Жизненный цикл вируса оспы

Жизненный цикл вируса оспы thumbnail

Жизненный цикл вируса оспы

Èñòîðèÿ îòêðûòèÿ âèðóñà îñïû, èçó÷åíèå åãî ýòèìîëîãèè, ñòðîåíèÿ. Ïîäâèäû âèðóñà íàòóðàëüíîé îñïû ïî âèðóëåíòíîñòè äëÿ ëþäåé. Èçó÷åíèå ïàòîãåíåçà âèðóñà è åãî æèçíåííîãî öèêëà. Ôèçèîëîãèÿ ðàçâèòèÿ áîëåçíè. Ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå âèðóñà â íàñòîÿùåå âðåìÿ.

Îòïðàâèòü ñâîþ õîðîøóþ ðàáîòó â áàçó çíàíèé ïðîñòî. Èñïîëüçóéòå ôîðìó, ðàñïîëîæåííóþ íèæå

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/

Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ»

Êàôåäðà ìèêðîáèîëîãèè

Äîêëàä ïî òåìå

Âèðóñ íàòóðàëüíîé îñïû

Âûïîëíèë (à): ñòóäåíòêà 3 êóðñà 222 ãðóïïû

Àíäðååâà Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà

Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü: Îëüãà Ìèõàéëîâíà

ÑÏá, 2015 ãîä

Ñîäåðæàíèå

  • Ââåäåíèå
  • 1. Èñòîðèÿ îòêðûòèÿ âèðóñà
  • 2. Ýòèìîëîãèÿ è îñîáåííîñòè ñòðîåíèÿ
  • 3. Æèçíåííûé öèêë
  • 4. Ìåõàíèçì çàðîæäåíèÿ è ðàçâèòèÿ áîëåçíè
    • 4.1 Ïðåîäîëåíèå áàðüåðîâ
  • 4.2 Ôèçèîëîãèÿ ðàçâèòèÿ áîëåçíè
  • 4.3 Èììóííûå ðåàêöèè îðãàíèçìà íà ÂÍÎ
  • 5. Ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå
  • Ñïèñîê èñïîëüçóåìîé ëèòåðàòóðû

Àêòóàëüíîñòü òåìû.

Çà âñþ èñòîðèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ áûëà èñêîðåíåíà ëèøü îäíà áîëåçíü — íàòóðàëüíàÿ îñïà.  1980 ãîäó, ïîñëå ïðîâåäåííîé ÂÎÇ ãëîáàëüíîé êàìïàíèè èììóíèçàöèè, áûëî îáúÿâëåíî î ëèêâèäàöèè îñïû. Ýòà áîëåçíü áîëüøå íå âîçíèêàåò åñòåñòâåííûì ïóòåì, íî çàïàñû âèðóñà äî ñèõ ïîð õðàíÿòñÿ â äâóõ ëàáîðàòîðèÿõ ñ âûñîêèì óðîâíåì çàùèòû: Ãîñóäàðñòâåííîì íàó÷íîì öåíòðå âèðóñîëîãèè è áèîòåõíîëîãèè, Êîëüöîâî, Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, è Öåíòðàõ ïî êîíòðîëþ è ïðîôèëàêòèêå çàáîëåâàíèé (CDC), Àòëàíòà, øòàò Äæîðäæèÿ, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè.

Íåñìîòðÿ íà ïîáåäó íàä áîëåçíüþ, êîòîðàÿ ñòàëà âîçìîæíà áëàãîäàðÿ ñîòðóäíè÷åñòâó âñåõ ñòðàí ìèðà, âèðóñ íàòóðàëüíîé îñïû âñå åùå æèâ è àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ âî ìíîãèõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ.

Öåëü è çàäà÷è.

