РџРћ Р‘РОЛОГРР
НА ТЕМУ:
«ВРРУСЫ»
Ученика 9В класс
РњРћРЎРЁ в„–2
г. Валдая
РќРѕРІРіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№ РѕР±Р».
Шахова Владимира
Владимировича
Учитель: Ргнатьева
Татьяна Александровна
2002 Рі.
План.
Введение
Ι. Гипотезы происхождения вирусов.
О™О™. Рстория открытия РІРёСЂСѓСЃРѕРІ.
а). Первое знакомство;
б). Составные части вирусов;
в). Лизогения;
г). Открытие Херши и Чейза;
ΙΙΙ. Заповеди вирусов.
ΙV. Как устроены вирусы?
Р°). РџСЂРёСЂРѕРґР° РІРёСЂСѓСЃР°;
б). Вирусы – царство живых организмов;
г). химический состав вирусов;
V. Кто их родители?
VΙ. Взаимодействие вируса с клеткой.
VΙΙ. Классификация вирусов.
VΙΙΙ. Роль вирусов в жизни человека. Способы передачи вирусных заболеваний.
ΙX. Список черных дел вирусов:
а). Грипп;
Р±). РћСЃРїР°;
в). Полиомиелит;
г). Бешенство;
д). Вирусный гепатит;
е). Опухолеродные вирусы;
Р¶). РЎРџРР”.
X. Статистические данные о вирусных заболеваниях и прививках (вакцинации) по МОСШ №2 г. Валдая
XΙ. Особенности эволюции вирусов на современном этапе.
Заключение.
Список используемой литературы.
Введение.
О царствах, которые мы видим и не видим.
Сказочное понятие «царство» прижилось в науке. Есть царство растений, животных и невидимое царство вирусов. Первые два царства относительно мирно сосуществуют друг с другом, а третье невидимое агрессивное и коварное. Его представители не любят жить в мире ни друг с другом, ни с окружающими. Вирусы живут пока сражаются и погибают от бездействия. Они очень прихотливы к пище, живут «взаймы» за счёт клеток животных, растений и даже бактерий. Вирусы приносят в основном вред и очень редко пользу, если можно так выразится, пользу через вред.
Царство вирусов открыто относительно недавно: 100лет – это детский возраст по сравнению с математикой, 100лет – много по сравнению с генной инженерией. У науки нет возраста: наука, подобно людям, имеет юность, наука никогда не бывает старой.
Р’ 1892 РіРѕРґСѓ, СЂСѓСЃСЃРєРёР№ ученый Р”. Р. Рвановский описал необычные свойства возбудителей болезни табака – (табачной мозаики), который РїСЂРѕС…РѕРґРёР» через бактериальные фильтры.
Через несколько лет Р¤. Леффлер Рё Рџ. Фрош обнаружили, что возбудитель ящура (болезни домашнего скота) также РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚, через бактериальные фильтры. Рђ РІ 1917 РіРѕРґСѓ Р¤.д’Рррель открыл бактериофаг – РІРёСЂСѓСЃ, поражающий бактерии. Так были открыты РІРёСЂСѓСЃС‹ растений, животных Рё микроорганизмов.
Рти три события положили начало РЅРѕРІРѕР№ науке - вирусологии, изучающей неклеточные формы жизни.
Вирусы хотя очень малы, их невозможно увидеть, являются объектом изучения наук:
Для медика вирусы – наиболее частые возбудители инфекционных болезней: гриппа, кори, оспы, тропических лихорадок.
Для патолога вирусы – этиологические агенты (причина) рака и лейкозов, наиболее частых и опасных патологических процессов.
Для ветеринарного работника вирусы – виновники эпизоотий (массовых заболеваний) ящура, птичьей чумы, инфекционной анемии и других болезней, поражающих сельскохозяйственных животных.
Для агронома вирусы – возбудители пятнистой полосатости пшеницы, табачной мозаики, желтой карликовости картофеля и других болезней сельскохозяйственных растений.
Для цветовода вирусы – факторы, вызывающие появление изумительных расцветок тюльпанов.
Для медицинского микробиолога вирусы – агенты, вызывающие появление токсических (ядовитых) разновидностей дифтерийных или других бактерий, или факторы, способствующие развитию бактерий, устойчивых к антибиотикам.
Для промышленного микробиолога вирусы – вредители бактерий, продуцентов, антибиотиков и ферментов.
Для паразитолога вирусы – наиболее чистые и наиболее опасные паразиты всего живого мира: от бактерий до цветкового растения, от инфузории до человека.
Для генетика вирусы – переносчики генетической информации.
Для дарвиниста вирусы – важные факторы эволюции органического мира.
Для эколога вирусы – факторы, участвующие в формировании сопряженных систем органического мира.
Для биолога вирусы – наиболее простые формы жизни, обладающие всеми основными её проявлениями.
Для философа вирусы – ярчайшая иллюстрация диалектики природы, пробный камень для шлифовки таких понятий, как живое и неживое, часть и целое, форма и функция.
Три главных обстоятельства обусловили развитие современной вирусологии, сделав её своеобразной точкой (или почкой) роста медико-биологических наук.
Вирусы возбудители важнейших болезней человека, сельскохозяйственных животных и растений, и значение их всё время возрастает по мере снижения заболеваемости бактериальными, протозойными и грибковыми болезнями.
Ныне признаётся, что вирусы являются возбудителями рака, лейкозов и других злокачественных опухолей. Поэтому решение проблем онкологии теперь зависит от познания природы возбудителей рака и механизмов канцерогенных (опухолеродных) превращений нормальных клеток.
Вирусы – это простейшие формы жизни, обладающими основными её проявлениями, своего рода абстракция жизни, и поэтому служат наиболее благодарным объектом биологии вообще и молекулярной биологии в особенности.
Вирусы вездесущи, их можно найти повсюду, где есть жизнь. Можно даже сказать, что вирусы своеобразные «индикаторы жизни». Они наши постоянные спутники и со дня рождения сопровождают нас всегда и везде. Вред, который они причиняют, очень велик. Достаточно сказать, что «на совести» больше половины всех заболеваний человека, а если вспомнить, что эти мельчайшие из мелких поражают ещё животных, растения и даже своих ближайших родственников по микромиру – бактерий, то станет ясно, сто борьба с вирусами – одна из первоочередных задач. Но чтобы успешно бороться с коварными невидимками, необходимо детально изучить их свойства.
Ι. Гипотезы происхождения вирусов.
Были выдвинуты три РѕСЃВновные гипотезы.
Согласно первой РёР· РЅРёС…, РІРёСЂСѓСЃС‹ являются потомками бакВтерий или РґСЂСѓРіРёС… одноклеточных организмов, претерпевших дегенеративную эволюцию. Согласно второй, РІРёСЂСѓСЃС‹ являются потомками древних, доклеточных, форм жизни, перешедших Рє паразитическому СЃРїРѕСЃРѕР±Сѓ существования. Согласно третьей, РІРёСЂСѓСЃС‹ являются дериватами клеточных генетических структур, ставших относительно автономными, РЅРѕ сохранившим зависимость РѕС‚ клеток.
Возможность дегенеративной эволюции была неоднократно установлена и доказана, и, пожалуй, наиболее ярким примером ее может служить происхождение некоторых клеточных органелл эукариотов от симбиотических бактерий. В настоящее время, на основании изучения гомологии нуклеиновых кислот, можно считать установленным, что хлоропласты простейших и растений происходят от предков нынешних сине-зеленых бактерий, а митохондрии – от предков пурпурных бактерий. 0бсуждается так же возможность происхождения центриолей от прокариотических симбионтов. Поэтому такая возможность не исключена и для происхождения вирусов, особенно таких крупных, сложных и автономных, каким является вирус оспы.
Р’СЃРµ же РјРёСЂ РІРёСЂСѓСЃРѕРІ слишком разнообразен, чтобы РїСЂРёВзнать возможность столь глубокой дегенеративной эволюции для большинства его представителей, РѕС‚ РІРёСЂСѓСЃРѕРІ РѕСЃРїС‹, герпеВСЃР° Рё РёСЂРёРґРѕРІРёСЂСѓСЃРѕРІ РґРѕ аденосателлитов, РѕС‚ реовирусов РґРѕ СЃР°Втеллитов РІРёСЂСѓСЃР° некроза табака или Р РќРљ-содержащего дельВта-РІРёСЂСѓСЃР° — сателлита РІРёСЂСѓСЃР° гепатита Р’, РЅРµ РіРѕРІРѕСЂСЏ СѓР¶ Рѕ таВРєРёС… автономных генетических структурах, как плазмиды или РІРёСЂРѕРёРґС‹. Разнообразие генетического материала Сѓ РІРёСЂСѓСЃРѕРІ является РѕРґРЅРёРј РёР· аргументов РІ пользу происхождения РІРёСЂСѓВСЃРѕРІ РѕС‚ доклеточных форм. Действительно, генетический матеВриал РІРёСЂСѓСЃРѕРІ «исчерпывает» РІСЃРµ его возможные формы: РѕРґРЅРѕ- Рё двунитевые Р РќРљ Рё ДНК, РёС… линейные, циркулярные Рё фрагВментарные РІРёРґС‹. РџСЂРёСЂРѕРґР° как Р±С‹ испробовала РЅР° вирусах РІСЃРµ возможные варианты генетического материала, прежде чем окончательно остановила СЃРІРѕР№ выбор РЅР° канонических его формах —двунитевой ДНК как хранителе генетической РёРЅВформации Рё однонитевой Р РќРљ как ее передатчике. Р РІСЃРµ же разнообразие генетического материала Сѓ РІРёСЂСѓСЃРѕРІ скорее СЃРІРёВдетельствует Рѕ полифилетическом происхождении РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, РЅРµВжели Рѕ сохранении предковых доклеточных форм, геном которых эволюционировал РїРѕ маловероятному пути РѕС‚ Р РќРљ Рє ДНК, РѕС‚ однонитевых форм Рє двунитевым Рё С‚. Рї.
Третья гипотеза 20—30 лет казалась маловероятной Рё даже получила ироническое название гипотезы взбесившихся РіРµВРЅРѕРІ. Однако накопленные факты дают РІСЃРµ новые Рё новые аргуВменты РІ пользу этой гипотезы. Р СЏРґ этих фактов будет РѕР±СЃСѓР¶Вден РІ специальной части РєРЅРёРіРё. Здесь же отметим, что именно эта гипотеза легко объясняет РЅРµ только вполне очевидное полифилетическое происхождение РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, РЅРѕ Рё общность столь разнообразных структур, какими являются полноценные Рё РґРµВфектные РІРёСЂСѓСЃС‹, сателлиты Рё плазмиды . РР· этой концепции также вытекает, что образование РІРёСЂСѓСЃРѕРІ РЅРµ явилось единовременным событием, Р° происходило РјРЅРѕРіРѕВкратно Рё продолжает происходить РІ настоящее время. Уже РІ далёкие времена, РєРѕРіРґР° начали формироваться клеточные форВРјС‹, наряду Рё вместе СЃ РЅРёРјРё сохранились Рё развивались РЅРµВклеточные формы, представленные вирусами — автономными, РЅРѕ клеточно-зависимыми генетическими структурами. Ныне существующие РІРёСЂСѓСЃС‹ являются продуктами эволюции, как древнейших РёС… предков, так Рё недавно возникших автономных генетических структур. Вероятно, хвостатые фаги служат примером первых, РІ то время как R-плазмиды — примером вторых.
О™О™. Рстория открытия РІРёСЂСѓСЃРѕРІ.
Первое знакомство.
Р’ 80-Рµ РіРѕРґС‹пЂ пЃѓпЃ‰пЃѓ века РЅР° СЋРіРµ Р РѕСЃСЃРёРё табачные плантации подверглись РіСЂРѕР·РЅРѕРјСѓ нашествию. Отмирали верхушки растений, РЅР° листьях появлялись светлые пятна, РіРѕРґ РѕС‚ РіРѕРґР° число пораженных полей увеличивалось, Р° причина заболеваний неизвестна.
Профессора Петербургского университета, всемирно известные Рђ. Рќ. Бекетов Рё Рђ. РЎ. Фелинцин послали небольшую экспедицию РІ Бесарабию Рё РЅР° Украину РІ надежде разобраться РІ причинах болезни. Р’ экспедицию входили Р”. Р. Рвановский Рё Р’. Р’. Половцев.
Р”.Р. Рвановский СЂСѓСЃСЃРєРёР№ ученый РІ 1892 РіРѕРґСѓ открыл РІРёСЂСѓСЃ табачной мозаики.
РќР° РїРѕРёСЃРєРё возбудителей болезни Рвановский потратил несколько лет. РћРЅ собирал факты, делал наблюдения, расспрашивал крестьян Рѕ симптомах болезни. Рэкспериментировал. РћРЅ собрал листья СЃ нескольких больных растений. Через 15 дней РЅР° этих листьях появились белёсые пятна. Значит, болезнь действительно заразна, Рё может передаваться РѕС‚ растения Рє растению. Рвановский последовательно устранял возможных переносчиков болезни – корневую систему растений, семена, цветки, пыльцу… Опыты показали, что дело РЅРµ РІ РЅРёС…: болезнетворное начало поражает растения иным путём.
РўРѕРіРґР° молодой учёный ставит простой опыт. РћРЅ собирает больные листья, измельчает РёС… Рё закапывает РЅР° участках СЃРѕ здоровыми растениями. Через некоторое время растения заболевают. Ртак, первая удача – путь РѕС‚ больного растения Рє Р·РґРѕСЂРѕРІРѕРјСѓ найден. Возбудитель передаётся листьями, попавшими РІ почву, перезимовывает Рё весной поражает посевы.
Но о самом возбудителе он так ничего и не узнал. Его опыты показали лишь одно, – нечто заразное содержится в соке. В эти годы ещё несколько учёных в мире бились над опознанием этого «нечто». А. Майер в Голландии предложил, что заразное начало – бактерии.
Однако Рвановский доказал, что Майер ошибся, посчитав носителями болезни бактерии.
Профильтровав заразный сок через тонкопористые фарфоровые фильтры, он осадил на них бактерии. Теперь бактерии удалены… но заразность сока сохранилась.
РџСЂРѕС…РѕРґРёС‚ шесть лет Рё Рвановский обнаруживает, что столкнулся СЃ непонятным агентом, вызывающим болезнь: РѕРЅ РЅРµ размножается РЅР° искусственных средах, проникает СЃРєРІРѕР·СЊ самые тонкие РїРѕСЂС‹, погибал РїСЂРё нагревании. Фильтруемый СЏРґ! Таким был вывод ученого.
Но яд это – вещество, а возбудитель болезни табака был существом. Он отлично размножался в листьях растений.
Так Рвановский открыл РЅРѕРІРѕРµ царство живых организмов, самых мелких РёР· всех живых Рё потому невидимых РІ световом РјРёРєСЂРѕСЃРєРѕРїРµ. Проходящих СЃРєРІРѕР·СЊ тончайшие фильтры, сохраняющихся РІ СЃРѕРєРµ годами Рё РїСЂРё этом РЅРµ теряющих вирулентности. Р’ 1889 РіРѕРґСѓ датский ботаник Мартин Виллем Бейринк, которого Майер заинтересовал болезнью табака, назвал РІРЅРѕРІСЊ открытое существо РІРёСЂСѓСЃРѕРј, добавив, что РІРёСЂСѓСЃ представляет СЃРѕР±РѕР№ «жидкое, живое, заразное начало».
Составные части вируса
Р’ 1932 РіРѕРґСѓ молодому американскому Р±РёРѕС…РёРјРёРєСѓ Вендиллу Стенли тогдашний директор Рокфеллеровского института РІ РќСЊСЋ-Йорке РЎРёРјРѕРЅ Флекенер предложил заняться вирусами. Стенли начал СЃ того, что собрал тонну листьев табака, пораженных РІРёСЂСѓСЃРѕРј табачной мозаики, Рё решил получить СЃРѕРє РёР· всей этой РіРѕСЂС‹. РћРЅ отжал бутыль СЃРѕРєР° Рё начал исследовать СЃРѕРє доступными ему химическими методами. Разные фракции СЃРѕРєР° РѕРЅ подвергал воздействию всевозможных реактивов, надеясь получить чистый вирусный белок (Стенли был убеждён, что РІРёСЂСѓСЃ это белок). Ему долгое время РЅРµ удавалось избавиться РѕС‚ белков растительных клеток. Однажды, перепробовав разные методы подкисления Рё высаливания, Стенли получил почти чистую фракцию белка, отличавшегося РїРѕ своему составу РѕС‚ белков растительных клеток. Учёный РїРѕРЅСЏР», что перед РЅРёРј то, чего РѕРЅ так СѓРїРѕСЂРЅРѕ добивался. Стенли выделил необыкновенный белок, растворил его РІ РІРѕРґРµ Рё поставил раствор РІ холодильник. Наутро РІ колбе вместо прозрачной жидкости лежали красивые шелковистые игольчатые кристаллы. РР· тонны листьев Стенли добыл столовую ложку таких кристаллов. Затем Стенли отсыпал немного кристалликов, растворил РёС… РІ РІРѕРґРµ, смочил этой РІРѕРґРѕР№ марлю Рё ею натёр листья здоровых растений. РЎРѕРє растений подвергся целому комплексу химических воздействий. После такой «массированной обработки» РІРёСЂСѓСЃС‹, скорее всего, должны были погибнуть.
Натёртые листья заболели, а через пару недель характерная мозаика белых пятен покрыла все растения, затем повторил эту операцию опять, а после четвёртого или пятого «переливания» вируса отжал сок из листьев, подверг его той же химической обработки и снова получил точно такие же кристаллы. Странные свойства вируса пополнились ещё одним – способностью кристаллизироваться.
Рффект кристаллизации был настолько ошеломляющим, что Стенли надолго отказался РѕС‚ мысли, что РІРёСЂСѓСЃ - это существо. Так как РІСЃРµ ферменты (катализаторы реакции РІ живых организмах) – белки, Рё количество РјРЅРѕРіРёС… ферментов также увеличивается РїРѕ мере развития организма, Рё РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ кристаллизироваться, Стенли заключил, что РІРёСЂСѓСЃС‹ – чистые белки, скорее ферменты.
Вскоре учёные убедились, что кристаллизировать можно не только вирус табачной мозаики, но и ряд других вирусов.
Вендел Стенли в 1946 году был удостоен Нобелевской премии.
Спустя пять лет английские биохимики Ф. Боуден и Н. Пири нашли ошибку в определении Стенли. 94% содержимого вируса табачной мозаики состоял из белка, а 6% представляло собой нуклеиновую кислоту. Вирус был на самом деле не белком, а нуклеопротеином – соединением белка и нуклеиновой кислоты.
Как только биологам стали доступны электронные микроскопы, учёные установили, что кристаллы вирусов состоят из тесно прижатых друг к другу нескольких сотен миллиардов частиц. В одном кристалле вируса полиомиелита столько частиц, что ими можно заразить не по одному разу всех жителей Земли. Когда же удалось рассмотреть в электронном микроскопе отдельные вирусные частицы, то оказалось что они бывают разной формы – и шарообразные, и палочковидные, и в виде сандвича, и в форме булавы, но всегда наружная оболочка вирусов состоит из белка, а внутреннее содержимое представлено нуклеиновой кислотой.
Лизогения
Когда вирусологи поближе познакомились с жизнью вирусов, они обнаружили у них ещё одно неожиданное свойство. Раньше считали, что любая частица вируса, попав в клетку, начинает там размножаться и, в конце концов, клетка погибает. Но в 1921 году, а затем в середине 30 – х. годов в институте Пастера в Париже была описана странная картина. К бактериям добавляли бактериофаги. Через какой-то промежуток времени клетки должны были погибнуть, но, удивительно, часть их осталась жить, и продолжала размножаться, несмотря на то, что кишмя кишели фаги. Каким – то образом эти клетки получили иммунитет к фагам. Учёные выделили такие клетки, очистили их от фагов, затем стали регулярно высевать их и однажды обнаружили, что в свободной от фагов культуре бактерий, откуда не возьмись, снова появляются фаговые частицы.
Рсчезнув РЅР° время, как будто спрятавшись внутрь клетки, фаги СЃРЅРѕРІР° заявили Рѕ своём существовании. Рти же фаги испытали РЅР° свежих ещё РЅРµ заражённых культурах бактерий. Фаги РїРѕ-прежнему вели себя необычно. Часть РёР· РЅРёС…, как Рё полагалось, вызывало гибель клеток, РЅРѕ РјРЅРѕРіРёРµ исчезали внутри клеток, Р° как только это происходило, клетки получали способность противостоять заражению РґСЂСѓРіРёРјРё такими же вирусами.
Процесс исчезновения вирусов назвали лизогенизацией, а клетки, заражённые такими вирусами, стали именовать лизогенными. Всякие попытки обнаружить всякие фаги внутри лизогенных бактерий окончились неудачно. Вирус прикреплялся к какой-то структуре клетки и без неё не размножался.
С помощью микроманипулятора учёные Львов и Тутман отделил от общей массы лизогенных бактерий одну клетку, и начали за ней наблюдать. Клетка поделилась один раз, дав начало двум молоденьким клеткам, те, в свою очередь, через положенное время дали потомство. Клетка, подозреваемая в том, что она спрятала внутри бактериальный вирус, ничем от других не отличалась. Сменилось 15 поколений бактерий, но терпеливые учёные постоянно наблюдали с помощью микроскопа, заменяя друг друга через определённые промежутки времени. Во время 19 деления одна из клеток лопнула точно так, как разрывались обычные бактерии, заражённые обычным вирусом.
Учёные определили, что лизогенные клетки, хотя и несут в себе вирус или его часть, но до поры до времени этот вирус не инфекционен. Такой внутри клеточный вирус они назвали провирусом, или, если речь шла о бактериофагах, профагом.
Затем они доказали, что провирус, попав в бактерию, не исчезает. Через 18 поколений его удалось обнаружить. Оставалось предположить, что всё это время профаг размножался вместе с бактерией.
Впоследствии было доказано, что обычно профаги не могут размножаться сами по себе, как это делают все остальные вирусы, а размножаются только тогда, когда размножается сама бактерия.
Р, наконец, третья честь этого открытия принадлежит Львову, Симиновичу Рё Кылдгарду – СЃРїРѕСЃРѕР± выделения РёР· состояния равновесия РїСЂРѕРІРёСЂСѓСЃР°. Воздействуя небольшими дозами ультрафиолетовых лучей РЅР° лизогенные клетки, удавалось вернуть РёС… профагам способность размножаться независимо РѕС‚ клеток. Такие освобождённые фаги вели себя точно так, как вели себя РёС… предки: размножались Рё разрушали клетки. Львов сделал РёР· этого верный, единственный вывод – ультрафиолет нарушает СЃРІСЏР·СЊ профага СЃ какой-то РёР· внутри клеточных структур, после чего Рё наступает обычное ускорение размножения фагов.
Открытие Херши и Чейза.
В 1952 появилась сенсационная работа двух американских исследователей – Альфреда Херши и Марты Чейз.
Херши и Чейз решили проверить, насколько верна картина нарисованная прежними исследователями. На поверхности клетки в электронный микроскоп фаги были видны. Но разглядеть их внутри клеток в те годы никому не удавалось. Тем более нельзя было увидеть процесс проникновения фага в клетку. Стоило только подставить клетку с налипшими фагами под пучок электронов, как электроны убивали всё живое, и то, что отражалось на экране микроскопа, было лишь посмертной маской некогда живых существ.
Учёным помогли методы радиационной химии. Пробирки с суспензией они давали нужную порцию меченных радиоактивным фосфором и серой фагов. Через каждые 60 секунд отбирались пробы, и в них определялось содержание отдельно фосфора и от дельно серы, как в клетках, так и вне них.
Спустя две с половиной минуты, было отмечено, что количество «горячего» фосфора на поверхности клеток оказалось равным 24%, а серы снаружи было в три раза больше - 76%. Ещё через две минуты стало ясно, что никакого равновесия между фосфором и серой не наступает и впоследствии сера упорно не желала лезть внутрь клеток, а оставалась снаружи. Через 10 минут – время достаточное, чтобы не мене 99% фагов прикрепилось и проникло внутрь бактерии, – клетки подвергли интенсивному встряхиванию: оторвали все, что прилипло к ним снаружи, а затем отделили центрифугированием бактериальные клетки от фаговых частиц. При этом более тяжелые клетки бактерии осели на дно пробирок, а лёгкие фаговые частицы остались в жидком состоянии. Так называемом надосаке.
