Знаменитые люди германии.

"9.1.2. The following is a list of common personal titles often encountered in Interperiodica texts, with their correct translation and abbreviation (if any).
Доктор физ.–мат. наук — Doctor of Physics and Mathematics—Dr. Sci. (Phys.–Math.)
Кандидат экон. наук—Candidate of Economics—Cand. Sci. (Econ.)
Академик—Academician
Профессор—Professor—Prof.
Доцент—Associate Professor—Assoc. Prof.
Председатель—Chair (of …)
Директор—Director (of …)—Dir.
Заместитель директора—Deputy Director—Dep. Dir.
Член РАН—Member, Russian Academy of Sciences
Член-корреспондент РАН—Corresponding Member, Russian Academy of Sciences
Главный редактор—Editor-in-Chief
Заместитель Глав. Редактора—Deputy Editor-in-Chief
Ответственный Секретарь—Assistant Editor—Asst. Ed.
Заведующий лаборатории—Head of (the) Laboratory (of …)
Заведующий отделом—Head of (the) Department (of …)
Старший научный сотрудник—Senior Researcher
Ведущий научный сотрудник—Leading Researcher
"

Варианты визиток “Старших научных сотрудников”:

Senior Scientist (Philips)
Chief Researcher (AsahiKASEI)
Senior Principal Staff Scientist (Motorola)
Dipl. Physicist (MICRONAS)
Dipl. Chemist (MICRONAS)
Principal Scientist (Polyclad Technologies)
Sr. Scientist (TEL)
Research associate (Hiroshima univ.)

Однако переводами ученых степеней, навязываемыми в упомянутой выше системе, однозначно пользоваться не стоит по следующим соображениям:
1. ‘доктор наук’ в понимании советской (русской) науки практически нигде в мире теперь нет. До середины прошлого века такая ученая степень существовала в Англии и обозначалась как ‘D.Sc.’ (в США все немного упрощается и пишется просто ‘DSc’), т.е., Doctor of Science (область науки указывается в скобках: Physics, Chemistry и т.д.). Когда пишут ‘Dr. Sci.’ получается какая-то непонятная (невнятная) англоязычным людям штука, которая не так безобидна.
2. ‘кандидат наук’ соответствует ‘Ph.D.’ на западе (‘PhD’ в США), а не какой-то непонятной англоязычным людям ‘Cand. Sci.’ Если советского (российского) кандидата наук обозначить ‘Cand. Sci.’, его на Западе могут не очень адекватно воспринимать – в лучшем случае как какого-то аналога ‘магистра’ (‘M.Sc.’ или ‘MSc’). Соответственно, если советского (российского) доктора наук обозначить как ‘Dr. Sci.’, его могут воспринимать только как ‘Ph.D.’ или ‘PhD’, т.е., ‘Doctor of Philosophy’ (область науки указывается в скобках), которая является высшей научной степенью на западе (здесь я не рассматриваю систему академии наук). Как известно, люди имеющие эту степень (не обязательно медик) могут в своих визитках писать ‘Dr.’ перед своим именем (фамилией).
3. Мы знаем, что ‘доктор наук’ безусловно выше ‘канд. наук’, но этого на Западе преднамеренно(!) не понимают. Таким образом, ‘Cand. Sci.’ и ‘Dr. Sci.’ ПРИНИЖАЮТ смысл советских (российских) ученых степеней кандидата и доктора наук.

Хабилитация

Хабилитация (или габилитация , habilitation , от лат. habilis - способный, пригодный) - процедура, которая следует после присуждения первой степени доктора философии.

Существует в европейской континентальной академической системе (в таких странах, как Германия, Франция, Австрия), многие особенности которой были позаимствованы российской и советской системой послевузовского образования.

В определённом смысле, эта степень по ряду параметров аналогична защите докторской диссертации в России, так как после прохождения хабилитации претенденту присваивается титул хабилитированного доктора (doctor habilitatus, Dr. habil. ), который даёт право на занятие профессорской должности в университете. Однако стоит заметить, что титул хабилитации не является отдельной учёной степенью, но квалификацией, добавочной к степени доктора философии, которая позволяет занимать пост профессора университета.

В Эстонии, Латвии и Литве после выхода из состава СССР была введена европейская градация научных степеней. В связи с этим кандидаты наук и доктора наук автоматически стали докторами философии. Для того чтобы отделить прежних докторов наук от кандидатов, докторов наук автоматически хабилитировали.

