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APARTES DE LA HISTORIA DE LA RADIOLOGÍA Aníbal J. Morillo, MD. El descubrimiento Era la tarde del viernes 8 de noviembre de 1895. El Instituto de Física de la Universidad de Wurzburgo funcionaba en un edificio de tres pisos sobre la amplia avenida Pleicher Ring, en donde además tenían su residencia el profesor Wilhelm Conrad y su esposa Anna Bertha Ludwig. El instituto de Física de la Universidad de Wurzburgo, sobre la avenida Pleicher Ring. En el tercer piso funcionaban las habitaciones del Prof. y su esposa. A la izquierda, el invernadero, lugar favorito de la Sra. Anna Bertha. El profesor , Director del Instituto de Física y Rector de la Universidad de Wurzburgo, tenía la costumbre de trabajar solo en su laboratorio. Estaba estudiando los efectos de los rayos catódicos, ya descritos por Philipp Lenard. Estos rayos invisibles eran capaces de producir luz al chocar con algunas sustancias, fenómeno conocido como fluorescencia. La luz emitida por el tubo de rayos catódicos interfería con sus observaciones, por lo que Röntgen decidió cubrir el tubo con trozos de cartón negro.

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Algunos apartes de la historia del descubrimiento de los rayos X, preparados con motivo del centésimo aniversario de ese descubrimiento. Información presentada en una conferencia dictada una o dos veces al año durante los últimos 15 años, una de sus últimas versiones ante la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, de la que soy Miembro Activo.

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APARTES DE LA HISTORIA DE LA RADIOLOGÍA

Aníbal J. Morillo, MD.

El descubrimiento

Era la tarde del viernes 8 de noviembre de 1895. El Instituto de Física de la

Universidad de Wurzburgo funcionaba en un edificio de tres pisos sobre la

amplia avenida Pleicher Ring, en donde además tenían su residencia el

profesor Wilhelm Conrad y su esposa Anna Bertha Ludwig.

El instituto de Física de la Universidad de Wurzburgo, sobre la avenida Pleicher Ring. En el tercer piso funcionaban las habitaciones del Prof. y su esposa. A la izquierda, el invernadero, lugar favorito de la Sra. Anna Bertha.

El profesor , Director del Instituto de Física y Rector de la Universidad de

Wurzburgo, tenía la costumbre de trabajar solo en su laboratorio. Estaba

estudiando los efectos de los rayos catódicos, ya descritos por Philipp Lenard.

Estos rayos invisibles eran capaces de producir luz al chocar con algunas

sustancias, fenómeno conocido como fluorescencia. La luz emitida por el tubo

de rayos catódicos interfería con sus observaciones, por lo que Röntgen decidió

cubrir el tubo con trozos de cartón negro.

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Wilhelm Conrad Anna Bertha Ludwig

Para verificar que el tubo había quedado adecuadamente recubierto por el

cartón, apagó las luces del laboratorio e hizo circular corriente por el tubo.

Satisfecho con los resultados, se disponía a encender las luces cuando observó

una tenue luz que provenía de una mesa cercana. Desconectó el tubo y lo

volvió a conectar varias veces. Pudo darse cuenta que la luz era producida

cada vez que activaba el tubo de rayos catódicos. Encendió un fósforo para ver

el origen de esa extraña luz, y descubrió una placa recubierta de una sustancia

fluorescente, el platinocianuro de bario. En un claro ejemplo de método

científico, repitió el experimento alejando cada vez más la lámina fluorescente,

y pudo verificar que siempre se reproducía la fluorescencia.

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Laboratorio de Röentgen. Reconstrucción de los aparatos utilizados para el descubrimiento de los rayos X por Röntgen. A la derecha la batería con su interruptor mecánico y la bobina de inducción de Ruhmkorff, con 200,000 vueltas para generar 40 a 60 mil voltios. A la izquierda, la bomba para crear vacío en el tubo de descarga simple, el cual está en el centro.

