هربرت س. غوتوفسكي
كان هربرت ساندر غوتوفسكي (8 نوفمبر 1919 - 13 يناير 2000) كيميائيًا أمريكيًا وأستاذًا للكيمياء في جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين . يُعد غوتوفسكي أول من طبّق تقنيات الرنين المغناطيسي النووي (NMR) في مجال الكيمياء. [ 1 ] [ 2 ] استخدم مطيافية الرنين المغناطيسي النووي لتحديد بنية الجزيئات. وقد طوّر عمله الرائد التحكم التجريبي في الرنين المغناطيسي النووي كأداة علمية، وربط الملاحظات التجريبية بالنماذج النظرية، وجعل من الرنين المغناطيسي النووي أحد أكثر الأدوات التحليلية فعالية لتحليل البنية الجزيئية وديناميكياتها في السوائل والمواد الصلبة والغازات، ويُستخدم في البحوث الكيميائية والطبية. [ 3 ] : 24 [ 4 ] [ 2 ] كان لعمله أهمية في حل المشكلات في الكيمياء والكيمياء الحيوية وعلوم المواد، وقد أثّر في العديد من المجالات الفرعية لمطيافية الرنين المغناطيسي النووي الحديثة. [ 5 ] [ 6 ] [ 3 ] [ 7 ] [ 8 ]
الولادة والتعليم
وُلد هربرت ساندر غوتوفسكي في 8 نوفمبر 1919، وهو واحد من سبعة أبناء لأوتو وهاتي ماير غوتوفسكي من بريدجمان، ميشيغان . وقد عزا الفضل في غرس أهمية العمل الجاد فيه إلى طفولته التي قضاها في مزرعة لإنتاج الخضراوات. [ 9 ] [ 5 ] بعد وفاة والدته خلال فترة الكساد الكبير ، انتقلت العائلة إلى هاموند، إنديانا . التحق غوتوفسكي بمدرسة هاموند الثانوية وعمل في بيع الصحف لإعالة أسرته. [ 5 ]
التحق غوتوفسكي بجامعة إنديانا بلومنجتون ، حيث عمل لمدة ثلاث سنوات كمساعدٍ لعالم الفلك فرانك ك . إدموندسون خلال دراسته الجامعية. [ 3 ] : 31 حصل غوتوفسكي على درجة البكالوريوس عام 1940. بعد تخرجه، خدم في جيش الولايات المتحدة الأمريكية وترقى إلى رتبة نقيب. ثم التحق بجامعة كاليفورنيا، بيركلي . [ 9 ] حصل على درجة الماجستير عام 1946، حيث عمل مع كينيث بيتزر . [ 5 ] درس غوتوفسكي مع بيتزر جزيئاتٍ ذات روابط تحتوي على عددٍ أقل من إلكترونات التكافؤ مما هو متوقع لملء مداراتها. ومن خلال دراسة ألكيل الألومنيوم، وصف غوتوفسكي وبيتزر عملية التضاعف ، حيث يتحد جزيئان متطابقان لتكوين جزيء واحد. [ 10 ]
ثم التحق غوتوفسكي بجامعة هارفارد ، حيث عمل مع جورج كيستياكوفسكي ، وحصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء الفيزيائية عام 1949. [ 9 ] [ 11 ] تناول جزء كبير من عمله قياس الطيف بالأشعة تحت الحمراء ، ولكنه اكتسب أيضًا معرفة بتقنية الرنين المغناطيسي النووي (NMR)، التي كانت تُستخدم في الفيزياء النووية لقياس العزوم المغناطيسية النووية . تعاون غوتوفسكي مع جورج بايك ، مما أسفر عن نشر العديد من الأبحاث المهمة حول استخدام تقنية الرنين المغناطيسي النووي لدراسة التركيب الجزيئي والحركة في المواد الصلبة. [ 5 ] [ 10 ]
المسيرة الأكاديمية
أصبح غوتوفسكي محاضراً في الكيمياء بجامعة إلينوي في أوربانا-شامبين عام 1948، [ 11 ] [ 12 ] ثم أستاذاً مساعداً عام 1951، وأستاذاً مشاركاً عام 1955، [ 5 ] وأخيراً أستاذاً متفرغاً عام 1956. [ 9 ] وقد نشط في أبحاث بنية الجزيئات والمواد الصلبة ، مستخدماً مطيافية الأشعة تحت الحمراء (IR) ومطيافية الترددات الراديوية ، وقام بأعمال رائدة في مجال الرنين المغناطيسي النووي والرنين المغناطيسي الإلكتروني . [ 9 ]
شغل منصب رئيس قسم الكيمياء الفيزيائية من عام 1956 إلى عام 1962، [ 11 ] وأصبح رئيسًا لقسم الكيمياء من عام 1967 إلى عام 1970. أشرف على إنشاء كلية العلوم الكيميائية، التي ضمت قسمي الكيمياء والهندسة الكيميائية، وشغل منصب مديرها المؤسس من عام 1970 إلى عام 1983. [ 9 ] [ 5 ] وبصفته عضوًا في الجمعية الفيزيائية الأمريكية ، ترأس قسم الفيزياء الكيميائية فيها من عام 1974 إلى عام 1975. [ 13 ]