Èñõîäÿ èç óêàçàííîé àêòóàëüíîñòè òåìû, îñíîâíîé öåëüþ ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ òåîðåòè÷åñêîå îçíàêîìëåíèå ñ âèðóñîì íàòóðàëüíîé îñïû.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè, íåîáõîäèìî ðåøèòü ñëåäóþùèå çàäà÷è:

— óçíàòü èñòîðèþ îòêðûòèÿ âèðóñà, åãî ýòèìîëîãèþ è îñîáåííîñòè ñòðîåíèÿ;

— èçó÷èòü ïàòîãåíåç âèðóñà;

— èññëåäîâàòü ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå âèðóñà â íàñòîÿùåå âðåìÿ.

4.1 Ïðåîäîëåíèå áàðüåðîâ

ÂÍÎ variola maior îáóñëàâëèâàåò ãåíåðàëèçîâàííóþ èíôåêöèþ, êîòîðàÿ â âûñîêîì ïðîöåíòå ñëó÷àåâ çàâåðøàåòñÿ ëåòàëüíûì èñõîäîì. Äëÿ ýòîãî âèðóñ ðàñïîëàãàåò áåñïðåöåäåíòíûì, ïî ñðàâíåíèþ ñ âèðóñàìè äðóãèõ ñåìåéñòâ, íàáîðîì ãåíîâ, áåëêîâûå ïðîäóêòû êîòîðûõ ýôôåêòèâíî èçìåíÿþò ìíîãî÷èñëåííûå çàùèòíûå ðåàêöèè îðãàíèçìà.

Ðèñ.4. Îáùàÿ ñõåìà ñèíòåçà ÂÍÎ ìîëåêóëÿðíûõ ôàêòîðîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ âèðóñó ïðåîäîëåíèå çàùèòíûõ áàðüåðîâ ÷åëîâåêà

Ïåðâûì íåñïåöèôè÷åñêèì è, âîçìîæíî, ñàìûì äðåâíèì áàðüåðîì, êîòîðûé âûíóæäåí ïðåîäîëåâàòü ÂÍÎ, ÿâëÿåòñÿ ïðîãðàììèðîâàííàÿ ãèáåëü êëåòîê (àïîïòîç). Èíôèöèðîâàíèå êëåòêè çàïóñêàåò ìåõàíèçì åå ñàìîóáèéñòâà, áëàãîäàðÿ ÷åìó ïðåäîòâðàùàåòñÿ ðàçìíîæåíèå âèðóñà è åãî ðàñïðîñòðàíåíèå ñðåäè ñîñåäíèõ êëåòîê. ÂÍÎ ðàñïîëàãàåò, ïî êðàéíåé ìåðå, ÷åòûðüìÿ ãåíàìè, áåëêîâûå ïðîäóêòû êîòîðûõ èíãèáèðóþò àïîïòîç ïî àëüòåðíàòèâíûì è äóáëèðóþùèì ìåõàíèçìàì.

Âòîðûì íåñïåöèôè÷åñêèì áàðüåðîì ÿâëÿþòñÿ ìåñòíûå âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû. Îíè áûñòðî èíäóöèðóþòñÿ äëÿ îãðàíè÷åíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ âèðóñà â ïåðâûå ÷àñû è äíè ïîñëå èíôèöèðîâàíèÿ, ïîêà ôîðìèðóåòñÿ ïîëíîöåííûé èììóííûé îòâåò. ÂÍÎ íåñåò ãåíû íå ìåíåå ÷åì ïÿòè áåëêîâ, áëîêèðóþùèõ ðàçëè÷íûå ýòàïû ðàçâèòèÿ âîñïàëåíèÿ â ó÷àñòêàõ ðàçìíîæåíèÿ âèðóñà (SPI-2, G3R, ðàñòâîðèìûõ àíàëîãîâ ðåöåïòîðîâ ôàêòîðà íåêðîçà îïóõîëåé — TNF è ãàììà-èíòåðôåðîíà — ãàììàlFN) è ïðåäîòâðàùàþùèõ ðàçâèòèå ñèñòåìíûõ ðåàêöèé (ðàñòâîðèìûé ðåöåïòîð èíòåðëåéêèíà-1áåòà — IL-1 áåòà). Êàê ïðàâèëî, âñå ýòè áåëêè îáëàäàþò îäíîâðåìåííî íåñêîëüêèìè àêòèâíîñòÿìè. Íàïðèìåð, TNF-ñâÿçûâàþùèé áåëîê íåîáõîäèì åùå è äëÿ ðàçâèòèÿ ãåíåðàëèçîâàííîé èíôåêöèè, ñòîëü õàðàêòåðíîé äëÿ ÂÍÎ. Ïîýòîìó ýòè áåëêè ñ÷èòàþòñÿ ôàêòîðàìè âèðóëåíòíîñòè.