Дальше надо было измерить отдельно радиоактивность осадка и надосадка. Отличить излучение серы от фосфора учёные смогли, а по величине радиоактивности им не трудно было высчитать, сколько фагов попало внутрь клеток и сколько осталось снаружи. Для контроля они тут же провели биологическое определение числа фагов в надосадке. Биологическое определение даёт цифру 10%.
Результаты опытов Херши и Чейза исключительно важны для последующего развития генетики. Они доказали роль ДНК в наследственности.
ΙΙΙ. Заповеди вирусов.
Р’РёСЂСѓСЃС‹ РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ через фильтры, задерживающие бактерии. РРј дали название – «фильтрующиеся вирусы», РЅРѕ оказалось, что через бактериальные фильтры (менее 0,5 микрометра) РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ РЅРµ только РІРёСЂСѓСЃС‹, РЅРѕ Рё бактерии L-формы (РёС… изучал академик Р’. Р”. Тимаков СЃРѕ СЃРІРѕРёРјРё учениками). Затем был открыт целый класс наиболее мелких бактерий – микоплазмы. Так «фильтрующиеся» РІРёСЂСѓСЃС‹ стали просто РІРёСЂСѓСЃС‹.
Невозможно выращивать РІРёСЂСѓСЃС‹ РЅР° искусственных средах. Рто свойство РІРёСЂСѓСЃРѕРІ отражает степень паразитизма. РћРЅРё РЅРµ растут даже РЅР° самых сложных РїРѕ составу питательных средах Рё развиваются только РІ живых организмах, что считалось основным критерием отличия развития РІРёСЂСѓСЃРѕРІ РѕС‚ РґСЂСѓРіРёС… микроорганизмов. РќРѕ были открыты опять же бактерии, РЅРµ развивающиеся РЅР° питательных средах. Рто риккетсии Рё хламидии. Риккетсии вызывают сыпной тиф, пятнистую лихорадку Рё РґСЂСѓРіРёРµ. Хламидии – возбудители трахомы, пневмонии (воспаления лёгких).
Таким образом, живая клетка - единственная возможная среда обитания для вирусов, риккетсий, хламидий и некоторых простейших. Но сейчас выяснилось, что вирусы для своего размножения не нуждаются в целой клетки, им достаточно её одной определённой части.
ΙV. Как устроены вирусы?
Сравнивая живое и неживое, необходимо особо остановиться на вирусах, так как они обладают свойствами и того и другого. Что же такое вирусы?
Р’РёСЂСѓСЃС‹ настолько малы, что РёС… РЅРµ РІРёРґРЅРѕ даже РІ самый сильный световой РјРёРєСЂРѕСЃРєРѕРї. РС… удалось рассмотреть только после создания электронного РјРёРєСЂРѕСЃРєРѕРїР°, разрешающая способность которого РІ 100 раз больше чем Сѓ светового.
Сейчас нам известно, что вирусные частицы не являются клетками; они представляют собой скопление нуклеиновых кислот (которые составляют единицы наследственности, или гены), заключенные в белковую оболочку.
Размеры РІРёСЂСѓСЃРѕРІ колеблются РѕС‚ 20 РґРѕ 300 РЅРј. Р’ среднем РѕРЅРё РІ 50 раз меньше бактерий. РС… нельзя увидеть РІ световой РјРёРєСЂРѕСЃРєРѕРї, так как РёС… длины меньше длины световой волны.
Схематический разрез.
дополнительная
оболочка
каспсомер
сердцевина
Вирусы состоят из различных компонентов:
а) сердцевина - генетический материал (ДНК или РНК). Генетический аппарат вируса несет информацию о нескольких типах белков, которые необходимы для образования нового вируса: ген, кодирующий обратную транскриптазу и другие.
б) белковая оболочка, которую называют капсидом.
Оболочка часто построена из индентичных повторяющихся субъединиц - капсомеров. Капсомеры образуют структуры с высокой степенью симметрии.
в) дополнительная липопротеидная оболочка.
Она образована из плазматической мембраны клетки-хозяина. Она встречается только у сравнительно больших вирусов (грипп, герпес).
В отличие от обычных живых клеток вирусы не употребляют пищи и не вырабатывают энергии. Они не способны размножаются без участия живой клетки. Вирус начинает размножаться лишь после того, как он проникнет в клетку определенного типа. Вирус полиомиелита, например, может жить только в нервных клетках человека или таких высокоорганизованных животных, как обезьяны.
Рзучению РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, инфицирующих некоторые бактерии РІ кишечнике человека, показало, что цикл размножения этих РІРёСЂСѓСЃРѕРІ протекает следующим образом: вирусная частица прикрепляется Рє поверхности клетки, после чего нуклеиновая кислота РІРёСЂСѓСЃР° (ДНК) проникает внутрь клетки, Р° белковая оболочка остается снаружи. Вирусная нуклеиновая кислота, оказавшись внутри клетки, начинает самовоспроизводиться, используя РІ качестве строительного материала вещества клетки-С…РѕР·СЏРёРЅР°. Затем, опять таки РёР· продуктов обмена клетки, РІРѕРєСЂСѓРі РІРёСЂСѓСЃРЅРѕР№ нуклеиновой кислоты образуется белковая оболочка: так формируется зрелая вирусная частица. Вследствии этого процесса некоторые жизненно важные частицы клетки-С…РѕР·СЏРёРЅР° разрушаются, клетка гибнет, ее оболочка лопается, освобождаются вирусные частицы, готовые Рє заражению РґСЂСѓРіРёС… клеток. Р’РёСЂСѓСЃС‹ РІРЅРµ клетки представляют СЃРѕР±РѕР№ кристаллы, РЅРѕ РїСЂРё попадании РІ клетку “оживают”.
Ртак, ознакомившись СЃ РїСЂРёСЂРѕРґРѕР№ РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, посмотрим, насколько РѕРЅРё удовлетворяют сформулированным критериям живого. Р’РёСЂСѓСЃС‹ РЅРµ являются клетками Рё РІ отличие РѕС‚ живых организмов СЃ клеточной структурой РЅРµ имеют цитоплазмы. РћРЅРё РЅРµ получают энергии Р·Р° счет потребления пищи. Казалось Р±С‹, РёС… нельзя считать живыми организмами. Однако вместе СЃ тем РІРёСЂСѓСЃС‹ проявляют свойства живого. РћРЅРё СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ приспосабливаться Рє окружающей среде путем естественного отбора. Рто РёС… свойство обнаружилось РїСЂРё изучении устойчивости РІРёСЂСѓСЃРѕРІ Рє антибиотикам. Допустим, что больного СЃ РІРёСЂСѓСЃРЅРѕР№ пневмонией лечат каким-то антибиотиком, РЅРѕ РІРІРѕРґСЏС‚ его РІ количестве, недостаточном для разрушения всех вирусных частиц. РџСЂРё этом те вирусные частицы, которые оказались более устойчивыми Рє антибиотику Рё РёС… потомство наследует эту устойчивость. Поэтому РІ дальнейшем этот антибиотик окажется РЅРµ эффективным, штамма созданного естественным отбором.
РќРѕ, пожалуй, главным доказательством того, что РІРёСЂСѓСЃС‹ относятся Рє РјРёСЂСѓ живого, является РёС… способность Рє мутациям. Р’ 1859 РіРѕРґСѓ, РЅРѕ всему земному шару широко распространилась эпидемия азиатского РіСЂРёРїРїР°. Рто явилось следствием мутации РѕРґРЅРѕРіРѕ гена РІ РѕРґРЅРѕР№ РІРёСЂСѓСЃРЅРѕР№ частицы Сѓ РѕРґРЅРѕРіРѕ больного РІ РђР·РёРё. Мутантная форма оказалась СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕР№ преодолеть иммунитет Рє РіСЂРёРїРїСѓ, развивающийся Сѓ большинства людей РІ результате перенесенной ранее инфекции. РЁРёСЂРѕРєРѕ известен Рё РґСЂСѓРіРѕР№ случай мутации РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, связанный СЃ применением вакцины против полиомиелита. Рта вакцина состоит РёР· живого РІРёСЂСѓСЃР° полиомиелита, ослабленного настолько, что РѕРЅ РЅРµ вызывает Сѓ человека никаких симптомов. Слабая инфекция, которой человек практически РЅРµ замечает, создает против болезни вирусных штаммов того же типа. Р’ 1962 РіРѕРґСѓ было зарегистрировано несколько тяжелых случаев полиомиелита, вызванных, РїРѕ-РІРёРґРёРјРѕРјСѓ, этой вакциной. Вакцинировано было несколько миллионов: РІ отдельных случаях произошла мутация слабого РІРёСЂСѓСЃРЅРѕРіРѕ штамма, так что РѕРЅ приобрел высокую степень вирулентности. Поскольку мутация свойственна только живым организмам, РІРёСЂСѓСЃС‹ следует считать живыми, хотя РѕРЅРё просто организованны Рё РЅРµ обладают всеми свойствами живого.
Ртак, РјС‹ перечислили характерные особенности живых организмов, отличающие РёС… РѕС‚ неживой РїСЂРёСЂРѕРґС‹, Рё теперь нам легче представить себе какие объекты изучает биология.
Химический состав вирусов.
Просто организованные РІРёСЂСѓСЃС‹ представляют СЃРѕР±РѕР№ нуклеопротеины, С‚.Рµ. состоят РёР· нуклеиновой кислоты (ДНК или Р РќРљ) Рё несколько белков, образующих оболочку РІРѕРєСЂСѓРі нуклеиновой кислоты. Белковая оболочка называется капсидом. Примером таких РІРёСЂСѓСЃРѕРІ является РІРёСЂСѓСЃ табачной мозаики. Его капсид содержит всего РѕРґРёРЅ белок СЃ небольшой молярной массой. Сложно организованные РІРёСЂСѓСЃС‹ имеют дополнительную оболочку, белковую или липопротеиновую. РРЅРѕРіРґР° РІ наружных оболочка сложных РІРёСЂСѓСЃРѕРІ РїРѕРјРёРјРѕ белков содержатся углеводы, например Сѓ возбудителей РіСЂРёРїРїР° Рё герпеса. Р РёС… наружная оболочка является фрагментом ядерной или цитоплазматической мембраны клетки-С…РѕР·СЏРёРЅР°, РёР· которой РІРёСЂСѓСЃ выходит РІРѕ внеклеточную среду. Геном РІРёСЂСѓСЃРѕРІ РјРѕРіСѓС‚ быть представлены, как однониточными, так Рё двунитчатыми ДНК Рё Р РќРљ. Двунитчатая ДНК встречается Сѓ РІРёСЂСѓСЃРѕРІ РѕСЃРїС‹ человека, РѕСЃРїС‹ овец, свиней, аденовирусов человека, двунитчатая Р РќРљ служит генетической матрицей Сѓ некоторых РІРёСЂСѓСЃРѕРІ насекомых Рё РґСЂСѓРіРёС… животных. РЁРёСЂРѕРєРѕ распространены РІРёСЂСѓСЃС‹, содержащие однонитчатую Р РќРљ.
studfiles.net
Анализ лекарственных средств, влияющих на функцию щитовидной железы
Левотироксин относится к числу наиболее часто используемых в клинической практике лекарственных средств. Так, по данным Enrico L. Ocampo и Martin I. Surks в США на него ежегодно заполняется более 15 миллионов рецептов...
Р’РёРґС‹ РІРёСЂСѓСЃРѕРІ
Заболевания растений, животных и человека, вирусная природа которых в настоящее время установлена, в течение многих столетий наносили огромный вред здоровью человека и значительный ущерб хозяйству...
Р’РёСЂСѓСЃ Рпштейна-Барр
В 1961 году английский хирург Дэнис Парсон Беркитт (Denis Parsons Burkitt, 11.02.1911-23.03.1993 гг.), работавший в Уганде, Малави, Кении и Нигерии представил научный доклад, который свидетельствовал о том, что в некоторых странах Африки, где жарко и влажно...
Р’РёСЂСѓСЃС‹-возбудители РЎРџРДа. Осложнения Рё возможности лечения
Зимой 1980-81 года в госпиталь Нью-Йоркского университета поступили несколько человек с незнакомой для врачей формой саркомы Капоши - заболевания, открытого еще в 1872 году Моритцем Капоши...
Витамин B12
Существует анемия, которая долгое время считалась роковой. Ее называли злокачественным малокровием (болезнь Аддисона-Бирмера). Врачи были бессильны против этой болезни и поэтому считали, что это заболевание хуже злокачественной опухоли...
Витамин В6 (пиридоксин, антидерматитный)
Ко второй половине 19 века было выяснено, что пищевая ценность продуктов питания определяется содержанием в них, в основном, следующих веществ: белков, жиров, углеводов, минеральных солей и воды. Считалось общепризнанным...
Витамины и минеральные вещества
К концу XIX пека наука о питании все чаще стала приходить к выводу о том, что для здоровья человека недостаточно одних белков, жиров и углеводов. Необходимы и другие вещества, недостаток которых вызывает болезни и может привести к смерти...
Влияние антибиотиков
Многие учёные мечтали о создании таких препаратов, которые можно было бы использовать при лечении различных заболеваний человека, о препаратах, способных убивать патогенных бактерий, не оказывая вредного действия на организм больного. · В 1871 г...
Компьютерная томография
Рдея компьютерной томографии (РљРў) родилась РІ далекой Южно-Африканской Республике Сѓ физика Рђ. Кормака. Р’ 1963 Рі. РѕРЅ опубликовал статью Рѕ возможности компьютерной реконструкции изображения РјРѕР·РіР°...
Препараты серы. Рстория открытия, анализ качества
Сера в самородном состоянии, а также в виде сернистых соединений известна с древнейших времён. С запахом горящей серы, удушающим действием сернистого газа и отвратительным запахом сероводорода человек познакомился, вероятно...
Свойства анальгина и методы определения его подлинности
Рстория практически всех современных синтетических аналгетиков началась РІ Германии РЅР° рубеже РҐIРҐ-РҐРҐ веков СЃ открытия Людвигом РљРЅРѕСЂСЂРѕРј антипирина, который можно считать праотцом ацетилсалициловой кислоты (аспирина)...
Свойства и получение антибиотиков пенициллинового ряда
Рзвестный английский бактериолог Александр Флеминг опубликовал РІ 1929 Рі. сообщение Рѕ действии зеленой плесени РЅР° стафилококки. Флеминг выделил РіСЂРёР±, который оказался Penicillium notatum, Рё установил...
Сравнительная характеристика комбинированных противопростудных средств, содержащих парацетамол
Рстория открытия парацетамола связана СЃРѕ случайным стечением обстоятельств. Р’ 1893 Рі. РїРѕ ошибке фармацевта больному СЃ хроническим болевым СЃРёРЅРґСЂРѕРјРѕРј РІ состав лекарства попало постороннее химическое соединение -- ацетанилид. Рљ счастью...
Токсикология мышьяка
Мышьяк - высокотоксичный кумулятивный яд, поражающий нервную систему. Название мышьяка в русском языке связывают с употреблением его соединений для истребления мышей и крыс; латинское название Arsenicum происходит от греческого «арсен» - сильный...
Фармацевтическая химия парацетамола
Ацетанилид был первым производным анилина, у которого случайно обнаружились болеутоляющие и жаропонижающие свойства. Он был быстро внедрён в медицинскую практику под названием Antifebrin в 1886 году. Но его токсические эффекты...
med.bobrodobro.ru
Реферат по биологии ученика 9В класс МОСШ №2 г. Валдая Новгородской обл. Шахова Владимира Владимировича
2002 Рі.
Сказочное понятие «царство» прижилось в науке. Есть царство растений, животных и невидимое царство вирусов. Первые два царства относительно мирно сосуществуют друг с другом, а третье невидимое агрессивное и коварное. Его представители не любят жить в мире ни друг с другом, ни с окружающими. Вирусы живут пока сражаются и погибают от бездействия. Они очень прихотливы к пище, живут «взаймы» за счёт клеток животных, растений и даже бактерий. Вирусы приносят в основном вред и очень редко пользу, если можно так выразится, пользу через вред.
Царство вирусов открыто относительно недавно: 100лет – это детский возраст по сравнению с математикой, 100лет – много по сравнению с генной инженерией. У науки нет возраста: наука, подобно людям, имеет юность, наука никогда не бывает старой.
Р’ 1892 РіРѕРґСѓ, СЂСѓСЃСЃРєРёР№ ученый Р”. Р. Рвановский описал необычные свойства возбудителей болезни табака – (табачной мозаики), который РїСЂРѕС…РѕРґРёР» через бактериальные фильтры.
Через несколько лет Р¤. Леффлер Рё Рџ. Фрош обнаружили, что возбудитель ящура (болезни домашнего скота) также РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚, через бактериальные фильтры. Рђ РІ 1917 РіРѕРґСѓ Р¤.д’Рррель открыл бактериофаг – РІРёСЂСѓСЃ, поражающий бактерии. Так были открыты РІРёСЂСѓСЃС‹ растений, животных Рё микроорганизмов.
Рти три события положили начало РЅРѕРІРѕР№ науке - вирусологии, изучающей неклеточные формы жизни.
Вирусы хотя очень малы, их невозможно увидеть, являются объектом изучения наук:
Для медика вирусы – наиболее частые возбудители инфекционных болезней: гриппа, кори, оспы, тропических лихорадок.
Для патолога вирусы – этиологические агенты (причина) рака и лейкозов, наиболее частых и опасных патологических процессов.
Для ветеринарного работника вирусы – виновники эпизоотий (массовых заболеваний) ящура, птичьей чумы, инфекционной анемии и других болезней, поражающих сельскохозяйственных животных.
Для агронома вирусы – возбудители пятнистой полосатости пшеницы, табачной мозаики, желтой карликовости картофеля и других болезней сельскохозяйственных растений.
Для цветовода вирусы – факторы, вызывающие появление изумительных расцветок тюльпанов.
Для медицинского микробиолога вирусы – агенты, вызывающие появление токсических (ядовитых) разновидностей дифтерийных или других бактерий, или факторы, способствующие развитию бактерий, устойчивых к антибиотикам.
Для промышленного микробиолога вирусы – вредители бактерий, продуцентов, антибиотиков и ферментов.
Для паразитолога вирусы – наиболее чистые и наиболее опасные паразиты всего живого мира: от бактерий до цветкового растения, от инфузории до человека.
Для генетика вирусы – переносчики генетической информации.
Для дарвиниста вирусы – важные факторы эволюции органического мира.
Для эколога вирусы – факторы, участвующие в формировании сопряженных систем органического мира.
Для биолога вирусы – наиболее простые формы жизни, обладающие всеми основными её проявлениями.
Для философа вирусы – ярчайшая иллюстрация диалектики природы, пробный камень для шлифовки таких понятий, как живое и неживое, часть и целое, форма и функция.
Три главных обстоятельства обусловили развитие современной вирусологии, сделав её своеобразной точкой (или почкой) роста медико-биологических наук.
Вирусы возбудители важнейших болезней человека, сельскохозяйственных животных и растений, и значение их всё время возрастает по мере снижения заболеваемости бактериальными, протозойными и грибковыми болезнями.
Ныне признаётся, что вирусы являются возбудителями рака, лейкозов и других злокачественных опухолей. Поэтому решение проблем онкологии теперь зависит от познания природы возбудителей рака и механизмов канцерогенных (опухолеродных) превращений нормальных клеток.
Вирусы – это простейшие формы жизни, обладающими основными её проявлениями, своего рода абстракция жизни, и поэтому служат наиболее благодарным объектом биологии вообще и молекулярной биологии в особенности.
Вирусы вездесущи, их можно найти повсюду, где есть жизнь. Можно даже сказать, что вирусы своеобразные «индикаторы жизни». Они наши постоянные спутники и со дня рождения сопровождают нас всегда и везде. Вред, который они причиняют, очень велик. Достаточно сказать, что «на совести» больше половины всех заболеваний человека, а если вспомнить, что эти мельчайшие из мелких поражают ещё животных, растения и даже своих ближайших родственников по микромиру – бактерий, то станет ясно, сто борьба с вирусами – одна из первоочередных задач. Но чтобы успешно бороться с коварными невидимками, необходимо детально изучить их свойства.
Были выдвинуты три основные гипотезы.
Согласно первой из них, вирусы являются потомками бактерий или других одноклеточных организмов, претерпевших дегенеративную эволюцию. Согласно второй, вирусы являются потомками древних, доклеточных, форм жизни, перешедших к паразитическому способу существования. Согласно третьей, вирусы являются дериватами клеточных генетических структур, ставших относительно автономными, но сохранившим зависимость от клеток.
Возможность дегенеративной эволюции была неоднократно установлена и доказана, и, пожалуй, наиболее ярким примером ее может служить происхождение некоторых клеточных органелл эукариотов от симбиотических бактерий. В настоящее время, на основании изучения гомологии нуклеиновых кислот, можно считать установленным, что хлоропласты простейших и растений происходят от предков нынешних сине-зеленых бактерий, а митохондрии – от предков пурпурных бактерий. 0бсуждается так же возможность происхождения центриолей от прокариотических симбионтов. Поэтому такая возможность не исключена и для происхождения вирусов, особенно таких крупных, сложных и автономных, каким является вирус оспы.
Все же мир вирусов слишком разнообразен, чтобы признать возможность столь глубокой дегенеративной эволюции для большинства его представителей, от вирусов оспы, герпеса и иридовирусов до аденосателлитов, от реовирусов до сателлитов вируса некроза табака или РНК-содержащего дельта-вируса — сателлита вируса гепатита В, не говоря уж о таких автономных генетических структурах, как плазмиды или вироиды. Разнообразие генетического материала у вирусов является одним из аргументов в пользу происхождения вирусов от доклеточных форм. Действительно, генетический материал вирусов «исчерпывает» все его возможные формы: одно- и двунитевые РНК и ДНК, их линейные, циркулярные и фрагментарные виды. Природа как бы испробовала на вирусах все возможные варианты генетического материала, прежде чем окончательно остановила свой выбор на канонических его формах —двунитевой ДНК как хранителе генетической информации и однонитевой РНК как ее передатчике. Рвсе же разнообразие генетического материала у вирусов скорее свидетельствует о полифилетическом происхождении вирусов, нежели о сохранении предковых доклеточных форм, геном которых эволюционировал по маловероятному пути от РНК к ДНК, от однонитевых форм к двунитевым и т. п.
Третья гипотеза 20—30 лет казалась маловероятной Рё даже получила ироническое название гипотезы взбесившихся генов. Однако накопленные факты дают РІСЃРµ новые Рё новые аргументы РІ пользу этой гипотезы. Р СЏРґ этих фактов будет обсужден РІ специальной части РєРЅРёРіРё. Здесь же отметим, что именно эта гипотеза легко объясняет РЅРµ только вполне очевидное полифилетическое происхождение РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, РЅРѕ Рё общность столь разнообразных структур, какими являются полноценные Рё дефектные РІРёСЂСѓСЃС‹, сателлиты Рё плазмиды . РР· этой концепции также вытекает, что образование РІРёСЂСѓСЃРѕРІ РЅРµ явилось единовременным событием, Р° происходило многократно Рё продолжает происходить РІ настоящее время. Уже РІ далёкие времена, РєРѕРіРґР° начали формироваться клеточные формы, наряду Рё вместе СЃ РЅРёРјРё сохранились Рё развивались неклеточные формы, представленные вирусами — автономными, РЅРѕ клеточно-зависимыми генетическими структурами. Ныне существующие РІРёСЂСѓСЃС‹ являются продуктами эволюции, как древнейших РёС… предков, так Рё недавно возникших автономных генетических структур. Вероятно, хвостатые фаги служат примером первых, РІ то время как R-плазмиды — примером вторых.
Первое знакомство.
В 80-е годы CIC века на юге России табачные плантации подверглись грозному нашествию. Отмирали верхушки растений, на листьях появлялись светлые пятна, год от года число пораженных полей увеличивалось, а причина заболеваний неизвестна.
![]() |
Р”.Р. Рвановский СЂСѓСЃСЃРєРёР№ ученый РІ 1892 РіРѕРґСѓ открыл РІРёСЂСѓСЃ табачной мозаики.