بصفته أستاذاً باحثاً في الكيمياء في مركز الدراسات المتقدمة بجامعة إلينوي، كان غوتوفسكي نشطاً كباحث ومعلم من عام 1983 إلى عام 2000. [ 11 ] خلال هذه المرحلة من مسيرته البحثية، استخدم مطيافية تحويل فورييه للموجات الميكروية لدراسة نشاط الجزيئات الصغيرة ذات الروابط الضعيفة في الحالة الغازية. [ 9 ]
بحث
تقاسم الفيزيائيان فيليكس بلوخ وإدوارد ميلز بورسيل جائزة نوبل في الفيزياء عام 1952 لاكتشافهما المستقل للرنين المغناطيسي النووي. [ 14 ] في مطيافية الرنين المغناطيسي النووي، تُعرَّض المادة المراد تحليلها لإشعاع كهرومغناطيسي في ظروف مضبوطة ضمن مجال مغناطيسي. تمتص المادة أطوال موجية محددة من الإشعاع تبعًا لتركيبها الكيميائي. يُشير طيف امتصاص المادة إلى الأطوال الموجية التي تم امتصاصها، مما يُمكّن الباحثين من تحديد التركيب الجزيئي للمادة. [ 15 ]
كان غوتوفسكي أول من طبّق تقنية الرنين المغناطيسي النووي في مجال الكيمياء. [ 3 ] : 24 [ 1 ] [ 2 ] خلال سنته الأولى في جامعة إلينوي، حصل على تمويل وبنى مطياف الرنين المغناطيسي النووي الخاص به. [ 3 ] : 34-45 شملت أعمال غوتوفسكي المبكرة تحقيقات في عدد من المجالات المهمة لتطوير واستخدام تقنية الرنين المغناطيسي النووي: (1) استخدم غوتوفسكي تقنية الرنين المغناطيسي النووي لدراسة البنية والحركة في المواد الصلبة، رابطًا الملاحظات التجريبية بالنماذج النظرية، مما أدى إلى اكتشافات مهمة في فهم البنية الجزيئية. [ 3 ] : 61 (2) حدد غوتوفسكي أصل الإزاحات الكيميائية . [ 5 ] [ 2 ] (3) اكتشف غوتوفسكي اقتران الدوران المغزلي في السوائل الجزيئية [ 5 ] وفهم آثاره على دراسة البنية الجزيئية. [ 2 ] (4) استخدم غوتوفسكي تقنية الرنين المغناطيسي النووي لدراسة آليات التبادل الكيميائي والتغيرات التركيبية للجزيئات. [ 5 ] [ 16 ]
كان عمل غوتوفسكي أساسيًا لفهم سلوك وقدرات الرنين المغناطيسي النووي كأداة علمية، وربطه بالمفاهيم الأساسية في الكيمياء. تطلّب فهم وتطبيق الرنين المغناطيسي النووي خبرةً في الكيمياء والفيزياء والإلكترونيات. استخدم غوتوفسكي استراتيجيات متنوعة لضمان وصف النتائج التي رصدها هو وغيره باستخدام الرنين المغناطيسي النووي، وفهمها، وتفسيرها نظريًا بشكل متسق. من خلال الحسابات الدقيقة، والتقارب، والمعايرة، والتوصيف التجريبي، والربط بالمفاهيم الكيميائية، طوّر غوتوفسكي التحكم التجريبي في الرنين المغناطيسي النووي كأداة علمية، [ 3 ] : 80-81 ، وربط النتائج التي تم الحصول عليها في الفيزياء الكيميائية بمفاهيم واحتياجات الكيميائيين العضويين. [ 3 ] : 24. كان اشتراط مستوى عالٍ من الدقة والفحص الدقيق للشذوذات المرصودة مفتاحًا لنجاح غوتوفسكي في البحث عن الجديد وغير المتوقع والمثير للاهتمام. [ 3 ] : 32-33 كما لاحظ غوتوفسكي، "قد تكون "الأخطاء" أحيانًا أكثر أهمية من التصورات المسبقة حول ما يُراد الحصول عليه في تجربة معينة". [ 3 ] : 71
