Articulo de referencia

Juan G. Trump

Rotational radiotherapy [[Electron beam processing#Microbiological sterilization|Electron beam sterilization of wastewater]]"},"awards":{"wt":"[[King's Medal for Service in the ...

John George Trump (21 de agosto de 1907 - 21 de febrero de 1985) fue un ingeniero eléctrico estadounidense y profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Fue pionero en el uso de generadores de alto voltaje en el tratamiento del cáncer y presidente fundador de High Voltage Engineering Corporation , un fabricante líder de aceleradores de partículas .

Trump obtuvo su doctorado en ingeniería eléctrica como el primer alumno del físico del MIT Robert J. Van de Graaff . Se unió al profesorado del MIT en 1935 y diseñó generadores Van de Graaff compactos de alto voltaje para su uso en radioterapia contra el cáncer . Posteriormente, Trump dirigió el Laboratorio de Investigación de Alto Voltaje del MIT, que desarrolló nuevas técnicas de radioterapia, supervisó el tratamiento de 10 000 pacientes y formó a cientos de radiólogos. El laboratorio exploró la generación y el uso de energía electrostática en esterilización médica, propulsión espacial , desinfección de aguas residuales y transmisión de energía .

Antes de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Trump se unió al Comité Nacional de Investigación para la Defensa (NDRC), el principal organismo gubernamental encargado de organizar a científicos civiles para la guerra. Como asistente técnico de Karl Compton , ayudó a establecer el Laboratorio de Radiación del MIT, el principal centro de desarrollo de radares en Estados Unidos. Formó parte del comité directivo del laboratorio y administró todos los demás contratos de radar del NDRC como secretario divisional de radar. En febrero de 1944, viajó a Inglaterra para dirigir las operaciones de campo del Laboratorio de Radiación en Europa . Allí, organizó el despliegue de radares para el desembarco de Normandía , colaboró ​​en la interceptación de misiles V-1 y asesoró a los comandantes estadounidenses sobre el uso del radar en combate. Recibió condecoraciones por su servicio del presidente Truman y del rey Jorge VI .

En 1946, Trump fundó la High Voltage Engineering Corporation (HVEC) junto con Van de Graaff y Denis Robinson para construir aceleradores Van de Graaff compactos para la terapia contra el cáncer. Recibieron una de las tres primeras inversiones de la American Research & Development Corporation , la primera firma moderna de capital de riesgo. Como presidente, Trump supervisó el crecimiento de la compañía y su salida a bolsa en la Bolsa de Nueva York . HVEC se convirtió en el mayor proveedor mundial de aceleradores de partículas para investigación a medida que aumentaba la financiación gubernamental para la ciencia nuclear, y posteriormente se diversificó hacia productos industriales.

Trump se retiró de la facultad del MIT en 1973 y se mantuvo activo como fideicomisario del Museo de Ciencias de Boston y presidente de la junta directiva de la Clínica Lahey , un hospital regional. El presidente Reagan le otorgó a Trump la Medalla Nacional de Ciencia en 1983 por la "aplicación beneficiosa de la radiación ionizante a la medicina, la industria y la física atómica". Trump era tío paterno de Donald Trump , el 45.º y el 47.º presidente de los Estados Unidos .

Primeros años y educación

Años en Nueva York (1907–1931)

Nacido en el Bronx , Nueva York , el 21 de agosto de 1907, John Trump fue el menor de tres hijos de los inmigrantes alemanes Frederick y Elizabeth Christ Trump . Tras la inauguración del puente Queensboro en 1909, la familia se mudó a Queens , estableciéndose finalmente en el barrio de Woodhaven . [ 4 ] Cuando Trump tenía 11 años, su padre falleció durante la pandemia de gripe de 1918 , dejando a su madre a cargo del sustento familiar. [ 5 ]

Al igual que sus hermanos, Trump asistió a la escuela secundaria Richmond Hill , donde fue un estudiante superdotado. [ 4 ] Se unió a la oficina de ingeniería de Western Electric en Manhattan en 1923, dos años antes de que se conociera como Bell Labs . [ 4 ]

Retrato para el anuario de Brooklyn Poly (1929)

Tanto John Trump como su hermano mayor, Fred, se unieron a la empresa inmobiliaria familiar . Su madre esperaba que Fred construyera casas y John las diseñara. [ 4 ] Con el apoyo de su hermano, John se matriculó en el Instituto Politécnico de Brooklyn para estudiar arquitectura. [ 4 ] El trabajo conjunto de los hermanos terminó debido a diferencias en su filosofía empresarial: Fred prefería vender las unidades tal como estaban planificadas; John pensaba que solo debían venderse una vez construidas. [ 4 ] Al final de su primer año, John dejó el negocio inmobiliario familiar y cambió su especialización de arquitectura a ingeniería. [ 4 ]

Elegido como el mejor alumno de Brooklyn Poly, Trump se graduó en 1929 con una licenciatura en ingeniería eléctrica. [ 6 ] Mientras enseñaba ingeniería eléctrica en su alma mater , obtuvo su maestría en física de la Universidad de Columbia en 1931. [ 7 ] [ 8 ]

Doctorado del MIT (1931–1933)

En otoño de 1931, Trump llegó al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para cursar un doctorado en ingeniería eléctrica. El nuevo presidente del MIT, el físico Karl Compton , estaba reclutando científicos para fortalecer la investigación básica en el instituto. [ 9 ] Vannevar Bush , decano de la facultad de ingeniería del MIT, recomendó a Trump que trabajara con uno de estos reclutas: Robert J. Van de Graaff, un físico de 29 años que desarrollaba un nuevo generador electrostático . [ 10 ] Van de Graaff se convirtió en asesor y colaborador de Trump de por vida.

Rayos de corriente saliendo del generador de Round Hill

Van de Graaff buscaba construir un generador con un potencial eléctrico suficientemente fuerte como para dividir artificialmente el átomo . [ 10 ] Dividió su investigación entre modelos al aire libre, que requerían terminales grandes, y diseños con aislamiento al vacío, que eran compactos pero técnicamente complejos. En 1933, Van de Graaff demostró el generador Round Hill , un generador con aislamiento de aire de 13 m (43 pies ) que produjo arcos eléctricos espectaculares y atrajo una amplia cobertura de prensa. [ 11 ] [ 12 ] Pero la demostración también reveló la limitación fundamental del diseño: los altos voltajes se descomponían al aire libre. 