РќР° РїРѕРёСЃРєРё возбудителей болезни Рвановский потратил несколько лет. РћРЅ собирал факты, делал наблюдения, расспрашивал крестьян Рѕ симптомах болезни. Рэкспериментировал. РћРЅ собрал листья СЃ нескольких больных растений. Через 15 дней РЅР° этих листьях появились белёсые пятна. Значит, болезнь действительно заразна, Рё может передаваться РѕС‚ растения Рє растению. Рвановский последовательно устранял возможных переносчиков болезни – корневую систему растений, семена, цветки, пыльцу… Опыты показали, что дело РЅРµ РІ РЅРёС…: болезнетворное начало поражает растения иным путём.
РўРѕРіРґР° молодой учёный ставит простой опыт. РћРЅ собирает больные листья, измельчает РёС… Рё закапывает РЅР° участках СЃРѕ здоровыми растениями. Через некоторое время растения заболевают. Ртак, первая удача – путь РѕС‚ больного растения Рє Р·РґРѕСЂРѕРІРѕРјСѓ найден. Возбудитель передаётся листьями, попавшими РІ почву, перезимовывает Рё весной поражает посевы.
Но о самом возбудителе он так ничего и не узнал. Его опыты показали лишь одно, – нечто заразное содержится в соке. В эти годы ещё несколько учёных в мире бились над опознанием этого «нечто». А. Майер в Голландии предложил, что заразное начало – бактерии.
Однако Рвановский доказал, что Майер ошибся, посчитав носителями болезни бактерии.
Профильтровав заразный сок через тонкопористые фарфоровые фильтры, он осадил на них бактерии. Теперь бактерии удалены… но заразность сока сохранилась.
РџСЂРѕС…РѕРґРёС‚ шесть лет Рё Рвановский обнаруживает, что столкнулся СЃ непонятным агентом, вызывающим болезнь: РѕРЅ РЅРµ размножается РЅР° искусственных средах, проникает СЃРєРІРѕР·СЊ самые тонкие РїРѕСЂС‹, погибал РїСЂРё нагревании. Фильтруемый СЏРґ! Таким был вывод ученого.
Но яд это – вещество, а возбудитель болезни табака был существом. Он отлично размножался в листьях растений.
Так Рвановский открыл РЅРѕРІРѕРµ царство живых организмов, самых мелких РёР· всех живых Рё потому невидимых РІ световом РјРёРєСЂРѕСЃРєРѕРїРµ. Проходящих СЃРєРІРѕР·СЊ тончайшие фильтры, сохраняющихся РІ СЃРѕРєРµ годами Рё РїСЂРё этом РЅРµ теряющих вирулентности. Р’ 1889 РіРѕРґСѓ датский ботаник Мартин Виллем Бейринк, которого Майер заинтересовал болезнью табака, назвал РІРЅРѕРІСЊ открытое существо РІРёСЂСѓСЃРѕРј, добавив, что РІРёСЂСѓСЃ представляет СЃРѕР±РѕР№ «жидкое, живое, заразное начало».
Р’ 1932 РіРѕРґСѓ молодому американскому Р±РёРѕС…РёРјРёРєСѓ Вендиллу Стенли тогдашний директор Рокфеллеровского института РІ РќСЊСЋ-Йорке РЎРёРјРѕРЅ Флекенер предложил заняться вирусами. Стенли начал СЃ того, что собрал тонну листьев табака, пораженных РІРёСЂСѓСЃРѕРј табачной мозаики, Рё решил получить СЃРѕРє РёР· всей этой РіРѕСЂС‹. РћРЅ отжал бутыль СЃРѕРєР° Рё начал исследовать СЃРѕРє доступными ему химическими методами. Разные фракции СЃРѕРєР° РѕРЅ подвергал воздействию всевозможных реактивов, надеясь получить чистый вирусный белок (Стенли был убеждён, что РІРёСЂСѓСЃ это белок). Ему долгое время РЅРµ удавалось избавиться РѕС‚ белков растительных клеток. Однажды, перепробовав разные методы подкисления Рё высаливания, Стенли получил почти чистую фракцию белка, отличавшегося РїРѕ своему составу РѕС‚ белков растительных клеток. Учёный РїРѕРЅСЏР», что перед РЅРёРј то, чего РѕРЅ так СѓРїРѕСЂРЅРѕ добивался. Стенли выделил необыкновенный белок, растворил его РІ РІРѕРґРµ Рё поставил раствор РІ холодильник. Наутро РІ колбе вместо прозрачной жидкости лежали красивые шелковистые игольчатые кристаллы. РР· тонны листьев Стенли добыл столовую ложку таких кристаллов. Затем Стенли отсыпал немного кристалликов, растворил РёС… РІ РІРѕРґРµ, смочил этой РІРѕРґРѕР№ марлю Рё ею натёр листья здоровых растений. РЎРѕРє растений подвергся целому комплексу химических воздействий. После такой «массированной обработки» РІРёСЂСѓСЃС‹, скорее всего, должны были погибнуть.
Натёртые листья заболели, а через пару недель характерная мозаика белых пятен покрыла все растения, затем повторил эту операцию опять, а после четвёртого или пятого «переливания» вируса отжал сок из листьев, подверг его той же химической обработки и снова получил точно такие же кристаллы. Странные свойства вируса пополнились ещё одним – способностью кристаллизироваться.
Рффект кристаллизации был настолько ошеломляющим, что Стенли надолго отказался РѕС‚ мысли, что РІРёСЂСѓСЃ - это существо. Так как РІСЃРµ ферменты (катализаторы реакции РІ живых организмах) – белки, Рё количество РјРЅРѕРіРёС… ферментов также увеличивается РїРѕ мере развития организма, Рё РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ кристаллизироваться, Стенли заключил, что РІРёСЂСѓСЃС‹ – чистые белки, скорее ферменты.
Вскоре учёные убедились, что кристаллизировать можно не только вирус табачной мозаики, но и ряд других вирусов.
Вендел Стенли в 1946 году был удостоен Нобелевской премии.
Спустя пять лет английские биохимики Ф. Боуден и Н. Пири нашли ошибку в определении Стенли. 94% содержимого вируса табачной мозаики состоял из белка, а 6% представляло собой нуклеиновую кислоту. Вирус был на самом деле не белком, а нуклеопротеином – соединением белка и нуклеиновой кислоты.
Как только биологам стали доступны электронные микроскопы, учёные установили, что кристаллы вирусов состоят из тесно прижатых друг к другу нескольких сотен миллиардов частиц. В одном кристалле вируса полиомиелита столько частиц, что ими можно заразить не по одному разу всех жителей Земли. Когда же удалось рассмотреть в электронном микроскопе отдельные вирусные частицы, то оказалось что они бывают разной формы – и шарообразные, и палочковидные, и в виде сандвича, и в форме булавы, но всегда наружная оболочка вирусов состоит из белка, а внутреннее содержимое представлено нуклеиновой кислотой.
Когда вирусологи поближе познакомились с жизнью вирусов, они обнаружили у них ещё одно неожиданное свойство. Раньше считали, что любая частица вируса, попав в клетку, начинает там размножаться и, в конце концов, клетка погибает. Но в 1921 году, а затем в середине 30 – х. годов в институте Пастера в Париже была описана странная картина. К бактериям добавляли бактериофаги. Через какой-то промежуток времени клетки должны были погибнуть, но, удивительно, часть их осталась жить, и продолжала размножаться, несмотря на то, что кишмя кишели фаги. Каким – то образом эти клетки получили иммунитет к фагам. Учёные выделили такие клетки, очистили их от фагов, затем стали регулярно высевать их и однажды обнаружили, что в свободной от фагов культуре бактерий, откуда не возьмись, снова появляются фаговые частицы.
Рсчезнув РЅР° время, как будто спрятавшись внутрь клетки, фаги СЃРЅРѕРІР° заявили Рѕ своём существовании. Рти же фаги испытали РЅР° свежих ещё РЅРµ заражённых культурах бактерий. Фаги РїРѕ-прежнему вели себя необычно. Часть РёР· РЅРёС…, как Рё полагалось, вызывало гибель клеток, РЅРѕ РјРЅРѕРіРёРµ исчезали внутри клеток, Р° как только это происходило, клетки получали способность противостоять заражению РґСЂСѓРіРёРјРё такими же вирусами.
Процесс исчезновения вирусов назвали лизогенизацией, а клетки, заражённые такими вирусами, стали именовать лизогенными. Всякие попытки обнаружить всякие фаги внутри лизогенных бактерий окончились неудачно. Вирус прикреплялся к какой-то структуре клетки и без неё не размножался.
С помощью микроманипулятора учёные Львов и Тутман отделил от общей массы лизогенных бактерий одну клетку, и начали за ней наблюдать. Клетка поделилась один раз, дав начало двум молоденьким клеткам, те, в свою очередь, через положенное время дали потомство. Клетка, подозреваемая в том, что она спрятала внутри бактериальный вирус, ничем от других не отличалась. Сменилось 15 поколений бактерий, но терпеливые учёные постоянно наблюдали с помощью микроскопа, заменяя друг друга через определённые промежутки времени. Во время 19 деления одна из клеток лопнула точно так, как разрывались обычные бактерии, заражённые обычным вирусом.
Учёные определили, что лизогенные клетки, хотя и несут в себе вирус или его часть, но до поры до времени этот вирус не инфекционен. Такой внутри клеточный вирус они назвали провирусом, или, если речь шла о бактериофагах, профагом.
Затем они доказали, что провирус, попав в бактерию, не исчезает. Через 18 поколений его удалось обнаружить. Оставалось предположить, что всё это время профаг размножался вместе с бактерией.
Впоследствии было доказано, что обычно профаги не могут размножаться сами по себе, как это делают все остальные вирусы, а размножаются только тогда, когда размножается сама бактерия.
Р, наконец, третья честь этого открытия принадлежит Львову, Симиновичу Рё Кылдгарду – СЃРїРѕСЃРѕР± выделения РёР· состояния равновесия РїСЂРѕРІРёСЂСѓСЃР°. Воздействуя небольшими дозами ультрафиолетовых лучей РЅР° лизогенные клетки, удавалось вернуть РёС… профагам способность размножаться независимо РѕС‚ клеток. Такие освобождённые фаги вели себя точно так, как вели себя РёС… предки: размножались Рё разрушали клетки. Львов сделал РёР· этого верный, единственный вывод – ультрафиолет нарушает СЃРІСЏР·СЊ профага СЃ какой-то РёР· внутри клеточных структур, после чего Рё наступает обычное ускорение размножения фагов.
В 1952 появилась сенсационная работа двух американских исследователей – Альфреда Херши и Марты Чейз.
Херши и Чейз решили проверить, насколько верна картина нарисованная прежними исследователями. На поверхности клетки в электронный микроскоп фаги были видны. Но разглядеть их внутри клеток в те годы никому не удавалось. Тем более нельзя было увидеть процесс проникновения фага в клетку. Стоило только подставить клетку с налипшими фагами под пучок электронов, как электроны убивали всё живое, и то, что отражалось на экране микроскопа, было лишь посмертной маской некогда живых существ.
Учёным помогли методы радиационной химии. Пробирки с суспензией они давали нужную порцию меченных радиоактивным фосфором и серой фагов. Через каждые 60 секунд отбирались пробы, и в них определялось содержание отдельно фосфора и от дельно серы, как в клетках, так и вне них.
Спустя две с половиной минуты, было отмечено, что количество «горячего» фосфора на поверхности клеток оказалось равным 24%, а серы снаружи было в три раза больше - 76%. Ещё через две минуты стало ясно, что никакого равновесия между фосфором и серой не наступает и впоследствии сера упорно не желала лезть внутрь клеток, а оставалась снаружи. Через 10 минут – время достаточное, чтобы не мене 99% фагов прикрепилось и проникло внутрь бактерии, – клетки подвергли интенсивному встряхиванию: оторвали все, что прилипло к ним снаружи, а затем отделили центрифугированием бактериальные клетки от фаговых частиц. При этом более тяжелые клетки бактерии осели на дно пробирок, а лёгкие фаговые частицы остались в жидком состоянии. Так называемом надосаке.
Дальше надо было измерить отдельно радиоактивность осадка и надосадка. Отличить излучение серы от фосфора учёные смогли, а по величине радиоактивности им не трудно было высчитать, сколько фагов попало внутрь клеток и сколько осталось снаружи. Для контроля они тут же провели биологическое определение числа фагов в надосадке. Биологическое определение даёт цифру 10%.
Результаты опытов Херши и Чейза исключительно важны для последующего развития генетики. Они доказали роль ДНК в наследственности.
Р’РёСЂСѓСЃС‹ РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ через фильтры, задерживающие бактерии. РРј дали название – «фильтрующиеся вирусы», РЅРѕ оказалось, что через бактериальные фильтры (менее 0,5 микрометра) РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ РЅРµ только РІРёСЂСѓСЃС‹, РЅРѕ Рё бактерии L-формы (РёС… изучал академик Р’. Р”. Тимаков СЃРѕ СЃРІРѕРёРјРё учениками). Затем был открыт целый класс наиболее мелких бактерий – микоплазмы. Так «фильтрующиеся» РІРёСЂСѓСЃС‹ стали просто РІРёСЂСѓСЃС‹.
Невозможно выращивать РІРёСЂСѓСЃС‹ РЅР° искусственных средах. Рто свойство РІРёСЂСѓСЃРѕРІ отражает степень паразитизма. РћРЅРё РЅРµ растут даже РЅР° самых сложных РїРѕ составу питательных средах Рё развиваются только РІ живых организмах, что считалось основным критерием отличия развития РІРёСЂСѓСЃРѕРІ РѕС‚ РґСЂСѓРіРёС… микроорганизмов. РќРѕ были открыты опять же бактерии, РЅРµ развивающиеся РЅР° питательных средах. Рто риккетсии Рё хламидии. Риккетсии вызывают сыпной тиф, пятнистую лихорадку Рё РґСЂСѓРіРёРµ. Хламидии – возбудители трахомы, пневмонии (воспаления лёгких).
Таким образом, живая клетка - единственная возможная среда обитания для вирусов, риккетсий, хламидий и некоторых простейших. Но сейчас выяснилось, что вирусы для своего размножения не нуждаются в целой клетки, им достаточно её одной определённой части.
ΙV. Как устроены вирусы?
Сравнивая живое и неживое, необходимо особо остановиться на вирусах, так как они обладают свойствами и того и другого. Что же такое вирусы?
Р’РёСЂСѓСЃС‹ настолько малы, что РёС… РЅРµ РІРёРґРЅРѕ даже РІ самый сильный световой РјРёРєСЂРѕСЃРєРѕРї. РС… удалось рассмотреть только после создания электронного РјРёРєСЂРѕСЃРєРѕРїР°, разрешающая способность которого РІ 100 раз больше чем Сѓ светового.
Сейчас нам известно, что вирусные частицы не являются клетками; они представляют собой скопление нуклеиновых кислот (которые составляют единицы наследственности, или гены), заключенные в белковую оболочку.
Размеры РІРёСЂСѓСЃРѕРІ колеблются РѕС‚ 20 РґРѕ 300 РЅРј. Р’ среднем РѕРЅРё РІ 50 раз меньше бактерий. РС… нельзя увидеть РІ световой РјРёРєСЂРѕСЃРєРѕРї, так как РёС… длины меньше длины световой волны.
  дополнительная
    оболочка
каспсомер
     сердцевина
Вирусы состоят из различных компонентов:
а) сердцевина - генетический материал (ДНК или РНК). Генетический аппарат вируса несет информацию о нескольких типах белков, которые необходимы для образования нового вируса: ген, кодирующий обратную транскриптазу и другие.
б) белковая оболочка, которую называют капсидом.
Оболочка часто построена из индентичных повторяющихся субъединиц - капсомеров. Капсомеры образуют структуры с высокой степенью симметрии.
в) дополнительная липопротеидная оболочка.
Она образована из плазматической мембраны клетки-хозяина. Она встречается только у сравнительно больших вирусов (грипп, герпес).
В отличие от обычных живых клеток вирусы не употребляют пищи и не вырабатывают энергии. Они не способны размножаются без участия живой клетки. Вирус начинает размножаться лишь после того, как он проникнет в клетку определенного типа. Вирус полиомиелита, например, может жить только в нервных клетках человека или таких высокоорганизованных животных, как обезьяны.
Рзучению РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, инфицирующих некоторые бактерии РІ кишечнике человека, показало, что цикл размножения этих РІРёСЂСѓСЃРѕРІ протекает следующим образом: вирусная частица прикрепляется Рє поверхности клетки, после чего нуклеиновая кислота РІРёСЂСѓСЃР° (ДНК) проникает внутрь клетки, Р° белковая оболочка остается снаружи. Вирусная нуклеиновая кислота, оказавшись внутри клетки, начинает самовоспроизводиться, используя РІ качестве строительного материала вещества клетки-С…РѕР·СЏРёРЅР°. Затем, опять таки РёР· продуктов обмена клетки, РІРѕРєСЂСѓРі РІРёСЂСѓСЃРЅРѕР№ нуклеиновой кислоты образуется белковая оболочка: так формируется зрелая вирусная частица. Вследствии этого процесса некоторые жизненно важные частицы клетки-С…РѕР·СЏРёРЅР° разрушаются, клетка гибнет, ее оболочка лопается, освобождаются вирусные частицы, готовые Рє заражению РґСЂСѓРіРёС… клеток. Р’РёСЂСѓСЃС‹ РІРЅРµ клетки представляют СЃРѕР±РѕР№ кристаллы, РЅРѕ РїСЂРё попадании РІ клетку “оживают”.
Ртак, ознакомившись СЃ РїСЂРёСЂРѕРґРѕР№ РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, посмотрим, насколько РѕРЅРё удовлетворяют сформулированным критериям живого. Р’РёСЂСѓСЃС‹ РЅРµ являются клетками Рё РІ отличие РѕС‚ живых организмов СЃ клеточной структурой РЅРµ имеют цитоплазмы. РћРЅРё РЅРµ получают энергии Р·Р° счет потребления пищи. Казалось Р±С‹, РёС… нельзя считать живыми организмами. Однако вместе СЃ тем РІРёСЂСѓСЃС‹ проявляют свойства живого. РћРЅРё СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ приспосабливаться Рє окружающей среде путем естественного отбора. Рто РёС… свойство обнаружилось РїСЂРё изучении устойчивости РІРёСЂСѓСЃРѕРІ Рє антибиотикам. Допустим, что больного СЃ РІРёСЂСѓСЃРЅРѕР№ пневмонией лечат каким-то антибиотиком, РЅРѕ РІРІРѕРґСЏС‚ его РІ количестве, недостаточном для разрушения всех вирусных частиц. РџСЂРё этом те вирусные частицы, которые оказались более устойчивыми Рє антибиотику Рё РёС… потомство наследует эту устойчивость. Поэтому РІ дальнейшем этот антибиотик окажется РЅРµ эффективным, штамма созданного естественным отбором.
РќРѕ, пожалуй, главным доказательством того, что РІРёСЂСѓСЃС‹ относятся Рє РјРёСЂСѓ живого, является РёС… способность Рє мутациям. Р’ 1859 РіРѕРґСѓ, РЅРѕ всему земному шару широко распространилась эпидемия азиатского РіСЂРёРїРїР°. Рто явилось следствием мутации РѕРґРЅРѕРіРѕ гена РІ РѕРґРЅРѕР№ РІРёСЂСѓСЃРЅРѕР№ частицы Сѓ РѕРґРЅРѕРіРѕ больного РІ РђР·РёРё. Мутантная форма оказалась СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕР№ преодолеть иммунитет Рє РіСЂРёРїРїСѓ, развивающийся Сѓ большинства людей РІ результате перенесенной ранее инфекции. РЁРёСЂРѕРєРѕ известен Рё РґСЂСѓРіРѕР№ случай мутации РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, связанный СЃ применением вакцины против полиомиелита. Рта вакцина состоит РёР· живого РІРёСЂСѓСЃР° полиомиелита, ослабленного настолько, что РѕРЅ РЅРµ вызывает Сѓ человека никаких симптомов. Слабая инфекция, которой человек практически РЅРµ замечает, создает против болезни вирусных штаммов того же типа. Р’ 1962 РіРѕРґСѓ было зарегистрировано несколько тяжелых случаев полиомиелита, вызванных, РїРѕ-РІРёРґРёРјРѕРјСѓ, этой вакциной. Вакцинировано было несколько миллионов: РІ отдельных случаях произошла мутация слабого РІРёСЂСѓСЃРЅРѕРіРѕ штамма, так что РѕРЅ приобрел высокую степень вирулентности. Поскольку мутация свойственна только живым организмам, РІРёСЂСѓСЃС‹ следует считать живыми, хотя РѕРЅРё просто организованны Рё РЅРµ обладают всеми свойствами живого.
Ртак, РјС‹ перечислили характерные особенности живых организмов, отличающие РёС… РѕС‚ неживой РїСЂРёСЂРѕРґС‹, Рё теперь нам легче представить себе какие объекты изучает биология.
Просто организованные РІРёСЂСѓСЃС‹ представляют СЃРѕР±РѕР№ нуклеопротеины, С‚.Рµ. состоят РёР· нуклеиновой кислоты (ДНК или Р РќРљ) Рё несколько белков, образующих оболочку РІРѕРєСЂСѓРі нуклеиновой кислоты. Белковая оболочка называется капсидом. Примером таких РІРёСЂСѓСЃРѕРІ является РІРёСЂСѓСЃ табачной мозаики. Его капсид содержит всего РѕРґРёРЅ белок СЃ небольшой молярной массой. Сложно организованные РІРёСЂСѓСЃС‹ имеют дополнительную оболочку, белковую или липопротеиновую. РРЅРѕРіРґР° РІ наружных оболочка сложных РІРёСЂСѓСЃРѕРІ РїРѕРјРёРјРѕ белков содержатся углеводы, например Сѓ возбудителей РіСЂРёРїРїР° Рё герпеса. Р РёС… наружная оболочка является фрагментом ядерной или цитоплазматической мембраны клетки-С…РѕР·СЏРёРЅР°, РёР· которой РІРёСЂСѓСЃ выходит РІРѕ внеклеточную среду. Геном РІРёСЂСѓСЃРѕРІ РјРѕРіСѓС‚ быть представлены, как однониточными, так Рё двунитчатыми ДНК Рё Р РќРљ. Двунитчатая ДНК встречается Сѓ РІРёСЂСѓСЃРѕРІ РѕСЃРїС‹ человека, РѕСЃРїС‹ овец, свиней, аденовирусов человека, двунитчатая Р РќРљ служит генетической матрицей Сѓ некоторых РІРёСЂСѓСЃРѕРІ насекомых Рё РґСЂСѓРіРёС… животных. РЁРёСЂРѕРєРѕ распространены РІРёСЂСѓСЃС‹, содержащие однонитчатую Р РќРљ.
V. Кто их родители?
Число видов вирусов приближается к тысяче. Сходные по строению вирусы одних групп – паразиты ограниченного круга хозяев, другие – поражают виды, филогенетически далёкие друг от друга.
Ограниченный круг хозяев имеют, Т-чётные фаги со сложным строением. Все они паразитируют на бактериях кишечной группы и могут быть признанны узкоспециализированными формами. К ещё более специализированным формам относятся мелкие РНК-содержащие вирусы поражающие более широкий круг хозяев – пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, однако, узкая специализация так же очевидна в связи с вертикальной передачей и способностью соединяться с клеточным геномом.
У некоторых вирусов одной и той же группы наблюдается противоположное явление – их хозяева относятся к отдалённым друг от друга филогенетическим группам. Примером могут служить вирусы двуспиральной РНК, морфологически сходные между собой, поражающи человека (реовирусы) и растения (вирусы раневых опухолей). Вирусы группы оспы обнаружены у человека, млекопитающих, птиц, рыб и насекомых. Ещё более выразителен пример РНК-содержащих вирусов, имеющих пулеобразное строение: они поражают человека и животных (бешенство, везикулярный стоматит), насекомых (вирус дрозофилы) и многие виды растений (мозаичные болезни картофеля и злаковых).
VΙ. Взаимодействие вируса с клеткой.
Вирусы – самые маленькие из живущих на земле организмов. Долгие годы учёные спорили, являются ли они вообще организмами. Многие считали, что это химические соединения, большие молекулы, подобные ферментам. Вирусы состоят всего из двух частей: белковой оболочке и спрятанной внутри нуклеиновой кислоты, несущей наследственную запись о свойствах вирусной частицы. Вирус может прикрепляться к оболочке клетки, «пробуравить» там крошечное отверстие и в него впрыснуть свою нуклеиновую кислоту.