Ñèñòåìà áëîêèðîâàíèÿ èíòåðôåðîíà ó ÂÍÎ òàêæå ìóëüòèãåííà (íå ìåíåå 5 áåëêîâ), ïîýòîìó îí î÷åíü óñòîé÷èâ ê åãî äåéñòâèþ. Ñèíòåçèðóåìûå âèðóñîì àíàëîãè ðàñòâîðèìûõ ðåöåïòîðîâ IFN îáîèõ òèïîâ, èíòåðôåðèðóþò ñ IFN, ñâÿçûâàÿ åãî êëåòî÷íûå ðåöåïòîðû. Ýòî ïðèâîäèò ê áëîêèðîâàíèþ àíòèâèðóñíîãî ñîñòîÿíèÿ êëåòêè è ïðåäîòâðàùàåò ëåéêîöèòàðíóþ èíôèëüòðàöèþ â ó÷àñòêè âèðóñíîé ðåïëèêàöèè.

Äëÿ îáëåã÷åíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÂÍÎ ïî òêàíÿì îðãàíèçìà õîçÿèíà, â åãî ãåíîìå ñîäåðæèòñÿ ãåí C11R VAC-COP, êîäèðóþùèé áåëîê VGF, îòíåñåííûé ê ñåìåéñòâó ýïèäåðìàëüíîãî ôàêòîðà ðîñòà. Îí ñòèìóëèðóåò ðîñò è / èëè ìåòàáîëè÷åñêóþ àêòèâíîñòü íåèíôèöèðîâàííûõ êëåòîê, îáåñïå÷èâàÿ òåì ñàìûì ðàñïðîñòðàíåíèå ÂÍÎ ïî îðãàíèçìó. Íà ýôôåêòèâíîñòü äèññåìèíàöèè ÂÍÎ â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà òàêæå âëèÿþò áåëêè îáîëî÷êè âíåêëåòî÷íûõ âèðèîíîâ (ïðåæäå âñåãî, ãåìàããëþòèíèí) è àíêèðèíïîäîáíûå áåëêè (îïðåäåëÿþò êðóã õîçÿåâ âèðóñà). Ïîêà íå èäåíòèôèöèðîâàíû âèðóñíûå áåëêè, ïîäàâëÿþùèå ñîçðåâàíèå ãëèêîïðîòåèäîâ ãëàâíîãî êîìïëåêñà ãàñòîñîâìåñòèìîñòè êëàññà I è òåì ñàìûì ñíèæàþùèõ ýôôåêòèâíîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ íà ïîâåðõíîñòè èíôèöèðîâàííîé êëåòêè âèðóñíûõ àíòèãåíîâ ñïåöèôè÷åñêèì öèòîòîêñè÷åñêèì Ò-ëèìôîöèòàì.