Sólo había una posibilidad: alguna clase de emanación proveniente del tubo

producía efectos fluorescentes, a una distancia mucho mayor que la conocida

para el caso de los rayos catódicos. Si esta emanación era capaz de atravesar

una capa de cartón, Röntgen quiso saber si sería posible que penetrara a

través de otras sustancias. Interpuso hojas de papel, libros encuadernados de

cerca de mil páginas y bloques de madera de pino, obteniendo resultados

similares. El plomo y el aluminio parecían detener por completo este efecto.

Mientras sostenía algunos de estos objetos, detectó un fenómeno sorprendente,

que lo hizo considerar que se estaba volviendo loco: su mano producía una

sombra que se proyectaba sobre la lámina fluorescente, pero esta sombra era

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muy peculiar, pues dejaba ver las partes invisibles de su mano, es decir, sus

huesos. Las partes visibles, como la piel y las uñas, no se observaban en la

sombra.

Remplazó la pantalla fluorescente con placas fotográficas, y pudo obtener

registros de varios objetos fotografiados con esta nueva «luz», invisible al ojo

humano y nunca antes registrada.

Durante las siguientes 7 semanas se dedicó de lleno a su trabajo de

investigación. Su esposa refirió que Röntgen cenaba encerrado en el

laboratorio, e incluso trasladó su habitación allí, donde tendría la oportunidad

de probar al instante cualquier nueva idea que se le ocurriera, de día o de

noche. Trabajó en secreto hasta estar seguro de la validez de sus

observaciones, antes de presentarlas ante la comunidad científica. Una tarde,

persuadió a su esposa para que colaborara con uno de sus experimentos. El

resultado, la primera radiografía de un ser humano, la mano de Anna Bertha

Röntgen. Al ver la fotografía, Bertha difícilmente creyó que esa huesuda mano

era la suya, y se estremeció al pensar que podía ver su esqueleto. No quiso

volver a participar en los trabajos de su esposo, pues la experiencia le pareció

como una vaga premonición de la muerte.

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Haiku Röntgen*

Berta, tu mano

vi huesuda, otoñal

y transparente.

*El Haiku es un breve poema japonés de diecisiete sílabas, cuya técnica tiene su origen en el Renga de la religión Zen Budista, hacia los siglos XV y XVI. Se escribe en tres líneas, la primera y la última con cinco sílabas, la central con siete, aunque algunos se salen de esta norma. El Haiku carece de rima, y suele mostrar dos imágenes contrastantes, una de tiempo y lugar, la otra, una observación. La relación entre las dos evoca un estado de ánimo y una emoción, que el poeta deja sin análisis para que el lector pueda concluir. Para algunos puristas, el género exige que estos poemas discurran en el ámbito de las estaciones. Para el poeta Mario Benedetti «encerrar en diecisiete sílabas una sensación, una duda, una opinión, un sentimiento, un paisaje, y hasta una breve anécdota» puede comenzar como un juego, pero suele terminar siendo un desafío.

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La primera comunicación

Luego de sus meticulosos experimentos, Röntgen se convenció de estar frente a

un descubrimiento nuevo, por lo que preparó un corto manuscrito titulado

«Sobre un Nuevo Tipo de Rayos», el cual entregó al Secretario de la Sociedad

Física y Médica de Wurzburgo, en diciembre 28 de 1895.

En ese entonces, se requería de la presentación de los trabajos ante los

miembros de esta Sociedad antes de su publicación, pero dada la magnitud de

su descubrimiento, Röntgen solicitó su publicación sin haberlo presentado

públicamente, pues no habría más reuniones de la Sociedad sino hasta el

nuevo año. Este manuscrito histórico apareció publicado en las últimas diez

páginas del volumen de la Sociedad correspondiente a 1895, y recopila las

Memorias de la Sociedad Físico Médica de Wurzburgo, diciembre 28, 1895.

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extensas observaciones de Röntgen acerca de los «rayos X», denominados así

por su naturaleza desconocida.