При образовании пиноцитозных вакуолей вместе с капельками жидкости межклеточной среды случайно внутрь клетки могут попадать и вирусы, циркулирующие в жидкостях организма. Однако, как правило, проникновению вируса в цитоплазму клетки предшествует связывание его с особым белком-рецептором, находящимся на клеточной поверхности. Связывание с рецептором осуществляется благодаря наличию специальных белков на поверхности вирусной частицы, которые «узнают» соответствующий рецептор на поверхности чувствительной клетки. Участок поверхности клетки, к которому присоединился вирус, погружается в цитоплазму и превращается в вакуоль. Вакуоль, стенка которой состоит из цитоплазматической мембраны, может сливаться с другими вакуолями или с ядром. Так вирус доставляется в любой участок клетки.
Очутившись внутри бактерии, она приступает к подрывной деятельности. В короткое время нуклеиновая кислота вируса с помощью приютившей её клетки синтезирует сотни своих копий. С этих копий изготавливается нужное число белковых оболочек. Рпорой получается несколько тысяч новеньких вирусных частиц.
Рецепторный механизм проникновения вируса в клетку обеспечивает специфичность инфекционного процесса. Так, вирус гепатита. А. или В. проникает и размножается только в клетках печени, аденовирусы и вирус гриппа - в клетках эпителия слизистой оболочки верхних дыхательных путей, вирус, вызывающий воспаление головного мозга, - в нервных клетках, вирус эпидемического паротита (свинка) – в клетках околоушных слюнных желез и т. д.
Рнфекционный процесс начинается, РєРѕРіРґР° проникшие РІ клетку РІРёСЂСѓСЃС‹ начинают размножаться, С‚. Рµ. РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ редупликация РІРёСЂСѓСЃРЅРѕРіРѕ генома Рё само СЃР±РѕСЂРєР° капсида. Для осуществления редупликации нуклеиновая кислота должна освободиться РѕС‚ капсида. После синтеза РЅРѕРІРѕР№ молекулы нуклеиновой кислоты РѕРЅР° одевается, синтезированными РІ цитоплазме клетки – вирусными белками – образуется капсид. Накопление вирусных частиц РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє выходу РёС… РёР· клетки. Для некоторых РІРёСЂСѓСЃРѕРІ это РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ путем «взрыва», РІ результате чего целостность клетки нарушается Рё РѕРЅР° погибает. Другие РІРёСЂСѓСЃС‹ выделяются СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј, напоминающим почкование. Р’ этом случае клетки организма РјРѕРіСѓС‚ долго сохранять СЃРІРѕСЋ жизнеспособность.
РРЅРѕР№ путь проникновения РІ клетку Сѓ РІРёСЂСѓСЃРѕРІ бактерий – бактериофагов. Толстые клеточные стенки РЅРµ позволяют белку-рецептору вместе СЃ присоединившимся Рє нему РІРёСЂСѓСЃРѕРј погружаться РІ цитоплазму, как это РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РїСЂРё инфицировании клеток животных. Поэтому бактериофаг РІРІРѕРґРёС‚ полый стержень РІ клетку Рё вталкивает через нее ДНК (или Р РќРљ), находящуюся РІ его головке. Геном бактериофага попадает РІ цитоплазму, Р° капсид остается снаружи. Р’ цитоплазму бактериальной клетки начинается редупликация генома бактериофага, синтез его белков Рё формирование капсида. Через определенный промежуток времени бактериальная клетка гибнет, Рё зрелые фаговые частицы выходят РІ окружающую среду.
Потомство одной ничтожной вирусной частицы разрушает клетку. Действуя внутри клетки, вирус подрывает все её жизненные ресурсы: он захватывает места синтеза белков, забирает энергию клетки, накладывает вето на запасные строительные блоки.
Спустя 25 лет после открытия РІРёСЂСѓСЃР°, канадский ученый Феликс Д’Ррел, используя метод фильтрации, открыл РЅРѕРІСѓСЋ РіСЂСѓРїРїСѓ РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, поражающих бактерии. РћРЅРё так Рё были названы бактериофагами (или просто фагами).
   Головка, содержащая ДНК
В В В В В В В
![]() |
 Воротничок
![]() |
    Полый стержень
 Чехол со спиральной
 симметрией
![]() |
   Базальная пластина.
  Шипы отростка
![]() |
  Хвостатые нити
Фаг, так называемыйT2 и по форме напоминающий головастика прикрепляется к бактериальной клетке и затем впрыскивает в неё длинную одиночную нить ДНК. Бактериальная клетка содержит собственную ДНК, которая управляет всеми процессами её жизнедеятельности. Но как только в бактериальную клетку внедряется вирусная ДНК, она захватывает власть над «фабриками клетки» и начинает «посылать команды» на синтез составных частей вирусов за счет веществ бактерии. Вещества бактериальной клетки всё больше и больше расходуются на строительство вирусной ДНК и вирусного белка и в конце концов она погибает.
После того как, вирусная ДНК попадает в бактериальную клетку, она становится способной синтезировать целые вирусные частицы. Менее чем через 30 минут оболочка клетки лопается, и сотни образовавшихся в ней вирусов выходят наружу. Каждая из таких вирусных частиц может теперь вновь заразить бактерию, и через некоторое время это приводит к гибели всей популяции бактерий.
В В В В
Бактериальные вирусы
    окружают бактерию
![]() | |||
![]() | |||
  2) Вирус прикрепляется к клетке
В В В
![]() |
![]() |
  3) В клетку впрыскивается вирусная ДНК
![]() |
![]() | |||
![]() | |||
  4) Белковая оболочка остаётся снаружи
![]() |
![]() | |||
![]() | |||
В В
  5) Образуются новые молекулы ДНК
![]() |
![]() |
   6) Образуются белковые оболочки вирусов
![]() |
![]() | |||
![]() | |||
  7) Образуются вирусные частицы
![]() |
![]() | |||
![]() | |||
  8) Бактерия лопается,
   высвобождая вирусы
![]() |
В В В В В
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
VΙΙ. Классификация вирусов.
Дезоксивирусы
ДНК двунитчатая
Без внешних оболочек: аденовирусы, паповавирусы.
С внешними оболочками: герпис – вирусы.
Смешанный тип симметрии: Т-четные бактериофаги.
Без определённого типа симметрии: оспенные вирусы.
ДНК однонитчатая.
Без внешних оболочек: крысиный вирус Килхама, аденосателлиты, фаг φΧ 174.
Р РёР±РѕРІРёСЂСѓСЃС‹.
РНК двунитчатая.
Без внешних оболочек: реовирусы, вирусы раневых опухолей растений.
РНК однонитчатая.
Без внешних оболочек: полиовирус, энтеровирусы, риновирусы, вирус табачной мозаики.
С внешними оболочками: вирусы гриппа, парагриппа, бешенства, онкогенные РНК-содержащие вирусы.
«Портреты» вирусов различных типов строения:
А - вирус табачной мозаики со спиральным типом симметрии;
Б – реовирус с кубическим типом симметрии;
В – аномальные формы вирусов;
Г – сложноустроенные вирусы гриппа (1), оспы (2) и фаг (3)
![]() |
VΙΙΙ. Роль вирусов в жизни человека. Способы передачи вирусных заболеваний.
Вирусы играют большую роль в жизни человека. Они являются возбудителями ряда опасных заболеваний – оспы, гепатита, энцефалита, краснухи, кори, бешенства, гриппа и др.
Вирусы, размножаются только в клетках, это внутриклеточные паразиты. В свободном, активном состоянии они не встречаются и не способны размножаться вне клетки. Если у всех клеточных организмов обязательно имеются две нуклеиновые кислоты – ДНК и РНК, то вирусы содержат только одну из них. На этом основании все вирусы делятся на две большие группы: ДНК, – содержащие и РНК – содержащие.
В отличие от клеточных организмов у вирусов отсутствует собственная система, синтезирующая белки. Вирусы вносят в клетку только свою генетическую информацию. С матрицы – вирусной ДНК или РНК – синтезируется матричная (информационная) РНК, которая и служит основой для синтеза вирусных белков рибосомами инфицированной клетки. Молекула ДНК вирусов, или их геном, может встраиваться в геном клетки – хозяина и существовать в таком виде неопределённо долгое время. Таким образом, паразитизм вирусов носит особый характер – это паразитизм на генетическом уровне.
Капельная инфекция – самый обычный СЃРїРѕСЃРѕР± распространения респираторных заболеваний. РџСЂРё кашле Рё чихании РІ РІРѕР·РґСѓС… выбрасываются миллионы крошечных капелек жидкости (слизи Рё слюны). Рти капли вместе СЃ находящимися РІ РЅРёС… живыми микроорганизмами РјРѕРіСѓС‚ вдохнуть РґСЂСѓРіРёРµ люди, особенно РІ местах большого скопления народа, Рє тому же еще Рё плохо вентилируемых. Стандартные гигиенические приемы для защиты РѕС‚ капельной инфекции – правильное пользование носовыми платками Рё проветривание комнат.
  Некоторые микроорганизмы, такие, как вирус оспы или туберкулезная палочка, очень устойчивы к высыханию и сохраняются в пыли, содержащей высохшие остатки капель. Даже при разговоре изо рта вылетают микроскопические брызги слюны, поэтому подобного рода инфекции очень трудно предотвратить, особенно если микроорганизм очень вирулентен.
  В результате непосредственного физического контакта с больными людьми или животными передаются сравнительно немногие болезни. К контагиозным вирусным болезням относится трахома (болезнь глаз, очень распространенная в тропических странах), обычные бородавки и обыкновенный герпес – «лихорадка» на губах.
ΙX. Список чёрных дел вирусов.
Некоторые наиболее известные вирусные Заболевания человека | ||||
Название болезни | Возбудитель | Поражаемые области тела | Способ распространения | Тип вакцинации |
Грипп | Микровирус одного их трех типов – А, В и С – с различной степенью вирулентности | Дыхательные пути: эпителий, выстилающий трахеи и бронхи. | Капельная инфекция | Убитый вирус: штамм убитого вируса должен соответствовать штамму вируса, вызывающего заболевание |
Простуда | Самые разные вирусы, чаще всего риновирусы (РНК – содержащие вирусы) | Дыхательные пути: обычно только верхние | Капельная инфекция | Живой или инактивированный вирус вводится путем внутримышечной инъекции; вакцинация не очень эффективна, так как существует множество самых разных штаммов риновирусов |
Оспа | Вирус натуральной оспы (ДНК – содержащий вирус), один из вирусов оспы | Дыхательные пути, затем – кожа | Капельная инфекция (возможна контагиозная передача через раны на коже). | Живой ослабленный (аттенуированный) вирус вносят в царапину на коже; сейчас не применяется. |
Свинка (эпидеми-ческий паротит) | Ксовирус (РНК – содержащий вирус) | Дыхательные пути, затем генерализован-ная инфекция по всему телу через кровь; особенно поражаются слюнные железы, а у взрослых мужчин также и семенники | Капельная инфекция (или контагиозная передача через рот с заразной слюной) | Живой аттенуированный вирус |
Корь | Ксовирус (РНК – содержащий вирус) | Дыхательные пути (от ротовой полости до бронхов), затем переходит на кожу и кишечник | Капельная инфекция | Живой аттенуированный вирус |
Коревая краснуха (краснуха) | Вирус краснухи | Дыхательные пути, шейные лимфатические узлы, глаза и кожа | Капельная инфекция | Живой аттенуированный вирус |
Полиомие-лит (детский паралич) | Вирус полиомиелита (пикорнавирус; РНК – содержащий вирус, известно три штамма) | Глотка и кишечник, затем кровь; иногда двигательные нейроны спинного мозга, тогда может наступить паралич | Капельная инфекция или через человеческие испражнения | Живой аттенуированный вирус вводится перорально, обычно на кусочке сахара |
Желтая лихорадка | Арбовирус, т.е. вирус, переносимый членистоногими (РНК – содержащий вирус) | Выстилка кровеносных сосудов и печень | Переносчики – членистоно гие, например клещи, комары | Живой аттенуированный вирус (очень важно также контролировать численность возможных переносчиков) |
![]() |
Грипп - не столь уж тяжелая болезнь, однако им болеют ежегодно многие миллионы людей, а периодически возникают пандемии (повальные эпидемии) уносят немало жизней.
В 1886 и 1887 годах грипп зарегистрирован в России; летом 1889 года в Бухаре активность возбудителя повысилась, а позднее в том же году инфекция распространилась и на другие районы России и в Западную Европу. Так началась пандемия гриппа 1889-1890 годов. При второй и третьей эпидемиях число смертельных случаев прогрессивно увеличивалось. Самая зловещая черта этой эпидемии состояла в том, что она, по-видимому, дала толчок какому-то процессу, и теперь грипп с нами не расстается, или, как писал эпидемиолог Гринвуд «нам никак не удается вернуть утраченные позиции».
В 1918 году, после окончания первой мировой войны, разразилась небывалая пандемия гриппа, получившего название «испанки».
За полтора года пандемия охватила все страны, поразив более миллиарда человек. Болезнь протекала исключительно тяжело: около 25 миллионов человек погибло – больше, чем от ранений на всех фронтах первой мировой войны за четыре года.
Никогда позже грипп не вызывал столь высокой смертности: смертность была невысокой во время всех последующих эпидемий и пандемий, хотя процент смертных случаев при гриппе невысок, массовость заболевания приводит к тому, что во время каждой большой эпидемии гриппа от него умирают тысячи больных, особенно стариков и детей. Отмечено, что во время эпидемий резко повышается смертность от болезней лёгких, сердца и сосудов.
Грипп остаётся «королём» эпидемий. РќРё РѕРґРЅР° болезнь РЅРµ может Р·Р° короткое время охватить сотни миллионов людей, Р° РіСЂРёРїРїРѕРј РІРѕ время пандемии заболевает более миллиарда людей! Так было РЅРµ только РІ памятную пандемию 1918 РіРѕРґР°, РЅРѕ сравнительно недавно – РІ 1957 РіРѕРґСѓ, РєРѕРіРґР° разразилась пандемия «азиатского» РіСЂРёРїРїР°, Рё РІ 1968 РіРѕРґСѓ, РєРѕРіРґР° появился «гонконгский» РіСЂРёРїРї. Рзвестно несколько разновидностей РІРёСЂСѓСЃР° РіСЂРёРїРїР° – Рђ, Р’, РЎ, Рё РґСЂ.; РїРѕРґ воздействием факторов внешней среды РёС… число может увеличится. Р’ СЃРІСЏР·Рё СЃ тем, что иммунитет РїСЂРё РіСЂРёРїРїРµ кратковременный Рё специфичный, возможно неоднократное заболевание РІ РѕРґРёРЅ сезон. РџРѕ статистическим данным, ежегодно болеют РіСЂРёРїРїРѕРј РІ среднем 20-35% населения.
Рсточником инфекции является больной человек; больные легкой формой как распространители РІРёСЂСѓСЃР°, наиболее опасны, так как своевременно РЅРµ изолируются – С…РѕРґСЏС‚ РЅР° работу, пользуются РіРѕСЂРѕРґСЃРєРёРј транспортом, посещают зрелищные места.
Рнфекция передается РѕС‚ больного Рє Р·РґРѕСЂРѕРІРѕРјСѓ человеку воздушно-капельным путем РїСЂРё разговоре, чихании, кашле или через предметы домашнего РѕР±РёС…РѕРґР°.
Оспа – одно из древнейших заболеваний. Описание оспы нашли в египетском папирусе Аменофиса Ι, составленном за 4000 лет до нашей эры. Оспенные поражения сохранились на коже мумии, захороненной в Египте за 3000 лет до нашей эры. Упоминание оспы, которую китайцы назвали «ядом из материнской груди», содержится в древнейшем китайском источнике – трактате «Чеу-Чеуфа» (1120 год до нашей эры). Первое классическое описание оспы дал арабский врач Разес.
Оспа в прошлом была самым распространённым и самым опасным заболеванием. Её опустошительная сила не уступала силе чумы.
Первое упоминание об оспе в России относится к ΧV веку. В 1610 году инфекция была занесена в Сибирь, где вымерла треть местного населения. Люди бежали в леса тундры и горы выставляли идолов, выжигали на лице шрамы наподобие оспин, что бы обмануть этого злого духа, - всё было напрасно, ничто не могло остановить безжалостного убийцу.
Однако, попытки защититься от оспы столь же древни, как и сама оспа. В основе их лежало наблюдение: люди, однажды переболевшие оспой, больше не болели.
Первая вакцинация против оспы в России была проведена в торжественной обстановке профессором Московского университета Ефремом Мухиным в 1801 году. Ребёнку из воспитательного дома в Москве была привита оспа по дженнеровскому способу и в честь этого присвоена фамилия Вакцинов.
10 апреля 1919 РіРѕРґР° Р’. Р. Ленин подписал декрет РѕР± обязательном оспопрививании, что положило начало массовым прививкам.
Полиомиелит - РІРёСЂСѓСЃРЅРѕРµ заболевание, РїСЂРё котором поражается серое вещество центральной нервной системы. Возбудитель полиомиелита - мелкий РІРёСЂСѓСЃ, РЅРµ имеющий внешней оболочки Рё содержащий Р РќРљ. Р’РёСЂСѓСЃ полиомиелита поражает конечности, то есть изменяет формы костей. Характерные изменения костей были найдены РїСЂРё раскопках РІ Гренландии РЅР° скелетах, относящихся Рє 500-600 годам РґРѕ нашей СЌСЂС‹. Заболеваемость полиомиелитом отличается СЂСЏРґРѕРј характерных особенностей. Полиомиелит распространяется РїРѕ типу кишечных заболеваний. РџСЂРё высоком СѓСЂРѕРІРЅРµ санитарии дети РЅРµ заражаются РІ раннем возрасте, РЅРѕ инфицируются позже. Полиомиелит, как Р±С‹ взрослеет, Р° Сѓ взрослых заболевание протекает значительно тяжелее. Рффективным методом Р±РѕСЂСЊР±С‹ СЃ данным заболеванием является живая полиомиелитная вакцина. Применение поливакцины позволило эффективно гасить вспышки эпидемии инфекции, резко снизилась заболеваемость. Однако, вакцинация живой вакциной – это РЅРµ ликвидация РІРёСЂСѓСЃР° – убийцы, Р° только замена его искусственно лабораторным штаммом, безопасным для человека.
Бешенство - инфекционное заболевание, передающееся человеку от больного животного при укусе или контакте со слюной больного животного, чаще всего собаки. Один из основных признаков развивающегося бешенства - водобоязнь, когда у больного затруднено глотание жидкости, развиваются судороги при попытке пить воду. Вирус бешенства содержит РНК, уложенную в нуклеокапсид спиральной симметрии, покрыт оболочкой и при размножении в клетках мозга образует специфические включения, по мнению некоторых исследователей, - “кладбища вирусов“, носящие название телец Бабеша-Негри. Заболевание неизлечимо.
Вирусный гепатит - инфекционное заболевание, протекающее СЃ поражением печени, желтушным окрашивании кожи, интоксикацией. Заболевание известно СЃРѕ времен Гиппократа более 2-С… тысяч лет назад. Р’ странах РЎРќР“ ежегодно РѕС‚ РІРёСЂСѓСЃРЅРѕРіРѕ гепатита гибнет 6 тыс. человек. Болезнь иначе называется – болезнь Боткина. Р’РёСЂСѓСЃ гепатита обладает высокой устойчивостью. РћРЅ может годами сохраняться РІ высушенном материале РїСЂРё комнатной температуре, выдерживать кипячение РІ течение 30 РјРёРЅСѓС‚ Рё кратковременную обработку обычными дезинфицирующими средствами. Р’РёСЂСѓСЃ длительное время сохраняется РІ РІРѕРґРµ Рё выделениях больного. Размножается РѕРЅ только РІ организме человека – это облигатный (обязательный) паразит человека. Рпидемический гепатит известен РІ РґРІСѓС… формах: собственно инфекционный гепатит, передающийся РѕС‚ человека Рє человеку, как кишечная инфекция, Рё сывороточный гепатит, передающийся людям РїСЂРё проведении переливании РєСЂРѕРІРё, уколов Рё С‚. Рґ. Р’ 1888 РіРѕРґСѓ Боткин пришел Рє заключению, что «катаральная желтуха», так тогда называли вирусный гепатит, является самостоятельным инфекционным заболеванием. Сывороточный гепатит часто бывает Сѓ диабетиков, наркоманов Рё РґСЂСѓРіРёС… людей, делающих себе инъекции, Р° также татуировки.
Опухолеродные РІРёСЂСѓСЃС‹ - Р—Р° РіРѕРґС‹, прошедшие СЃ тех РїРѕСЂ, как впервые был установлен факт возникновения вирусных сарком Сѓ РєСѓСЂ, многочисленными исследователями Сѓ разных РІРёРґРѕРІ позвоночных были обнаружены онкогенные РІРёСЂСѓСЃС‹, принадлежащие Рє РґРІСѓРј группам: ДНК - содержащие Рё ретровирусы. Среди онкогенных ДНК-РІРёСЂСѓСЃРѕРІ есть паковавирусы, адековирусы Рё герпесвирусы. РР· Р РќРљ-содержащих РІРёСЂСѓСЃРѕРІ опухоли вызывают только ретровирусы.
Диапазон опухолей, вызываемых онкогенными вирусами, необычайно широк. Хотя РІРёСЂСѓСЃ полиомы вызывает главным образом опухоли слюнных желез, уже само его название показывает, что РѕРЅ способен вызывать Рё РјРЅРѕРіРёРµ РґСЂСѓРіРёРµ опухоли. Ретровирусы вызывают главным образом лейкозы Рё саркомы, которые нередко бывают причиной опухолей молочной железы Рё СЂСЏРґР° РґСЂСѓРіРёС… органов. Хотя рак - это заболевание целого организма, анологичное РїРѕ сути явление, называемое трансформацией, наблюдается Рё РІ культурах клеток. Такие системы используются РІ качестве моделей для изучения онкогенных РІРёСЂСѓСЃРѕРІ. Способность трансформировать клетки in vitro лежит РІ РѕСЃРЅРѕРІРµ методов количественного определения РјРЅРѕРіРёС… онкогенных РІРёСЂСѓСЃРѕРІ. Рти же системы используются Рё для сравнительного изучения физиологии нормальных Рё опухолевых клеток.
Вирусы и злокачественные опухоли человека - Одним из аргументов против роли вирусов в возникновении большинства злокачественных опухолей у человека считается тот факт, что в подавляющем большинстве случаев злокачественные опухоли не заразны, тогда как при вирусной этиологии можно ожидать передачи от человека к человеку. Если, однако, допустим, что в возникновении опухолей играет роль активация наследуемых вирусов экзогенными факторами, то следует ожидать, что будут выявлены факты наследственного предрасположения к злокачественным опухолям. Такое предрасположение к развитию некоторых опухолей действительно обнаружено, но этому можно найти различные объяснения. Несмотря на 10 лет интенсивной работы, направляемой специальными правительственными программами, связь между злокачественными опухолями у человека и вирусами все еще остается проблематичной. Представляется в высшей степени странным, что онкогенные вирусы, которые играют столь очевидную роль в возникновении опухолей у самых разных животных, должны почему-то “обходить” человека.
РЎРџРР” - РЎРёРЅРґСЂРѕРј приобретенного РёРјРјСѓРЅРЅРѕРіРѕ дефицита - это РЅРѕРІРѕРµ инфекционное заболевание, которое специалисты признают как первую РІ известной истории человечества действительно глобальную эпидемию. РќРё чума, РЅРё черная РѕСЃРїР°, РЅРё холера РЅРµ являются прецедентами, так как РЎРџРР” решительно РЅРµ РїРѕС…РѕР¶ РЅРё РЅР° РѕРґРЅСѓ РёР· этих Рё РґСЂСѓРіРёС… известных болезней человека. Чума уносила десятки тысяч жизней РІ регионах, РіРґРµ разражалась эпидемия, РЅРѕ РЅРёРєРѕРіРґР° РЅРµ охватывала РІСЃСЋ планету разом. РљСЂРѕРјРµ того, некоторые люди, переболев, выживали, приобретая иммунитет Рё брали РЅР° себя труд РїРѕ СѓС…РѕРґСѓ Р·Р° больными Рё восстановлению пострадавшего хозяйства. РЎРџРР” РЅРµ является редким заболеванием, РѕС‚ которого РјРѕРіСѓС‚ случайно пострадать немногие люди. Ведущие специалисты определяют РІ настоящее время РЎРџРР” как “глобальный РєСЂРёР·РёСЃ здоровья”, как первую действительно РІСЃРµ земную Рё беспрецедентную эпидемию инфекционного заболевания, которое РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ РїРѕ прошествии первой декады эпидемии РЅРµ контролируется медициной Рё РѕС‚ него умирает каждый заразившейся человек.