Îäíàêî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñèíòåçèðóåìûõ ÂÍÎ áåëêîâûõ ñòðóêòóð íåèçáåæíî îáíàðóæèâàþòñÿ èììóííîé ñèñòåìîé õîçÿèíà. Ïîýòîìó, ïàòîãåíåç ÂÍÎ ïîñòðîåí íà êîìïðîìèññå ìåæäó ñêîðîñòüþ ðàçâèòèÿ èììóííîãî îòâåòà õîçÿèíà (èíäóöèðóåòñÿ ïîëíûé ñïåêòð êëåòî÷íî-îïîñðåäîâàííûõ è ãóìîðàëüíûõ èììóííûõ îòâåòíûõ ðåàêöèé) è ñêîðîñòüþ ðàçìíîæåíèÿ âèðóñà äî êîëè÷åñòâ, äîñòàòî÷íûõ äëÿ åãî ïåðåäà÷è äðóãîìó ðåöèïèåíòó.

Ó ïåðåáîëåâøèõ îñïà îñòàâëÿåò äëèòåëüíûé, ñòîéêèé è ñòåðèëüíûé èììóíèòåò, ÷òî èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ âèðóñîì äëÿ ñâîåãî ðàçìíîæåíèÿ òîãî æå õîçÿèíà. Ýòà òà öåíà, êîòîðóþ âèðóñ ïëàòèò çà ñëîæíîñòü ñâîåãî ãåíîìà èììóííîé ñèñòåìå ÷åëîâåêà. Îäíàêî çàáîëåâøèé óñïåâàåò èíôèöèðîâàòü îò 5 (â ñðåäíåì) äî 38 ÷åëîâåê, èç íèõ íå ìåíåå òðåòè ïîãèáíåò — ýòî óæå öåíà, êîòîðóþ ïëàòèì ìû çà òî æå ñàìîå.

Ðèñ.5. Âíåøíèé âèä áîëüíîãî íàòóðàëüíîé îñïîé. Ðèñóíîê èç êíèãè Å.Ï. Øóâàëîâîé (1974).

1. Íàó÷íûé îáçîð èññëåäîâàíèé âèðóñà íàòóðàëüíîé îñïû, 1999-2010 ãã. Antonio Alcami, Inger Damon, David Evans, John W. Huggins, Christine Hughes, Peter B. Jahrling, Grant McFadden, Hermann Meyer, Bernard Moss, Sergei Shchelkunov, Evgeni Stavskiy, Nina Tikunova. Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, 2011 ã.

Читайте также:  Характер сыпи при оспе

2. Êîíñóëüòàòèâíûé êîìèòåò ÂÎÇ ïî èññëåäîâàíèþ âèðóñà íàòóðàëüíîé îñïû. Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Äîêëàä ïÿòíàäöàòîãî ñîâåùàíèÿ, Æåíåâà, Øâåéöàðèÿ, 24-25 ñåíòÿáðÿ 2013 ã.

3. Ñóïîòíèöêèé Ì.Â. Ýâîëþöèîííàÿ ïàòîëîãèÿ. Ê âîïðîñó î ìåñòå ÂÈ×-èíôåêöèè è ÂÈ×/ÑÏÈÄ-ïàíäåìèè ñðåäè äðóãèõ èíôåêöèîííûõ, ýïèäåìè÷åñêèõ è ïàíäåìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ — Ì., 2009. — 400 ñ.: èë.

4. Ñóïîòíèöêèé Ì.Â. Íàòóðàëüíàÿ îñïà, îñïà îáåçüÿí.  êí.: Ñóïîòíèöêèé ÌÂ. Áèîëîãè÷åñêàÿ âîéíà. Ââåäåíèå â ýïèäåìèîëîãèþ èñêóññòâåííûõ ýïèäåìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è áèîëîãè÷åñêèõ ïîðàæåíèé. Ì.: «Êàôåäðà», «Ðóññêàÿ ïàíîðàìà»; 2013.

5. Ñóïîòíèöêèé Ì.Â. Ìèêðîîðãàíèçìû, òîêñèíû è ýïèäåìèè. Ãëàâà 1.6. Ïàòîãåííîñòü âèðóñîâ.

