Вирусы. 6
Карагандинский
Кафедра молекулярной биологи медицинской генетики
Самостоятельная Работа Студента
Выполнила: Студентка 1-058 группы
Факультета: "Общая медицины"
Абышева А,
Проверила: Рогова Н.Р
Караганда 2013
Оглавление
Введение 3
Вирусы 4
История исследований 5
Происхождение 7
Вирусы как форма жизни 7
Структура 8
Оболочка 9
Геном 9
Жизненный цикл 11
Особенности жизненного цикла различных групп 12
ДНК-содержащие вирусы. 12
РНК-содержащие вирусы. 13
Роль в заболеваниях человека 15
Вирусные заболевания 15
Рак 16
Защитная реакция хозяина 16
Профилактика и лечение 18
Вакцины 18
Заключение 19
Литература 21
Введение
В наше время очень актуально
проблема вирусов. Она привлекает внимание
все большего числа ученых. Когда
стало известно о существовании
вирусов, никто и не подозревал, что
они будут так опасны. Тысячи людей
сейчас заражены такими опасными вирусами
заболеваниями как СПИД, рак, но не
только люди болеют вирусными инфекциями,
также растения и животные, и это
проблема всего человечества. Вирусы
имеют способность
Вирусология сегодня - активно развивающаяся наука, которая использует самые современные открытия и технологии. Её теоретическое и практическое значение для медицины, ветеринарии, сельского хозяйства – огромно. Необходимо не только изучение вирусов, но и поиски новых эффективных методов борьбы с ними. На вирусах изучаются вопросы генетики микробов и актуальные проблемы биохимии. Учёные всё более глубоко и успешно познают тончайшую структуру, биохимический состав и физиологические свойства этих ультрамикроскопических живых существ, их роль в природе, жизни человека, животного и растений. Развитие вирусологии связано с блестящими успехами молекулярной генетики. Изучение вирусов привело к пониманию тонкой структуры генов, расшифровки генетического кода, выявлению механизмов мутации. Вирусы широко применяются в работах генной инженерии. Способность вирусов приспосабливаться, вести себя непредсказуемо – не знает предела.
Миллионы людей стали
жертвами вирусов – возбудителей
различных болезней. И всё-таки основные
успехи вирусологии достигнуты в
борьбе с конкретными болезнями
и это даёт основание утверждать,
что в нашем третьем
В своей работе я хочу отразить важные моменты, связанные с возникновением этой важной для человечества науки, ее цели и задачи, а также проблемы вирусологии, с которыми борются ученые всего мира. Я расскажу об основателе вирусологии Д. И. Ивановском и о других ученых, внесших вклад в развитие вирусологии.
Вирусы
Ви́рус (лат. virus — «яд») — неклеточный инфекционн
Со времени публикации в 1892 году статьи Дмитрия Ивановского, описывающей небактериальный патоген растен
Вирусные частицы (вирионы) состоят из двух или трёх компонентов: генетического материала в виде ДНК или РНК (некоторые, например мимивирусы, имеют оба типа молекул); белковой оболочки (капсида), защищающей эти молекулы,
и, в некоторых случаях, — дополнительных липидных оболоч
Вирусы являются облигатными паразитами, так как не способны размножаться вне клетки. Вне клетки вирусные частицы не проявляют признаки живого и ведут себя как частицы биополимеров. От живых организмов, являющихся внутриклеточными паразитами, вирусы отличаются полным отсутствием основного и энергетического обмена и отсутствием сложнейшего элемента живых систем — аппарата трансляции (синтеза белка), степень сложности которого превышает таковую самих вирусов.
История исследований
По мере накопления данных об инфекционных
заболеваниях различных организмов
стало очевидно, что далеко не все
из них вызываются патогенами, известными
на тот момент — бактериями, протистами или микроскопическими грибками.
В частности, Луи Пастер не смог найти агент, вызывающий бешенство, и предполагал, что этот патоген
слишком мал, чтобы увидеть его в микроскоп.