РЎРџРР” Рє 1991 РіРѕРґСѓ был зарегистрирован РІРѕ всех странах РјРёСЂР°, РєСЂРѕРјРµ Албании. Р’ самой развитой стране РјРёСЂР° - Соединенных Штатах уже РІ то время РѕРґРёРЅ РёС… каждых 100-200 человек инфицирован, каждые 13 секунд заражался еще РѕРґРёРЅ житель РЎРЁРђ Рё Рє концу 1991 РіРѕРґР° РЎРџРР” РІ этой стране вышел РЅР° третье место РїРѕ смертности, обогнав раковые заболевания. РџРѕРєР° что РЎРџРР” вынуждает признать себя болезнью СЃРѕ смертельным РёСЃС…РѕРґРѕРј РІ 100% случаев.
Первые заболевшие РЎРџРДом люди выявлены РІ 1981 РіРѕРґСѓ. Р’ течении прошедшей первой декады распространение РІРёСЂСѓСЃ-возбудителя шло преимущественно среди определенных РіСЂСѓРїРї населения, которые называли группами СЂРёСЃРєР°. Рто наркоманы, проститутки, гомосексуалисты, больные врожденной гемофилии (так как жизнь последних зависит РѕС‚ систематического введения препаратов Рё РґРѕРЅРѕСЂСЃРєРѕР№ РєСЂРѕРІРё).
Однако Рє концу первой декады эпидемии РІ Р’РћР— накопился материал, свидетельствующий Рѕ том, что РІРёСЂСѓСЃ РЎРџРР” вышел Р·Р° пределы названных РіСЂСѓРїРї СЂРёСЃРєР°. РћРЅ вышел РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅСѓСЋ популяцию населения.
РЎ 1992 РіРѕРґР° началась вторая декада пандемии. Ожидают, что РѕРЅР° будет существенно тяжелее, чем первая. Р’ Африке, например, РІ ближайшие 7-10 лет 25% сельскохозяйственных ферм останутся без рабочей силы РїРѕ причине вымирания РѕС‚ РѕРґРЅРѕРіРѕ только РЎРџРДа.
РЎРџРР” - РѕРґРЅРѕ РёР· важнейших Рё трагических проблем, возникших перед человечеством РІ конце 20 века. Возбудитель РЎРџРДа - РІРёСЂСѓСЃ иммунодефицита человека (Р’РР§) - относится Рє ретровирусам. РЎРІРѕРёРј названием ретровирусы обязаны необычному ферменту - обратной транскриптазе (ретровертазе), которая закодирована РІ РёС… геноме Рё позволяет синтезировать ДНК РЅР° Р РќРљ-матрице . Таким образом, Р’РР§ способен продуцировать РІ клетках-хазяевах, таких как “хелперные” Рў-4 - лимфоциты человека, ДНК-РєРѕРїРёРё своего генома. Вирусная ДНК включается РІ геном лимфоцитов, РіРґРµ ее нахождение создает условия для развития хронической инфекции. До СЃРёС… РїРѕСЂ неизвестны даже теоретические РїРѕРґС…РѕРґС‹ Рє решению такой задачи, как очистка генетического аппарата клеток человека РѕС‚ чужеродной (РІ частности, РІРёСЂСѓСЃРЅРѕР№) информации. Без решения этой проблемы РЅРµ будет полной победы над РЎРџРДом.
Хотя уже СЏСЃРЅРѕ, что причиной СЃРёРЅРґСЂРѕРјР° приобретенного иммунодефицита (РЎРџРР”) Рё связанный СЃ РЅРёРј заболеваний является РІРёСЂСѓСЃ иммунодефицита человека (Р’РР§), происхождение этого РІРёСЂСѓСЃР° остается загадкой. Есть убедительные серологические данные РІ пользу того, что РЅР° западном Рё восточном побережьях Соединенных Штатов инфекция появилась РІ середине 70-С… РіРѕРґРѕРІ. РџСЂРё этом случаи ассоциированных СЃРѕ РЎРџРДом заболеваний, известных РІ центральной Африке, указывают РЅР° то, что там инфекция, возможно, появилась еще раньше (50-70 лет). Как Р±С‹ то РЅРё было, РїРѕРєР° РЅРµ удается удовлетворительно объяснить, откуда взялась эта инфекция. РЎ помощью современных методов культивирования клеток было обнаружено несколько ретровирусов человека Рё обезьян. Как Рё РґСЂСѓРіРёРµ Р РќРљ-содержащие РІРёСЂСѓСЃС‹, РѕРЅРё потенциально изменчивы; поэтому Сѓ РЅРёС… вполне Сѓ РЅРёС… вполне вероятны такие перемены РІ спектре хозяев Рё вирулентности, которые могли Р±С‹ объяснить появление РЅРѕРІРѕРіРѕ патогенна (существует несколько гипотез: 1)воздействие РЅР° ранее существующий РІРёСЂСѓСЃ неблагоприятных факторов экологических факторов; 2)бактериологическое оружие; 3)мутация РІРёСЂСѓСЃР° РІ следствии радиационного воздействия урановых залежей РЅР° предполагаемой СЂРѕРґРёРЅРµ инфекционного патогенна - Замбии Рё Заире).
Начать разговор о синдроме приобретенного иммунодефицита имеет смысл с краткого описания той системы организма, которую он выводит из строя, то есть системы иммунитета. Она обеспечивает в нашем теле постоянство состава белков и осуществляет борьбу с инфекцией и злокачественно перерождающимися клетками организма.
Как и всякая другая система, система иммунитета имеет свои органы и клетки. Ее органы - это тимус (вилочковая железа), костный мозг, селезенка, лимфатические узлы (их иногда неправильно называют лимфатическими железами), скопление клеток в глотке, тонком кишечнике, прямой кишке. Клетками иммунной системы являются тканевые макрофаги, моноциты и лимфоциты. Последние в свою очередь, подразделяются на Т-лимфоциты (созревание их происходит в тимусе, откуда и их название) и В-лимфоциты (клетки, созревающие в костном мозге).
Макрофаги имеют многообразные функции, они, например, поглощают бактерии, вирусы и разрушенные клетки. В-лимфоциты вырабатывают иммуноглобулины - специфические антитела против бактериальных, вирусных и любых других антигенов - чужеродных высокомолекулярных соединений. Макрофаги и В-лимфоциты обеспечивают гуморальный (от лат. humor - жидкость) иммунитет.
Так называемые клеточный иммунитет обеспечивают Рў-лимфоциты. РС… разновидность - Рў-киллеры (РѕС‚ англ. - “убийца”) СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ разрушать клетки, против которых вырабатывались антитела, либо убивать чужеродные клетки.
Сложные и многообразные реакции иммунитета регулируются за счет еще двух разновидностей Т-лимфоцитов: Т-хелперов (помощников), обозначаемых также Т4, и Т-супрессоров (угнетателей), иначе обозначаемых как Т8. Первые стимулируют реакции клеточного иммунитета, вторые угнетают их. В итоге обеспечивается нейтрализация и удаление чужеродных белков антителами, разрушение проникших в организм бактерий и вирусов, а также злокачественных переродившихся клеток организма, иначе говоря, происходит гармоническое развитие иммунитета.
Особенностью вируса иммунодефицита человека является проникновение в его в лимфоциты, моноциты, макрофаги и другие клетки, имеющие специальные рецепторы для вирусов и их разрушений, что приводит к разрушению всей иммунной систем. В результате чего организм утрачивает свои защитные функции и не в состоянии противостоять возбудителям различных инфекций и убивать опухолевые клетки. Средняя продолжительность жизни инфицированного человека составляет 7-10 лет.
Как РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ заражение? Рсточником заражения служит человек, пораженный РІРёСЂСѓСЃРѕРј иммунодефицита. Рто может быть больной СЃ различными проявлениями болезни, или человек, который является носителем РІРёСЂСѓСЃР°, РЅРѕ РЅРµ имеет признаков заболевания (бессимптомный вирусоноситель).
РЎРџРР” передается только РѕС‚ человека Рє человеку: 1)половым путем; 2)через РєСЂРѕРІСЊ, содержащую РІРёСЂСѓСЃ иммунодефицита; 3)РѕС‚ матери Рє плоду Рё новорожденному.
Р’РР§ РЅРµ передается: Р’РР§ РЅРµ живет РІРЅРµ организма Рё РЅРµ распространяется через обыкновенные бытовые контакты. Нет никакой опасности РІ ежедневном общении РЅР° работе, школе или РґРѕРјР°. Нет опасности заразиться через рукопожатия, прикосновения или объятия. Нет никакой возможности заразиться РІ плавательном бассейне или туалете. Нет опасности РѕС‚ СѓРєСѓСЃРѕРІ комаров, москитов или РґСЂСѓРіРёС… насекомых.
1.Половые контакты - наиболее распространенный путь передачи вируса. Поэтому надежный способ предотвратить заражение - избегать случайных половых контактов, использование презерватива, укрепление семейных отношений.
2.Внутривенное употребление наркотиков не только вредно для здоровья, но и значительно повышает возможность заражения вирусом. Как правило, лица, вводящие внутривенные наркотики, используют общие иглы и шприцы без их стерилизации.
3.Рспользование любого инструмента (шприцы, катетеры, системы для переливания РєСЂРѕРІРё) как РІ медицинских учреждениях, так Рё РІ быту РїСЂРё различный манипуляциях (маникюр, педикюр, татуировки, бритье Рё С‚. Рґ.) РіРґРµ может содержаться РєСЂРѕРІСЊ человека, зараженного Р’РР§, требует РёС… стерилизации. Р’РёСЂСѓСЃ РЎРџРДа РЅРµ стойкий, гибнет РїСЂРё кипячении мгновенно, РїСЂРё 56РЎ градусах РІ течении 10 РјРёРЅСѓС‚. РњРѕРіСѓС‚ быть применены Рё специальные дезрастворы. РЎРїРёСЂС‚ РЅРµ убивает Р’РР§.
Четырнадцать миллионов мужчин, женщин Рё детей инфицированы РІ настоящее время РІРёСЂСѓСЃРѕРј иммунодефицита человека, вызывающим РЎРџРР”. Ежедневно заражается еще более 5 тысяч человек Рё если РЅРµ принимать срочные меры, Рє концу столетия число инфицированных достигнет 40 миллионов.
Напоминание Рѕ РЎРџРДе: “Не РїРѕРіРёР±РЅРё РёР·-Р·Р° невежества!” - должно стать реальностью для каждого человека.
Кроме выше описанных болезней к вирусным заболевания также относятся ветряная оспа, инфекционный паротит, корь, краснуха и другие.
X. Статистические данные о вирусных заболеваниях и прививках (вакцинации) по МОСШ №2 г. Валдая.
В школе более 1000 учащихся
1). Гриппом и ОРВРболело в 2000г. – 64 чел. – соответственно 501чел.
                                                  2001 – 58 чел. - соответственно 409чел.
Дети в 1999, 2001 году получали прививки против гриппа, учителя - ежегодно с 1999 года.
2). Корь – заболеваний нет с 1994 года.
Вакцинация массово проведена в 1993 году, затем один раз в год.
3). Ветряная оспа: 1999г. болело 6 чел.
                           2000г. болело 1 чел.
                           2001, 2002 болело по 1 чел.
50-60% прививок у детей проводится в детском саду.
4). Краснуха - в 2001 году вспышка заболевания.
С 2002 года будет обязательная вакцинация девочек в 13 лет.
5). Рнфекционный паротит: РІ 1997 РіРѕРґСѓ болел 1 чел.
                                       В 2000г. – 2002г. заболеваний не было.
Дети в 1998 – 1999 году все привиты повторно.
6). Полиомиелит – заболевание не зафиксировано.
С 2002 года вакцинация школьников проводится в 14 лет.
7). Вирусный гепатит - А: 2001г. болело 3 чел.
                                       2002г. болел 1 чел.
Прививки делают первый раз в 2 месяца, второй раз в 5-6 месяцев, третий раз через 12-13 месяцев. Не привитые дети будут вакцинироваться в 13 лет трёхкратно: 1 раз, затем через месяц, затем через 6 месяцев. Прививки гепатита Б дети получают в 13 лет.
XΙ. Особенности эволюции вирусов на современном этапе.
Рволюция РІРёСЂСѓСЃРѕРІ РІ СЌСЂСѓ научно-технического прогресса РІ результате мощного давления факторов протекает значительно быстрее, чем прежде. Р’ качестве примеров, таких интенсивно развивающихся РІ современном РјРёСЂРµ процессов, можно указать РЅР° загрязнение внешней среды промышленными отходами, повсеместное применение пестицидов, антибиотиков, вакцин Рё РґСЂСѓРіРёС… биопрепаратов, огромная концентрация населения РІ городах, развитие современных транспортных средств, хозяйственное освоение ранее неиспользованных территорий, создание индустриального животноводства СЃ крупнейшими РїРѕ численности Рё плотности популяциями животных РІ хозяйствах. Р’СЃРµ это РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє возникновению неизвестных ранее возбудителей, изменение свойств Рё пути циркуляций известных ранее РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, Р° также Рє значительным изменениям восприимчивости Рё сопротивляемости человеческих популяций.
Влияние загрязнения внешней среды.
Современный этап развития общества связан с интенсивным загрязнением внешней среды. При определенных показателях загрязнения воздуха некоторыми химическими веществами и пылью от отходов производства происходит заметное изменение сопротивляемости организма в целом и прежде всего клеток и тканей респираторного тракта. Есть данные, что в этих условиях некоторые респираторные вирусные инфекции, например, грипп, протекают заметно тяжелее.
Последствия массового применения пестицидов.
Рти препараты оказывают избирательное действие, поражая РѕРґРЅРё РІРёРґС‹ насекомых Рё оказываясь относительно безвредными для РґСЂСѓРіРёС…, что может вызывать резкое нарушение экологического равновесия РІ природных очагах инфекций. Некоторые пестициды, например, чрезвычайно ядовиты для наездников: насекомых, паразитирующих РЅР° клещах - переносчиках СЂСЏРґР° вирусных инфекций Рё тем самым регулирующих РёС… численность. Есть Рё еще РѕРґРЅР° сторона проблемы. Пестициды РІ теле насекомого РјРѕРіСѓС‚ действовать РІ качестве мутагенного фактора для РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, находящихся РІ РЅРёС….
Рто может повлечь Р·Р° СЃРѕР±РѕР№ появление клонов Рё популяции РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, обладающих новыми свойствами Рё РІ результате новые неизученные эпидемии.
В настоящее время биология заняла лидирующее положение в естествознании. Такие термины, как «век биологии», « биологическая революция» характеризуют новый этап научно- технической революции и всевозрастающую роль биологических исследований в жизни человеческого общества.
Биологическая революция отразилась РЅР° облике современной вирусологии, обогатив её СЂСЏРґРѕРј важнейших результатов Рё РїРѕРґРЅСЏРІ РЅР° качественно новый уровень. РР· науки описательной вирусология превратилась РІ точную биологическую дисциплину. Есть РґРІРµ ветви вирусологии: классическая Рё молекулярная.
Классическую интересует роль вирусов в патологии различных живых существ (человека, животных, растений и бактерий).
Молекулярная - изучает физико-химические свойства вирусов и особенности их размножения.
В профилактике вирусных заболеваний и борьбе с ними наблюдается неск5олько направлений, имеющих одну и ту же цель:
вакцинация;
выделение или индукция клеточных факторов защиты против вирусных инфекций;
химиопрофилактика и химиотерапия.
По мере изучения экологии вирусов совершенствуются и методы борьбы за прекращение циркуляции вирусов среди естественных хозяев-людей, животных и растений. К этим методам относятся:
1) выведение пород и сортов, генетически устойчивых к вирусным заболеваниям;
2) раскрытие экологии и путей эволюции различных групп вирусов, которые вызывают заболевания человека и полезных для него животных и растений;
3) инженерия на генном уровне - введение нового гена в клетку, что позволяет таким образом восстановить функцию клетки.
Ртак, перед вирусологией стоит задача – искоренение вирусных заболеваний и вирусов, паразитирующих в организме человека.
1) В« Тайны третьего мира» Жданов Р’. Рњ.,Ершов Р¤. Р., Новохатский Рђ. РЎ.,В РњРѕСЃРєРІР° Рздательство В« Знание» 1981Рі.
2) «От молекулы РґРѕ человека», перевод СЃ английского Рљ.РЎ. Бурдина Рё Р.Рњ. Пархоменко. РњРѕСЃРєРІР° Просвещение 1973Рі.
3) «Основы современной биологии» Рђ. Винчестер РњРѕСЃРєРІР° Рздательство «Мир» 1967Рі.
4) «Общая биология» С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров Москва Высшая школа 1996г.
5) Соросовский образовательный журнал №11 1999г. стр.22.
6) Соросовский образовательный журнал №8 1999г. стр. 24.
7) Соросовский образовательный журнал №2 1999г. стр. 22.
www.neuch.ru
Р’ статье РїРѕРіРѕРІРѕСЂРёРј РѕР± истории открытия РІРёСЂСѓСЃРѕРІ. Рто интересная тема, которой РІ современном РјРёСЂРµ выделяется РЅРµ так СѓР¶ РјРЅРѕРіРѕ внимания, Р° Р·СЂСЏ. Сначала РјС‹ разберемся СЃ тем, что же такое сам РІРёСЂСѓСЃ, Р° затем РїРѕРіРѕРІРѕСЂРёРј Рѕ РґСЂСѓРіРёС… аспектах этого РІРѕРїСЂРѕСЃР°.
Р’РёСЂСѓСЃ — это неклеточный инфекционный организм, который может размножаться только внутри живых клеток. Кстати, СЃ латинского это слово переводится дословно как "СЏРґ". Рти образования РјРѕРіСѓС‚ поражать РІСЃРµ типы живых организмов, начиная РѕС‚ растений Рё заканчивая бактериями. Также есть РІРёСЂСѓСЃС‹, которые РјРѕРіСѓС‚ размножаться только внутри РґСЂСѓРіРёС… СЃРІРѕРёС… собратьев.
Начало исследованиям было положено РІ 1892 РіРѕРґСѓ. РўРѕРіРґР° Дмитрий Рвановский опубликовал СЃРІРѕСЋ статью, РІ которой описывал патоген растений табака. Р’ 1898 РіРѕРґСѓ Мартином Бейеринком был открыт РІРёСЂСѓСЃ табачной мозаики. РЎ того момента учёные описали уже около 6000 различных РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, хотя РѕРЅРё полагают, что существует РёС… более 100 миллионов. Отметим, что эти образования - самая многочисленная биологическая форма, которая присутствует РІ любой экосистеме РЅР° Земле. Рзучением РёС… занимается вирусология, Р° именно - раздел микробиологии.
Отметим, что пока вирус находится вне клетки или в процессе зарождения он является независимой частицей. Обычно состоит из трех компонентов. Первый - это генетический материал, который представлен ДНК или РНК. При этом отметим, что некоторые вирусы могут иметь два вида молекул. Вторая составляющая - это белковая оболочка, которая защищает сам вирус и его липидную оболочку. По её наличию отличают вирусы от подобных инфекционных бактерий. В зависимости от типа нуклеиновой кислоты, которая по сути является генетическим материалом, разделяют вирусы ДНК-содержащие и РНК-содержащие. Ранее к вирусам относили прионы, но потом оказалось, что это ошибочное мнение - это обычные возбудители, которые состоят из инфекционного материала и не имеют в своем составе нуклеиновых кислот. Форма вируса может быть очень разнообразной: начиная от спиральной и заканчивая гораздо более сложными структурами. Размеры этих образований составляют примерно одну сотую бактерии. При этом большинство вирусов настолько малы, что их невозможно отчётливо разглядеть даже на световом микроскопе.
По форме жизни такие организмы являются облигатными паразитами, так как воспроизводиться вне клетки они не могут. Находясь в такой среде, частицы не проявляют никаких признаков живых организмов. От паразитов вирусы отличаются тем, что у них полностью отсутствует энергетический и основной обмен, а также важный элемент всех живых систем - синтез белка, сложность которого превышает даже структуру вируса.
Рстория открытия РІРёСЂСѓСЃР° умалчивает, как РѕРЅРё появились РЅР° эволюционном древе. Рто действительно очень интересный РІРѕРїСЂРѕСЃ, который еще недостаточно изучен. Предполагается, что некоторые РІРёСЂСѓСЃС‹ могли образоваться РёР· небольших молекул ДНК, которые могли передаваться между клетками. Есть ещё вариант того, что РІРёСЂСѓСЃС‹ произошли РѕС‚ бактерий. РџСЂРё этом, благодаря своей эволюции, РѕРЅРё являются важным элементом РїСЂРё горизонтальном переносе генов Рё обеспечивают генетическое разнообразие. Некоторые учёные считают такие образования отличительной формой жизни РїРѕ некоторым признакам. Р’Рѕ-первых, есть генетический материал, способность воспроизводиться Рё эволюционировать естественным путем. РќРѕ РїСЂРё этом Сѓ РІРёСЂСѓСЃРѕРІ нет очень важных характеристик живых организмов, например, клеточного строения, которое является основным свойством всего живого. РР·-Р·Р° того, что РІРёСЂСѓСЃС‹ обладают только частью характеристик живого, РёС… относят Рє формам, существующим РЅР° краю жизни.
Распространяться РІРёСЂСѓСЃС‹ РјРѕРіСѓС‚ РїРѕ-разному, существует РјРЅРѕРіРѕ различных СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРІ. РћРЅРё РјРѕРіСѓС‚ передаваться РѕС‚ растения Рє растению РїСЂРё помощи насекомых, которые питаются растительными соками. Для примера можно привести тлю. РЈ животных РІРёСЂСѓСЃС‹ РјРѕРіСѓС‚ распространяться РїСЂРё помощи кровососущих насекомых, переносчиков бактерий. Как РјС‹ знаем, РІРёСЂСѓСЃ РіСЂРёРїРїР° распространяется РІ РІРѕР·РґСѓС…Рµ РїСЂРё чихании Рё кашле. Например, ротавирус Рё РЅРѕСЂРѕРІРёСЂСѓСЃ РјРѕРіСѓС‚ передаваться РїСЂРё контакте СЃ зараженной пищей или жидкостью, то есть фекально-оральным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј. Р’РР§ - это РѕРґРёРЅ РёР· немногих РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, который может передаваться путем переливания РєСЂРѕРІРё Рё РїСЂРё половых контактах.
Каждый новый РІРёСЂСѓСЃ имеет определенную специфику РїРѕ отношению Рє СЃРІРѕРёРј хозяевам. РџСЂРё этом РєСЂСѓРі хозяев может быть СѓР·РєРёРј или широким, РІ зависимости РѕС‚ того, насколько РјРЅРѕРіРѕ клеток удалось поразить. Животные реагируют РЅР° заражение иммунным ответом, который заключается РІ том, что уничтожаются болезнетворные организмы. Р’РёСЂСѓСЃС‹ как форма жизни довольно приспосабливаемы, поэтому уничтожить РёС… РЅРµ так просто. РЈ человека иммунным ответом может служить вакцина против конкретных инфекций. Однако некоторые организмы РјРѕРіСѓС‚ пройти через внутреннюю систему безопасности человека Рё вызвать хроническую болезнь. Рто РІРёСЂСѓСЃ иммунодефицита человека Рё различные гепатиты. Как известно, антибиотики РЅРµ РјРѕРіСѓС‚ воздействовать РЅР° такие организмы, РЅРѕ, несмотря РЅР° это, ученые разработали эффективные противовирусные препараты.
РќРѕ прежде чем говорить РѕР± истории открытия РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, РїРѕРіРѕРІРѕСЂРёРј Рѕ самом термине. Как РјС‹ знаем, дословно слово переводится как "СЏРґ". РћРЅРѕ была использовано РІ 1728 РіРѕРґСѓ для определения организма, который способен вызвать инфекционную болезнь. До того, как Дмитрий Рвановский открыл РІРёСЂСѓСЃС‹, РѕРЅ ввёл РІ РѕР±РёС…РѕРґ термин "фильтрующийся РІРёСЂСѓСЃ", РїРѕРґ которым понимал болезнетворного агента РЅРµ бактериального характера, который может проходить различные фильтры РІ организме человека. Так же известный термин «вирион» был придуман РІ 1959 РіРѕРґСѓ. РћРЅ означает стабильный РІРёСЂСѓСЃРЅСѓСЋ частицу, которая покинула клетку Рё может самостоятельно инфицировать далее.