Para superar estos límites, Trump trabajó en técnicas de vacío. Diseñó un motor síncrono de corriente alterna para alimentar un sistema de vacío, que demostró ser altamente eficiente. [ 10 ] Animado por esta innovación práctica, su disertación también propuso un método para construir líneas de transmisión de larga distancia con aislamiento al vacío para corriente continua de alto voltaje . [ 10 ] En 1932, Van de Graaff solicitó la patente de componentes del sistema de transmisión. [ 13 ] La nueva Autoridad del Valle de Tennessee mostró interés en desarrollar estas patentes para sus proyectos hidroeléctricos, y Vannevar Bush ofreció licenciarlas a la TVA asignándolas a la Research Corporation . [ 13 ] Aunque el proyecto de transmisión fracasó, el MIT se convirtió en la primera universidad privada con una política de comercialización de la investigación, y su acuerdo fue un precursor influyente de la concesión de licencias de patentes universitarias . [ 13 ]

Trump recibió su doctorado en ingeniería eléctrica en 1933. [ 10 ] Su tesis, Ingeniería electrostática del vacío , describió estas contribuciones y examinó los factores que rigen la resistencia del aislamiento de voltaje en el vacío. [ 14 ]

Inicio de carrera

Tras graduarse, Trump permaneció en el MIT como investigador asociado y, posteriormente, en 1936, se convirtió en profesor asistente. [ 15 ] Su investigación se centró en mejorar los generadores de alto voltaje y encontrarles nuevos usos en la industria. [ 16 ]

Mientras escribía su tesis, Trump se enteró de una conferencia del MIT sobre los usos médicos de los rayos X de alto voltaje . [ 17 ] En ese momento, las técnicas de radioterapia de bajo voltaje solo podían dirigirse a los tejidos superficiales y requerían exposiciones prolongadas que dañaban la piel. [ 18 ] Debido a que las fuentes de Van de Graaff producían una potencia constante y controlable que otras fuentes de alto voltaje no podían, Trump planteó la hipótesis de que podrían producir rayos X penetrantes y precisos que podrían dirigirse a tumores más profundos. [ 10 ]

En mayo de 1935, Trump demostró que al impactar un objetivo de oro con el haz de electrones de Van de Graaff se producían abundantes rayos X. [ 19 ] El Fideicomiso Godfrey M. Hyams financió la construcción de un generador de 1 MV para el Hospital Memorial Huntington de Harvard , que entró en servicio en marzo de 1937. [ 7 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 18 ] El primero de varios generadores hospitalarios que Trump construiría, requería un terminal de voltaje del tamaño de una habitación con una bobina de enfoque interna suspendida sobre el paciente en la habitación de abajo. [ 19 ] Aunque solo tenía un tercio de la altura del generador de Round Hill, sus operadores lo consideraban un "monstruo magnífico". [ 19 ] Los radiólogos informaron que proporcionaba "dosis de profundidad aumentadas, mayor protección de la piel y mayor intensidad" que la exposición al radio, que era la técnica predominante en ese momento. [ 21 ] El primer paciente tratado por la máquina de Huntington sobrevivió más de cuatro años. [ 20 ] [ 18 ] Sin embargo, el Hospital Huntington sobrevivió solo cuatro años más, y la máquina se cerró en 1941. [ 21 ]

Trump centró su investigación en hacer que los generadores hospitalarios fueran más pequeños y controlables. Adoptó un sistema de gas presurizado (SF6) desarrollado por Raymond Herb , que le permitió aumentar la rigidez dieléctrica en un tamaño menor. Construyó un generador compacto de 1,25 MV para el Hospital General de Massachusetts en 1940, que trató pacientes durante dieciséis años. [ 8 ] [ 18 ] Construyó otro generador para el Hospital Oncológico de Filadelfia. Las instalaciones de generadores de Trump anteriores a la guerra han sido reconocidas como precursoras del campo de la radiocirugía . [ 22 ]

El generador aislado con gas de Trump encontraría otras aplicaciones comerciales. Con la Segunda Guerra Mundial asolando Europa y Asia, Estados Unidos comenzó a expandir la producción de su flota militar. Junto con ingenieros del Astillero Naval de Boston , Trump descubrió que su generador de rayos X de alto voltaje podía detectar defectos de fabricación en barcos y aeronaves. [ 7 ] Robert Van de Graaff continuó este trabajo a través del Proyecto Radiográfico de Alto Voltaje del MIT, suministrando generadores para los esfuerzos de la Armada en la inspección de cascos de barcos y municiones enemigas capturadas. [ 23 ]

Servicio en la Segunda Guerra Mundial

Administración del Laboratorio de Radiación

Durante la Segunda Guerra Mundial , Trump interrumpió su investigación sobre la terapia con rayos X para trabajar en los usos militares del radar de microondas . En junio de 1940, Vannevar Bush organizó el Comité Nacional de Investigación para la Defensa (NDRC) para dirigir la estrategia de investigación bélica de la Casa Blanca. Trump se unió al NDRC como asistente técnico del presidente del MIT, Karl Compton , quien presidía la sección de radar y detección del comité (División D). [ 8 ] [ 24 ]

En octubre de 1940, científicos británicos mostraron a Estados Unidos transmisores de microondas secretos , que ofrecían al radar mejoras drásticas en resolución y alcance. Los miembros del NDRC presionaron a Compton para que organizara un proyecto de investigación en el MIT. El 24 de octubre, Trump asistió a la conferencia preliminar sobre espacio y planificación en la oficina de Compton junto con Alfred Loomis , Lee DuBridge y el secretario del NDRC, Edward L. Bowles . [ 25 ] El grupo identificó un espacio para el laboratorio y, en una semana, presentó una propuesta de financiación al NDRC. El 11 de noviembre, el recién bautizado Laboratorio de Radiación celebró su primera reunión de personal. A mediados de diciembre, unos 30 físicos habían llegado y comenzado a trabajar en un espacio acondicionado apresuradamente en la sala 4-133 del MIT. [ 26 ]

Comité Directivo del Laboratorio de Radiación (Trump en el centro, sentado)

El primer año del Laboratorio de Rad se centró en la investigación conceptual del radar. Como asistente de Compton en la NDRC, Trump supervisó el contrato de la NDRC con el MIT, el primer y mayor contrato universitario de la guerra. [ 27 ] El ataque a Pearl Harbor impulsó al laboratorio a la producción de equipos de radar, y su rápida expansión llevó a Trump a involucrarse más en sus operaciones comerciales. En marzo de 1942, el laboratorio adoptó una nueva organización divisional, y el director Lee DuBridge nombró a Trump miembro de su Comité Directivo, el organismo que establecía las prioridades de investigación y aprobaba los proyectos. [ 28 ] Al mes siguiente, Trump sucedió a Bowles como secretario del Comité de Microondas, el organismo de la NDRC que supervisaba todos los contratos gubernamentales de investigación de radar. [ 27 ]

Trump combined his oversight role with his existing responsibilities as NDRC representative at the Rad Lab.[27] By 1942, Trump's NDRC office had grown to five staff members and five secretaries, and became what Guerlac described as "a very important administrative unit in the radar program."[27] In December 1942, the Microwave Committee became Division 14 (Radar) under an NDRC reorganization. From an office in the Rad Lab, Trump's supervised the lab's contract and policy while giving its scientific leadership wide operational freedom.[29] The radar program spent $1.5 billion across university and industrial contracts, becoming the NDRC's largest program and comparable in scale to the $2 billion Manhattan Project.[30][31]

During Trump's tenure in the Rad Lab's administration, it grew into the war's largest civilian research contractor. At its peak, the lab employed 3,879 personnel, constructed three buildings on the MIT campus, opened field operations around the world, and fulfilled $110,758,000 in government research contracts—roughly 80 percent of the United States' radar research budget.[32] The lab introduced capabilities including early warning systems, gun-laying fire control, and bombing through cloud cover, giving American forces a growing technological advantage.[33]

Review of Tesla papers

Following the death of Nikola Tesla in January 1943, the U.S. Office of Alien Property Custodian requested Trump's support to examine the notes, papers, and artifacts left by the inventor.[34] Tesla had offered the U.S. Army a license to unspecified secret weapons, and officials believed his belongings might contain designs for a promised high-voltage "death ray." Tesla had bequeathed the items to his nephew, a Yugoslavian government official.[34] OAPC was reluctant to send them to a Nazi-occupied country without prior review.[34][35]