О том, кто такой медицинский физик, не знает ни обыватель, ни перечень профессий. Эта должность то появляется в официальных документах, то исчезает. При этом российский рынок труда испытывает явный дефицит специалистов в этой области. Об особенностях необычной профессии рассказал сам физик. Разумеется, медицинский.

На базе МГУ им М.В. Ломоносова и МНИОИ им. П.А. Герцена действует уникальный курс повышения квалификации для медицинских физиков. Занятия предназначены тем, кто планирует работать на современной технике для лучевой терапии рака, но пока еще слабо представляет, с какими тонкостями и особенностями ему предстоит столкнуться.

Обучающая программа была разработана при участии московской компании «МСМ-Медимпэкс», которая поставляет линейные ускорители в онкологические центры по всей России. Частники оказались крайне заинтересованы в формировании этого курса, ведь мало поставить аппаратуру в клиники – нужны подготовленные люди, которые смогут на ней работать, чтобы не было простоев, что, увы, не редкость.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

До 1995 года Андрей Антонов был офицером госбезопасности: занимался технической работой и обеспечением безопасности. Затем он издавал книги и даже успел поработать ведущим специалистом в авиационной корпорации «Рубин». «Как-то раз звонит мне одноклассник и говорит, что им физики нужны, а я по всем параметрам подхожу. Так я и оказался в Балашихе», – вспоминает Антонов.

Он почти 8 лет проработал медицинским физиком в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе. А в этом году его направили на курсы повышения квалификации на базе МГУ, поскольку всем медицинским работникам каждые пять лет надо подтверждать свою компетенцию.

Теория преподается на базе МГУ профессорами и специалистами «МСМ-Медимпэкс». Практические занятия проходят на ускорителях – сложных инженерных конструкциях, вокруг которых строятся специальные сооружения, останавливающие распространение радиолучей (эти меры продиктованы требованиями радиационной безопасности).

Пятый по счету курс прослушало 7 человек. Занятия помогли молодым специалистам узнать, как работать с аппаратурой и защищаться от облучения, опытным – понять новые тенденции в радиологии. «В Грозном ускорители только монтируются, а потому для молоденьких студенток оттуда все было в новинку. А дама из Иваново рассказала, что оборудование у них почти такое же, как в Балашихе», – говорит Антонов.

По его словам, медицинский физик – это коллега врача радиолога. Врач-радиолог, осмотрев пациента, определяет, есть у него опухоль или нет, а если есть, то какая и какой стадии. После локации образования врач очерчивает это место. «Сейчас у нас 3D-технологии, а поэтому чертеж делается объемным, чтобы лучше представить ситуацию», – комментирует Антонов.

Медицинский физик и врач-радиолог всегда работают сообща. Они вместе определяют, как и какими полями можно воздействовать именно на эту очерченную опухоль. И затем он рассчитывает поля и дозы с этих полей. Главная задача физика – сделать высокоточный расчет, чтобы как можно меньше радиации попало на соседние, здоровые, органы.

Медицинский физик – специальность довольно молодая. «Сложно сказать, когда она появилась, но, насколько я знаю, в перечне профессий даже нет такой специальности. Она то есть, то ее нет. Поэтому я называюсь экспертом физиком», – делится своими мыслями Антонов. Особенность этой профессии в том, что она связана с вредным облучением, а значит, работники могут претендовать на пенсионные льготы на 10 лет.

В нашей стране уже 4 вуза готовят работников этой профессии: МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИФИ и МФТИ. Несмотря на это нехватка специалистов более чем ощутима. Количество онкологических центров увеличивается, а вместе с ним растет и потребность в медицинских физиках.

Сегодня Германия занимает лидирующие позиции по качеству медицинских услуг во всем мире . Исключительно высокий уровень медицинского обслуживания обусловлен тем, что система здравоохранения Германии щедро финансируется государством, более того, здесь созданы все условия для постоянного развития медицинской инфраструктуры. Немецкие врачи располагают многовековым опытом, традициями, новейшим оборудованием, препаратами последнего поколения, лучшей технической и интеллектуальной базой, что позволяет добиваться высочайших показателей во всех областях медицины.

Медицина как наука стремительно развивается в течение последних столетий, благодаря выдающимся техническим изобретениям и открытиям , таким как микроскоп, рентгген, антибиотики и многие другие.