بحلول أبريل 1950، تمكن غوتوفسكي وتشارلز ج. هوفمان من رصد انزياحات رنين البروتون في المركبات التي تحتوي على نوى الفلور ، باستخدام عينات عضوية وغير عضوية. وأعلن غوتوفسكي عن اكتشاف انزياحات رنين النوى داخل جزيء ذي رابطة تساهمية ، وهو تأثير لاحظه باحثون آخرون في مركبات النيتروجين ذات الروابط الأيونية . وبمقارنة نتائج عينات متنوعة، حسّن غوتوفسكي وفريقه دقة جهازهم من خلال إجراءات دقيقة، وفحوصات للجهاز، واختبارات متكررة، ومراجعة النتائج باستخدام أجهزة وتقنيات أخرى، ومقارنتها ببيانات خارجية. وفي سبتمبر، عندما لاحظ أعضاء فريقه رنينًا مزدوجًا في PF₃ في موضع غير متوقع، افترضوا في البداية أنه ناتج عن شوائب أو تفاعل غير مكتمل أثناء التحضير. ومع ذلك، فقد صمدت ملاحظاتهم أمام اختبارات صارمة، [ 3 ] : 45-53 ، كما أبلغ باحثون آخرون بشكل مستقل عن نتائج مماثلة: والتر د. نايت ( مختبر بروكهافن الوطني )، وويليام س. ديكنسون (معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)، ووارن بروكتور وفو تشون يو (جامعة ستانفورد). [ 10 ] لجأ غوتوفسكي إلى التركيب الجزيئي والنظرية لتفسير ما أصبح يُعرف باسم "الانزياح الكيميائي". [ 3 ] : 45-53
يتعلم الكيميائيون في وقت مبكر جدًا البحث عن الدوريات في الخصائص الكيميائية والفيزيائية للمركبات، وإلا فلن يمكثوا في مجال الكيمياء طويلًا... بدا لي أن الانزياح الكيميائي، كظاهرة إلكترونية، يجب أن يكون مرتبطًا بطريقة ما بطبيعة الروابط الكيميائية. وهذا بدوره يعتمد على طبيعة الذرات المرتبطة معًا. [ 3 ] : 61 [ 5 ]
بدأ غوتوفسكي وفريقه، انطلاقًا من الفلوريدات الثنائية البسيطة، باختبارات شاملة للفلوريدات العضوية. [ 3 ] : 62 يُنسب إلى غوتوفسكي إدراكه لوجود ظاهرة جديدة لم تستطع النظريات السابقة تفسيرها بالكامل. [ 16 ] : 144 وبحلول عام 1953، تمكن لي ماير وأبولو سايكا وغوتوفسكي من ربط الإزاحة الكيميائية للبروتونات بالمجموعات الوظيفية داخل الجزيئات. واستنادًا إلى دراسة 220 مركبًا عضويًا، قدموا مخططًا يربط الإزاحات الكيميائية للبروتونات بمجموعات الذرات، وهو عملٌ رسّخ مكانة الرنين المغناطيسي النووي كأداة مناسبة للبحث البنيوي في الكيمياء العضوية. [ 3 ] : 66-69 [ 17 ] بالإضافة إلى ذلك، استخدم أبولو سايكا والفيزيائي تشارلز بنس سليشتر من جامعة إلينوي الارتباطات بين السالبية الكهربية للذرات المرتبطة بالفلور وبيانات الإزاحة الكيميائية من أبحاث المجموعة حول الفلور، لتبسيط الصيغة التي اقترحها في الأصل الفيزيائي الكمي نورمان رامزي في جامعة هارفارد للإزاحة الكيميائية . [ 10 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 16 ] : 125-158
في غضون ذلك، نشرت غوتوفسكي وماكول وسليشتر بحثًا عام 1951 بعنوان "الاقتران بين ثنائيات الأقطاب المغناطيسية النووية في الجزيئات"، والذي سجل أول رصد للاقترانات الدورانية في السوائل. [ 20 ] افترض غوتوفسكي وفريقه في البداية أن رصدهم لخطوط الرنين المزدوجة في خمسينيات القرن الماضي كان عرضيًا، لكنهم أعادوا النظر في عملهم بعد أن أبلغ بروكتر ويو في جامعة ستانفورد عن وجود شذوذات مماثلة. وبحلول مارس 1951، كان فريق غوتوفسكي يفحص مركبات الفلوروكلورو ذات نقاء معروف ويتوقع ظهور خطوط الرنين: على سبيل المثال، أظهر POCl3 خط رنين واحد، بينما أظهر POCl2F خط رنين مزدوج. [ 3 ] : 71-74 [ 16 ] : 134-140 ربط غوتوفسكي وماكول وسليشتر شدة الخطوط بمعاملاتها ذات الحدين، مقترحين ما تبين أنه تفسير صحيح لمثل هذه الاقترانات، ومقترحين قاعدة تنبؤية بسيطة أصبحت أساسًا لمزيد من البحوث البنيوية. [ 3 ] : 74 [ 16 ] : 134-140 تلت ذلك أوراق بحثية أخرى بسرعة، انتقدوا فيها تفسيرهم الأولي ووسعوه. أُجري بعض العمل بالتعاون الوثيق مع إروين هان وآخرين في جامعة ستانفورد، واقترح رامزي وبورسيل تفاصيل نظرية لآلية الاقتران، مدعومة بالعمل التجريبي لغوتوفسكي. [ 3 ] : 74-77 [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]