En aquel entonces empleado del gobierno, se recurrió a Trump por su experiencia en equipos eléctricos de corriente continua, que se superponía con el trabajo de Tesla. Tras una investigación de tres días en Manhattan, Trump informó en un memorando clasificado a la OAPC que los materiales no tenían valor militar para Estados Unidos ni "constituirían un peligro en manos hostiles". [ 34 ] En el memorando, Trump expresó admiración por los conocidos inventos de Tesla, pero consideró que sus ideas de la última etapa de su carrera eran "algo promocionales" y "no incluían nuevos principios o métodos sólidos y viables". [ 35 ] [ 34 ]

Después de que muchos de estos objetos personales desaparecieron, el FBI recibió cartas que lo acusaban de suprimir el diseño de Tesla para un arma secreta. [ 36 ] En 1984 , se descubrieron documentos técnicos que describían el arma en el Museo Nikola Tesla de Yugoslavia , los cuales no refutaron la evaluación de Trump. [ 37 ] [ n 1 ]

Servicio en Europa (1944–1945)

A finales de 1943, la NDRC estableció la Rama Británica del Laboratorio de Rad (BBRL) en Great Malvern , Inglaterra, sede del Establecimiento Británico de Investigación de Telecomunicaciones , para coordinar el apoyo de radar para la planeada invasión de Europa . [ 39 ] En febrero de 1944, Trump fue elegido para reorganizar y expandir el laboratorio en el extranjero, y se le encomendó aclarar sus relaciones con el servicio británico, conseguir más personal y determinar su programa para los meses siguientes. [ 40 ] Lo que se esperaba que fuera una asignación de tres o cuatro meses duraría quince meses, desde la planificación del Día D hasta la caída de Berlín. [ 40 ] El 26 de febrero, Trump voló a Inglaterra con DuBridge, Bowles y el físico Louis N. Ridenour . [ 41 ] Él expandiría la BBRL hasta convertirla en una operación de campo de aproximadamente 100 miembros.

Trump was one of a few civilians read into secret Operation Overlord (D-Day) plans. He served on a joint civilian committee advising SHAEF on the use of radar and countermeasures in the invasion, and worked alongside a separate Advisory Specialist Group (ASG) of radar experts attached to General Carl Spaatz's headquarters.[42] In the months before D-Day, Trump and Ridenour promoted the modification of SCR-584 radar sets for close air support, using ground radar to guide fighter-bombers onto targets through cloud cover. After a successful demonstration for 9th Air Force officers in May 1944, BBRL supervised the modification program.[43] The branch also prepared the first deployment of Microwave Early Warning (MEW) radar, a long-range system for monitoring aircraft formations and directing fighter operations from the ground.[44]

On D-Day, MEW Radar installed by BBRL watched and coordinated landings.

On D-Day, the influence of the civilian radar specialists was evident. German coastal radars were jammed and deceived; radar beacons marked the paratroop drop zones behind the beaches; and H2X radar guided the bombing of beachfront fortifications ahead of the assault forces.[45]MEW Radar, activated for the first time on June 6, documented from England the parachute drops and aerial bombings that preceded the troop landings.[46] When Germany began launching V-1 flying bombs against England in the week after the landings, BBRL diverted its long-range radar to detect the rockets offshore. Working alongside gun-laying radar and the proximity fuse, these combined defenses progressively suppressed the V-1 attacks.[47][n 2] In August 1944, Trump followed Allied forces onto the continent, arriving in Paris on the final day of its liberation, where he established an Advanced Service Base for forward operations.[49]

The ground-controlled close air support technique that Trump championed in Europe proved to be one of the war's important tactical innovations. It enabled Allied air forces to support ground troops even in poor weather, as when radar-guided fighters broke through overcast to repel a German tank attack on Patton's forces in October 1944.[50] In November 1944, he was formally appointed to the Advisory Specialist Group, joining Ridenour as a civilian advisor to General Spaatz on navigational radar, precision bombing, and countermeasures.[51][7] Trump's dual role in the BBRL and the specialist group integrated two organizations that had previously operated in parallel.[51][52]

Trump at the Advanced Service Base in Paris with Lee DuBridge, April 1945

Radar historian Henry Guerlac described Trump as "one of the most respected and influential scientific figures in the entire theater," crediting his effectiveness to "personal ability, reliable judgment, quiet charm, and great patience."[53][n 3] General Spaatz echoed this assessment in a letter to General Arnold, calling BBRL "one of the most important factors contributing to our success" and requesting the organization be augmented rather than reduced.[54]

During his final weeks in Europe, Trump conducted debriefing interviews with the leadership of Telefunken, the company that had developed Nazi Germany's radar. He learned that German radar development had fallen substantially behind, and attributed this to a lack of cooperation with scientists. Nazi industrialists did not work closely with physicists, and scientists were barred from accompanying equipment into combat.[52]

Returning to MIT in April 1945, Trump was appointed assistant director of the Rad Lab and organized a new Field Service division to reproduce the BBRL model in the Pacific.[55][56] He helped arrange a field radar operation in Manila at General MacArthur's request, but the effort ended with Japan's surrender.[57]

Trump received recognition for his war service from both the United States and the United Kingdom.[15] In 1947, King George VI awarded Trump the Medal for Service in the Cause of Freedom for his radar work and cooperation with Britain.[58][59] A year later, President Truman awarded Trump the President's Certificate of Merit, given to 250 civilian scientists who "performed a meritorious act or service" during the war.[59]

Post-war career

After the war, Trump returned to his prior research in improving high-voltage generators, treating cancer, and began pursuing new applications of the artificial radiation. He pursued these both through research at MIT and a new company he organized, the High Voltage Engineering Corporation.

MIT cancer research

Trump returned to his earlier research and was appointed director of High Voltage Research Laboratory, a lab pursuing the improvement and application of electrostatic energy.[10] Until 1965, the lab occupied a vehicle garage vacated by the Rad Lab. Building upon his pre-war collaboration with hospitals, Trump focused on applying high-voltage engineering to medical challenges, particularly cancer treatment.

Months after the war ended, Trump began work with his Huntington colleagues to treat cancer patients at a new clinic building on MIT's campus.[60] Having discovered a way to reach deep-seated tumors without harming tissues above them, he worked on methods to improve targeting. Trump designed an apparatus to rotate the patient around the beam, allowing x-rays to be cross-fired at the tumor site.[60][61] This technique, known as "rotational radiation therapy," remains widely used.

En 1949, Trump inició una colaboración de dos décadas con la Clínica Lahey , el hospital oncológico más grande de Boston. [ 62 ] [ 63 ] El MIT construyó un centro de tratamiento oncológico en el campus (Edificio 28) alrededor de un acelerador Van de Graaff diseñado por Trump. Durante los siguientes 22 años, más de 500 pacientes con cáncer al año recibieron tratamiento en el MIT utilizando el generador de rayos X de Trump. [ 64 ] Trump supervisó tratamientos e investigaciones sobre la focalización de tumores, incluyendo una novedosa técnica de "radioterapia rotacional" que movía al paciente alrededor de un haz fijo. [ 16 ] Durante muchos años, impartió cursos de física de la radiación a radiólogos noveles. [ 65 ] El laboratorio también se centró en el tratamiento del cáncer de piel, diseñando un generador de haz de electrones de 5 MV para la focalización de lesiones superficiales. [ 62 ] [ 64 ]

Trump haciendo una demostración de la terapia rotacional con una máquina HVEC.