La noticia se riega

Para acelerar la lectura crítica de su trabajo, el profesor envió copias de su

artículo a algunos físicos reconocidos, muchos de los cuales eran sus amigos

personales. Entre ellos, uno de sus condiscípulos, el profesor Franz Serafin

Exner de Vienna, tras recibir el «paquete» de año nuevo, divulgó el

descubrimiento entre algunos colegas, incluyendo al profesor Ernst Lecher de

Praga. El padre de Lecher era entonces editor del periódico de Vienna, Die

Presse. Reconociendo el inmenso valor noticioso del descubrimiento, preparó

de inmediato un artículo acerca del revolucionario descubrimiento del

«profesor de Wurzburgo» para la edición de la mañana siguiente, el 5 de enero

de 1896. En esta edición se cometió un error al escribir el nombre del

descubridor, quien por ese día se llamó «Routgen». A pesar del error tipográfico,

Lecher fue lo suficientemente perceptivo como para escribir que

« ...biólogos y médicos, especialmente los cirujanos, se interesarán

en este nuevo Rayo, en la medida en que se pueden abrir nuevos

caminos con fines diagnósticos.»

La noticia fue copiada por otros periódicos europeos; en la tarde del 6 de enero

de 1896, se transmitiría la noticia por cable desde Londres.

Para el 7 de enero, la noticia había cruzado el Atlántico, y el descubrimiento

fue descrito como comparable a un fenómeno sobrenatural.

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Irónicamente, el periódico de Wurzburgo anunciaría el sensacional

descubrimiento sólo hasta el 9 de enero. La noticia llegó a Colombia gracias a

una carta que escribiera Don Ángel Cuervo, residente en París, a su hermano

Rufino José Cuervo, en la que le informa de la «luz X... que transparenta el

cuerpo.» La carta, fechada el 25 de Enero de 1896, fue publicada en el diario

Bogotano La Época, el primero en difundir la noticia en nuestro medio. Algunos

apartes de dicha carta (sic):

St. Louis Dispatch

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«...El lunes último oí dar cuenta en la Academia de Ciencias de un descubrimiento pasmoso hecho en Alemania. Ví reproducida en un negativo una mano abierta de tamaño natural, y al acercarme y verla contra la luz observé que se descubrían los huesos. La luz X (equis), como la llama el profesor Rœutgue, tiene tan misteriosa potencia que hace penetrar la fotografía hasta los huesos, pasando por la carne como por vidrio. Con esta luz se transparenta el cuerpo, y graduándola se puede ir descubriendo lo que hay en el interior, de modo que el desarreglo de los órganos, los tumores ó cualquier otro daño aparecen á la vista del médico ó del cirujano para que sepan lo que tienen entre manos y no receten ó corten a ciegas como en ocasiones acontece... Saludes...Su amigo de corazón, A. Cuervo.»

En la primera semana después del anuncio de su descubrimiento, recibió

cerca de un millar de cartas. La exagerada reacción de la comunidad científica

y del público en general llevó a la invasión de la privacidad de los esposos

Röntgen, con robos de «recuerdos» del laboratorio del famoso profesor. Sin

embargo, Röntgen mantuvo siempre su sobriedad y modestia, y, ante los

intereses económicos manifestados por algunos empresarios hacia su

descubrimiento, declaró que

«de acuerdo con la buena tradición de los profesores de la universidad Alemana, soy de la opinión que los descubrimientos e inventos pertenecen a la humanidad y no deben ser limitados por patentes, licencias o contratos, ni deben ser controlados por grupos exclusivos.»

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A Tomás Edison se le atribuye el siguiente comentario al respecto:

«El profesor es de esos científicos puros que estudian por el placer de explorar

los secretos de la naturaleza.»

Presentación pública del descubrimiento ante la Sociedad Física y Médica de Wurzburgo, Enero 23 de 1896. Óleo de Robert Alan Thom que muestra al profesor Albert von Kölliker como sujeto del experimento. Al ver la radiografía de la mano del profesor von Kölliker, el público presente estalló en ovaciones a favor de Röntgen .

El descubridor

Luego de la diseminación del descubrimiento, el público se interesó por el

descubridor. Como el origen de la noticia fue la ciudad de Viena, se pensó que

el profesor era de Austria. Muy pronto se presentaron datos biográficos más

acertados, que llenaron la curiosidad de diversos lectores.