نتيجةً لعملهم، اتضح أن "الانزياح الكيميائي يُلاحظ عندما يكون لنواتين أو أكثر من نفس النوع النظيري بيئة مختلفة، وعادةً ما يُلاحظ امتصاص رنيني منفصل لكل مجموعة متميزة، وتكون شدته متناسبة مع عدد النوى في المجموعة. وقد تختلف النوى مغناطيسيًا إما لأنها تنتمي إلى مجموعات كيميائية متميزة أو لأنها تمتلك بيئة مكانية مختلفة." [ 24 ]
أدى اهتمام غوتوفسكي الدقيق بالشذوذات، وإصراره على تفسيرها، إلى اكتشاف آلية أخرى، وهي تبادل المجموعات الجزيئية، والذي يُسمى التبادل الكيميائي. [ 3 ] : 74 [ 25 ] افترض غوتوفسكي مبكرًا أن المضاعفات التي تُلاحظ مع الأحماض في المحاليل المائية قد تنهار إلى خط واحد نتيجةً لزيادة معدلات التبادل. ومع ذلك، كان من الصعب إيجاد أنظمة جزيئية يمكن مراقبة معدل تبادلها بدقة كافية لملاحظة ذلك. استخدم غوتوفسكي وسايكا معادلات المعدل الخاصة بغوتوفسكي، ومكول، وسليشتر (1951) لدراسة تبادل البروتونات في محاليل الإلكتروليت المائية. تمكنا من تطبيق النظرية على أكثر من موقعين وحساب الانهيار المتوقع لبنية المضاعفات مع زيادة معدل التبادل. ومع ذلك، لم يتمكنا من تقديم حالات يمكن فيها ملاحظة الانهيار الفعلي. [ 25 ] درس غوتوفسكي وتشارلز هـ. هولم معدلات الدوران داخل الجزيء للأميدات ، وأثبتا وجود حواجز طاقة بين التكوينات الجزيئية. [ 10 ] [ 26 ] تمكنوا من إثبات أن الجزيئات "تقفز" بين الحالات نتيجة لارتفاع درجة الحرارة. فإذا توفرت طاقة كافية، يمكن لجميع أشكال الجزيء أن تقفز إلى أعلى حالة ممكنة، وتتقارب أي مضاعفات في إشارة الرنين المغناطيسي. [ 27 ] أدى هذا العمل إلى ظهور مجال بحثي جديد استُخدم فيه الرنين المغناطيسي النووي لدراسة ديناميكيات الجزيئات. [ 10 ] إن إدراك أن أطياف الرنين المغناطيسي النووي تتغير نتيجة للتبادلات الكيميائية مكّن الباحثين من قياس معدلات التبادل ودراسة عمليات التبادل بطريقة لم تكن ممكنة سابقًا. [ 5 ] [ 16 ] حاول غوتوفسكي وآدم ألراند لاحقًا تحسين الدقة التجريبية لطرق دراسة التبادل الكيميائي. [ 10 ] [ 28 ]
كان غوتوفسكي هادئًا ولطيفًا ومتأملًا، وقد ركز على العلم وعمل بتعاون وثيق مع جميع زملائه الباحثين. [ 29 ] علّق أحد طلابه لاحقًا قائلًا: "كان هيرب معنا على مدار الساعة وكان دائمًا داعمًا لنا. لقد جعلنا نعتقد أن لدينا بعضًا من أفضل الأفكار، ولكن عند التفكير فيها، كنا نعرف مصدرها." [ 5 ]
خلال سبعينيات القرن العشرين، انخرط غوتوفسكي بشكل متزايد في الأعمال الإدارية وقلل من وقته المخصص للبحث. [ 10 ] ومع ذلك، فقد استكشف استخدام الرنين المغناطيسي النووي في الأنظمة البيولوجية المعقدة من خلال العمل مع إريك أولدفيلد على تفاعلات البروتين والدهون في الأغشية. [ 5 ] كما تعاون مع جوفيندجي وفريقه البحثي في مجال التمثيل الضوئي في قسم الفيزياء الحيوية خلال الفترة 1976-1986، [ 5 ] [ 30 ] مستخدمًا الرنين المغناطيسي النووي، والتألق ، والضوء النبضي/الأكسجين لدراسة تطور الأغشية الحيوية والتحقق من الآليات الفيزيائية والكيميائية لعملية التمثيل الضوئي. [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]
بعد وفاة صديقه ويليس إتش. فلايغار المبكرة عام ١٩٨١، بدأ غوتوفسكي مسيرة بحثية ثانية، موسعًا نطاق عمل فلايغار باستخدام مطيافية تحويل فورييه . درس فريق غوتوفسكي الأطياف الدورانية للجزيئات ضعيفة الارتباط في الحالة الغازية، وكان أول من استخدم هذه الطريقة لدراسة الترايمرات والريتاميرات والخماسيات . [ ٣٤ ] [ ٩ ] وقد حدد طول الرابطة المزدوجة بين السيليكون والكربون [ ٣٤ ] [ ٣٥ ] [ ٣٦ ] والطيف الدوراني لثنائي بنزين . [ ٣٧ ] [ ٣٤ ] [ ٣٨ ]
الجوائز والتكريمات