A pesar de los avances en los generadores de supervoltaje (>1 MeV), pocos hospitales contaban con la maquinaria necesaria para el tratamiento del cáncer con alto voltaje en la década de 1940. [ 61 ] Tras recibir numerosas solicitudes de hospitales para su generador, Trump supervisó un esfuerzo de comercialización para satisfacer la demanda. [ 61 ] Diseñó un generador Van de Graaff de 2 MV compacto y de bajo costo, y luego fundó una empresa para fabricarlos. [ 60 ] [ 61 ] Entre 1948 y 1969, la High Voltage Engineering Corporation fabricó 43 de estas máquinas de 2 MV, que trataron hasta 1000 pacientes al día solo en Estados Unidos. [ 21 ]

Para cuando Trump fue nombrado profesor titular en 1952, sus dispositivos de investigación del cáncer habían recibido atención mundial. [ 61 ] [ 8 ] [ 16 ] Atrajo el apoyo de los Institutos Nacionales de Salud y la Fundación Nacional de Ciencias , cada uno de los cuales estaba creando programas de investigación del cáncer. Su mención de la Medalla Lamme de 1960 , otorgada por contribuciones a la ingeniería eléctrica, observó que Trump también había "permanecido fiel a sus objetivos originales en el tratamiento de enfermedades malignas". [ 8 ] En 1963, Trump fue nombrado miembro de la junta de la Clínica Lahey y se convirtió en su presidente después de retirarse de su cátedra en 1973. [ 62 ] Durante todo este período, publicó extensamente en revistas de radiología e instrumentación científica.

Corporación de Ingeniería de Alta Tensión

Robinson, Trump y Van de Graaff (de izquierda a derecha), fundadores de HVEC

En 1946, Trump recibió más consultas de hospitales sobre sus generadores Van de Graaff y decidió que una empresa podría satisfacer mejor la demanda. Se acercó al presidente del MIT, Karl Compton , quien recientemente había cofundado la American Research and Development Corporation (ARD), el primer fondo de capital de riesgo moderno , quien le presentó al presidente de la ARD, Georges Doriot . [ 66 ] Trump organizó High Voltage Engineering Corporation (HVEC) con Van de Graaff y el físico británico Denis M. Robinson como cofundadores, a quienes había conocido durante su trabajo en radares en tiempos de guerra. [ 67 ]

HVEC fue una de las tres primeras inversiones de ARD, dos de las cuales fueron empresas nuevas. [ 68 ] [ n 4 ] Doriot aportó 200 000 dólares de capital inicial, Compton gestionó una licencia exclusiva para las patentes Van de Graaff del MIT, y ambos formaron parte del consejo de administración de HVEC. [ 66 ] [ 69 ] Trump fue presidente fundador y director técnico de HVEC, al tiempo que mantenía su cátedra en el MIT. [ 67 ] [ 16 ] [ n 5 ]

Las motivaciones de Trump —hacer que la radioterapia fuera asequible para los pacientes y accesible para los hospitales— establecieron las prioridades iniciales de la empresa. [ 69 ] [ 71 ] El primer producto de HVEC fue una versión comercial del generador compacto de 2 MV de Trump, que podía ser operado por técnicos hospitalarios. Proporcionaba radiación controlada y dirigida que reducía el daño al tejido sano en comparación con las fuentes de radio tradicionales. [ 19 ] Entre 1948 y 1969, HVEC entregó estas máquinas a 35 hospitales de EE. UU. y ocho hospitales en el extranjero. [ 72 ] [ 73 ]

El laboratorio de Trump en el MIT también mantuvo estrechos vínculos con HVEC. El Laboratorio de Investigación de Alto Voltaje proporcionó retroalimentación técnica, desarrolló procedimientos clínicos y probó prototipos para la empresa. [ 74 ] Si bien los aceleradores Van de Graaff de HVEC fueron líderes iniciales del mercado en radioterapia, las máquinas de cobalto-60 más económicas y los aceleradores lineales médicos de mayor voltaje debutaron en la década de 1950, desplazando a los aceleradores Van de Graaff de HVEC como la fuente preferida para la radioterapia. [ 61 ] [ 21 ] [ n 6 ]

A medida que se expandió la financiación federal para la física nuclear, HVEC pasó de fabricar dispositivos médicos a producir grandes aceleradores de investigación para universidades y laboratorios nacionales. [ 76 ] Trump y Van de Graaff contribuyeron con innovaciones técnicas que permitieron la creación de máquinas de mayor voltaje. [ 77 ] [ 78 ] Entre 1958 y 1973, HVEC fabricó 55 aceleradores en tándem que se convirtieron en la plataforma dominante para los experimentos de física nuclear. [ 79 ] En su apogeo, casi el 70 por ciento de los artículos en física nuclear experimental se basaban en datos de los aceleradores de HVEC. [ 80 ]

En el momento de su salida a bolsa en 1963, HVEC era el mayor activo de ARD y la primera empresa que introdujo en los mercados públicos. Junto con Ionics, estableció el enfoque de ARD en proyectos de investigación intensiva. Este enfoque anticipó la posterior inversión de ARD en Digital Equipment Corporation , considerada el primer gran éxito de la industria del capital de riesgo. [ 81 ] [ 82 ]

HVEC invirtió fuertemente en aceleradores de alta energía con el potencial de fusionar elementos superpesados . Cuando el apoyo federal a la física nuclear se retiró en 1969, su negocio de aceleradores de investigación colapsó. [ 83 ] Trump dejó su puesto como presidente en 1970, pero continuó brindando asesoramiento técnico durante la década siguiente. [ 84 ] La empresa se reorganizó como un conglomerado enfocado en productos de procesamiento de radiación industrial. [ 83 ] Bajo un nuevo modelo de negocio, Trump defendió los usos industriales y ambientales de la tecnología de haz de electrones. En 1962, alentó a la empresa a invertir en nuevas aplicaciones industriales de radiación ionizante. [ 77 ] A finales de la década de 1970, dirigió la investigación sobre el tratamiento de aguas residuales y lodos de depuradora mediante haz de electrones, demostrando que la radiación de alta energía podía eliminar patógenos y contaminantes orgánicos. [ 85 ] En 1980, HVEC recibió contratos del condado de Miami-Dade y de la Comisión del Distrito Metropolitano de Massachusetts para desarrollar sistemas de tratamiento de agua a escala comercial. [ 86 ]

HVEC fue adquirida privadamente en 1988 y se declaró en bancarrota en 2005. [ 87 ] [ 88 ] Trump mantuvo acciones de HVEC hasta su muerte en 1985. [ 89 ]

experimentos con aguas residuales

En 1972, el Congreso aprobó nuevas normas de la Ley de Agua Limpia para el tratamiento secundario de aguas residuales vertidas en océanos y vías fluviales. Las nuevas normas otorgaron a las ciudades cinco años para realizar mejoras importantes en el tratamiento de aguas residuales. [ 90 ] Trump, quien tenía un interés de larga data en los métodos de esterilización, inició un nuevo programa en el MIT concentrado en la desinfección de aguas residuales. Investigó el uso de un haz de electrones de un acelerador de 2 MeV como agente desactivador en el tratamiento de lodos de aguas residuales municipales. [ 16 ] El Laboratorio de Investigación de Alto Voltaje desarrolló un sistema prototipo que se probó en la planta de tratamiento de aguas residuales de Deer Island en Boston , y fue capaz de proporcionar desinfección bacteriana y viral a través de un tratamiento continuo en línea. [ 91 ]

Trump se retiró de su puesto docente en 1973, pero continuó realizando experimentos sobre aguas residuales y enseñando a estudiantes del MIT como profesor titular. [ 59 ] Dirigió el Laboratorio de Investigación de Alto Voltaje hasta que renunció en 1980. [ 10 ] Trump siguió involucrado en la investigación sobre aguas residuales hasta el año de su muerte. [ 16 ]