Wilhelm Conrad nació en Lennep, Alemania en 1845. Era el hijo único de

Friederich Conrad, artesano y mercader en textiles, y Charlotte Constance

Frowein, su prima hermana, de una familia holandesa reconocida en los

círculos industriales. Cuando Wilhelm cumplió 3 años, la familia se mudó a

Apeldoorn, Holanda.

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Vista panorámica de Remscheid-Lennep. Casa natal de Röntgen, hoy Röntgen Museum.

A los 17 años, comenzó sus estudios en la Escuela Técnica de Utrecht. Esta

escuela preparaba a sus estudiantes durante dos años para su ingreso a una

escuela técnica superior. Siendo un estudiante promedio, se enfrentó a un

problema disciplinario que casi le cuesta su carrera académica. Por no divulgar

el nombre de un compañero que hizo una caricatura de uno de los profesores,

Röntgen asumió la culpa y fue expulsado de la escuela.

Luego de varios esfuerzos, el padre de Röntgen logró

obtener permiso para que a su hijo se le realizara un

examen privado que le daría las credenciales para

ingresar a la universidad. Durante casi un año,

Wilhelm se preparó para este examen, logrando en este

tiempo la simpatía y reconocimiento de su

Röntgen con sus padres.

instructor. Sin embargo, su examinador se enfermó y fue remplazado a última

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hora por un profesor que había tomado parte activa en la previa expulsión de

Röntgen. El examen no fue aprobado, y sus padres, resignados a que su hijo

no se había logrado adaptar al sistema educativo Holandés, recibieron la

noticia de que la Escuela Politécnica de Zurich aceptaba estudiantes sin las

credenciales habituales, siempre y cuando lograran pasar un difícil examen de

admisión. De esta manera, Wilhelm comenzó sus clases en 1865, y recibió su

diploma de Ingeniero Mecánico dos y medio años después. Irónicamente, en su

formación, Röntgen recibió un solo curso en física, dictado por el profesor

Rudolf Clausius, hoy reconocido como el padre de la Termodinámica.

De todos sus profesores, el que mayor influencia ejerció sobre el joven Röntgen

fue August Kundt, un brillante físico que remplazó a Clausius en la Dirección

de Física en la Escuela Politécnica. Después de graduarse, Röntgen permaneció

en el laboratorio de Kundt. Luego de un año, presentó su tesis ante la

Universidad de Zurich, y recibió su Doctorado en Filosofía en Junio 22 de

1869.

Durante su estadía en Zurich, Röntgen frecuentaba el popular café estudiantil

Zum Grünen Glas («El Vaso Verde»), de propiedad de Johann Gottfried Ludwig,

de cuya hija, Anna Bertha, Wilhelm se enamoró. Con ligera desaprobación por

parte de los padres de Röntgen, Wilhelm y Bertha se casaron en Julio 7 de

1872.

Kundt se trasladó a la Universidad de Wurzburgo en Alemania, e invitó a

Röntgen a convertirse en su asistente. Sin embargo, dados sus antecedentes

disciplinarios y su educación formal «inadecuada», Röntgen fue rechazado por

esa universidad. Se trasladó, junto con Kundt, a la Universidad de

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Estrasburgo, en donde completó estudios en diversos campos de la física. Sus

publicaciones le dieron reconocimiento suficiente como para ser invitado como

Profesor a la Universidad de Giessen, importante cargo que aceptó a los 34

años de edad. Fue precisamente en esa universidad donde Röntgen llevó a cabo

el experimento que él mismo consideraría como su mayor aporte a la ciencia,

incluso por encima del descubrimiento de los rayos X.

Uno de los más importantes físicos modernos, el fallecido Richard Feynman,

sugirió que el mayor logro científico de la humanidad en el siglo XIX fue el

desarrollo de la teoría electromagnética por James Clerk Maxwell. Este

brillante modelo matemático, que fue elaborado en forma teórica y puramente

intuitiva, fue puesto a prueba por el profesor Röntgen en el Laboratorio de

Física de la Universidad de Giessen, en un ejemplo de tenacidad científica. Tras

un arduo trabajo que le tomó tres años, Röntgen diseñó y construyó un

aparato capaz de detectar las débiles corrientes electromagnéticas hasta

entonces sólo teorizadas por Maxwell, y conocidas como «corrientes de

desplazamiento», aunque más tarde Lorentz propondría llamarlas «corrientes

de Röntgen.»