حصل هربرت غوتوفسكي على جائزة وولف في الكيمياء عامي 1983/1984 لـ"عمله الرائد في تطوير وتطبيقات مطيافية الرنين المغناطيسي النووي في الكيمياء". [ 1 ] وبشكل أكثر تحديدًا، أشارت لجنة الجائزة صراحةً إلى نتائج أبحاثه المتميزة في الكيمياء الفيزيائية على النحو التالي:
كان البروفيسور هربرت س. غوتوفسكي أول من طبق طريقة الرنين المغناطيسي النووي في البحوث الكيميائية. وقد وفرت أعماله التجريبية والنظرية حول تأثير الإزاحة الكيميائية وعلاقتها بالبنية الجزيئية للكيميائيين أدوات عملية لدراسة التشكيل الجزيئي والتفاعلات الجزيئية في المحاليل. وقد طور غوتوفسكي، من خلال عمله الرائد في مجال تأثير اقتران اللف المغزلي، هذه الظاهرة إلى طريقة مميزة لتحديد وتوصيف المركبات العضوية. كما كان أول من لاحظ تأثير العمليات الديناميكية على شكل خطوط أطياف الرنين المغناطيسي النووي عالية الدقة، واستغلها لدراسة الدوران المقيد في الجزيئات. وفي الوقت نفسه، اكتشف مع آخرين تأثير التفاعل القياسي وتفاعل ثنائي القطب مع الإلكترونات غير المزدوجة في محاليل الأيونات البارامغناطيسية . [ 1 ]
تشمل جوائز وتكريمات غوتوفسكي العديدة ما يلي:
- 1960، عضو في الأكاديمية الوطنية للعلوم [ 39 ]
- 1966، جائزة إيرفينغ لانغمير في الفيزياء الكيميائية، الجمعية الكيميائية الأمريكية [ 40 ]
- 1969، زميل الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم [ 41 ]
- 1974، ميدالية الجمعية الدولية للرنين المغناطيسي [ 12 ]
- 1976، الميدالية الوطنية للعلوم [ 15 ]
- 1982، عضو في الجمعية الفلسفية الأمريكية [ 42 ]
- 1984، جائزة وولف في الكيمياء [ 1 ]
- 1991، جائزة رائد الكيمياء ، المعهد الأمريكي للكيميائيين [ 43 ]
- 1992، جائزة بيتسبرغ لعلم الأطياف، جمعية بيتسبرغ لعلم الأطياف، مؤتمر بيتسبرغ للكيمياء التحليلية وعلم الأطياف التطبيقي [ 44 ]
- في عام 2002، تم تصنيف مختبر نويز في جامعة إلينوي، حيث عمل غوتوفسكي وآخرون، كمعلم كيميائي تاريخي وطني من قبل الجمعية الكيميائية الأمريكية. [ 2 ]
- 2016، شهادة تقدير لجائزة الاختراق الكيميائي من قسم تاريخ الكيمياء التابع للجمعية الكيميائية الأمريكية [ 45 ] [ 46 ] [ 20 ]
إضافةً إلى الجوائز التي نالها خلال حياته، حظيت إسهامات غوتوفسكي بالتقدير بعد وفاته. فقد صنّفت الجمعية الكيميائية الأمريكية المختبر الذي عمل فيه مع زملائه كمعلم تاريخي كيميائي وطني عام 2002. [ 2 ] وكان منشور غوتوفسكي عام 1951 بعنوان "الاقتران بين ثنائيات الأقطاب المغناطيسية النووية في الجزيئات"، والذي يُعد أول رصد لاقترانات الدوران المغزلي في السوائل، خطوةً حاسمةً في تحويل مطيافية الرنين النووي المغناطيسي إلى إحدى أقوى الأدوات في العلوم الكيميائية. وقد حظي هذا المنشور بتقديرٍ خاص، حيث مُنح جائزة "الإنجاز الكيميائي" من قسم تاريخ الكيمياء في الجمعية الكيميائية الأمريكية، والتي قُدّمت إلى جامعة إلينوي عام 2016. [ 45 ] [ 46 ] [ 20 ]
شخصي
كان غوتوفسكي مولعًا بركوب الدراجات في شبابه، وكان أيضًا من هواة مراقبة الطيور. وفيما بعد، أبدى اهتمامًا كبيرًا بزراعة الورود في حديقته. [ 29 ] تزوج مرتين، الأولى عام 1949 من باربرا ستيوارت، وأنجب منها ثلاثة أبناء، والثانية عام 1982 من فيرجينيا وارنر. [ 5 ] كان يعاني من داء السكري ومرض باركنسون . [ 34 ] توفي غوتوفسكي في 13 يناير 2000 في أوربانا، إلينوي. [ 4 ] [ 34 ]
انظر أيضاً
المراجع والملاحظات
- 1 2 3 4 5 "هربرت س. غوتوفسكي، الفائز بجائزة وولف في الكيمياء - 1983" . مؤسسة وولف . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2017 .