В 1884 году французский микробиолог Шарль Шамберлан изобрёл фильтр (сейчас известный
как фильтр Шамберлана или фильтр Шамберлана—Пастера),
поры которого меньше бактерий. С помощью
этого фильтра можно полностью удалить
бактерии из раствора. В 1892 году русский
биолог Дмитрий Ивановский использовал
его для изучения вида, сейчас известного
как вирус табачной мозаики. Его эксперименты показали,
что экстракт перетёртых листьев заражённых
растений табака сохраняет инфекционные
свойства и после фильтрации. Ивановский
предположил, что инфекция может вызываться токсином, выделяемым бактериями, однако
он не развил эту идею. В то время считалось,
что любой инфекционный агент можно выделить
на фильтре и выращивать в питательной среде — таков один из постулатов
микробной теории болезней. В 1898 году голландский
микробиолог Мартин Бейеринк повторил
эксперименты Ивановского и пришёл к выводу,
что прошедший сквозь фильтр инфекционный
материал есть не что иное, как новая форма
инфекционных агентов. Он подметил, что
агент размножался только в делящихся
клетках, однако его опыты не выявили того,
что он представляет собой частицы. Бейеринк
назвал его Contagium vivum fluidum(дословно лат. раствори
В начале XX века английский бактериолог Фредерик Туэрт открыл группу вирусов, инфицирующих бактерии (сейчас они известны как бактериофаги или просто фаги), а франко-канадский микробиолог Феликс Д’Эрель описал вирусы, которые при добавлении к бактериям наагаре образуют вокруг себя пространство с мёртвыми бактериями. Д’Эрель сделал точные разведения суспензии этих вирусов и установил наибольшее разведение (наименьшую концентрацию вирусов), при котором не все бактерии погибают, но тем не менее образуются отдельные области с мёртвыми клетками. Подсчитав число таких областей и учитывая коэффициент разведения, он определил число вирусных частиц в первоначальной суспензии. Фаги были объявлены потенциальным средством от болезней, таких как тиф и холера, однако это было забыто в связи с открытием уникальных свойств пенициллина. Изучение фагов дало информацию о явлении «включения» и «выключения» генов, а также позволило использовать их для введения в бактериальный геном чужеродных генов.
К концу XIX века было известно, что вирусы обладают инфекционными свойствами, способны проходить через фильтры и нуждаются в живом хозяине для размножения. В то время вирусы в исследовательских целях культивировали только в растениях и животных. В 1906 году Росс Грэнвилл Гаррисон изобрёл метод выращивания тканей в лимфе, и в 1913 году Штейнард, Израэли и Ламберт использовали этот метод при выращивании вируса осповакцины на фрагментах ткани роговицы морских свинок. В 1928 году Г. Б. Мэйтланд и М. К. Мэйтланд вырастили вирус осповакцины на суспензии из измельчённых куриных почек. Этот метод не применялся широко до конца 1950-х годов, когда в больших масштабах стали выращивать полиовирус для производства вакцины.
Другое крупное достижение принадлежит американскому патологу Эрнесту Уильяму Гудпасчуру; в 1939 г он вырастил вирус гриппа и несколько других вирусов в оплодотворённых куриных яйцах. В 1949 году Джон Франклин Эндерс, Томас Уэллер и Фредерик Роббинс вырастили полиовирус на культуре клеток зародыша человека. Это был первый вирус, выращенный не на тканях животных или яйцах. Эта работа дала возможность Джонасу Солку создать эффективную полиовакцину (вакцину против полиомиелита).
Первые изображения вирусов
были получены после изобретения электронного микроскопа немецкими инженерами Эрнстом Руской и Максом Кноллем. В 1935 году американский биохимик
и вирусолог Уэнделл Мередит Стэнли тщательно
изучил вирус табачной мозаики и обнаружил,
что он по большей части состоит из белка.