Trump murió en Cambridge, Massachusetts , el 21 de febrero de 1985. [ 59 ] [ 92 ]

educación científica

Trump se convirtió en fideicomisario del Museo de Ciencias de Boston en 1961. [ 93 ] Cuando el museo instaló el generador Van de Graaff original como exposición permanente, diseñó un blindaje electrostático que permitió demostraciones en vivo con público. [ 16 ] Se convirtió en fideicomisario vitalicio del museo. [ 16 ]

Legado

El presidente Ronald Reagan le otorgó a Trump la Medalla Nacional de Ciencia en 1983 por sus innovadoras aplicaciones de la radiación en medicina, industria y física atómica. [ 94 ] Trump falleció seis días antes de la ceremonia en la Casa Blanca en febrero de 1985, y su hijo John Jr. aceptó la medalla en su nombre. [ 15 ] [ 95 ] En un homenaje póstumo, la Academia Nacional de Ingeniería describió a John Trump como "un pionero en las aplicaciones científicas, de ingeniería y médicas de la maquinaria de alto voltaje". [ 15 ]

Además de su investigación sobre el cáncer, Trump realizó contribuciones institucionales a la Clínica Lahey. Durante su presidencia de la junta directiva, abogó por el traslado de la clínica oncológica a un nuevo campus hospitalario en Burlington, Massachusetts . El edificio de radioterapia oncológica del Hospital y Centro Médico Lahey lleva el nombre de Trump. En 2024, uno de sus colaboradores científicos creó un fondo en Lahey para radioterapia diagnóstica que lleva su nombre. [ 96 ]

Afirmaciones controvertidas sobre la carrera

Negativa a trabajar en armamento

James Melcher, sucesor de Trump como director del HVRL, afirmó falsamente que Trump se negó a investigar armamento militar durante su carrera. Melcher, defensor del desarme nuclear, declaró: "John, durante un período de tres décadas, fue abordado por personas de todo tipo porque podía crear haces de iones y electrones de megavoltios, rayos de la muerte... ¿Qué hizo con eso? Investigación del cáncer, esterilización de lodos en Deer Island , todo tipo de cosas maravillosas. No tocó el tema de las armas". [ 97 ] [ 98 ] Sin embargo, junto con su trabajo en investigación del cáncer y esterilización de lodos, Trump sí trabajó bajo contratos militares para el uso dual de radares de microondas y generadores de alto voltaje.

Profesor con más años de servicio en el MIT

El presidente Donald Trump ha afirmado repetidamente que su tío fue el "profesor con más años de servicio" del MIT. [ 99 ] John Trump fue profesor del MIT durante 37 años (1936-1973), y se jubiló a la edad de jubilación obligatoria de la universidad en ese entonces, 65 años. [ 15 ] Su carrera en el MIT abarcó 51 años, incluyendo nombramientos como personal de investigación y profesor titular antes y después de su cátedra. [ 15 ] [ 99 ] Según Newsweek , otros profesores del MIT han tenido mandatos más largos: Harold Edgerton permaneció activo en el MIT durante casi 62 años (1927-1989), y Gilbert Strang fue profesor durante 61 años. [ 99 ] [ n 7 ]

Supuestas conexiones con el Unabomber

En un mitin político de julio de 2025, el presidente Trump afirmó que el terrorista doméstico Ted Kaczynski era alumno del profesor Trump. Describió haberle preguntado a su tío sobre el desempeño de Kaczynski como estudiante. [ 101 ] Debido a que el reservado Kaczynski fue identificado como el Unabomber en 1996, nueve años después de la muerte de John Trump, varios medios de comunicación concluyeron que era improbable que el presidente Trump conociera la identidad del Unabomber durante la vida de su tío. [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] Kaczynski fue estudiante de la Universidad de Harvard (1959–62) y de la Universidad de Michigan (1962–67); funcionarios del MIT dijeron a CNN que no tienen registros de la inscripción de Kaczynski en cursos del MIT. [ 101 ]

Vida personal

John G. Trump era miembro de la familia Trump .

En 1935, se casó con Elora Sauerbrun (1913–1983), también originaria del barrio Jamaica de Nueva York. [ 104 ] Los Trump tuvieron tres hijos: John Gordon Trump (1938–2012) de Watertown , Massachusetts; Christine Philp (1942–2021) de New London, New Hampshire ; y Karen Ingraham de Los Alamos, Nuevo México ; y seis nietos. [ 59 ] [ 105 ]

Los Trump vivían en Winchester, Massachusetts , y eran miembros de la Sociedad Unitaria de Winchester. [ 106 ]

Premios y distinciones

Trump recibió varios premios, entre ellos:

Publicaciones seleccionadas

Trump escribió alrededor de 100 artículos revisados ​​por pares, publicados en revistas de física aplicada , ciencia nuclear , radiología y medicina, instrumentos científicos e ingeniería ambiental . [ 15 ] [ 16 ]

Disertación

  • Trump, John G. (1933). Ingeniería electrostática del vacío (tesis doctoral). Departamento de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Massachusetts. hdl : 1721.1/32556 .

Artículos de revistas

  • — —, Merrill, FH; Safford, FJ (diciembre de 1938). "Generador Van de Graaff para uso general en laboratorio". Review of Scientific Instruments . 9 (12): 398– 403. Bibcode : 1938RScI....9..398T . doi : 10.1063/1.1752376 .
  • – – con Andrias, James (1941). "Descarga disruptiva de CC de alto voltaje en aisladores sólidos en nitrógeno comprimido". Ingeniería eléctrica . 60 (11): 986– 989. Bibcode : 1941ElEng..60..986T . doi : 10.1109/EE.1941.6434541 .
  • – – (1947). "Fuentes electrostáticas de energía eléctrica". Ingeniería eléctrica . 66 (6): 525– 534. Bibcode : 1947ElEng..66..525T . doi : 10.1109/EE.1947.6443559 .
  • – – con Van de Graaff, Robert J. (1947). "El aislamiento de altos voltajes en el vacío" . Journal of Applied Physics . 18 (3): 327– 332. Bibcode : 1947JAP....18..327T . doi : 10.1063/1.1697654 .
  • Schumb, Walter C.; Trump, John G.; Priest, Grace L. (1949). "Efecto de las descargas eléctricas de alto voltaje sobre el hexafluoruro de azufre". Industrial & Engineering Chemistry . 41 (7): 1348– 1349. doi : 10.1021/ie50475a012 .
  • — —, Wright, KA; Evans, WW; Anson, JH; Hare, HF; Fromer, JL; Jacque, G.; Horne, KW (1953). "Electrones de alta energía para el tratamiento de lesiones malignas superficiales extensas" . American Journal of Roentgenology . 69 (4): 623– 629. PMID 13030918 . 
  • Cloud, Robert W.; Beckman, Lars; Trump, John G. (1957). "Bombas de absorción de bario para sistemas de alto vacío". Review of Scientific Instruments . 28 (11): 889– 892. Bibcode : 1957RScI...28..889C . doi : 10.1063/1.1715756 .
  • Wright, Kenneth A.; Trump, John G. (1962). "Retrodispersión de electrones de megavoltios desde blancos gruesos". Journal of Applied Physics . 33 (2): 687– 690. Bibcode : 1962JAP....33..687W . doi : 10.1063/1.1702488 .
  • Diessner, Armin; Trump, John G. (1970). "Partículas conductoras libres en un sistema coaxial aislado con gas comprimido". Journal of Applied Physics . 89 (8): 1970– 1978. Bibcode : 1970ITPAS..89.1970D . doi : 10.1109/TPAS.1970.292781 .
  • — — Merrill, EW; Wright, KA (1984). "Desinfección de aguas residuales y lodos mediante tratamiento con electrones". Radiation Physics and Chemistry . 24 (1): 55– 66. Bibcode : 1984RaPC...24...55T . doi : 10.1016/0146-5724(84)90007-4 .