- 1 2 3 4 5 6 7 "مختبر نويز في جامعة إلينوي، معلم تاريخي وطني للكيمياء" . الجمعية الكيميائية الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 يونيو 2017 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 راينهارت ، كارستن ( 2006 ) . التحول وإعادة الترتيب : الأساليب الفيزيائية وتحول الكيمياء الحديثة . ساغامور بيتش، ماساتشوستس: منشورات تاريخ العلوم.
- 1 2 "هربرت س. غوتوفسكي، 80 عامًا، رائد في مجال الطب" . صحيفة نيويورك تايمز . 25 يناير 2000. تم الاطلاع عليه في 15 يونيو 2017 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 جوناس، جيري ؛ سليشتر، تشارلز ب. (2006). "هربرت ساندر جوتوفسكي 8 نوفمبر 1919 - 13 يناير 2000" (PDF) . في الأكاديمية الوطنية للعلوم (محرر). مذكرات السيرة الذاتية، المجلد 88 . واشنطن العاصمة: مطبعة الأكاديميات الوطنية. ص 158 – 173 . تم الاسترجاع في 15 يونيو 2017 .
- ↑ موريس، بيتر (2009). "مراجعة كتاب: التطورات الآلية" . مجلة التراث الكيميائي . 26 (4): 44. مؤرشف من الأصل في 2 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه في 22 مارس 2018 .
- ↑ سيكورا، ستانيسلاف (2005). "مجموعة مراجع الأدب" . مكتبة ستان . الجزء الأول . doi : 10.3247/SL1Refs05.004 . تاريخ الاسترجاع: 29 يونيو 2017 .
- ↑ جوناس، ج.؛ غوتوفسكي، هـ. س. (أكتوبر 1980). "الرنين النووي المغناطيسي في الكيمياء - موضوع دائم". المراجعة السنوية للكيمياء الفيزيائية . 31 (1): 1-28 . Bibcode : 1980ARPC...31....1J . doi : 10.1146/annurev.pc.31.100180.000245 . PMID 22548462 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 "هربرت س. غوتوفسكي (1919-2000)" . قسم الكيمياء بجامعة إلينوي . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 فبراير 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 مايو 2012 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 راينهارت، كارستن (2008). "غوتوفسكي، هربرت ساندر" . قاموس السير العلمية الكامل . تشارلز سكريبنر وأولاده.
- 1 2 3 4 "هربرت ساندر غوتوفسكي" . المعهد الأمريكي للفيزياء . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2017 .
- 1 2 سليشتر، تشارلز ب. (1975). "بعض المساهمات العلمية لهيربرت س. غوتوفسكي". مجلة الرنين المغناطيسي . 17 (3): 274-280 . Bibcode : 1975JMagR..17..274S . doi : 10.1016/0022-2364(75)90192-4 .
- ↑ "قسم الفيزياء الكيميائية" . الجمعية الفيزيائية الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 يونيو 2017 .
- ↑ "حقائق عن إي إم بورسيل" . NobelPrize.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يونيو 2017 .
- 1 2 أيالا، كريستين. "هربرت س. غوتوفسكي، الميدالية الوطنية للعلوم الفيزيائية لعام 1976" . مؤسسة الميداليات الوطنية للعلوم والتكنولوجيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2017 .
- 1 2 3 4 5 6 زاندفورت، هينك (1986). نماذج التطور العلمي وحالة الرنين المغناطيسي النووي . دوردريخت: دار نشر دي. ريدل. ص 125-158 . ISBN 9789027723512تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يونيو 2017 .
- ^ ماير، إل.إتش. سايكا، أ.؛ جوتوفسكي، HS (سبتمبر 1953). “توزيع الإلكترون في الجزيئات. III. أطياف البروتون المغناطيسي للمجموعات العضوية البسيطة “. مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 75 (18): 4567-4573 . دوى : 10.1021 / ja01114a053 .