Р’РёСЂСѓСЃС‹ РІ микробиологии стали чем-то новым, РЅРѕ данные Рѕ РЅРёС… накапливались постепенно. Р’ результате развития науки стало понятно, что РЅРµ РІСЃРµ РІРёСЂСѓСЃС‹ вызываются патогенами, микроскопическими грибами или протистами. Отметим, что исследователь Луи Пастер так Рё РЅРµ СЃРјРѕРі найти агент, который вызывает бешенство. РР·-Р·Р° этого РѕРЅ предположил, что тот настолько мал, что рассмотреть его РїРѕРґ РјРёРєСЂРѕСЃРєРѕРїРѕРј невозможно. Р’ 1884 РіРѕРґСѓ Шарль Шамберлан - известный микробиолог РёР· Франции - изобрел фильтр, РїРѕСЂС‹ которого гораздо меньше бактерий. РџСЂРё помощи этого инструмента можно полностью удалить бактерии РёР· жидкости. Р’ 1892 РіРѕРґСѓ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ микробиолог Дмитрий Рвановский использовал этот аппарат для исследования РІРёРґР°, который позже получил название РІРёСЂСѓСЃР° табачной мозаики. Рксперименты ученого показали, что даже после фильтрации сохраняются инфекционные свойства. РћРЅ предположил, что инфекция может быть спровоцирована токсином, который выделяют бактерии. Однако тогда мужчина РЅРµ стал дальше развивать эту идею. Р’ то время были популярны идеи Рѕ том, что любой патоген можно определить РїСЂРё помощи фильтра Рё вырастить РІ питательной среде. Отметим, что это РѕРґРёРЅ РёР· постулатов теории болезни РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ РјРёРєСЂРѕР±РѕРІ.
РџСЂРё помощи оптического РјРёРєСЂРѕСЃРєРѕРїР° Рвановский наблюдал Р·Р° зараженными клетками растений. РћРЅ обнаружил тела, подобные кристаллам, который сейчас называются скоплениями РІРёСЂСѓСЃРѕРІ. Однако тогда это явление получило название «кристаллы Рвановского». Голландский микробиолог 1898 РіРѕРґР°, Мартин Бейеринк, повторил эксперименты Рвановского. РћРЅ решил, что инфекционный материал, который РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ через фильтр, является РЅРѕРІРѕР№ формой агентов. РџСЂРё этом РѕРЅ подтвердил, что РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ размножаться только РІ делящихся клетках, РЅРѕ РЅР° опытах РЅРµ было выявлено того, чтобы РѕРЅРё являли СЃРѕР±РѕР№ частицы. РўРѕРіРґР° Мартин назвал эти частицы "растворимыми живыми микробами", РіРѕРІРѕСЂСЏ дословно, Рё СЃРЅРѕРІР° стал использовать термин "РІРёСЂСѓСЃ". Ученый стоял РЅР° том, что РїРѕ своей РїСЂРёСЂРѕРґРµ РІРёСЂСѓСЃС‹ являются жидкими, РЅРѕ это умозаключение опроверг Уэнделл Стэнли, который доказал, что РїРѕ сути РІРёСЂСѓСЃС‹ - это частицы. РўРѕРіРґР° же Пауль Фрош Рё Фридрих Леффлер нашли первый РІРёСЂСѓСЃ животных, Р° именно - возбудителей ящура. Его РѕРЅРё пропустили через похожий фильтр.
В начале прошлого века английский бактериолог Фредерик Туорт открыл группу вирусов, которые могли размножаться в бактерии. Сейчас такие организмы называются бактериофагами. Одновременно с этим канадский микробиолог Феликс Дэрелль описал вирусы, которые при контакте с бактериями могут образовывать вокруг себя пространство с погибшими клетками. Он сделал суспензии, благодаря которым сумел определить наименьшую концентрацию вируса, при которой погибают не все бактерии. Сделав необходимые расчеты, он смог определить первоначальное число вирусных единиц в суспензии.
Жизненный цикл вируса активно исследовали в начале прошлого века. Тогда стало известно, что эти частицы могут обладать инфекционными свойствами, проходить через фильтр. При этом им необходим живой хозяин для размножения. Первые микробиологи проводили исследования вирусов только на растениях и животных. В 1906 году Росс Грэнвилл Гаррисон изобрел уникальный способ выращивания тканей в лимфе.
Одновременно СЃ этим происходили открытия новых РІРёСЂСѓСЃРѕРІ. Происхождение РёС… РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ оставалось Рё остается РЅР° сегодняшний день загадкой. Отметим, что открытие РІРёСЂСѓСЃР° РіСЂРёРїРїР° принадлежит американскому исследователю Ррнесту Гудпасчеру. Р’ 1949 РіРѕРґСѓ был открыт новый РІРёСЂСѓСЃ. Происхождение его было неизвестно, РЅРѕ организм удалось вырастить РЅР° клетках зародыша человека. Таким образом был открыт первый полиовирус, выращенный РЅР° живых тканях человека. Благодаря этому была создана важнейшие полиовакцина против полиомиелита.
Рзображение РІРёСЂСѓСЃРѕРІ РІ микробиологии появились благодаря изобретению электронного РјРёРєСЂРѕСЃРєРѕРїР° инженерами Максом Кноллем Рё Ррнстом Р СѓСЃРєРѕР№. Р’ 1935 РіРѕРґСѓ американским Р±РёРѕС…РёРјРёРєРѕРј было проведено исследование, которое доказало, что РІРёСЂСѓСЃ табачной мозаики состоит РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј РёР· белка. Чуть позже эту частицу разделили РЅР° белковую Рё Р РќРљ-составляющую. Удалось кристаллизовать РІРёСЂСѓСЃ мозаики Рё гораздо более детально изучить его структуру. Первая рентгенограмма была получена РІ конце 1930-С… РіРѕРґРѕРІ благодаря ученым Барналю Рё Фэнкухену. Прорыв вирусологии приходится РЅР° вторую половину прошлого века. Рменно тогда ученые открыли более 2000 различных РІРёРґРѕРІ РІРёСЂСѓСЃРѕРІ. Р’ 1963 РіРѕРґСѓ произошло открытие РІРёСЂСѓСЃР° гепатита B Бламбергом. Р’ 1965 РіРѕРґСѓ был описан первый ретровирус.
Подводя итоги хочется сказать о том, что история открытия вирусов очень интересна. Она позволяет понять многие процессы и разобраться в них более детально. Однако хотя бы поверхностное представление необходимо иметь для того, чтобы идти в ногу со временем, ведь прогресс развивается семимильными шагами.
fb.ru
Дмитрий Росифович Рвановский родился РІ 1864 РіРѕРґСѓ РІ Петербургской губернии.
РџРѕРґ влиянием выдающихся деятелей науки, преподававших РІ то время РІ университете (Р.Рњ.Сеченов, Рђ.Рњ.Бутлеров, Р’.Р’.Докучаев, Рђ.Рќ.Бекетов, Рђ.РЎ.Фамицин Рё РґСЂСѓРіРёРµ), формировалось мировоззрение будущего ученого. Будучи студентом, Рвановский СЃ увлечением работал РІ научном биологическом кружке, РїСЂРѕРІРѕРґРёР» опыты РїРѕ анатомии Рё физиологии растений, тщательно выполняя эксперименты. Поэтому Рђ.Рќ.Бекетов, возглавлявший тогда общество естествоиспытателей, Рё профессор Рђ.РЎ.Фамицин предложили РІ 1887 РіРѕРґСѓ студентам Р”.Р.Рвановскому Рё Р’.Р’.Половцеву поехать РЅР° Украину Рё РІ Бессарабию для изучения заболевания табака, наносившего огромный ущерб сельскому хозяйству СЋРіР° Р РѕСЃСЃРёРё. Листья табака покрывались сложным абстрактным СЂРёСЃСѓРЅРєРѕРј, участки которого растекались, как чернила РЅР° промокашке, Рё распространялись СЃ растения РЅР° растение.
Ртоги этой поездки были доложены Рвановским РІ 1888 РіРѕРґСѓ РЅР° заседании Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. Здесь Рвановский Рё Половцев первыми РІ РјРёСЂРµ высказали предположение, что болезнь табака, описанная РІ 1886 РіРѕРґСѓ A.D.Mayer РІ Голландии РїРѕРґ названием мозаичной, представляет РЅРµ РѕРґРЅРѕ, Р° РґРІР° совершенно различных заболевания РѕРґРЅРѕРіРѕ Рё того же растения. РћРґРЅРѕ РёР· РЅРёС… - СЂСЏР±СѓС…Р°, возбудителем которой является РіСЂРёР±РѕРє, Р° РґСЂСѓРіРѕРµ - неизвестного происхождения.
РќР° РѕСЃРЅРѕРІРµ опыта крестьян, собственных наблюдений Рё изучения больных растений Рвановский Рё Половцев пришли Рє заключению, что СЂСЏР±СѓС…Р° поражает растения, высаженные РЅР° старых плантациях табака, Рё дали рекомендации РїРѕ введению севооборота Рё повышению культуры земледелия.
Дальнейшие исследования мозаичной болезни табака Рвановский продолжает РІ Никитском ботаническом саду (РїРѕРґ Ялтой) Рё РІ ботанической лаборатории Академии наук.
Конец XIX века ознаменовался крупными достижениями РІ микробиологии, Рё, естественно, Рвановский решил узнать, РЅРµ вызывает ли табачную мозаику какая-РЅРёР±СѓРґСЊ бактерия. РћРЅ просмотрел РїРѕРґ оптическим РјРёРєСЂРѕСЃРєРѕРїРѕРј (электронных тогда еще РЅРµ было) множество больных листьев, РЅРѕ тщетно - никаких признаков бактерий обнаружить РЅРµ удалось. "Рђ может быть, РѕРЅРё такие маленькие, что РёС… нельзя увидеть?" - подумал ученый. Если это так, то РѕРЅРё должны пройти через фильтры, которые задерживают РЅР° своей поверхности обычные бактерии. Подобные фильтры РІ то время уже имелись.
Мелко растертый лист больного табака Рвановский помещал РІ жидкость, которую затем фильтровал. Бактерии РїСЂРё этом задерживались фильтром, Р° прошедшая фильтрацию жидкость должна была быть стерильной Рё РЅРµ СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕР№ заразить Р·РґРѕСЂРѕРІРѕРµ растение РїСЂРё попадании РЅР° него. РќРѕ РѕРЅР° заражала! Р’ этом суть открытия Рвановского (как просто РІСЃС‘ гениальное!).
![]() |
Здесь сказывается различие РІ размерах. Р’РёСЂСѓСЃС‹ мельче бактерий приблизительно РІ 100 раз, поэтому РѕРЅРё СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕ проходили СЃРєРІРѕР·СЊ РІСЃРµ фильтры Рё заражали здоровые растения, попадая РЅР° РЅРёС… вместе СЃ отфильтрованной жидкостью. Бактерии Рє тому же отличаются способностью размножаться РІ искусственно созданных питательных средах, Р° открытые Рвановским РІРёСЂСѓСЃС‹ этого РЅРµ делали. "Значит, это нечто РЅРѕРІРѕРµ", - решил ученый. РќР° РґРІРѕСЂРµ стоял 1892 РіРѕРґ.
Возбудитель мозаичной болезни называется Рвановским то "фильтрующимися" бактериями, то микроорганизмами. Рэто понятно, так как сразу сформулировать существование РѕСЃРѕР±РѕРіРѕ РјРёСЂР° РІРёСЂСѓСЃРѕРІ было весьма трудно. Термин РІРёСЂСѓСЃ (РѕС‚ латинского virus - СЏРґ) появился позже.
Р’РѕС‚ таким бразом Рвановский открыл РІРёСЂСѓСЃС‹ - РЅРѕРІСѓСЋ форму существования жизни.В РЎРІРѕРёРјРё дальнейшими исследованиями РѕРЅ заложил РѕСЃРЅРѕРІС‹ СЂСЏРґР° научных направлений РІ вирусологии.
Рспользовав тот же метод фильтрации, которым Рвановский открыл возбудителя мозаичной болезни табака, F.Lofler Рё P.Frosch РІ 1898 РіРѕРґСѓ установили фильтруемость возбудителя страшной болезни животных - ящура.
Далее открытия вирусов сыпались как из рога изобилия: 1901 год - вирус желтой лихорадки, 1907 - натуральной оспы, 1909 - полиомиелита...
Первая половина ХХ столетия поистине оказалась эрой великих вирусологических открытий. Особо пристально изучались возбудители острых лихорадочных заболеваний. Разрабатывалась методика борьбы с ними и меры предупреждения этих болезней. Стремление ученых как можно скорее обнаружить и выделить вирус при любом неизвестном и особо тяжелом заболевании вполне понятно и оправдано, так как первый шаг в борьбе с болезнью - это выяснение ее причины.
Рзучив свойства выделенного РІРёСЂСѓСЃР°, ученые приступали Рє приготовлению противоядия - вакцины, Р° затем непосредственно Рє лечению Рё профилактике заболевания. Так РІ Р±РѕСЂСЊР±Рµ Р·Р° Р·РґРѕСЂРѕРІСЊРµ Рё жизнь человека становилась молодая наука Рѕ вирусах - вирусология.
sites.google.com
Р’РёСЂСѓСЃС‹
Реферат по биологии ученика 9В класс МОСШ №2 г. Валдая Новгородской обл. Шахова Владимира Владимировича
2002 Рі.
Введение.
О царствах, которые мы видим и не видим.
Сказочное понятие «царство» прижилось в науке. Есть царство растений, животных и невидимое царство вирусов. Первые два царства относительно мирно сосуществуют друг с другом, а третье невидимое агрессивное и коварное. Его представители не любят жить в мире ни друг с другом, ни с окружающими. Вирусы живут пока сражаются и погибают от бездействия. Они очень прихотливы к пище, живут «взаймы» за счёт клеток животных, растений и даже бактерий. Вирусы приносят в основном вред и очень редко пользу, если можно так выразится, пользу через вред.
Царство вирусов открыто относительно недавно: 100лет – это детский возраст по сравнению с математикой, 100лет – много по сравнению с генной инженерией. У науки нет возраста: наука, подобно людям, имеет юность, наука никогда не бывает старой.
Р’ 1892 РіРѕРґСѓ, СЂСѓСЃСЃРєРёР№ ученый Р”. Р. Рвановский описал необычные свойства возбудителей болезни табака – (табачной мозаики), который РїСЂРѕС…РѕРґРёР» через бактериальные фильтры.
Через несколько лет Р¤. Леффлер Рё Рџ. Фрош обнаружили, что возбудитель ящура (болезни домашнего скота) также РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚, через бактериальные фильтры. Рђ РІ 1917 РіРѕРґСѓ Р¤.д’Рррель открыл бактериофаг – РІРёСЂСѓСЃ, поражающий бактерии. Так были открыты РІРёСЂСѓСЃС‹ растений, животных Рё микроорганизмов.
Рти три события положили начало РЅРѕРІРѕР№ науке - вирусологии, изучающей неклеточные формы жизни.
Вирусы хотя очень малы, их невозможно увидеть, являются объектом изучения наук:
Для медика вирусы – наиболее частые возбудители инфекционных болезней: гриппа, кори, оспы, тропических лихорадок.
Для патолога вирусы – этиологические агенты (причина) рака и лейкозов, наиболее частых и опасных патологических процессов.
Для ветеринарного работника вирусы – виновники эпизоотий (массовых заболеваний) ящура, птичьей чумы, инфекционной анемии и других болезней, поражающих сельскохозяйственных животных.
Для агронома вирусы – возбудители пятнистой полосатости пшеницы, табачной мозаики, желтой карликовости картофеля и других болезней сельскохозяйственных растений.
Для цветовода вирусы – факторы, вызывающие появление изумительных расцветок тюльпанов.
Для медицинского микробиолога вирусы – агенты, вызывающие появление токсических (ядовитых) разновидностей дифтерийных или других бактерий, или факторы, способствующие развитию бактерий, устойчивых к антибиотикам.
Для промышленного микробиолога вирусы – вредители бактерий, продуцентов, антибиотиков и ферментов.
Для паразитолога вирусы – наиболее чистые и наиболее опасные паразиты всего живого мира: от бактерий до цветкового растения, от инфузории до человека.
Для генетика вирусы – переносчики генетической информации.
Для дарвиниста вирусы – важные факторы эволюции органического мира.
Для эколога вирусы – факторы, участвующие в формировании сопряженных систем органического мира.
Для биолога вирусы – наиболее простые формы жизни, обладающие всеми основными её проявлениями.
Для философа вирусы – ярчайшая иллюстрация диалектики природы, пробный камень для шлифовки таких понятий, как живое и неживое, часть и целое, форма и функция.
Три главных обстоятельства обусловили развитие современной вирусологии, сделав её своеобразной точкой (или почкой) роста медико-биологических наук.
Вирусы возбудители важнейших болезней человека, сельскохозяйственных животных и растений, и значение их всё время возрастает по мере снижения заболеваемости бактериальными, протозойными и грибковыми болезнями.
Ныне признаётся, что вирусы являются возбудителями рака, лейкозов и других злокачественных опухолей. Поэтому решение проблем онкологии теперь зависит от познания природы возбудителей рака и механизмов канцерогенных (опухолеродных) превращений нормальных клеток.
Вирусы – это простейшие формы жизни, обладающими основными её проявлениями, своего рода абстракция жизни, и поэтому служат наиболее благодарным объектом биологии вообще и молекулярной биологии в особенности.
Вирусы вездесущи, их можно найти повсюду, где есть жизнь. Можно даже сказать, что вирусы своеобразные «индикаторы жизни». Они наши постоянные спутники и со дня рождения сопровождают нас всегда и везде. Вред, который они причиняют, очень велик. Достаточно сказать, что «на совести» больше половины всех заболеваний человека, а если вспомнить, что эти мельчайшие из мелких поражают ещё животных, растения и даже своих ближайших родственников по микромиру – бактерий, то станет ясно, сто борьба с вирусами – одна из первоочередных задач. Но чтобы успешно бороться с коварными невидимками, необходимо детально изучить их свойства.
Ι. Гипотезы происхождения вирусов.
Были выдвинуты три основные гипотезы.
Согласно первой из них, вирусы являются потомками бактерий или других одноклеточных организмов, претерпевших дегенеративную эволюцию. Согласно второй, вирусы являются потомками древних, доклеточных, форм жизни, перешедших к паразитическому способу существования. Согласно третьей, вирусы являются дериватами клеточных генетических структур, ставших относительно автономными, но сохранившим зависимость от клеток.
Возможность дегенеративной эволюции была неоднократно установлена и доказана, и, пожалуй, наиболее ярким примером ее может служить происхождение некоторых клеточных органелл эукариотов от симбиотических бактерий. В настоящее время, на основании изучения гомологии нуклеиновых кислот, можно считать установленным, что хлоропласты простейших и растений происходят от предков нынешних сине-зеленых бактерий, а митохондрии – от предков пурпурных бактерий. 0бсуждается так же возможность происхождения центриолей от прокариотических симбионтов. Поэтому такая возможность не исключена и для происхождения вирусов, особенно таких крупных, сложных и автономных, каким является вирус оспы.
Все же мир вирусов слишком разнообразен, чтобы признать возможность столь глубокой дегенеративной эволюции для большинства его представителей, от вирусов оспы, герпеса и иридовирусов до аденосателлитов, от реовирусов до сателлитов вируса некроза табака или РНК-содержащего дельта-вируса — сателлита вируса гепатита В, не говоря уж о таких автономных генетических структурах, как плазмиды или вироиды. Разнообразие генетического материала у вирусов является одним из аргументов в пользу происхождения вирусов от доклеточных форм. Действительно, генетический материал вирусов «исчерпывает» все его возможные формы: одно- и двунитевые РНК и ДНК, их линейные, циркулярные и фрагментарные виды. Природа как бы испробовала на вирусах все возможные варианты генетического материала, прежде чем окончательно остановила свой выбор на канонических его формах —двунитевой ДНК как хранителе генетической информации и однонитевой РНК как ее передатчике. Рвсе же разнообразие генетического материала у вирусов скорее свидетельствует о полифилетическом происхождении вирусов, нежели о сохранении предковых доклеточных форм, геном которых эволюционировал по маловероятному пути от РНК к ДНК, от однонитевых форм к двунитевым и т. п.
Третья гипотеза 20—30 лет казалась маловероятной Рё даже получила ироническое название гипотезы взбесившихся генов. Однако накопленные факты дают РІСЃРµ новые Рё новые аргументы РІ пользу этой гипотезы. Р СЏРґ этих фактов будет обсужден РІ специальной части РєРЅРёРіРё. Здесь же отметим, что именно эта гипотеза легко объясняет РЅРµ только вполне очевидное полифилетическое происхождение РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, РЅРѕ Рё общность столь разнообразных структур, какими являются полноценные Рё дефектные РІРёСЂСѓСЃС‹, сателлиты Рё плазмиды . РР· этой концепции также вытекает, что образование РІРёСЂСѓСЃРѕРІ РЅРµ явилось единовременным событием, Р° происходило многократно Рё продолжает происходить РІ настоящее время. Уже РІ далёкие времена, РєРѕРіРґР° начали формироваться клеточные формы, наряду Рё вместе СЃ РЅРёРјРё сохранились Рё развивались неклеточные формы, представленные вирусами — автономными, РЅРѕ клеточно-зависимыми генетическими структурами. Ныне существующие РІРёСЂСѓСЃС‹ являются продуктами эволюции, как древнейших РёС… предков, так Рё недавно возникших автономных генетических структур. Вероятно, хвостатые фаги служат примером первых, РІ то время как R-плазмиды — примером вторых.
О™О™. Рстория открытия РІРёСЂСѓСЃРѕРІ.
Первое знакомство.
В 80-е годы CIC века на юге России табачные плантации подверглись грозному нашествию. Отмирали верхушки растений, на листьях появлялись светлые пятна, год от года число пораженных полей увеличивалось, а причина заболеваний неизвестна.
![]() |
Р”.Р. Рвановский СЂСѓСЃСЃРєРёР№ ученый РІ 1892 РіРѕРґСѓ открыл РІРёСЂСѓСЃ табачной мозаики.
РќР° РїРѕРёСЃРєРё возбудителей болезни Рвановский потратил несколько лет. РћРЅ собирал факты, делал наблюдения, расспрашивал крестьян Рѕ симптомах болезни. Рэкспериментировал. РћРЅ собрал листья СЃ нескольких больных растений. Через 15 дней РЅР° этих листьях появились белёсые пятна. Значит, болезнь действительно заразна, Рё может передаваться РѕС‚ растения Рє растению. Рвановский последовательно устранял возможных переносчиков болезни – корневую систему растений, семена, цветки, пыльцу… Опыты показали, что дело РЅРµ РІ РЅРёС…: болезнетворное начало поражает растения иным путём.
РўРѕРіРґР° молодой учёный ставит простой опыт. РћРЅ собирает больные листья, измельчает РёС… Рё закапывает РЅР° участках СЃРѕ здоровыми растениями. Через некоторое время растения заболевают. Ртак, первая удача – путь РѕС‚ больного растения Рє Р·РґРѕСЂРѕРІРѕРјСѓ найден. Возбудитель передаётся листьями, попавшими РІ почву, перезимовывает Рё весной поражает посевы.
Но о самом возбудителе он так ничего и не узнал. Его опыты показали лишь одно, – нечто заразное содержится в соке. В эти годы ещё несколько учёных в мире бились над опознанием этого «нечто». А. Майер в Голландии предложил, что заразное начало – бактерии.
Однако Рвановский доказал, что Майер ошибся, посчитав носителями болезни бактерии.
Профильтровав заразный сок через тонкопористые фарфоровые фильтры, он осадил на них бактерии. Теперь бактерии удалены… но заразность сока сохранилась.
РџСЂРѕС…РѕРґРёС‚ шесть лет Рё Рвановский обнаруживает, что столкнулся СЃ непонятным агентом, вызывающим болезнь: РѕРЅ РЅРµ размножается РЅР° искусственных средах, проникает СЃРєРІРѕР·СЊ самые тонкие РїРѕСЂС‹, погибал РїСЂРё нагревании. Фильтруемый СЏРґ! Таким был вывод ученого.