La complejidad de estos experimentos - y la modestia de Röntgen- explican que

su magnitud sea reconocida sólo por unos pocos. Entre esos, Max Planck y

Albert Einstein, quienes por estos experimentos postularon a Röntgen ante la

Academia Prusiana de Ciencias en Berlín, como candidato para ser recibido

como Miembro Correspondiente.

El 1o. de octubre de 1888, aceptó el cargo de Director del nuevo Instituto de

Física de la Universidad de Wurzburgo, la misma institución que años atrás lo

había rechazado.

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En 1894, fue nombrado Rector de la Universidad de Wurzburgo. En su

discurso de posesión, citó al profesor Athanasius Kircher, uno de sus

predecesores en la dirección del Departamento de Física, quien, más de dos

siglos atrás había dicho:

«La naturaleza con frecuencia revela los más increíbles fenómenos de la manera más simple, pero estos fenómenos

sólo pueden ser reconocidos por personas con juicio agudo y espíritu investigativo, aquellos que han aprendido a obtener información de la experiencia, maestra de todas las cosas.»

Nunca se imaginó que estas palabras, en menos de un año, se aplicarían a él

mismo. Después del descubrimiento de los rayos X, recibió numerosas

condecoraciones, entre las más destacadas la medalla de oro Rumford de la

Real Sociedad de Londres, la medalla Elliot-Cresson del Instituto Franklin de

Filadelfia y la medalla Barnard de la Universidad de Columbia, por

recomendación de la Academia Americana de Ciencia.

En 1901, se convirtió en el primer galardonado con el premio Nobel de Física.

Röntgen donó el dinero de este premio (50,000 coronas) para el apoyo de la

investigación en la Universidad de Wurzburgo.

El Emperador Alemán le concedió la Orden del Mérito de la Corona Bávara, que

conlleva no sólo la condecoración y el honor, sino el título de noble. Röntgen

aceptó la condecoración pero declinó el estado de nobleza, y nunca utilizó el

codiciado «von», considerado símbolo de alto nivel social.

En 1900, por solicitud del gobierno Bávaro, Röntgen aceptó convertirse en

Profesor de Física de la Universidad de Munich y Director de su nuevo Instituto

de Física.

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En octubre de 1919, fallece su querida esposa Anna Bertha, su compañera por

casi 50 años. En su soledad, Röntgen leía las noticias más importantes a un

retrato de su fallecida esposa.

Röntgen en 1906 y poco antes de su fallecimiento, en 1923.

Se retiró de su posición como Profesor de Física de la Universidad de Munich

en 1920, pero tenía a su disposición dos laboratorios, en los que continuó

haciendo investigaciones.

En febrero 10 de 1923, fallece en Munich. De acuerdo

a su voluntad, su cadáver fue cremado junto con su

correspondencia personal y otros documentos.

Molde de las manos del cadáver de Röntgen.

La primera Radiografía

Los rayos X fueron descubiertos en noviembre de 1895 por el profesor

Wilhelm Conrad Röntgen, rector de la Universidad de Wurzburgo en Alemania.

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Sin embargo, desde algunos años antes de este descubrimiento, se produjeron

rayos X en forma inadvertida en varios laboratorios experimentales.

Los tubos utilizados en la generación de rayos catódicos también producen

rayos X, pero la emisión de estos rayos no fue reconocida sino hasta las

observaciones del profesor Röntgen, quien incluso en su laboratorio produjo

rayos X antes de descubrirlos.

La gran cantidad de energía liberada en la producción de rayos X era causa

frecuente de daño de los tubos de rayos catódicos, evidente por la ruptura o

explosión de estos tubos. Luego de una de estas explosiones, el mismo Röntgen

dijo a su ayudante Ludwig Zehnder: «muchos más tubos tendrán que romperse

antes de que todos sus misterios sean resueltos.»