- ↑ سايكا، أ.؛ سليشتر، سي بي (يناير 1954). "ملاحظة حول إزاحات رنين الفلور". مجلة الفيزياء الكيميائية . 22 (1): 26-28 . Bibcode : 1954JChPh..22...26S . doi : 10.1063/1.1739849 .
- ↑ "مختارات هذا الأسبوع الكلاسيكية" (ملف PDF) . المحتويات الحالية (12): 20. 21 مارس 1983. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يونيو 2017 .
- 1 2 3 غوتوفسكي، إتش إس؛ ماكول، دي دبليو؛ سليشتر، سي بي (1 نوفمبر 1951). "الاقتران بين ثنائيات الأقطاب المغناطيسية النووية في الجزيئات". مجلة Physical Review . 84 (3): 589-590 . Bibcode : 1951PhRv...84..589G . doi : 10.1103/PhysRev.84.589.2 .
- ^ ماكنيل، إب. سليشتر، كب؛ جوتوفسكي، HS (15 ديسمبر 1951). ""النبضات البطيئة" في أصداء الدوران النووي. مجلة Physical Review . 84 (6): 1245-1246 . Bibcode : 1951PhRv...84.1245M . doi : 10.1103/PhysRev.84.1245 .
- ↑ غوتوفسكي، إتش إس؛ ماكول، دي دبليو؛ سليشتر، سي بي (فبراير 1953). "مضاعفات الرنين المغناطيسي النووي في السوائل". مجلة الفيزياء الكيميائية . 21 (2): 279-292 . Bibcode : 1953JChPh..21..279G . doi : 10.1063/1.1698874 .
- ↑ "5.5: اقتران الدوران-الدوران" . LibreTexts . 2013-10-02 . تم الاطلاع عليه في 29 يونيو 2017 .
- ↑ إمسلي، جيه دبليو؛ فيني، جيه؛ سوتكليف، إل إتش (1965). "الفصل 3: أصل الإزاحات الكيميائية واقتران الدوران-الدوران". التقدم في مطيافية الرنين المغناطيسي النووي . 1 (1): 59-119 . doi : 10.1016/0079-6565(65)80005-x .
- 1 2 غوتوفسكي، إتش إس؛ سايكا، أ. (أكتوبر 1953). "التفكك، والتبادل الكيميائي، والرنين المغناطيسي للبروتون في بعض المحاليل الإلكتروليتية المائية". مجلة الفيزياء الكيميائية . 21 (10): 1688-1694 . Bibcode : 1953JChPh..21.1688G . doi : 10.1063/1.1698644 .
- ↑ غوتوفسكي، إتش إس؛ هولم، سي إتش (ديسمبر 1956). "عمليات المعدل وأطياف الرنين المغناطيسي النووي. الجزء الثاني: الدوران الداخلي المقيد للأميدات" (ملف PDF) . مجلة الفيزياء الكيميائية . 25 (6): 1228-1234 . رمز Bibcode : 1956JChPh..25.1228G . doi : 10.1063/1.1743184 . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 12 أغسطس 2017. تم الاطلاع عليه في 29 يونيو 2017 .
- ↑ هيمينغا، ماركوس أ.؛ برلينر، لورانس ج. (2007). مطيافية الرنين المغناطيسي الإلكتروني في الفيزياء الحيوية للأغشية . نيويورك، نيويورك: سبرينغر. ص 187–. Bibcode : 2007esmb.book.....H . ISBN 9780387250663تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يونيو 2017 .
- ↑ أليراند، آدم؛ غوتوفسكي، إتش إس؛ جوناس، جيه؛ مينزر، آر إيه (يوليو 1966). "طرق الرنين المغناطيسي النووي لتحديد معدلات التبادل الكيميائي". مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 88 (14): 3185-3194 . doi : 10.1021/ja00966a001 . PMID 5946590 .
- 1 2 كيلي، مورا (19 يناير 2000). "هربرت غوتوفسكي، رائد التصوير بالرنين المغناطيسي" . صحيفة شيكاغو تريبيون . تم الاطلاع عليه في 15 يونيو 2017 .
- ↑ بففر، فيليب إي.؛ جيراسيموفيتش، والتر في. (1989). الرنين المغناطيسي النووي في الزراعة . بوكا راتون، فلوريدا: مطبعة سي آر سي. الصفحات 148-165 . ISBN 9780849368646.
- ↑ بايانو، آي سي؛ كريتشلي، سي؛ جوفيندجي؛ جوتوفسكي، إتش إس (1 يونيو 1984). "دراسة الرنين المغناطيسي النووي لتفاعلات أيون الكلوريد مع أغشية الثايلاكويد" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية . 81 (12): 3713-3717 . رمز Bibcode : 1984PNAS...81.3713B . doi : 10.1073/pnas.81.12.3713 . PMC 345289. PMID 16593474 .