Но яд это – вещество, а возбудитель болезни табака был существом. Он отлично размножался в листьях растений.
Так Рвановский открыл РЅРѕРІРѕРµ царство живых организмов, самых мелких РёР· всех живых Рё потому невидимых РІ световом РјРёРєСЂРѕСЃРєРѕРїРµ. Проходящих СЃРєРІРѕР·СЊ тончайшие фильтры, сохраняющихся РІ СЃРѕРєРµ годами Рё РїСЂРё этом РЅРµ теряющих вирулентности. Р’ 1889 РіРѕРґСѓ датский ботаник Мартин Виллем Бейринк, которого Майер заинтересовал болезнью табака, назвал РІРЅРѕРІСЊ открытое существо РІРёСЂСѓСЃРѕРј, добавив, что РІРёСЂСѓСЃ представляет СЃРѕР±РѕР№ «жидкое, живое, заразное начало».
Составные части вируса
Р’ 1932 РіРѕРґСѓ молодому американскому Р±РёРѕС…РёРјРёРєСѓ Вендиллу Стенли тогдашний директор Рокфеллеровского института РІ РќСЊСЋ-Йорке РЎРёРјРѕРЅ Флекенер предложил заняться вирусами. Стенли начал СЃ того, что собрал тонну листьев табака, пораженных РІРёСЂСѓСЃРѕРј табачной мозаики, Рё решил получить СЃРѕРє РёР· всей этой РіРѕСЂС‹. РћРЅ отжал бутыль СЃРѕРєР° Рё начал исследовать СЃРѕРє доступными ему химическими методами. Разные фракции СЃРѕРєР° РѕРЅ подвергал воздействию всевозможных реактивов, надеясь получить чистый вирусный белок (Стенли был убеждён, что РІРёСЂСѓСЃ это белок). Ему долгое время РЅРµ удавалось избавиться РѕС‚ белков растительных клеток. Однажды, перепробовав разные методы подкисления Рё высаливания, Стенли получил почти чистую фракцию белка, отличавшегося РїРѕ своему составу РѕС‚ белков растительных клеток. Учёный РїРѕРЅСЏР», что перед РЅРёРј то, чего РѕРЅ так СѓРїРѕСЂРЅРѕ добивался. Стенли выделил необыкновенный белок, растворил его РІ РІРѕРґРµ Рё поставил раствор РІ холодильник. Наутро РІ колбе вместо прозрачной жидкости лежали красивые шелковистые игольчатые кристаллы. РР· тонны листьев Стенли добыл столовую ложку таких кристаллов. Затем Стенли отсыпал немного кристалликов, растворил РёС… РІ РІРѕРґРµ, смочил этой РІРѕРґРѕР№ марлю Рё ею натёр листья здоровых растений. РЎРѕРє растений подвергся целому комплексу химических воздействий. После такой «массированной обработки» РІРёСЂСѓСЃС‹, скорее всего, должны были погибнуть.
Натёртые листья заболели, а через пару недель характерная мозаика белых пятен покрыла все растения, затем повторил эту операцию опять, а после четвёртого или пятого «переливания» вируса отжал сок из листьев, подверг его той же химической обработки и снова получил точно такие же кристаллы. Странные свойства вируса пополнились ещё одним – способностью кристаллизироваться.
Рффект кристаллизации был настолько ошеломляющим, что Стенли надолго отказался РѕС‚ мысли, что РІРёСЂСѓСЃ - это существо. Так как РІСЃРµ ферменты (катализаторы реакции РІ живых организмах) – белки, Рё количество РјРЅРѕРіРёС… ферментов также увеличивается РїРѕ мере развития организма, Рё РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ кристаллизироваться, Стенли заключил, что РІРёСЂСѓСЃС‹ – чистые белки, скорее ферменты.
Вскоре учёные убедились, что кристаллизировать можно не только вирус табачной мозаики, но и ряд других вирусов.
Вендел Стенли в 1946 году был удостоен Нобелевской премии.
Спустя пять лет английские биохимики Ф. Боуден и Н. Пири нашли ошибку в определении Стенли. 94% содержимого вируса табачной мозаики состоял из белка, а 6% представляло собой нуклеиновую кислоту. Вирус был на самом деле не белком, а нуклеопротеином – соединением белка и нуклеиновой кислоты.
Как только биологам стали доступны электронные микроскопы, учёные установили, что кристаллы вирусов состоят из тесно прижатых друг к другу нескольких сотен миллиардов частиц. В одном кристалле вируса полиомиелита столько частиц, что ими можно заразить не по одному разу всех жителей Земли. Когда же удалось рассмотреть в электронном микроскопе отдельные вирусные частицы, то оказалось что они бывают разной формы – и шарообразные, и палочковидные, и в виде сандвича, и в форме булавы, но всегда наружная оболочка вирусов состоит из белка, а внутреннее содержимое представлено нуклеиновой кислотой.
Лизогения
Когда вирусологи поближе познакомились с жизнью вирусов, они обнаружили у них ещё одно неожиданное свойство. Раньше считали, что любая частица вируса, попав в клетку, начинает там размножаться и, в конце концов, клетка погибает. Но в 1921 году, а затем в середине 30 – х. годов в институте Пастера в Париже была описана странная картина. К бактериям добавляли бактериофаги. Через какой-то промежуток времени клетки должны были погибнуть, но, удивительно, часть их осталась жить, и продолжала размножаться, несмотря на то, что кишмя кишели фаги. Каким – то образом эти клетки получили иммунитет к фагам. Учёные выделили такие клетки, очистили их от фагов, затем стали регулярно высевать их и однажды обнаружили, что в свободной от фагов культуре бактерий, откуда не возьмись, снова появляются фаговые частицы.
Рсчезнув РЅР° время, как будто спрятавшись внутрь клетки, фаги СЃРЅРѕРІР° заявили Рѕ своём существовании. Рти же фаги испытали РЅР° свежих ещё РЅРµ заражённых культурах бактерий. Фаги РїРѕ-прежнему вели себя необычно. Часть РёР· РЅРёС…, как Рё полагалось, вызывало гибель клеток, РЅРѕ РјРЅРѕРіРёРµ исчезали внутри клеток, Р° как только это происходило, клетки получали способность противостоять заражению РґСЂСѓРіРёРјРё такими же вирусами.
Процесс исчезновения вирусов назвали лизогенизацией, а клетки, заражённые такими вирусами, стали именовать лизогенными. Всякие попытки обнаружить всякие фаги внутри лизогенных бактерий окончились неудачно. Вирус прикреплялся к какой-то структуре клетки и без неё не размножался.
С помощью микроманипулятора учёные Львов и Тутман отделил от общей массы лизогенных бактерий одну клетку, и начали за ней наблюдать. Клетка поделилась один раз, дав начало двум молоденьким клеткам, те, в свою очередь, через положенное время дали потомство. Клетка, подозреваемая в том, что она спрятала внутри бактериальный вирус, ничем от других не отличалась. Сменилось 15 поколений бактерий, но терпеливые учёные постоянно наблюдали с помощью микроскопа, заменяя друг друга через определённые промежутки времени. Во время 19 деления одна из клеток лопнула точно так, как разрывались обычные бактерии, заражённые обычным вирусом.
Учёные определили, что лизогенные клетки, хотя и несут в себе вирус или его часть, но до поры до времени этот вирус не инфекционен. Такой внутри клеточный вирус они назвали провирусом, или, если речь шла о бактериофагах, профагом.
Затем они доказали, что провирус, попав в бактерию, не исчезает. Через 18 поколений его удалось обнаружить. Оставалось предположить, что всё это время профаг размножался вместе с бактерией.
Впоследствии было доказано, что обычно профаги не могут размножаться сами по себе, как это делают все остальные вирусы, а размножаются только тогда, когда размножается сама бактерия.
Р, наконец, третья честь этого открытия принадлежит Львову, Симиновичу Рё Кылдгарду – СЃРїРѕСЃРѕР± выделения РёР· состояния равновесия РїСЂРѕРІРёСЂСѓСЃР°. Воздействуя небольшими дозами ультрафиолетовых лучей РЅР° лизогенные клетки, удавалось вернуть РёС… профагам способность размножаться независимо РѕС‚ клеток. Такие освобождённые фаги вели себя точно так, как вели себя РёС… предки: размножались Рё разрушали клетки. Львов сделал РёР· этого верный, единственный вывод – ультрафиолет нарушает СЃРІСЏР·СЊ профага СЃ какой-то РёР· внутри клеточных структур, после чего Рё наступает обычное ускорение размножения фагов.
Открытие Херши и Чейза.
В 1952 появилась сенсационная работа двух американских исследователей – Альфреда Херши и Марты Чейз.
Херши и Чейз решили проверить, насколько верна картина нарисованная прежними исследователями. На поверхности клетки в электронный микроскоп фаги были видны. Но разглядеть их внутри клеток в те годы никому не удавалось. Тем более нельзя было увидеть процесс проникновения фага в клетку. Стоило только подставить клетку с налипшими фагами под пучок электронов, как электроны убивали всё живое, и то, что отражалось на экране микроскопа, было лишь посмертной маской некогда живых существ.
Учёным помогли методы радиационной химии. Пробирки с суспензией они давали нужную порцию меченных радиоактивным фосфором и серой фагов. Через каждые 60 секунд отбирались пробы, и в них определялось содержание отдельно фосфора и от дельно серы, как в клетках, так и вне них.
Спустя две с половиной минуты, было отмечено, что количество «горячего» фосфора на поверхности клеток оказалось равным 24%, а серы снаружи было в три раза больше - 76%. Ещё через две минуты стало ясно, что никакого равновесия между фосфором и серой не наступает и впоследствии сера упорно не желала лезть внутрь клеток, а оставалась снаружи. Через 10 минут – время достаточное, чтобы не мене 99% фагов прикрепилось и проникло внутрь бактерии, – клетки подвергли интенсивному встряхиванию: оторвали все, что прилипло к ним снаружи, а затем отделили центрифугированием бактериальные клетки от фаговых частиц. При этом более тяжелые клетки бактерии осели на дно пробирок, а лёгкие фаговые частицы остались в жидком состоянии. Так называемом надосаке.
Дальше надо было измерить отдельно радиоактивность осадка и надосадка. Отличить излучение серы от фосфора учёные смогли, а по величине радиоактивности им не трудно было высчитать, сколько фагов попало внутрь клеток и сколько осталось снаружи. Для контроля они тут же провели биологическое определение числа фагов в надосадке. Биологическое определение даёт цифру 10%.
Результаты опытов Херши и Чейза исключительно важны для последующего развития генетики. Они доказали роль ДНК в наследственности.
ΙΙΙ. Заповеди вирусов.
Р’РёСЂСѓСЃС‹ РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ через фильтры, задерживающие бактерии. РРј дали название – «фильтрующиеся вирусы», РЅРѕ оказалось, что через бактериальные фильтры (менее 0,5 микрометра) РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ РЅРµ только РІРёСЂСѓСЃС‹, РЅРѕ Рё бактерии L-формы (РёС… изучал академик Р’. Р”. Тимаков СЃРѕ СЃРІРѕРёРјРё учениками). Затем был открыт целый класс наиболее мелких бактерий – микоплазмы. Так «фильтрующиеся» РІРёСЂСѓСЃС‹ стали просто РІРёСЂСѓСЃС‹.
Невозможно выращивать РІРёСЂСѓСЃС‹ РЅР° искусственных средах. Рто свойство РІРёСЂСѓСЃРѕРІ отражает степень паразитизма. РћРЅРё РЅРµ растут даже РЅР° самых сложных РїРѕ составу питательных средах Рё развиваются только РІ живых организмах, что считалось основным критерием отличия развития РІРёСЂСѓСЃРѕРІ РѕС‚ РґСЂСѓРіРёС… микроорганизмов. РќРѕ были открыты опять же бактерии, РЅРµ развивающиеся РЅР° питательных средах. Рто риккетсии Рё хламидии. Риккетсии вызывают сыпной тиф, пятнистую лихорадку Рё РґСЂСѓРіРёРµ. Хламидии – возбудители трахомы, пневмонии (воспаления лёгких).
Таким образом, живая клетка - единственная возможная среда обитания для вирусов, риккетсий, хламидий и некоторых простейших. Но сейчас выяснилось, что вирусы для своего размножения не нуждаются в целой клетки, им достаточно её одной определённой части.
ΙV. Как устроены вирусы?
Сравнивая живое и неживое, необходимо особо остановиться на вирусах, так как они обладают свойствами и того и другого. Что же такое вирусы?
Р’РёСЂСѓСЃС‹ настолько малы, что РёС… РЅРµ РІРёРґРЅРѕ даже РІ самый сильный световой РјРёРєСЂРѕСЃРєРѕРї. РС… удалось рассмотреть только после создания электронного РјРёРєСЂРѕСЃРєРѕРїР°, разрешающая способность которого РІ 100 раз больше чем Сѓ светового.
Сейчас нам известно, что вирусные частицы не являются клетками; они представляют собой скопление нуклеиновых кислот (которые составляют единицы наследственности, или гены), заключенные в белковую оболочку.
Размеры РІРёСЂСѓСЃРѕРІ колеблются РѕС‚ 20 РґРѕ 300 РЅРј. Р’ среднем РѕРЅРё РІ 50 раз меньше бактерий. РС… нельзя увидеть РІ световой РјРёРєСЂРѕСЃРєРѕРї, так как РёС… длины меньше длины световой волны.
Схематический разрез.
  дополнительная
    оболочка
каспсомер
     сердцевина
Вирусы состоят из различных компонентов:
а) сердцевина - генетический материал (ДНК или РНК). Генетический аппарат вируса несет информацию о нескольких типах белков, которые необходимы для образования нового вируса: ген, кодирующий обратную транскриптазу и другие.
б) белковая оболочка, которую называют капсидом.
Оболочка часто построена из индентичных повторяющихся субъединиц - капсомеров. Капсомеры образуют структуры с высокой степенью симметрии.
в) дополнительная липопротеидная оболочка.
Она образована из плазматической мембраны клетки-хозяина. Она встречается только у сравнительно больших вирусов (грипп, герпес).
В отличие от обычных живых клеток вирусы не употребляют пищи и не вырабатывают энергии. Они не способны размножаются без участия живой клетки. Вирус начинает размножаться лишь после того, как он проникнет в клетку определенного типа. Вирус полиомиелита, например, может жить только в нервных клетках человека или таких высокоорганизованных животных, как обезьяны.
Рзучению РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, инфицирующих некоторые бактерии РІ кишечнике человека, показало, что цикл размножения этих РІРёСЂСѓСЃРѕРІ протекает следующим образом: вирусная частица прикрепляется Рє поверхности клетки, после чего нуклеиновая кислота РІРёСЂСѓСЃР° (ДНК) проникает внутрь клетки, Р° белковая оболочка остается снаружи. Вирусная нуклеиновая кислота, оказавшись внутри клетки, начинает самовоспроизводиться, используя РІ качестве строительного материала вещества клетки-С…РѕР·СЏРёРЅР°. Затем, опять таки РёР· продуктов обмена клетки, РІРѕРєСЂСѓРі РІРёСЂСѓСЃРЅРѕР№ нуклеиновой кислоты образуется белковая оболочка: так формируется зрелая вирусная частица. Вследствии этого процесса некоторые жизненно важные частицы клетки-С…РѕР·СЏРёРЅР° разрушаются, клетка гибнет, ее оболочка лопается, освобождаются вирусные частицы, готовые Рє заражению РґСЂСѓРіРёС… клеток. Р’РёСЂСѓСЃС‹ РІРЅРµ клетки представляют СЃРѕР±РѕР№ кристаллы, РЅРѕ РїСЂРё попадании РІ клетку “оживают”.
Ртак, ознакомившись СЃ РїСЂРёСЂРѕРґРѕР№ РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, посмотрим, насколько РѕРЅРё удовлетворяют сформулированным критериям живого. Р’РёСЂСѓСЃС‹ РЅРµ являются клетками Рё РІ отличие РѕС‚ живых организмов СЃ клеточной структурой РЅРµ имеют цитоплазмы. РћРЅРё РЅРµ получают энергии Р·Р° счет потребления пищи. Казалось Р±С‹, РёС… нельзя считать живыми организмами. Однако вместе СЃ тем РІРёСЂСѓСЃС‹ проявляют свойства живого. РћРЅРё СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ приспосабливаться Рє окружающей среде путем естественного отбора. Рто РёС… свойство обнаружилось РїСЂРё изучении устойчивости РІРёСЂСѓСЃРѕРІ Рє антибиотикам. Допустим, что больного СЃ РІРёСЂСѓСЃРЅРѕР№ пневмонией лечат каким-то антибиотиком, РЅРѕ РІРІРѕРґСЏС‚ его РІ количестве, недостаточном для разрушения всех вирусных частиц. РџСЂРё этом те вирусные частицы, которые оказались более устойчивыми Рє антибиотику Рё РёС… потомство наследует эту устойчивость. Поэтому РІ дальнейшем этот антибиотик окажется РЅРµ эффективным, штамма созданного естественным отбором.
РќРѕ, пожалуй, главным доказательством того, что РІРёСЂСѓСЃС‹ относятся Рє РјРёСЂСѓ живого, является РёС… способность Рє мутациям. Р’ 1859 РіРѕРґСѓ, РЅРѕ всему земному шару широко распространилась эпидемия азиатского РіСЂРёРїРїР°. Рто явилось следствием мутации РѕРґРЅРѕРіРѕ гена РІ РѕРґРЅРѕР№ РІРёСЂСѓСЃРЅРѕР№ частицы Сѓ РѕРґРЅРѕРіРѕ больного РІ РђР·РёРё. Мутантная форма оказалась СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕР№ преодолеть иммунитет Рє РіСЂРёРїРїСѓ, развивающийся Сѓ большинства людей РІ результате перенесенной ранее инфекции. РЁРёСЂРѕРєРѕ известен Рё РґСЂСѓРіРѕР№ случай мутации РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, связанный СЃ применением вакцины против полиомиелита. Рта вакцина состоит РёР· живого РІРёСЂСѓСЃР° полиомиелита, ослабленного настолько, что РѕРЅ РЅРµ вызывает Сѓ человека никаких симптомов. Слабая инфекция, которой человек практически РЅРµ замечает, создает против болезни вирусных штаммов того же типа. Р’ 1962 РіРѕРґСѓ было зарегистрировано несколько тяжелых случаев полиомиелита, вызванных, РїРѕ-РІРёРґРёРјРѕРјСѓ, этой вакциной. Вакцинировано было несколько миллионов: РІ отдельных случаях произошла мутация слабого РІРёСЂСѓСЃРЅРѕРіРѕ штамма, так что РѕРЅ приобрел высокую степень вирулентности. Поскольку мутация свойственна только живым организмам, РІРёСЂСѓСЃС‹ следует считать живыми, хотя РѕРЅРё просто организованны Рё РЅРµ обладают всеми свойствами живого.
Ртак, РјС‹ перечислили характерные особенности живых организмов, отличающие РёС… РѕС‚ неживой РїСЂРёСЂРѕРґС‹, Рё теперь нам легче представить себе какие объекты изучает биология.
Химический состав вирусов.
Просто организованные РІРёСЂСѓСЃС‹ представляют СЃРѕР±РѕР№ нуклеопротеины, С‚.Рµ. состоят РёР· нуклеиновой кислоты (ДНК или Р РќРљ) Рё несколько белков, образующих оболочку РІРѕРєСЂСѓРі нуклеиновой кислоты. Белковая оболочка называется капсидом. Примером таких РІРёСЂСѓСЃРѕРІ является РІРёСЂСѓСЃ табачной мозаики. Его капсид содержит всего РѕРґРёРЅ белок СЃ небольшой молярной массой. Сложно организованные РІРёСЂСѓСЃС‹ имеют дополнительную оболочку, белковую или липопротеиновую. РРЅРѕРіРґР° РІ наружных оболочка сложных РІРёСЂСѓСЃРѕРІ РїРѕРјРёРјРѕ белков содержатся углеводы, например Сѓ возбудителей РіСЂРёРїРїР° Рё герпеса. Р РёС… наружная оболочка является фрагментом ядерной или цитоплазматической мембраны клетки-С…РѕР·СЏРёРЅР°, РёР· которой РІРёСЂСѓСЃ выходит РІРѕ внеклеточную среду. Геном РІРёСЂСѓСЃРѕРІ РјРѕРіСѓС‚ быть представлены, как однониточными, так Рё двунитчатыми ДНК Рё Р РќРљ. Двунитчатая ДНК встречается Сѓ РІРёСЂСѓСЃРѕРІ РѕСЃРїС‹ человека, РѕСЃРїС‹ овец, свиней, аденовирусов человека, двунитчатая Р РќРљ служит генетической матрицей Сѓ некоторых РІРёСЂСѓСЃРѕРІ насекомых Рё РґСЂСѓРіРёС… животных. РЁРёСЂРѕРєРѕ распространены РІРёСЂСѓСЃС‹, содержащие однонитчатую Р РќРљ.
V. Кто их родители?
Число видов вирусов приближается к тысяче. Сходные по строению вирусы одних групп – паразиты ограниченного круга хозяев, другие – поражают виды, филогенетически далёкие друг от друга.
Ограниченный круг хозяев имеют, Т-чётные фаги со сложным строением. Все они паразитируют на бактериях кишечной группы и могут быть признанны узкоспециализированными формами. К ещё более специализированным формам относятся мелкие РНК-содержащие вирусы поражающие более широкий круг хозяев – пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, однако, узкая специализация так же очевидна в связи с вертикальной передачей и способностью соединяться с клеточным геномом.
У некоторых вирусов одной и той же группы наблюдается противоположное явление – их хозяева относятся к отдалённым друг от друга филогенетическим группам. Примером могут служить вирусы двуспиральной РНК, морфологически сходные между собой, поражающи человека (реовирусы) и растения (вирусы раневых опухолей). Вирусы группы оспы обнаружены у человека, млекопитающих, птиц, рыб и насекомых. Ещё более выразителен пример РНК-содержащих вирусов, имеющих пулеобразное строение: они поражают человека и животных (бешенство, везикулярный стоматит), насекомых (вирус дрозофилы) и многие виды растений (мозаичные болезни картофеля и злаковых).
VΙ. Взаимодействие вируса с клеткой.
Вирусы – самые маленькие из живущих на земле организмов. Долгие годы учёные спорили, являются ли они вообще организмами. Многие считали, что это химические соединения, большие молекулы, подобные ферментам. Вирусы состоят всего из двух частей: белковой оболочке и спрятанной внутри нуклеиновой кислоты, несущей наследственную запись о свойствах вирусной частицы. Вирус может прикрепляться к оболочке клетки, «пробуравить» там крошечное отверстие и в него впрыснуть свою нуклеиновую кислоту.
При образовании пиноцитозных вакуолей вместе с капельками жидкости межклеточной среды случайно внутрь клетки могут попадать и вирусы, циркулирующие в жидкостях организма. Однако, как правило, проникновению вируса в цитоплазму клетки предшествует связывание его с особым белком-рецептором, находящимся на клеточной поверхности. Связывание с рецептором осуществляется благодаря наличию специальных белков на поверхности вирусной частицы, которые «узнают» соответствующий рецептор на поверхности чувствительной клетки. Участок поверхности клетки, к которому присоединился вирус, погружается в цитоплазму и превращается в вакуоль. Вакуоль, стенка которой состоит из цитоплазматической мембраны, может сливаться с другими вакуолями или с ядром. Так вирус доставляется в любой участок клетки.
Очутившись внутри бактерии, она приступает к подрывной деятельности. В короткое время нуклеиновая кислота вируса с помощью приютившей её клетки синтезирует сотни своих копий. С этих копий изготавливается нужное число белковых оболочек. Рпорой получается несколько тысяч новеньких вирусных частиц.
Рецепторный механизм проникновения вируса в клетку обеспечивает специфичность инфекционного процесса. Так, вирус гепатита. А. или В. проникает и размножается только в клетках печени, аденовирусы и вирус гриппа - в клетках эпителия слизистой оболочки верхних дыхательных путей, вирус, вызывающий воспаление головного мозга, - в нервных клетках, вирус эпидемического паротита (свинка) – в клетках околоушных слюнных желез и т. д.