6. https://www.who.int/ru/ Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, 2015 ã.

7. https://medportal.ru/

8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Íàòóðàëüíàÿ_îñïà

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

Ïîäîáíûå äîêóìåíòû

  • Èññëåäîâàíèå ïîíÿòèÿ è îñíîâíûõ îñîáåííîñòåé ÄÍÊ-ãåíîìíûõ âèðóñîâ. Èçó÷åíèå æèçíåííîãî öèêëà âèðóñà. Õàðàêòåðèñòèêà âèðóñà ïàïèëëîìû ÷åëîâåêà. Îïèñàíèå áîëåçíåé, âûçûâàåìûõ âèðóñîì ïàïèëëîìû ÷åëîâåêà. Ëàáîðàòîðíàÿ äèàãíîñòèêà ïàïèëëîìàâèðóñíîé èíôåêöèè.

    ðåôåðàò [94,2 K], äîáàâëåí 17.03.2014

  • Âèðóñ èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà — ðåòðîâèðóñ èç ðîäà ëåíòèâèðóñîâ, âûçûâàþùèé ìåäëåííî ïðîãðåññèðóþùåå çàáîëåâàíèå — ÂÈ×-èíôåêöèþ. Ñõåìàòè÷åñêîå ñòðîåíèå âèðóñà. Ïðîíèêíîâåíèå ÂÈ× â êëåòêó ÷åëîâåêà. Òðàíñïîðò âèðóñíîé ÄÍÊ â ÿäðî è èíòåãðàöèÿ â ãåíîì.

    ïðåçåíòàöèÿ [20,6 M], äîáàâëåí 03.05.2017

  • Ëàòåíöèÿ è âèðîãåíèÿ êàê òèïû âçàèìîäåéñòâèÿ âèðóñà ñ êëåòêîé. Ïðîöåññ àäñîðáöèè âèðóñà è åãî ïðîíèêíîâåíèÿ â êëåòêó, ñèíòåç âèðóñíûõ áåëêîâ. Ýòàïû ñîçðåâàíèÿ äî÷åðíèõ âèðóñíûõ ÷àñòèö, ñïîñîáû èõ âûõîäà èç êëåòêè, îáùèå ïðèíöèïû ñáîðêè âèðèîíîâ.

    ðåôåðàò [18,6 K], äîáàâëåí 29.09.2009

  • Îòðèöàòåëüíàÿ ðîëü âèðóñîâ â æèçíè ÷åëîâåêà êàê âîçáóäèòåëåé ðÿäà îïàñíûõ çàáîëåâàíèé: îñïû, ãåïàòèòà, ýíöåôàëèòà, êðàñíóõè, êîðè, áåøåíñòâà, ãðèïïà. «Èíäèêàòîðû æèçíè»: ïðîèñõîæäåíèå è ïðèðîäà âèðóñîâ, èõ ñòðîåíèå. Âçàèìîäåéñòâèå âèðóñà ñ êëåòêîé.

    ðåôåðàò [164,7 K], äîáàâëåí 01.04.2009

  • Âèðóñû êàê ïåðâàÿ ôîðìà æèçíè íà Çåìëå è âîçáóäèòåëè áîëåçíåé. Ïðåäûñòîðèÿ èõ îòêðûòèÿ. Ñõåìà ïðîâåäåíèÿ áèîëîãè÷åñêîãî ýêñïåðèìåíòà. Ñòðîåíèå âèðóñà è áàêòåðèîôàãà. Âèäû âèðóñíûõ çàáîëåâàíèé ÷åëîâåêà. Æèçíåííûé öèêë âèðóñà èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà.