Los científicos de la época solían realizar experimentos en diversas áreas de la

física, y los laboratorios contaban con tubos de rayos catódicos, aparatos

eléctricos y películas fotográficas. Los rayos X, al igual que la luz, son capaces

de dejar impresiones sobre una película fotográfica, impresiones que en varias

oportunidades fueron descartadas como daños en la película, impresiones

que nunca fueron interpretadas como lo que realmente eran, el efecto de los

rayos X sobre la película fotosensible.

En 1890, en la Universidad de Pensilvania, el profesor de física Arthur

Goodspeed, como tantos otros investigadores, realizaba experimentos en su

laboratorio, utilizando un tubo de rayos catódicos. En la mañana del 22 de

febrero de 1890, su asistente, el fotógrafo William Jennings, acudió al

laboratorio, dejando encima de una mesa algunos de los objetos de su bolsillo.

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Sobre una placa fotográfica dejó dos monedas, el cambio para el pasaje del

tranvía de la avenida Woodland, que lo llevaría de regreso a casa al final de la

jornada.

Los rayos X producidos en forma inadvertida durante los experimentos de esa

mañana lograron afectar las placas fotográficas dejadas de lado en el

laboratorio. Luego de revelar una de esas placas, Goodspeed y Jennings

descubrieron algunas manchas a las que no pudieron dar una explicación

satisfactoria; estas manchas evidentemente representaban la sombra de las

monedas dejadas sobre la placa. Aunque la película fue descartada como

inservible, fue archivada para estudiarla en otro momento.

Sólo cuando se anunció el descubrimiento de los rayos X -más de cinco años

después- Goodspeed y Jennings se percataron de la importancia de ese

hallazgo. Sin querer nunca reclamar el mérito del descubrimiento, la película

se constituyó en la primera evidencia fotográfica de la producción de rayos X,

la primera radiografía. La radiografía original se exhibe con orgullo en el

Departamento de Radiología del Hospital de la Universidad de Pensilvania, en

Filadelfia, EE.UU., el primer Departamento de Radiología de ese país, fundado

en 1896.

La primera radiografía. Evidencia fotográfica de la producción de rayos X. Lograda en forma inadvertida en febrero 22 de 1890, casi seis años ANTES del descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Conrad Röntgen.

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Laboratorio del Profesor Arthur Goodspeed, Universidad de Pensilvania, Filadelfia, EE.UU. Las manchas circulares corresponden a dos monedas dejadas encima de la placa fotográfica por su asistente, el fotógrafo William Jennings.

El primer premio Nobel de Física

De acuerdo a las actas de la Academia de Ciencias de Suecia, reveladas casi 70

años después de la entrega de este primer premio, se nombró un Consejo de

Miembros de la Academia para la selección de candidatos a este premio. El

Consejo recibía recomendaciones de un Comité Consultor Especial, formado

por cinco prominentes físicos suecos, entre los que estaban Svante Arrhenius y

Anders Ångström. Físicos de varias partes del mundo fueron invitados a

sugerir candidatos. Entre éstos, el mismo Röntgen, quien sugirió a Lord Kelvin

como candidato para este galardón.

Al final de este proceso, se contaba con 29 propuestas, doce de las cuales

sugerían a Röntgen. Una era a favor de Lenard, y cinco recomendaban una

división del premio Nobel entre ambos científicos. El comité Consultor sugirió

esta última opción, pero en sesión plenaria de la Academia de Ciencias se

rechazó esta recomendación, pues el mismo Nobel había sido muy específico

en cuanto a que el premio debía entregarse sólo al científico más destacado del

año. La decisión fue unánime en favor de Röntgen.

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Ceremonia de entrega del primer Premio Nobel de Física. Diploma correspondiente.

Enemistad con Lenard

Aunque Philipp Lenard inicialmente admiró y respetó a Röntgen, su enemistad

se inició en 1901, cuando a Röntgen le otorgaron el Premio Nobel de Física,

por su descubrimiento de los rayos X. Lenard se sintió defraudado y hasta

traicionado por Röntgen, y se convirtió en su más acérrimo contendor. Röntgen

y Lenard compartieron dos importantes premios otorgados en Viena y en París,

y Röntgen reconoció la importancia de los trabajos de Lenard y Hertz en su

conferencia de presentación de los rayos X.