Спустя короткое время этот вирус был
разделён на белковую и РНК-составляющую.
Вирус табачной мозаики был кристаллизован первым среди вирусов, что позволило
многое узнать о его структуре. Первая рентгенограмма кристаллизованн
Вторая половина XX века стала периодом
расцвета вирусологии. В то время
было открыто свыше 2000 видов вирусов
животных, растений и бактерий. В 1957
году были открыты лошадиный артеривирус
В 2002 году в Нью-Йоркском университете был создан первый синтетический вирус (вирус полиомиелита).
Происхождение
Вирусы найдены везде, где есть
жизнь, и, вероятно, вирусы существуют
с момента появления первых живых
клеток. Происхождение вирусов неясно,
поскольку они не оставляют каких
бы то ни было ископаемых останков и
их родственные связи можно
Вирусы как форма жизни
Согласно одному из определений
вирусы представляют собой форму
жизни, согласно другому вирусы являются комплексами органических молекул, взаимодействующими с живыми организмами.
Вирусы характеризуют как «организмы
на границе живого». Вирусы похожи на живые
организмы в том, что они имеют свой набор
генов и эволюционируют путём естеств
Структура
Вирусы демонстрируют огромное
разнообразие форм и размеров. Как
правило, вирусы значительно мельче
бактерий. Большинство изученных
вирусов имеют диаметр в
Зрелая вирусная частица, известная как вирион, состоит из нуклеиновой кислоты, покрытой защитной белковой оболочкой — капсидом. Капсид складывается из одинаковых белковых субъединиц, называемых капсомерами. Вирусы могут также иметь липидную оболочку поверх капсида (суперкапсид), образованную из мембраны клетки-хозяина. Капсид состоит из белков, кодируемых вирусным геномом, а его форма лежит в основе классификации вирусов по морфологическому признаку. Сложноорганизованные вирусы, кроме того, кодируют специальные белки, помогающие в сборке капсида. Комплексы белков и нуклеиновых кислот известны как нуклеопротеины, а комплекс белков вирусного капсида с вирусной нуклеиновой кислотой называется нуклеокапсидом. Форму капсида и вириона в целом можно механически (физически) исследовать при помощи сканирующего атомно-силового микроскопа.
Оболочка
Некоторые вирусы окружают себя дополнительной оболочкой из модифицированной клеточной мембраны (плазматической или внутренней, такой как ядерная мембрана или мембрана эндоплазматического ретикулума). Этот дополнительный билипидный слой называется суперкапсидом. Липидная оболочка вируса испещрена белками, кодируемыми вирусными геномом и геномом хозяина; сама же мембрана, а также любые её углеводные компоненты происходят целиком из клетки-хозяина. Таким образом формируют свою оболочку вирус гриппа и ВИЧ. Инфекционность большинства вирусов, имеющих оболочку, зависит именно от этой оболочки.
Геном
Вирусы демонстрируют огромное количество вариантов организации генома; в этом смысле они более разнообразны, чем растения, животные, археи и бактерии. Существуют миллионы различных типов вирусов, но только примерно 5000 из них были детально описаны. Генетический материал вируса может быть представлен либо ДНК, либо РНК, соответственно, вирусы подразделяют на ДНК-содержащие и РНК-содержащие. Подавляющее большинство вирусов являются РНК-содержащими. Вирусы растений чаще всего содержат одноцепочечную РНК, а бактериофаги, как правило, обладают двухцепочечными ДНК.
Вирусный геном может быть кольцевым, как у полиомавирусов, или линейным, как у аденовирусов. Форма генома не зависит от типа нуклеиновой кислоты. У многих РНК-содержащих вирусов и некоторых ДНК-содержащих вирусов геном часто представлен несколькими молекулами (частями), в связи с чем он называется сегментированным. У РНК-содержащих вирусов каждый сегмент часто кодирует только один белок, и обычно эти сегменты упаковываются в один капсид. Однако присутствие всех сегментов не всегда обязательно для инфекционности вируса, как это демонстрируют вирус мозаики костра и некоторые другие вирусы растений.