    ïðåçåíòàöèÿ [690,1 K], äîáàâëåí 27.02.2011

  • Ñâîéñòâà âèðóñîâ, îñîáåííîñòè èõ ñòðîåíèÿ è êëàññèôèêàöèÿ. Âçàèìîäåéñòâèå âèðóñà ñ êëåòêîé. Ïðîöåññû, ñâÿçàííûå ñ ðàçìíîæåíèåì âèðóñà. Îïèñàíèå îñíîâíûõ âèðóñíûõ çàáîëåâàíèé. Ýâîëþöèÿ âèðóñîâ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå. Âëèÿíèå çàãðÿçíåíèÿ âíåøíåé ñðåäû.

    ðåôåðàò [466,4 K], äîáàâëåí 24.03.2011

  • Îðãàíèçàöèÿ ãåíîìà è êîäèðóåìûå áåëêè âèðóñà èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà. Òðàíñêðèïöèÿ ïðîâèðóñíîé äåçîêñèðèáîíóêëåèíîâîé êèñëîòû è ñèíòåç âèðóñíûõ âåùåñòâ. Àíàëèç ïîëó÷åíèÿ ñûâîðîòêè è ïëàçìû êðîâè. Õàðàêòåðèñòèêà ðåôåðåíñíûõ ñèêâåíñîâ è ýëåêòðîôîðåãðàìì.

    äèïëîìíàÿ ðàáîòà [1,3 M], äîáàâëåí 04.06.2017

  • Ñõåìà ñòðîåíèÿ áóëàâîâèäíîãî áàêòåðèîôàãà. Æèçíåííûé öèêë âèðóñà íà ïðèìåðå îðòîìèêñîâèðóñîâ, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ âèðóñû ãðèïïà À,  è Ñ òèïîâ. Îïèñàíèå âèðóñîâ èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×), âûçûâàþùåãî ÑÏÈÄ, òàáà÷íîé ìîçàèêè, ãåðïåñà 8 òèïà, ãðèïïà.

    ïðåçåíòàöèÿ [864,8 K], äîáàâëåí 07.09.2010

  • Òàêñîíîìèÿ âèðóñà è ìîðôîëîãèÿ âèðèîíà. Àíòèãåííàÿ ñòðóêòóðà è âàðèàáåëüíîñòü. Ãåìàããëþòèíèðóþùèå è ãåìàäñîðáèðóþùèå ñâîéñòâà âèðóñîâ, èõ êóëüòèâèðîâàíèå â ðàçëè÷íûõ æèâûõ ñèñòåìàõ. Äèàãíîñòèêà ÷óìû ïëîòîÿäíûõ. Ñïîñîáû ââåäåíèÿ âàêöèí è ñõåìà âàêöèíàöèè.

    ðåôåðàò [33,6 K], äîáàâëåí 25.04.2015

  • Ýâîëþöèîííîå ïðîèñõîæäåíèå. Ñâîéñòâà âèðóñîâ. Ïðèðîäà âèðóñîâ. Ñòðîåíèå è êëàññèôèêàöèÿ âèðóñîâ. Âçàèìîäåéñòâèå âèðóñà ñ êëåòêîé. Çíà÷åíèå âèðóñîâ. Âèðóñíûå çàáîëåâàíèÿ. Îñîáåííîñòè ýâîëþöèè âèðóñî íà ñîðåìåííîì ýòàïå.

    ðåôåðàò [299,2 K], äîáàâëåí 22.11.2005

Жизненный цикл вируса оспы

  • ãëàâíàÿ
  • ðóáðèêè
  • ïî àëôàâèòó
  • âåðíóòüñÿ â íà÷àëî ñòðàíèöû
  • âåðíóòüñÿ ê íà÷àëó òåêñòà
  • âåðíóòüñÿ ê ïîäîáíûì ðàáîòàì
Читайте также:  Вакцина ветряной оспы микробиология

Источник

Студопедия

КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сайт СТУДОПЕДИЯ проводит ОПРОС! Прими участие 🙂 — нам важно ваше мнение…

Вирус (лат. virus — «яд») — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри живых клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами). Обнаружены также вирусы, поражающие другие вирусы(вирусы-сателлиты).