En 1905, Lenard recibe su propio Premio Nobel por su trabajo con los rayos

catódicos, pero esto no disminuyó su odio por Röntgen. Según Lenard,

«Röntgen fue la partera en el nacimiento del descubrimiento... tuvo la fortuna de presentarlo primero, pero yo soy la madre

de los rayos X. Así como una partera no es responsable del mecanismo del parto, Röntgen no es responsable del descubrimiento de los rayos X, el cual simplemente cayó en su regazo.»

Lenard sostenía que cualquiera habría podido descubrir los rayos X después de

conocer su trabajo con los rayos catódicos, pero nunca dio una clara

explicación de porqué él mismo no los descubrió. Tampoco mencionó que su

trabajo se basó en las investigaciones del profesor Hertz.

La más clara evidencia de esta enemistad se demostró durante la Alemania

Nazi, en la que Lenard ocupaba un importante cargo en la jerarquía científica.

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Philipp Lenard completó su obra monumental de cuatro volúmenes acerca de

la Física Alemana, en donde no se hace ninguna mención de Röntgen -ni de

Einstein- en el texto, y cuyo prefacio es una larga diatriba en contra de los

judíos. Muchos dedujeron de esto que Röntgen pertenecía a la raza judía.

Cuando el radiólogo norteamericano Lewis Etter interrogó a Lenard al respecto,

éste respondió:

«No era judío, pero era amigo de judíos y se comportaba como ellos.»

En el cincuagésimo aniversario del descubrimiento, la

Sociedad Física Médica de Wurzburgo solicitó al

ministerio Nazi de Correos y Telégrafos la emisión de

una estampilla conmemorativa en honor a Röntgen.

El ministro Ohensorg era físico, alumno de Lenard, y

rechazó esta propuesta aludiendo que ese honor era

reservado

«sólo para los ilustres.»

Philipp Lenard

Todos los que trabajamos en radiología debemos nuestra actividad diaria al

ingenio y perseverancia de un hombre, el profesor Wilhelm Conrad Röntgen,

más reconocido por ese descubrimiento que por otros de sus grandes trabajos

científicos.

Vale la pena reflexionar si en nuestro trabajo diario nos esforzamos lo

suficiente como para honrar la memoria de Wilhelm Conrad Röntgen.

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Algunas lecturas recomendadas AJR 1993: 161:264 AJR 1995; 64: 749 BJR 1995; 68: 1145 Br J Radiol 1997; 70: 809 Invest Radiol 1992; 27: 408. Invest Radiol 1993; 28: 954 Eisenberg, R.L.: Radiology. An Illustrated History. Mosby Year Book, St. Louis, 1992.Radiology 1994: 193: 329 Radiology 1996; 198: 497 Morillo, A.J.: Haiku Radiológico. Perspectivas. Boletin Imágenes, Asociación Colombiana de Radiología 2001; 7(6):4. Revista El Informador Médico, Edición especial «100 años de la Radiología». Año 9 No. 52, 1995. Estos apuntes son una compilación de índole educativa, realizada con motivo del centésimo aniversario del descubrimiento de los rayos X, como un proyecto personal de homenaje al hombre detrás de la ciencia de la radiología, el Profesor Wilhelm Conrad Röntgen. A partir de 1994, se inició la tradición, también personal, de dictar una conferencia sobre la historia de la radiología, en la que se mencionan otros aspectos de la historia de la especialidad y sus subespecialidades, y se presentan anécdotas que se actualizan año tras año, acerca de algunos otros protagonistas de esta historia. Los apuntes están basados en referencias bibliográficas, conferencias, esquemas o experiencia personal. Aunque se han hecho esfuerzos para dar un adecuado reconocimiento a las fuentes utilizadas, plagiadas o modificadas, en algunos casos no ha sido posible recuperar esta información bibliográfica. Cualquier laxitud en las normas de autoría se cobija en la intención docente y sin ánimo de lucro de esta información. Aunque estos apuntes pretenden ser de uso y divulgación libre, para evitar la propagación de violaciones flagrantes a los derechos de autor, se recomienda abstenerse de utilizar las fotografías, figuras, esquemas o tablas con fines diferentes a los de la educación, formación personal o diversión.

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