Ensayos

  • Trump, John G. (diciembre de 1947). "Rayos Roentgen contra el cáncer" . The Technology Review . Vol.  50, n.º  12, págs. 91-95 , vía Internet Archive . 
  • — (1960). "Radioterapia de supervoltaje en la próxima década". Surgical Clinics of North America . 40 (3): 839– 848. doi : 10.1016/S0039-6109(16)36109-6 . PMID 13839571 . 
  • — (1967). "Nuevos desarrollos en tecnología de alto voltaje". IEEE Transactions on Nuclear Science . 14 (3): 113– 121. Bibcode : 1967ITNS...14..113T . doi : 10.1109/TNS.1967.4324534 .
  • — (1971). "Electrones energizados combaten los lodos municipales" . American Scientist . Vol.  69, n.º  3, págs. 276–284 . JSTOR 27850426 .  
  • Goldie, Charlie H.; —— (November 1974). "Van de Graaff accelerators of the future". Nuclear Instruments and Methods. 122: 277–285. Bibcode:1974NucIM.122..277G. doi:10.1016/0029-554x(74)90488-1.
  • —— (1978). "Disinfection of Municipal Sludge by High-Energy Electrons". Pollution Engineering. Vol. 10, no. 9. pp. 49–51.

Reports

  • Trump, John G.; Wright, Kenneth A. (July 1953). Sterilization of Blood Plasma and Fractions with High Energy Electrons. Progress Report to National Institutes of Health (Report). U. S. Public Health Service.
  • High Energy Electron Radiation of Wastewater Liquid Residuals: A Report to the National Science Foundation(PDF) (Report). Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology. 1977. OCLC 30710419 via IAEA.

Manuscripts

  • A War Diary, 1944-5 (1973)

Further reading

  • – – Taylor, Lauriston S. (1978). Vignettes of Early Radiation Workers. MIT via YouTube.
  • John G. Trump papers, Massachusetts Institute of Technology, MC-0223
  • Papers of John George Trump, 1944–1945, Imperial War Museum, London, Documents.4461

Notes

  1. Trump's OAPC memo on the papers, previously discussed by Tesla biographers, was released publicly by the FBI in 2017.[38]
  2. Although the SCR-584 proved the most effective countermeasure, the MEW installation at Fairlight, controlled by BBRL, accounted for 131 V-1s shot down by fighters under its direction before the station was closed in late August 1944.[48]
  3. Quoting Trump's war diary, Kevles notes that Trump kept BBRL working even through British holidays, "partly because of my feeling that holidays are immoral, at least for Americans."[45]
  4. On December 31, 1946, ARD approved equity investments in HVEC and Tracerlab, and supplied credit to fund new products at an existing Cleveland conglomerate, Circo Products.
  5. Like his two co-founders, Trump received a 13.3 percent stake in the firm.[70]
  6. A 1968 survey of radiotherapy sources showed that linear accelerators had established market dominance.[21] Indirectly, HVEC Van de Graaff accelerators also influenced this next wave of radiotherapy devices. Ed Ginzton, who built the first medical linear accelerator in 1956, assembled it inside the housing of an HVEC 2-MV model and borrowed its rotational setup.[75]
  7. Strang's tenure extends after Congress prohibited mandatory faculty retirement in 1986.[100]