- ↑ كولمان، دبليو جيه؛ بايانو، آي سي؛ غوتوفسكي، إتش إس؛ غوفيندجي (1984). "تأثير الكلوريد والأنيونات الأخرى على التثبيط الحراري لتطور الأكسجين في بلاستيدات السبانخ" (ملف PDF) . في: سيبسما، سي (محرر). التقدم في أبحاث التمثيل الضوئي . لاهاي: مارتينوس نيجهوف/دكتور دبليو جانك للنشر. الصفحات 283-286 .
- ↑ "غوفيندجي: قائمة المنشورات الكاملة" .
- 1 2 3 4 5 أرونان، إي. (25 مارس 2000). "هربرت ساندر غوتوفسكي - رثاء" . العلوم الحالية . 78 (6): 749-750 . تم الاطلاع عليه في 19 يونيو 2017 .
- ↑ ويست، روبرت؛ هيل، أنتوني (12 يناير 1996). فلزات وأشباه فلزات المجموعة الرئيسية ذات الروابط المتعددة . المجلد 39. ص 100. ISBN 9780080580401تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 يونيو 2017 .
{{cite book}}تم|journal=تجاهله ( مساعدة ) - ↑ غوتوفسكي، إتش إس؛ تشين، جين؛ هاجدوك، بي جيه؛ كين، جيه دي؛ تشوانغ، سي؛ إميلسون، تي. (يونيو 1991). "الرابطة المزدوجة بين السيليكون والكربون: النظرية في جولة جديدة". مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 113 (13): 4747-4751 . doi : 10.1021/ja00013a006 .
- ^ شنيل ، ميلاني. إرليكام، أوندين؛ بنكر، العلاقات العامة. فون هيلدن، جيرت. جرابو، ينس-أوي؛ ماير، جيرارد. فان دير أفويرد، إعلان (3 مايو 2013). "هيكل ثنائي بنزين تحكمه الديناميكيات" . Angewandte Chemie الطبعة الدولية . 52 (19): 5180-5183 . دوى : 10.1002/anie.201300653 . بميد 23589451 . S2CID 4539738 . أرشفة من الأصلي في 2 أغسطس 2017 . تم الاسترجاع في 19 يونيو 2017 .
- ↑ أرونان، إي.؛ غوتوفسكي، إتش إس (مارس 1993). "الطيف الدوراني، والبنية، وديناميكيات ثنائي بنزين". مجلة الفيزياء الكيميائية . 98 (5): 4294-4296 . Bibcode : 1993JChPh..98.4294A . doi : 10.1063/1.465035 .
- ↑ « الأكاديمية الوطنية للعلوم: 1 يوليو 1961» . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية . 47 (7): 1-40 . 1961. doi : 10.1073/pnas.47.7.1 . JSTOR 71136. PMC 221331. PMID 16590848 .
- ↑ "جائزة إيرفينغ لانغمير في الفيزياء الكيميائية" . الجمعية الكيميائية الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2017 .
- ↑ "قائمة أعضاء الأكاديمية الأمريكية حسب سنة الانتخاب، 1950-1999" (ملف PDF) . الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم . تاريخ الاطلاع: 15 يونيو 2017 .
- ↑ "تاريخ أعضاء الجمعية الفلسفية الأمريكية: الدكتور إتش إس غوتوفسكي" . الجمعية الفلسفية الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2017 .
- ↑ "الفائزون بجائزة رواد الكيمياء" . المعهد الأمريكي للكيميائيين . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2017 .
- ↑ "Pittcon '92". الكيمياء التحليلية . 64 (3): 133A– 137A. 31 مايو 2012. doi : 10.1021/ac00027a716 .
- 1 2 "الفائزون بجوائز عام 2016" . الجمعية الكيميائية الأمريكية، قسم تاريخ الكيمياء . كلية العلوم الكيميائية، جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين. 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 يونيو 2017 .
- 1 2 "شهادة تقدير لجائزة الإنجاز الكيميائي" (ملف PDF) . الجمعية الكيميائية الأمريكية، قسم تاريخ الكيمياء . كلية العلوم الكيميائية، جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين. 2016. تاريخ الاطلاع: 14 يونيو 2017 .
روابط خارجية
- مواليد عام 1919
- 2000 حالة وفاة
- الكيميائيون الأمريكيون في القرن العشرين
- خريجو كلية الدراسات العليا للفنون والعلوم بجامعة هارفارد
- خريجو جامعة إنديانا بلومنجتون
- خريجو جامعة كاليفورنيا، بيركلي
- الفائزون بجائزة وولف في الكيمياء
- الحائزون على الميدالية الوطنية للعلوم
- الكيميائيون الفيزيائيون الأمريكيون
- زملاء الجمعية الفيزيائية الأمريكية
- أعضاء هيئة التدريس بجامعة إلينوي في أوربانا-شامبين
- ضباط الجيش الأمريكي