Строение:

Полноценная по строению и инфекционная, т.е. способная вызвать заражение, вирусная частица вне клетки называется вирионом. Сердцевина («ядро») вириона содержит одну молекулу, а иногда две или несколько молекул нуклеиновой кислоты. Белковый чехол, покрывающий нуклеиновую кислоту вириона и защищающий ее от вредных воздействий окружающей среды, называется капсидом. Нуклеиновая кислота вириона является генетическим материалом вируса (его геномом) и представлена дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК) или рибонуклеиновой кислотой (РНК), но никогда двумя этими соединениями сразу. (Хламидии, риккетсии и все другие «истинно живые» микроорганизмы содержат одновременно ДНК и РНК.) Нуклеиновые кислоты самых мелких вирусов содержат три или четыре гена, тогда как самые крупные вирусы имеют до ста генов.

У некоторых вирусов в дополнение к капсиду имеется еще и внешняя оболочка, состоящая из белков и липидов. Она образуется из мембран зараженной клетки, содержащих встроенные вирусные белки. Термины «голые вирионы» и «лишенные оболочки вирионы» используются как синонимы. Капсиды самых мелких и просто устроенных вирусов могут состоять лишь из одного или нескольких видов белковых молекул. Несколько молекул одного или разных белков объединяются в субъединицы, называемые капсомерами. Капсомеры, в свою очередь, образуют правильные геометрические структуры вирусного капсида. У разных вирусов форма капсида является характерной особенностью (признаком) вириона.

Вирионы со спиральным типом симметрии, как у вируса табачной мозаики, имеют форму удлиненного цилиндра; внутри белкового чехла, состоящего из отдельных субъединиц – капсомеров, находится свернутая спираль нуклеиновой кислоты (РНК). Вирионы с икосаэдрическим типом симметрии (от греч. eikosi – двадцать, hedra – поверхность), как у полиовируса, имеют сферическую, а точнее, многогранную форму; их капсиды построены из 20 правильных треугольных фасеток (поверхностей) и похожи на геодезический купол.

У отдельных бактериофагов (вирусов бактерий; фагов) смешанный тип симметрии. У т.н. «хвостатых» фагов головка имеет вид сферического капсида; от нее отходит длинный трубчатый отросток – «хвост».

Встречаются вирусы с еще более сложным строением. Вирионы поксвирусов (вирусы группы оспы) не имеют правильного, типичного капсида: между сердцевиной и наружной оболочкой у них располагаются трубчатые и мембранные структуры.

Жизненный цикл:

Вирусы не размножаются клеточным делением, поскольку не имеют клеточного строения. Вместо этого они используют ресурсы клетки-хозяина для образования множественных копий самих себя, и их сборка происходит внутри клетки.

Условно жизненный цикл вируса можно разбить на несколько взаимоперекрывающихся этапов (обычно выделяют 6 этапов[95]):

Прикрепление представляет собой образование специфичной связи между белками вирусного капсида и рецепторами на поверхности клетки-хозяина. Это специфичное связывание определяет круг хозяев вируса. Например, ВИЧ поражает только определённый тип человеческих лейкоцитов. Это связано с тем, что оболочечный гликопротеин вируса gp120 специфично связывается с молекулой CD4 — хемокиновым рецептором, который обычно встречается на поверхности CD4-положительных T-лимфоцитов. Этот механизм обеспечивает инфицирование вирусом только тех клеток, которые способны осуществить его репликацию. Связывание с рецептором может вызвать конформационные изменения белка оболочки (или белка капсида в случае безоболочечного вируса), что в свою очередь служит сигналом к слиянию вирусной и клеточной мембран и проникновению вируса в клетку.