Citations

  1. John George Trump at the Mathematics Genealogy Project
  2. Mertz, Richard R (1977). "Computer Oral History Collection, 1969-1973"(PDF). Smithsonian National Museum of American History. Retrieved March 29, 2025.
  3. Penfield, Paul, Jr. "Mr. Louis D. Smullin". National Academy of Engineering. Retrieved April 4, 2025.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  4. 1234567Blair 2000.
  5. Blair, Gwenda (February 7, 2018). "Friedrich Trump Establishes a Dynasty". The Gotham Center for New York City History. Retrieved April 1, 2025.
  6. Polywog Yearbook Class of 1929. Brooklyn, New York: Polytechnic Institute of Brooklyn. 1929. Retrieved March 29, 2025.
  7. 1234Thomas 2018.
  8. 12345Cantwell, J.G. (August 1961). "John G. Trump, 1960 Lamme Medalist". Electrical Engineering. 80 (8): 596–600. doi:10.1109/EE.1961.6433377.
  9. Alexander, Philip N. (2011). ""All knowledge his sphere": Karl Taylor Compton, 1887–1954". A Widening Sphere: Evolving Cultures at MIT. Cambridge, MA: MIT Press. pp. 355–429. doi:10.7551/mitpress/8361.003.0011. ISBN 978-0-262-29540-6.
  10. 12345678Wildes & Lindgren 1985.
  11. Furfari, Franco A. (enero de 2005). "Una historia del generador Van de Graaff". Revista de aplicaciones industriales del IEEE . 11 (1): 10– 14. Bibcode : 2005IIAM...11a..10F . doi : 10.1109/MIA.2005.1380320 .
  12. "Hombre lanza rayos de 7.000.000 de voltios" . New York Times . 29 de noviembre de 1933. Consultado el 13 de abril de 2025 .
  13. 1 2 3 Owens 1990 .
  14. Trump, John G. (1933). Ingeniería electrostática del vacío (tesis doctoral). Instituto Tecnológico de Massachusetts. hdl : 1721.1/32556 . OCLC 434565313 . 
  15. 1 2 3 4 5 6 7 Smullin 1989 .
  16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Robinson 1985 .
  17. Schulz 1975 , pág. 546.
  18. 1 2 3 4 Suit & Loeffler 2011 .
  19. ^ Schulz 1975 , pág . 547. 
  20. 1 2 Dresser, Richard (1948). "Observaciones adicionales sobre el uso de la terapia de rayos X de tres millones de voltios" . Radiology . 50 (5): 645– 648. doi : 10.1148/50.5.645 . PMID 18917107 . 
  21. 1 2 3 4 5 Weinhous y Brady 1996 .
  22. Murali, Raj; Oestreich, Herbert (junio de 2015). "Radiocirugía antes del Dr. Leksell" . Journal of Neurosurgery . 122 (6): A1569. doi : 10.3171/2015.6.JNS.AANS2014abstracts .
  23. «Robert Jemison Van de Graaff» . Salón de la fama de la ingeniería de Alabama . 1989 . Consultado el 10 de diciembre de 2025 .
  24. Guerlac 1987 , pág. 269.
  25. Guerlac 1987 , págs. 258–259.
  26. Guerlac 1987 , págs. 260–261.
  27. 1 2 3 4 Guerlac 1987 , pág. 296.
  28. Guerlac 1987 , págs. 293, 296.
  29. Guerlac 1987 , págs. 651–652.
  30. Geiger 1993, p. 9.
  31. Leslie 1993, p. 22.
  32. Guerlac 1987, pp. 661–674.
  33. Guerlac 1987.
  34. 12345Carlson 2015, pp. 392–393.
  35. 12Glenn, Jim; Cheney, Margaret. "Tesla: The Missing Papers". PBS. Retrieved July 5, 2012.
  36. Brown, JPat; Lipton, B.C.D.; Morisy, Michael (March 20, 2019). "Spying on Tesla". Lapham's Quarterly. Retrieved October 29, 2025.
  37. Carlson 2015, pp. 382.
  38. Brown, JPat (March 19, 2018). "FBI releases catalog of Nikola Tesla's writings seized after his death". MuckRock. Retrieved October 29, 2025.
  39. Guerlac 1987, pp. 815–817.
  40. 12Guerlac 1987, p. 817.
  41. Guerlac 1987, pp. 817–818.
  42. Guerlac 1987, pp. 824–825.
  43. Guerlac 1987, pp. 855–856.
  44. Guerlac 1987, p. 825.
  45. 12Kevles 1995, p. 318. sfn error: no target: CITEREFKevles1995 (help)
  46. Guerlac 1987, p. 843.
  47. Buderi 1998, pp. 218–223.
  48. Guerlac 1987, pp. 857–859.
  49. Guerlac 1987, pp. 868–869.
  50. Kevles 1995, pp. 318–319. sfn error: no target: CITEREFKevles1995 (help)
  51. 12Guerlac 1987, p. 873.
  52. 12Thomas 2015, pp. 78–80. sfn error: no target: CITEREFThomas2015 (help)
  53. Guerlac 1987, p. 824.
  54. Guerlac 1987, pp. 869–870.
  55. Wildes & Lindgren 1985, p. 202.
  56. Thiesmeyer & Burchard 1947, p. 306.
  57. Thiesmeyer & Burchard 1947, pp. 306, 314–317.
  58. "Exalumnos y directivos en las noticias" . MIT Tech Review . Enero de 1947. p. iii . Consultado el 2 de diciembre de 2025 . 
  59. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 "John Trump muere; el ingeniero tenía 78 años" . The New York Times . 26 de febrero de 1985. Consultado el 24 de diciembre de 2016 .
  60. 1 2 3 Trump 1947a .
  61. 1 2 3 4 5 6 Fortune 1950 .
  62. 1 2 3 "John G. Trump, 77; Pionero de la radiación en medicina y tecnología". Boston Globe . 23 de febrero de 1985. pág. 24. 
  63. Hazen, Harold L. y Tucker, Carlton E. (octubre de 1949). «Escuela de Ingeniería - Ingeniería Eléctrica» . Boletín del Instituto Tecnológico de Massachusetts: Número del Informe del Presidente . 85 (1): 123. Archivado del original el 30 de julio de 2024. Recuperado el 3 de abril de 2025 .
  64. 1 2 Oficina de Relaciones Públicas del MIT (7 de enero de 1970). "Comunicado de prensa" (PDF) . Archivos y Colecciones Especiales del Instituto MIT . Recuperado el 29 de marzo de 2025 .
  65. "El premio Lamme de 1960 se entregará al Dr. JG Trump, profesor del MIT" . Ingeniería Eléctrica . IEEE. Mayo de 1961. pág. 365. Consultado el 3 de abril de 2025 . 
  66. 1 2 Hsu y Kenney 2005 , pág. 603.
  67. 1 2 Homan & Wolff 1969 , pág. 13.
  68. Hsu y Kenney 2005 .
  69. 1 2 Fortune 1950 , pág. 120.
  70. Fenner 2014 .
  71. Trump, John G (diciembre de 1947). "Rayos Roentgen contra el cáncer" . The Technology Review . Vol. 50, n.º 12, págs. 91-95 , vía Internet Archive .   
  72. Schulz 1975 , pág. 548.
  73. Weinhous y Brady 1996 , pág. 57.
  74. Perkins 2017 , págs. 80–81. Error de sfn: no hay destino: CITEREFPerkins2017 ( ayuda )
  75. Hussey, David; Robison, Roger; Colman, Martin; Larson, David; Montana, Gustavo; Bukata, Beth; Beck, Bill (2008). ASTRO: Celebración de 50 años (PDF) . Virginia Beach, VA: Donning Company Publishers. pág. 15. ISBN  978-1-57864-515-2.
  76. Bromley 1974 , pág. 21.
  77. 1 2 Robinson 1985 , pág. 90.
  78. Burrill, E. Alfred (1967). "Van de Graaff: el hombre y sus aceleradores" . Physics Today . 20 (2): 49– 52. Bibcode : 1967PhT....20b..49B . doi : 10.1063/1.3034150 .
  79. Bromley 1974 , pág. 23.
  80. Bromley 1974 , pág. 33.
  81. Hsu y Kenney 2005 , pág. 601.
  82. Jamison, Waite y Anderson 2017 , pág. 87. Error de sfn: no hay destino: CITEREFJamisonWaiteAnderson2017 ( ayuda )
  83. 1 2 Metz 1972 , pág. 151.
  84. "High Voltage Engineering nombra a Pascal Lavesque presidente y máximo responsable". Wall Street Journal . 28 de octubre de 1970. pág. 16. 
  85. Trump, Merrill y Wright 1984 , págs. 55–66.
  86. "Empresa de alta tensión recibe 3 pedidos de nuevos sistemas". Wall Street Journal . 22 de febrero de 1980. pág. 33. 
  87. Bottorff, Dana (abril de 1989). "Un cambio radical tanto como una adquisición" . New England Business . Vol. 11, n.º 4, pág. 20. Consultado el 30 de marzo de 2025 .   
  88. "High Voltage Engineering Corporation, et al" . Oak Point Partners . Consultado el 1 de diciembre de 2025 .
  89. Fenner 2014 , págs. 101–102.
  90. Getz, Laura (18 de octubre de 2016). Ley de Agua Limpia: Resumen de la Ley (Informe). Washington D.C.: Servicio de Investigación del Congreso . Consultado el 24 de marzo de 2025 .
  91. "Colección: Documentos de John G. Trump" . MIT ArchivesSpace . Consultado el 30 de abril de 2020 .
  92. Dubois, Eric. "Eric Dubois: Genealogía académica" . Universidad de Ottawa . Consultado el 24 de diciembre de 2016 .
  93. "Residentes locales en la junta directiva de la corporación del museo de ciencias" . Winchester Star . Vol. 80, n.º 44. 6 de julio de 1961. pág. 12 vía Internet Archive .   
  94. "John G. Trump" . Fundación Nacional de Medallas de Ciencia y Tecnología . Consultado el 13 de marzo de 2025 .
  95. Discurso del presidente Reagan en la entrega de la Medalla Nacional de Ciencias el 27 de febrero de 1985 (grabación de vídeo) . Washington, D.C.: Biblioteca Presidencial Ronald Reagan. 27 de febrero de 1985. Consultado el 13 de marzo de 2025 a través de YouTube.
  96. "Donantes agradecidos planifican el futuro de Lahey" . Hospital Beth Israel Lahey . 2024. Consultado el 6 de marzo de 2025 .
  97. Kaplan, Fred (14 de mayo de 1986). "Preguntas y respuestas sobre la oposición a "Guerra de las Galaxias"" . Boston Globe . pág.  17 . Consultado el 3 de abril de 2025 .
  98. "Científicos que han dicho que no" (PDF) . Ciencia para el pueblo . Vol. 20, n.º 1. Enero-febrero de 1988. pág. 25. Consultado el 4 de noviembre de 2016 .   
  99. 1 2 3 Norton, Tom (30 de enero de 2024). "Verificación de hechos: Trump afirma que su tío fue el 'profesor con más años de servicio' en el MIT" . Newsweek . Recuperado el 28 de julio de 2024 .
  100. Hammond, P. Brett; Morgan, Harriet P., eds. (1991). Ending Mandatory Retirement for Tenured Faculty: The Consequences for Higher Education . Washington, DC: National Academy Press. Bibcode : 1991nap..book.1795N . doi : 10.17226/1795 . ISBN 978-0-309-04498-1.
  101. 1 2 3 Dale, Daniel (16 de julio de 2025). "Verificación de hechos: Trump cuenta una historia ficticia sobre su tío y el Unabomber |" . CNN . Consultado el 17 de julio de 2025 .
  102. Prose, JD (16 de julio de 2025). "Trump le dice a una multitud en Pensilvania que su tío fue maestro del Unabomber, pero la historia no se sostiene" . The Patriot-News . Consultado el 21 de julio de 2025 .
  103. Feinberg, Andrew (15 de julio de 2025). "Trump, de 79 años, olvida quién lo acompaña en su viaje a Pittsburgh y pronuncia un discurso incoherente" . The Independent . Consultado el 17 de julio de 2025 .
  104. "Trump–Sauerbrun" . Brooklyn Daily Eagle . 4 de junio de 1935. pág. 19. Consultado el 15 de septiembre de 2025 . 
  105. "John Gordon Trump" . Legacy.com . The Boston Globe . 27 de septiembre de 2012. Consultado el 12 de diciembre de 2016 .
  106. Westner, Joyce (24 de septiembre de 2024). "El tío de Donald Trump, John G. Trump, vivió una vez en Winchester" . Winchester News . Consultado el 6 de marzo de 2025 .
  107. "John George Trump" . Academia Estadounidense de Artes y Ciencias . Consultado el 21 de marzo de 2025 .
  108. "Obituario: John G. Trump" . IEEE Power Engineering Review . Vol. 5, n.º 8. Agosto de 1985. doi : 10.1109/MPER.1985.5526359 .  
  109. "Medallistas de oro del ACR" (PDF) . Colegio Americano de Radiología . Mayo de 2025. Consultado el 22 de julio de 2025 .
  110. "Medalla Nacional de Ciencia del Presidente: Detalles del Receptor" . Fundación Nacional de Ciencias . Archivado del original el 14 de marzo de 2016. Consultado el 24 de diciembre de 2016 .