Вирусные геномы независимо от типа
нуклеиновый кислоты
Размер генома широко варьирует у различных видов Как правило, РНК-содержащие вирусы имеют меньший геном, чем ДНК-содержащие — размер их генома ограничен из-за большей вероятности ошибок во время репликации. При большем размере генома ошибки, произошедшие во время его репликации, сделали бы вирус нежизнеспособным или неконкурентоспособным. Чтобы преодолеть это ограничение, РНК-вирусы часто имеют сегментированный геном — это уменьшает вероятность того, что ошибка в одном из сегментов окажется фатальной для всего генома. Напротив, ДНК-содержащие вирусы обычно имеют более крупные геномы благодаря большей точности их репликативных ферментов. Однако вирусы, содержащие одноцепочечные ДНК, являются исключением из этого правила — скорость накопления мутаций в их геномах приближается к таковой для вирусов, содержащих одноцепочечные РНК.
Генетические изменения
Генетическая рекомбинация — это процесс внесения разрыва в молекулу нуклеиновой кислоты с последующим «сшиванием» её с другими молекулами нуклеиновой кислоты. Рекомбинация может происходить между геномами двух вирусов, когда они заражают клетку одновременно. Исследования эволюции вирусов показали, что у изученных видов рекомбинация широко распространена[92]. Рекомбинация характерна как для РНК-, так и для ДНК-содержащих вирусов.
Жизненный цикл
Вирусы не размножаются клеточным
делением, поскольку не имеют клеточного
строения. Вместо этого они используют
ресурсы клетки-хозяина для
Условно жизненный цикл вируса можно
разбить на несколько
- 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 вирус
а 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. - 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 впрыск
ивают свою РНК через плазматическую мембрану, а вирионы ортомиксовирусов 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. - Лишение оболочек представляет собой процесс потери капсида. Это достигается при помощи вирусных ферментов или ферментов клетки-хозяина, а может быть и результатом простой диссоциации. 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.
- 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. 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.
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. Таким образом, клетка может продолжать жить и продуцировать вирус.
Особенности жизненного цикла различных групп
ДНК-содержащие вирусы.
Репликация генома у большинства ДНК-содержащих вирусов происходит в клеточном ядре. Если клетка имеет соответствующий рецептор на своей поверхности, эти вирусы проникают в клетку либо путём непосредственного слияния с клеточной мембраной (напр. герпесвирусы), либо — что бывает чаще — путём рецептор-зависимого эндоцитоза. Большинство ДНК-содержащих вирусов полностью полагаются на синтетический аппарат клетки-хозяина для производства их ДНК и РНК, а также последующего процессинга РНК. Однако вирусы с крупными геномами могут сами кодировать большую часть необходимых для этого белков. Геному вируса эукариот необходимо преодолеть ядерную мембрану для того, чтобы получить доступ к ферментам, синтезирующим ДНК и РНК, в случае же бактерифагов ему достаточно просто проникнуть в клетку.
РНК-содержащие вирусы.
Репликация таких вирусов обычно происходит в цитоплазме. РНК-содержащие вирусы можно подразделить на 4 группы в зависимости от способа их репликации. Механизм репликации определяется тем, является ли геном вируса одноцепочечным или двухцепочечным, вторым важным фактором в случае одноцепочечного генома является его полярность (может ли он непосредственно служить матрицей для синтеза белка рибосомами). Все РНК-вирусы используют собственную РНК-репликазу для копирования своих геномов.