Читайте также:  За прививание оспы медаль

Проникновение в клетку. На следующем этапе вирусу необходимо доставить внутрь клетки свой генетический материал. Некоторые вирусы также переносят внутрь клетки собственные белки, необходимые для её реализации (особенно это характерно для вирусов, содержащих негативные РНК). Различные вирусы для проникновения в клетку используют разные стратегии: например, пикорнавирусы впрыскивают свою РНК через плазматическую мембрану, а вирионыортомиксовирусов захватываются клеткой в ходе эндоцитоза и попадают в кислую среду лизосом, где происходит депротеинизация вирусной частицы, после чего РНК в комплексе с вирусными белками преодолевает лизосомальную мембрану и попадает в цитоплазму. Вирусы также различают по тому, где происходит их репликация: часть вирусов (например, те же пикорнавирусы) размножается в цитоплазме клетки, а часть (например, ортомиксовирусы) в еёядре. Процесс инфицирования вирусами клеток грибов и растений отличается от инфицирования клеток животных. Растения имеют прочную клеточную стенку, состоящую из целлюлозы, а грибы — из хитина, так что большинство вирусов могут проникнуть в них только после повреждения клеточной стенки[96]. Однако почти все вирусы растений (включая вирус табачной мозаики) могут перемещаться из клетки в клетку в форме одноцепочечных нуклеопротеиновых комплексов через плазмодесмы[97]. Бактерии, как и растения, имеют крепкую клеточную стенку, которую вирусу, чтобы попасть внутрь, приходится повредить. Но в связи с тем, что клеточная стенка бактерий намного тоньше таковой у растений, некоторые вирусы выработали механизм впрыскивания генома в бактериальную клетку через толщу клеточной стенки, при котором капсид остаётся снаружи[98].

Лишение оболочек представляет собой процесс потери капсида. Это достигается при помощи вирусных ферментов или ферментов клетки-хозяина, а может быть и результатом простойдиссоциации. В конечном счёте вирусная геномная нуклеиновая кислота освобождается.

Репликация вирусов подразумевает, прежде всего, репликацию генома. Репликация вируса включает синтез мРНК ранних генов вируса (с исключениями для вирусов, содержащих положительную РНК), синтез вирусных белков, возможно, сборку сложных белков и репликацию вирусного генома, которая запускается после активации ранних или регуляторных генов. Вслед за этим может последовать (у комплексных вирусов с крупными геномами) ещё один или несколько кругов дополнительного синтеза мРНК: «поздняя» экспрессия генов приводит к синтезу структурных или вирионных белков.

Вслед за этим происходит самосборка вирусных частиц, позже происходят некоторые модификации белков. У вирусов, таких как ВИЧ, такая модификация (иногда называемая созреванием) происходит после выхода вируса из клетки-хозяина[99].

Выход из клетки. Вирусы могут покинуть клетку после лизиса, процесса, в ходе которого клетка погибает из-за разрыва мембраны и клеточной стенки, если такая есть. Эта особенность есть у многих бактериальных и некоторых животных вирусов. Некоторые вирусы подвергаются лизогенному циклу, где вирусный геном включается путём генетической рекомбинации в специальное место хромосомы клетки-хозяйки. Тогда вирусный геном называется провирусом, или, в случае бактериофага, профагом[100]. Когда клетка делится, вирусный геном также удваивается. В пределах клетки вирус в основном не проявляет себя; однако в некоторый момент провирус или профаг может вызвать активацию вируса, который может вызвать лизис клеток-хозяев[101].

Активно размножающийся вирус не всегда убивает клетку-хозяина. Оболочечные вирусы, в том числе ВИЧ, обычно отделяются от клетки путём отпочковывания. В ходе этого процесса вирус обзаводится своей оболочкой, которая представляет собой модифицированный фрагмент клеточной мембраны хозяина или другой внутренней мембраны[102]. Таким образом, клетка может продолжать жить и продуцировать вирус.

Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 1973; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Рекомендуемые страницы:

Источник