Referencias

  • Blair, Gwenda (2000). Los Trump: tres generaciones que construyeron un imperio . Nueva York: Simon & Schuester. ISBN 9780743210799.
  • Bromley, D. Allan (1974). "El desarrollo de aceleradores electrostáticos" . Nuclear Instruments and Methods . 122 : 1–34 . Bibcode : 1974NucIM.122....1B . doi : 10.1016/0029-554X(74)90468-6 .
  • Buderi, Robert (1998). El invento que cambió el mundo: Cómo un pequeño grupo de pioneros del radar ganó la Segunda Guerra Mundial e impulsó una revolución tecnológica . Londres: Little, Brown. ISBN 9780316907156 vía Internet Archive.
  • Carlson, W. Bernard (2015). «Visionario hasta el final». Tesla: Inventor de la era eléctrica . Princeton University Press. doi : 10.1515/9781400846559-018 . ISBN 978-0691165615.
  • Fenner, Edward (13 de agosto de 2014). Rompiendo átomos y expectativas: la ciencia empresarial y el amanecer del capital de riesgo de alta tecnología financiado con fondos públicos en la High Voltage Engineering Corporation de Robert J. Van de Graaff . Estudios de ciencia y tecnología (tesis de maestría). Toronto: Universidad de York.
  • "Máquinas de supervoltaje" . Fortune . Vol.  41. Abril de 1950. págs. 113–120 . Consultado el 30 de marzo de 2025 . 
  • Geiger, Roger L. (1993). Investigación y conocimiento relevante  : las universidades de investigación estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial . Nueva York; Londres: Oxford University Press.
  • Guerlac, Henry E. (1987). El radar en la Segunda Guerra Mundial . Historia de la física moderna: 1800-1950. Vol.  8. Tomash Publications y el Instituto Americano de Física. ISBN 0883184869.
  • Homan, Charles; Wolff, Michael (1969). "El estilo de gestión de Denis M. Robinson". Innovation . N.°  3. págs. 8–18 . 
  • Hsu, David H.; Kenney, Martin (junio de 2005), "Organizando el capital de riesgo: Auge y declive de la American Research & Development Corporation, 1946-1973" (PDF) , Industrial and Corporate Change , 14 (4): 579-616 , doi : 10.1093/icc/dth064
  • Leslie, Stuart W. (1993). La Guerra Fría y la ciencia estadounidense: El complejo militar-industrial-académico en el MIT y Stanford . Nueva York: Columbia University Press. ISBN 9780231079587.
  • Metz, William D. (14 de julio de 1972). " Ingeniería de alto voltaje: Alejándose cada vez más de la ciencia" . Science . 177 (4044): 151– 153. Bibcode : 1972Sci...177..151M . doi : 10.1126/science.177.4044.151 . JSTOR 1734822. PMID 17779910 .  
  • Newton, Charles; Peterson, Thelma E; Joy ​​Perkins, Nancy (1946). Cinco años en el Laboratorio de Radiación . Andover Press.
  • Owens, Larry (1990). "MIT and the Federal "Angel": Academic R & D and Federal-Private Cooperation before World War II". ISIS. 81 (2): 188–213. doi:10.1086/355334. Retrieved March 31, 2025.
  • Robinson, Denis M. (1985). "John George Trump". Physics Today. 38 (9): 90–92. Bibcode:1985PhT....38i..90R. doi:10.1063/1.2814707.
  • Schulz, Milford D (August 1975). "The Supervoltage Story". The American Journal of Roentgenology. 124 (4): 540–559. doi:10.2214/ajr.124.4.540. Retrieved March 29, 2025.
  • Smullin, Louis (1989). "John George Trump". Memorial Tributes. Vol. 3. National Academies Press. doi:10.17226/1384. ISBN 978-0-309-03939-0. Retrieved December 24, 2016.
  • Suit, Herman D; Loeffler, Jay S (2011). "Radiation Oncology and the MGH 1896–1945". Evolution of Radiation Oncology at Massachusetts General Hospital(PDF). Springer. pp. 13–27. doi:10.1007/978-1-4419-6744-2. ISBN 978-1-4419-6743-5. Retrieved March 29, 2025.
  • Thomas, William (October 19, 2018). "A profile of John Trump, Donald's oft-mentioned scientist uncle". Physics Today (10) 30972. Bibcode:2018PhT..2018j0972T. doi:10.1063/PT.6.4.20181019a. S2CID 240036168.{{cite journal}}: CS1 maint: deprecated archival service (link)
  • Thiesmeyer, Lincoln R.; Burchard, John E. (1947). Waterman, Alan T. (ed.). Combat scientists. Boston: Little, Brown. Retrieved October 29, 2025.
  • Weinhous, Martin S; Brady, Luther W. (1996). "Developments in Technology"(PDF). In Gagliardi, Raymond; Wilson, J. Frank (eds.). A History of the Radiological Sciences: Radiation Oncology. American Roentgen Ray Society. pp. 43–85. Archived from the original(PDF) on May 9, 2015.
  • Wildes, Karl L.; Lindgren, Nilo A. (1985). "Chapter 10: The High-Voltage Research Laboratory: John G. Trump". A Century of Electrical Engineering and Computer Science at MIT, 1882-1982. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 978-0-262-29103-3.