- Вирусы, использующие обратную транскрипцию. Эти вирусы содержат одноцепочечную РНК (Retroviridae, Metaviridae, Ps
eudoviridae) или двухцепочечную ДНК (Caulimoviridae иHepadnavirida e). РНК-содержащие вирусы, способные к обратной транскрипции (ретровирусы, например, ВИЧ), используют ДНК-копию генома как промежуточную молекулу при репликации, а содержащие ДНК (параретровирусы, например, вирус гепатита B) — РНК. В обоих случаях используется обратная транскриптаза, или РНК-зависимая-ДНК-полимераза. Ретровирусы встраивают ДНК, образующуюся в процессе обратной транскрипции, в геном хозяина, такое состояние вируса называется провирусом. Параретровирусы же этого не делают, хотя встроенные копии их генома могут давать начало инфекционным вирусам, особенно у растений. Вирусы, использующие обратную транскрипцию, восприимчивы к противововирусным препаратам, ингибирующим обратную транскриптазу, в том числе к зидовудину и ламивудину.
Действие на клетки
Микрофотография, показывающая цитопатические эффекты, вызванныевирусом простого герпеса первого типа.Тест Папаниколау
Диапазон структурных и
Некоторые вирусы не вызывают никаких
видимых изменений в поражённой
клетке. Клетки, в которых вирус
находится в латентном
Диапазон хозяев
Вирусы, несомненно, являются самыми многочисленными биологическими объектами на Земле, и по этому показателю они превосходят все организмы, вместе взятые. Они поражают все формы клеточных организмов, включая животных, растения, бактерии и грибы. Тем не менее различные типы вирусов могут поражать только ограниченный круг хозяев, многие вирусы видоспецифичны. Некоторые, как, например,вирус оспы, могут поражать только один вид — людей, в подобных случаях говорят, что вирус имеет узкий диапазон хозяев. Напротив, вирус бешенства может поражать различные виды млекопитающих, то есть он имеет широкий диапазон хозяев. Вирусы растений безвредны для животных, а большинство вирусов животных безопасны для человека. Диапазон хозяев некоторых бактериофагов ограничивается одним штаммом бактерий, и они могут использоваться для определения штаммов, вызывающих вспышки инфекционных заболеваний методом фагового типирования.
Роль в заболеваниях человека
Вирусные заболевания
Примерами наиболее известных
вирусных заболеваний человека могут служить простуда (она может иметь и бактериальную
этиологию), грипп, ветряная оспа и простой герпес. Многие серьёзные болезни,
например, геморрагическая лихорадка Эбола, СПИД, птичий грипп и тяжёлый острый респираторный синдром вызываются вирусами. Относительная
способность вируса вызывать заболевание
характеризуется терминомвирулентность. Некоторые заболевания исследуются
на наличие вирусов в числе вызывающих
агентов, например, возможна связь между человеческим герпесвирусом 6 типа и нейрологическими заболе
Вирусы имеют различные
механизмы, вызывающие болезнь у
хозяина, и эти механизмы сильно
зависят от вида. Такой механизм
на клеточном уровне включает, прежде
всего, лизис клеток, приводящий к их смерти. У многоклеточных организмов, при гибели большого числа
клеток, начинает страдать организм в
целом. Хотя вирусы подрывают нормальный гомеостаз, приводя к заболеванию, они
могут существовать внутриорганизма и относительно безвредно. В
качестве примера можно привести способность вируса простого герпеса первого типа пребывать в состоянии покоя внутри тела
человека. Такое состояние называется латентностью. Оно характерно для вирусов герпеса, в том числевируса Эпштейна-Барр, вызывающего инфекционный мононуклеоз, а также вируса, вызывающего ветрянку и опоясыв
Некоторые вирусы могут вызывать
пожизненные или хронические ин
Рак
Вирусы могут вызывать рак у человека и других видов, хотя
он возникает лишь у небольшой части инфицированных.
Раковые вирусы относятся к различным
семействам; они включают и РНК-, и ДНК-содержащие вирусы, поэтому единого типа «онковирус» не существует (устаревший
термин, первоначально применявшийся
для быстро трансформирующихся ретровирусо