На этом трудном пути прогресса и познания человеческого организма, его физиологии, анатомии, системы кровообращения немецкие врачи и исследователи оставили заметный след. Мы не задумываемся на тем, что произносим фамилию первооткрывателя или изобретателя прибора, когда употребляем медицинские термины - рентген , палочка Коха , реакция Вассермана , кружка Эсмарха - им "несть числа", этим именам-названиям, благодаря которым человечество спасло множество жизней и избавилось от ранее неизлечимых болезней

Немецкая медицина прошла долгий и извилистый путь от средневековой алхимии, монахов, целителей до возникновения прекрасных университетов с медицинскими факульетами и медицинских научно-исследовательских комплексов, таких как "Шарите" в Берлине, основанных в новое и новейшее время.

Великие немецкие врачи были не только выдающимися медиками, но и изобретателями. Они создавали уникальные медицинские приборы и инструменты - от глазного зеркала Генриха фон Гемгольца до кружки Эсмарха.

Без вляния и взаимопроникновения научных достижений из других стран, невозможно развитие современной медицины. Поэтому мы рассказываем о выдающихся ученых-медиках, которые внесли громадный вклад в развитие здравоохранения, хирургии, физиологии и фармакологии.

Без этих важнейших открытий и изобретений прогресс современной медицины был бы не возможен, несмотря на лазерные технологии, генетику и пр. Ибо эти открытия и изобретения - основа основ. О них мы рассказываем в биографиях ученых-медиков .

БИОГРАФИИ ВЕЛИКИХ ВРАЧЕЙ

Достижения современной немецкой медицины и фармацефтики поражают, цены за услуги, правда тоже впечатляют. Но мы же не коммерческий сайт, а информационный. Поэтому цены рассматривать и обсуждать не будем. А будемрассказывать о замечательных людях, чей вдохновенный труд и творческие озарения блистательно воплотились в новых медицинских идеях, помогли справится с тяжелыми недугами, эпидемиями и болезнями

Мы расскажем биографии знаменитых немецки врачей, которые помогли справится с ранее неизлечимыми болезнями или изобрели остроумные методы исследования, сконструировали удивительные приборы или инструменты, открыли новые методы диагностики. Мы познакомимся с выдающимися представителями этой очень гуманной и нужной профессии, которые трудились и делали свои неординарные открытия в Германии.

Биографии выдающихся, знаменитых людей всегда привлекают внимание, всем интересно узнать пути в неведомое и как они были преодолены великими первопроходцами Мы начнем серию жизнеописаний с биографии выдающегося ученого, врача, математика, психолога, профессора физиологии и физики Генриха фон Гемгольца, который считается в Германии национальным достоянием.

Немецкий врач и физик.


Майер (Mayer) Юлиус Роберт (25.11.1814, Хейльбронн, - 20.3.1878, там же), немецкий врач и физик. Сын аптекаря. Окончил медицинский факультет Тюбингенского университета (1838). В 1839 работал в парижских клиниках.

В 1840-41 в должности судового врача участвовал в плавании на голландском судне в Батавию (остров Ява). Во время пребывания в тропиках заметил изменение цвета венозной крови у своих пациентов и на основе этих наблюдений сделал вывод о существовании связи между потреблением пищи и образованием тепла в живом организме.

В 1841 послал издателю журнала «Annalen der Physik» И. К. Поггендорфу свою первую статью «О количественном и качественном определении сил», которая содержала положение, близкое по смыслу к закону сохранения энергии (эта статья не была напечатана). Более совершенное изложение своих воззрений М. дал в статье «Замечания о силах неживой природы» (опубликована в 1842). В работе «Органическое движение в его связи с обменом веществ» (1845) М. четко сформулировал энергии сохранения закон и теоретически рассчитал численное значение механического эквивалента теплоты.

По представлениям М., движение, теплота, электричество и т.п. - качественно различные формы «сил» (так М. называл энергию), превращающихся друг в друга в равных количеств. соотношениях. Он рассмотрел также применение этого закона к процессам, происходящим в живых организмах, утверждая, что аккумулятором солнечной энергии на Земле являются растения, в других же организмах происходят лишь превращения веществ и «сил», но не их создание. Идеи М. не были поняты его современниками; это обстоятельство, а также травля его в связи с оспариванием приоритета в открытии закона сохранения энергии привели к тому, что весной 1850 М. сделал попытку покончить жизнь самоубийством. Правильную оценку работ М. впервые дал Г. Гельмгольц.