместе с дочерью приехала в Берлин и получила место профессора кафедры математики в Стокгольмском университете, где читала лекции и печатала работы на шведском. В 1888 году первая женщина-профессор написала работу «Задача о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки», в которой открыла третий классический случай решения этой задачи, продвинув вперед работу начатую Леонардом Эйлером и Ж. Л. Лагранжем.

Лина Штерн, первая женщина-академик СССР

Старший ребенок в многодетной еврейской семье Лина Соломоновна Штерн (1878-1968) родилась в Курляндской губернии (сейчас Латвия) Российской империи. Она стала первой женщиной-профессором Женевского университета, где она училась, а впоследствии стала первой женщиной-академиком в СССР, куда она вернулась в 1925 году, получив приглашение занять кафедру физиологии при Втором МГУ (с 1930 г. — 2-й Московский медицинский институт).

Невероятно энергичная и работоспособная женщина Лина Соломоновна с 1925 г. по январь 1949 г. была заведующей кафедрой физиологии и одновременно (1929-1948) директором Института физиологии Наркомпроса РСФСР (впоследствии Академии наук СССР). В 1932 г. Штерн была избрана членом Германской академии естественных наук, а с 1939 г. была академиком Академии Наук СССР. Основным направлением ее исследований было изучение химических и физико-химических основ физиологических процессов в организме человека и животных. Именно она ввела термин «гемато-энцефалический барьер» — механизм, избирательно регулирующий обмен веществ между кровью и центральной нервной системой и осуществляющий защитную функцию организма.

Под ее руководством был разработан электроимпульсный метод прекращения фибрилляции желудочков сердца и создана первая установка для электротерапии сердца. Благодаря ей была разработана методика лечения травматического шока, которая широко использовалась в военных госпиталях во время Второй Мировой войны. А в 1947 г. Штерн предложила эффективный метод лечения туберкулезного менингита введением в спинно-мозговую жидкость стрептомицина, прямо сквозь черепную коробку.

Наука однажды спасла Штерн жизнь: в 1949 году ее арестовали по делу Еврейского антифашистского комитета, но единственная избежала расстрела, сказав на суде, что не хочет умирать, потому что еще не все сделала для науки. Тем не менее следующие несколько лет до 1953 года Штерн провела в ссылке в Казахстане, а затем вернулась в Москву, где возглавляла отдел физиологии Института Теоретической и Экспериментальной Биофизики РАН.

Ольга Ладыженская

Выдающийся математик XX века Ольга Александровна Ладыженская (1922-2004) родилась в небольшом городе Кологриве Костромской области. Ее отец, Александр Иванович — школьный учитель математики и бывший офицер царской армии — рано привил дочери любовь к своему предмету (уже в 10 лет она легко справлялась с задачами из высшей математики), но дорога к науке была нелегка. В 1937 г. отец был репрессирован и вскоре расстрелян, а клеймо “дочери врага народа” мешало Ольге поступить на математико-механический факультет Ленинградского университета (ЛГУ).

Только в 1943 году она смогла поступить на мехмат МГУ, а в 1947 — в аспирантуру ЛГУ, где впоследствии получила звание доктора физико-математических наук и стала профессором кафедры высшей математики и математической физики Физического Факультета ЛГУ. Известная своей строгостью, пытливостью ума и прямолинейностью Ладыженская стала автором более 200 работ, которые охватывают широкий спектр задач и проблем теории дифференциальных уравнений в частных производных. Например, ее работа по теории гидродинамики помогает в разработках, связанных с движением судна, торпеды, крови в сосудах и жидкости в насосах.

Как и ее отец, Ольга была разносторонним человеком и любила не только науку, но и живопись, поэзию и музыку. Среди ее друзей были многие деятели культуры: она дружила с Анной Ахматовой и входила в круг избранных, кому поэтесса доверяла свои стихи в годы репрессий. Ольга также  одна из 257 «Свидетелей архипелага», чьи рассказы, письма, мемуары и поправки были использованы Александром Солженицыным при создании книги «Архипелаг ГУЛАГ».

Добавить комментарий