Рнфекционный процесс начинается, РєРѕРіРґР° проникшие РІ клетку РІРёСЂСѓСЃС‹ начинают размножаться, С‚. Рµ. РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ редупликация РІРёСЂСѓСЃРЅРѕРіРѕ генома Рё само СЃР±РѕСЂРєР° капсида. Для осуществления редупликации нуклеиновая кислота должна освободиться РѕС‚ капсида. После синтеза РЅРѕРІРѕР№ молекулы нуклеиновой кислоты РѕРЅР° одевается, синтезированными РІ цитоплазме клетки – вирусными белками – образуется капсид. Накопление вирусных частиц РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє выходу РёС… РёР· клетки. Для некоторых РІРёСЂСѓСЃРѕРІ это РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ путем «взрыва», РІ результате чего целостность клетки нарушается Рё РѕРЅР° погибает. Другие РІРёСЂСѓСЃС‹ выделяются СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј, напоминающим почкование. Р’ этом случае клетки организма РјРѕРіСѓС‚ долго сохранять СЃРІРѕСЋ жизнеспособность.
РРЅРѕР№ путь проникновения РІ клетку Сѓ РІРёСЂСѓСЃРѕРІ бактерий – бактериофагов. Толстые клеточные стенки РЅРµ позволяют белку-рецептору вместе СЃ присоединившимся Рє нему РІРёСЂСѓСЃРѕРј погружаться РІ цитоплазму, как это РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РїСЂРё инфицировании клеток животных. Поэтому бактериофаг РІРІРѕРґРёС‚ полый стержень РІ клетку Рё вталкивает через нее ДНК (или Р РќРљ), находящуюся РІ его головке. Геном бактериофага попадает РІ цитоплазму, Р° капсид остается снаружи. Р’ цитоплазму бактериальной клетки начинается редупликация генома бактериофага, синтез его белков Рё формирование капсида. Через определенный промежуток времени бактериальная клетка гибнет, Рё зрелые фаговые частицы выходят РІ окружающую среду.
Потомство одной ничтожной вирусной частицы разрушает клетку. Действуя внутри клетки, вирус подрывает все её жизненные ресурсы: он захватывает места синтеза белков, забирает энергию клетки, накладывает вето на запасные строительные блоки.
Жизнедеятельность бактериальных вирусов.
Спустя 25 лет после открытия РІРёСЂСѓСЃР°, канадский ученый Феликс Д’Ррел, используя метод фильтрации, открыл РЅРѕРІСѓСЋ РіСЂСѓРїРїСѓ РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, поражающих бактерии. РћРЅРё так Рё были названы бактериофагами (или просто фагами).
Строение бактериальных вирусов.
   Головка, содержащая ДНК
В В В В В В В
![]() |
 Воротничок
![]() |
    Полый стержень
 Чехол со спиральной
 симметрией
![]() |
   Базальная пластина.
  Шипы отростка
![]() |
  Хвостатые нити
Фаг, так называемыйT2 и по форме напоминающий головастика прикрепляется к бактериальной клетке и затем впрыскивает в неё длинную одиночную нить ДНК. Бактериальная клетка содержит собственную ДНК, которая управляет всеми процессами её жизнедеятельности. Но как только в бактериальную клетку внедряется вирусная ДНК, она захватывает власть над «фабриками клетки» и начинает «посылать команды» на синтез составных частей вирусов за счет веществ бактерии. Вещества бактериальной клетки всё больше и больше расходуются на строительство вирусной ДНК и вирусного белка и в конце концов она погибает.
После того как, вирусная ДНК попадает в бактериальную клетку, она становится способной синтезировать целые вирусные частицы. Менее чем через 30 минут оболочка клетки лопается, и сотни образовавшихся в ней вирусов выходят наружу. Каждая из таких вирусных частиц может теперь вновь заразить бактерию, и через некоторое время это приводит к гибели всей популяции бактерий.
В В В В
Бактериальные вирусы
    окружают бактерию
![]() | |||
![]() | |||
  2) Вирус прикрепляется к клетке
В В В
![]() |
![]() |
  3) В клетку впрыскивается вирусная ДНК
![]() |
![]() | |||
![]() | |||
  4) Белковая оболочка остаётся снаружи
![]() |
![]() | |||
![]() | |||
В В
  5) Образуются новые молекулы ДНК
![]() |
![]() |
   6) Образуются белковые оболочки вирусов
![]() |
![]() | |||
![]() | |||
  7) Образуются вирусные частицы
![]() |
![]() | |||
![]() | |||
  8) Бактерия лопается,
   высвобождая вирусы
![]() |
В В В В В
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
VΙΙ. Классификация вирусов.
Дезоксивирусы
ДНК двунитчатая
Без внешних оболочек: аденовирусы, паповавирусы.
С внешними оболочками: герпис – вирусы.
Смешанный тип симметрии: Т-четные бактериофаги.
Без определённого типа симметрии: оспенные вирусы.
ДНК однонитчатая.
Без внешних оболочек: крысиный вирус Килхама, аденосателлиты, фаг φΧ 174.
Р РёР±РѕРІРёСЂСѓСЃС‹.
РНК двунитчатая.
Без внешних оболочек: реовирусы, вирусы раневых опухолей растений.
РНК однонитчатая.
Без внешних оболочек: полиовирус, энтеровирусы, риновирусы, вирус табачной мозаики.
С внешними оболочками: вирусы гриппа, парагриппа, бешенства, онкогенные РНК-содержащие вирусы.
«Портреты» вирусов различных типов строения:
А - вирус табачной мозаики со спиральным типом симметрии;
Б – реовирус с кубическим типом симметрии;
В – аномальные формы вирусов;
Г – сложноустроенные вирусы гриппа (1), оспы (2) и фаг (3)
![]() |
VΙΙΙ. Роль вирусов в жизни человека. Способы передачи вирусных заболеваний.
Вирусы играют большую роль в жизни человека. Они являются возбудителями ряда опасных заболеваний – оспы, гепатита, энцефалита, краснухи, кори, бешенства, гриппа и др.
Вирусы, размножаются только в клетках, это внутриклеточные паразиты. В свободном, активном состоянии они не встречаются и не способны размножаться вне клетки. Если у всех клеточных организмов обязательно имеются две нуклеиновые кислоты – ДНК и РНК, то вирусы содержат только одну из них. На этом основании все вирусы делятся на две большие группы: ДНК, – содержащие и РНК – содержащие.
В отличие от клеточных организмов у вирусов отсутствует собственная система, синтезирующая белки. Вирусы вносят в клетку только свою генетическую информацию. С матрицы – вирусной ДНК или РНК – синтезируется матричная (информационная) РНК, которая и служит основой для синтеза вирусных белков рибосомами инфицированной клетки. Молекула ДНК вирусов, или их геном, может встраиваться в геном клетки – хозяина и существовать в таком виде неопределённо долгое время. Таким образом, паразитизм вирусов носит особый характер – это паразитизм на генетическом уровне.
Капельная инфекция
Капельная инфекция – самый обычный СЃРїРѕСЃРѕР± распространения респираторных заболеваний. РџСЂРё кашле Рё чихании РІ РІРѕР·РґСѓС… выбрасываются миллионы крошечных капелек жидкости (слизи Рё слюны). Рти капли вместе СЃ находящимися РІ РЅРёС… живыми микроорганизмами РјРѕРіСѓС‚ вдохнуть РґСЂСѓРіРёРµ люди, особенно РІ местах большого скопления народа, Рє тому же еще Рё плохо вентилируемых. Стандартные гигиенические приемы для защиты РѕС‚ капельной инфекции – правильное пользование носовыми платками Рё проветривание комнат.
  Некоторые микроорганизмы, такие, как вирус оспы или туберкулезная палочка, очень устойчивы к высыханию и сохраняются в пыли, содержащей высохшие остатки капель. Даже при разговоре изо рта вылетают микроскопические брызги слюны, поэтому подобного рода инфекции очень трудно предотвратить, особенно если микроорганизм очень вирулентен.
Контагиозная передача
(при непосредственном физическом контакте)
  В результате непосредственного физического контакта с больными людьми или животными передаются сравнительно немногие болезни. К контагиозным вирусным болезням относится трахома (болезнь глаз, очень распространенная в тропических странах), обычные бородавки и обыкновенный герпес – «лихорадка» на губах.
ΙX. Список чёрных дел вирусов.
Некоторые наиболее известные вирусные Заболевания человека | ||||
Название болезни | Возбудитель | Поражаемые области тела | Способ распространения | Тип вакцинации |
Грипп | Микровирус одного их трех типов – А, В и С – с различной степенью вирулентности | Дыхательные пути: эпителий, выстилающий трахеи и бронхи. | Капельная инфекция | Убитый вирус: штамм убитого вируса должен соответствовать штамму вируса, вызывающего заболевание |
Простуда | Самые разные вирусы, чаще всего риновирусы (РНК – содержащие вирусы) | Дыхательные пути: обычно только верхние | Капельная инфекция | Живой или инактивированный вирус вводится путем внутримышечной инъекции; вакцинация не очень эффективна, так как существует множество самых разных штаммов риновирусов |
Оспа | Вирус натуральной оспы (ДНК – содержащий вирус), один из вирусов оспы | Дыхательные пути, затем – кожа | Капельная инфекция (возможна контагиозная передача через раны на коже). | Живой ослабленный (аттенуированный) вирус вносят в царапину на коже; сейчас не применяется. |
Свинка (эпидеми-ческий паротит) | Ксовирус (РНК – содержащий вирус) | Дыхательные пути, затем генерализован-ная инфекция по всему телу через кровь; особенно поражаются слюнные железы, а у взрослых мужчин также и семенники | Капельная инфекция (или контагиозная передача через рот с заразной слюной) | Живой аттенуированный вирус |
Корь | Ксовирус (РНК – содержащий вирус) | Дыхательные пути (от ротовой полости до бронхов), затем переходит на кожу и кишечник | Капельная инфекция | Живой аттенуированный вирус |
Коревая краснуха (краснуха) | Вирус краснухи | Дыхательные пути, шейные лимфатические узлы, глаза и кожа | Капельная инфекция | Живой аттенуированный вирус |
Полиомие-лит (детский паралич) | Вирус полиомиелита (пикорнавирус; РНК – содержащий вирус, известно три штамма) | Глотка и кишечник, затем кровь; иногда двигательные нейроны спинного мозга, тогда может наступить паралич | Капельная инфекция или через человеческие испражнения | Живой аттенуированный вирус вводится перорально, обычно на кусочке сахара |
Желтая лихорадка | Арбовирус, т.е. вирус, переносимый членистоногими (РНК – содержащий вирус) | Выстилка кровеносных сосудов и печень | Переносчики – членистоно гие, например клещи, комары | Живой аттенуированный вирус (очень важно также контролировать численность возможных переносчиков) |
![]() |
Грипп - не столь уж тяжелая болезнь, однако им болеют ежегодно многие миллионы людей, а периодически возникают пандемии (повальные эпидемии) уносят немало жизней.
В 1886 и 1887 годах грипп зарегистрирован в России; летом 1889 года в Бухаре активность возбудителя повысилась, а позднее в том же году инфекция распространилась и на другие районы России и в Западную Европу. Так началась пандемия гриппа 1889-1890 годов. При второй и третьей эпидемиях число смертельных случаев прогрессивно увеличивалось. Самая зловещая черта этой эпидемии состояла в том, что она, по-видимому, дала толчок какому-то процессу, и теперь грипп с нами не расстается, или, как писал эпидемиолог Гринвуд «нам никак не удается вернуть утраченные позиции».
В 1918 году, после окончания первой мировой войны, разразилась небывалая пандемия гриппа, получившего название «испанки».
За полтора года пандемия охватила все страны, поразив более миллиарда человек. Болезнь протекала исключительно тяжело: около 25 миллионов человек погибло – больше, чем от ранений на всех фронтах первой мировой войны за четыре года.
Никогда позже грипп не вызывал столь высокой смертности: смертность была невысокой во время всех последующих эпидемий и пандемий, хотя процент смертных случаев при гриппе невысок, массовость заболевания приводит к тому, что во время каждой большой эпидемии гриппа от него умирают тысячи больных, особенно стариков и детей. Отмечено, что во время эпидемий резко повышается смертность от болезней лёгких, сердца и сосудов.
Грипп остаётся «королём» эпидемий. РќРё РѕРґРЅР° болезнь РЅРµ может Р·Р° короткое время охватить сотни миллионов людей, Р° РіСЂРёРїРїРѕРј РІРѕ время пандемии заболевает более миллиарда людей! Так было РЅРµ только РІ памятную пандемию 1918 РіРѕРґР°, РЅРѕ сравнительно недавно – РІ 1957 РіРѕРґСѓ, РєРѕРіРґР° разразилась пандемия «азиатского» РіСЂРёРїРїР°, Рё РІ 1968 РіРѕРґСѓ, РєРѕРіРґР° появился «гонконгский» РіСЂРёРїРї. Рзвестно несколько разновидностей РІРёСЂСѓСЃР° РіСЂРёРїРїР° – Рђ, Р’, РЎ, Рё РґСЂ.; РїРѕРґ воздействием факторов внешней среды РёС… число может увеличится. Р’ СЃРІСЏР·Рё СЃ тем, что иммунитет РїСЂРё РіСЂРёРїРїРµ кратковременный Рё специфичный, возможно неоднократное заболевание РІ РѕРґРёРЅ сезон. РџРѕ статистическим данным, ежегодно болеют РіСЂРёРїРїРѕРј РІ среднем 20-35% населения.
Рсточником инфекции является больной человек; больные легкой формой как распространители РІРёСЂСѓСЃР°, наиболее опасны, так как своевременно РЅРµ изолируются – С…РѕРґСЏС‚ РЅР° работу, пользуются РіРѕСЂРѕРґСЃРєРёРј транспортом, посещают зрелищные места.
Рнфекция передается РѕС‚ больного Рє Р·РґРѕСЂРѕРІРѕРјСѓ человеку воздушно-капельным путем РїСЂРё разговоре, чихании, кашле или через предметы домашнего РѕР±РёС…РѕРґР°.
Оспа – одно из древнейших заболеваний. Описание оспы нашли в египетском папирусе Аменофиса Ι, составленном за 4000 лет до нашей эры. Оспенные поражения сохранились на коже мумии, захороненной в Египте за 3000 лет до нашей эры. Упоминание оспы, которую китайцы назвали «ядом из материнской груди», содержится в древнейшем китайском источнике – трактате «Чеу-Чеуфа» (1120 год до нашей эры). Первое классическое описание оспы дал арабский врач Разес.
Оспа в прошлом была самым распространённым и самым опасным заболеванием. Её опустошительная сила не уступала силе чумы.
Первое упоминание об оспе в России относится к ΧV веку. В 1610 году инфекция была занесена в Сибирь, где вымерла треть местного населения. Люди бежали в леса тундры и горы выставляли идолов, выжигали на лице шрамы наподобие оспин, что бы обмануть этого злого духа, - всё было напрасно, ничто не могло остановить безжалостного убийцу.
Однако, попытки защититься от оспы столь же древни, как и сама оспа. В основе их лежало наблюдение: люди, однажды переболевшие оспой, больше не болели.
Первая вакцинация против оспы в России была проведена в торжественной обстановке профессором Московского университета Ефремом Мухиным в 1801 году. Ребёнку из воспитательного дома в Москве была привита оспа по дженнеровскому способу и в честь этого присвоена фамилия Вакцинов.
10 апреля 1919 РіРѕРґР° Р’. Р. Ленин подписал декрет РѕР± обязательном оспопрививании, что положило начало массовым прививкам.
Полиомиелит - РІРёСЂСѓСЃРЅРѕРµ заболевание, РїСЂРё котором поражается серое вещество центральной нервной системы. Возбудитель полиомиелита - мелкий РІРёСЂСѓСЃ, РЅРµ имеющий внешней оболочки Рё содержащий Р РќРљ. Р’РёСЂСѓСЃ полиомиелита поражает конечности, то есть изменяет формы костей. Характерные изменения костей были найдены РїСЂРё раскопках РІ Гренландии РЅР° скелетах, относящихся Рє 500-600 годам РґРѕ нашей СЌСЂС‹. Заболеваемость полиомиелитом отличается СЂСЏРґРѕРј характерных особенностей. Полиомиелит распространяется РїРѕ типу кишечных заболеваний. РџСЂРё высоком СѓСЂРѕРІРЅРµ санитарии дети РЅРµ заражаются РІ раннем возрасте, РЅРѕ инфицируются позже. Полиомиелит, как Р±С‹ взрослеет, Р° Сѓ взрослых заболевание протекает значительно тяжелее. Рффективным методом Р±РѕСЂСЊР±С‹ СЃ данным заболеванием является живая полиомиелитная вакцина. Применение поливакцины позволило эффективно гасить вспышки эпидемии инфекции, резко снизилась заболеваемость. Однако, вакцинация живой вакциной – это РЅРµ ликвидация РІРёСЂСѓСЃР° – убийцы, Р° только замена его искусственно лабораторным штаммом, безопасным для человека.
Бешенство - инфекционное заболевание, передающееся человеку от больного животного при укусе или контакте со слюной больного животного, чаще всего собаки. Один из основных признаков развивающегося бешенства - водобоязнь, когда у больного затруднено глотание жидкости, развиваются судороги при попытке пить воду. Вирус бешенства содержит РНК, уложенную в нуклеокапсид спиральной симметрии, покрыт оболочкой и при размножении в клетках мозга образует специфические включения, по мнению некоторых исследователей, - “кладбища вирусов“, носящие название телец Бабеша-Негри. Заболевание неизлечимо.
Вирусный гепатит - инфекционное заболевание, протекающее СЃ поражением печени, желтушным окрашивании кожи, интоксикацией. Заболевание известно СЃРѕ времен Гиппократа более 2-С… тысяч лет назад. Р’ странах РЎРќР“ ежегодно РѕС‚ РІРёСЂСѓСЃРЅРѕРіРѕ гепатита гибнет 6 тыс. человек. Болезнь иначе называется – болезнь Боткина. Р’РёСЂСѓСЃ гепатита обладает высокой устойчивостью. РћРЅ может годами сохраняться РІ высушенном материале РїСЂРё комнатной температуре, выдерживать кипячение РІ течение 30 РјРёРЅСѓС‚ Рё кратковременную обработку обычными дезинфицирующими средствами. Р’РёСЂСѓСЃ длительное время сохраняется РІ РІРѕРґРµ Рё выделениях больного. Размножается РѕРЅ только РІ организме человека – это облигатный (обязательный) паразит человека. Рпидемический гепатит известен РІ РґРІСѓС… формах: собственно инфекционный гепатит, передающийся РѕС‚ человека Рє человеку, как кишечная инфекция, Рё сывороточный гепатит, передающийся людям РїСЂРё проведении переливании РєСЂРѕРІРё, уколов Рё С‚. Рґ. Р’ 1888 РіРѕРґСѓ Боткин пришел Рє заключению, что «катаральная желтуха», так тогда называли вирусный гепатит, является самостоятельным инфекционным заболеванием. Сывороточный гепатит часто бывает Сѓ диабетиков, наркоманов Рё РґСЂСѓРіРёС… людей, делающих себе инъекции, Р° также татуировки.
Опухолеродные РІРёСЂСѓСЃС‹ - Р—Р° РіРѕРґС‹, прошедшие СЃ тех РїРѕСЂ, как впервые был установлен факт возникновения вирусных сарком Сѓ РєСѓСЂ, многочисленными исследователями Сѓ разных РІРёРґРѕРІ позвоночных были обнаружены онкогенные РІРёСЂСѓСЃС‹, принадлежащие Рє РґРІСѓРј группам: ДНК - содержащие Рё ретровирусы. Среди онкогенных ДНК-РІРёСЂСѓСЃРѕРІ есть паковавирусы, адековирусы Рё герпесвирусы. РР· Р РќРљ-содержащих РІРёСЂСѓСЃРѕРІ опухоли вызывают только ретровирусы.
Диапазон опухолей, вызываемых онкогенными вирусами, необычайно широк. Хотя РІРёСЂСѓСЃ полиомы вызывает главным образом опухоли слюнных желез, уже само его название показывает, что РѕРЅ способен вызывать Рё РјРЅРѕРіРёРµ РґСЂСѓРіРёРµ опухоли. Ретровирусы вызывают главным образом лейкозы Рё саркомы, которые нередко бывают причиной опухолей молочной железы Рё СЂСЏРґР° РґСЂСѓРіРёС… органов. Хотя рак - это заболевание целого организма, анологичное РїРѕ сути явление, называемое трансформацией, наблюдается Рё РІ культурах клеток. Такие системы используются РІ качестве моделей для изучения онкогенных РІРёСЂСѓСЃРѕРІ. Способность трансформировать клетки in vitro лежит РІ РѕСЃРЅРѕРІРµ методов количественного определения РјРЅРѕРіРёС… онкогенных РІРёСЂСѓСЃРѕРІ. Рти же системы используются Рё для сравнительного изучения физиологии нормальных Рё опухолевых клеток.
Вирусы и злокачественные опухоли человека - Одним из аргументов против роли вирусов в возникновении большинства злокачественных опухолей у человека считается тот факт, что в подавляющем большинстве случаев злокачественные опухоли не заразны, тогда как при вирусной этиологии можно ожидать передачи от человека к человеку. Если, однако, допустим, что в возникновении опухолей играет роль активация наследуемых вирусов экзогенными факторами, то следует ожидать, что будут выявлены факты наследственного предрасположения к злокачественным опухолям. Такое предрасположение к развитию некоторых опухолей действительно обнаружено, но этому можно найти различные объяснения. Несмотря на 10 лет интенсивной работы, направляемой специальными правительственными программами, связь между злокачественными опухолями у человека и вирусами все еще остается проблематичной. Представляется в высшей степени странным, что онкогенные вирусы, которые играют столь очевидную роль в возникновении опухолей у самых разных животных, должны почему-то “обходить” человека.
РЎРџРР” - РЎРёРЅРґСЂРѕРј приобретенного РёРјРјСѓРЅРЅРѕРіРѕ дефицита - это РЅРѕРІРѕРµ инфекционное заболевание, которое специалисты признают как первую РІ известной истории человечества действительно глобальную эпидемию. РќРё чума, РЅРё черная РѕСЃРїР°, РЅРё холера РЅРµ являются прецедентами, так как РЎРџРР” решительно РЅРµ РїРѕС…РѕР¶ РЅРё РЅР° РѕРґРЅСѓ РёР· этих Рё РґСЂСѓРіРёС… известных болезней человека. Чума уносила десятки тысяч жизней РІ регионах, РіРґРµ разражалась эпидемия, РЅРѕ РЅРёРєРѕРіРґР° РЅРµ охватывала РІСЃСЋ планету разом. РљСЂРѕРјРµ того, некоторые люди, переболев, выживали, приобретая иммунитет Рё брали РЅР° себя труд РїРѕ СѓС…РѕРґСѓ Р·Р° больными Рё восстановлению пострадавшего хозяйства. РЎРџРР” РЅРµ является редким заболеванием, РѕС‚ которого РјРѕРіСѓС‚ случайно пострадать немногие люди. Ведущие специалисты определяют РІ настоящее время РЎРџРР” как “глобальный РєСЂРёР·РёСЃ здоровья”, как первую действительно РІСЃРµ земную Рё беспрецедентную эпидемию инфекционного заболевания, которое РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ РїРѕ прошествии первой декады эпидемии РЅРµ контролируется медициной Рё РѕС‚ него умирает каждый заразившейся человек.
РЎРџРР” Рє 1991 РіРѕРґСѓ был зарегистрирован РІРѕ всех странах РјРёСЂР°, РєСЂРѕРјРµ Албании. Р’ самой развитой стране РјРёСЂР° - Соединенных Штатах уже РІ то время РѕРґРёРЅ РёС… каждых 100-200 человек инфицирован, каждые 13 секунд заражался еще РѕРґРёРЅ житель РЎРЁРђ Рё Рє концу 1991 РіРѕРґР° РЎРџРР” РІ этой стране вышел РЅР° третье место РїРѕ смертности, обогнав раковые заболевания. РџРѕРєР° что РЎРџРР” вынуждает признать себя болезнью СЃРѕ смертельным РёСЃС…РѕРґРѕРј РІ 100% случаев.
Первые заболевшие РЎРџРДом люди выявлены РІ 1981 РіРѕРґСѓ. Р’ течении прошедшей первой декады распространение РІРёСЂСѓСЃ-возбудителя шло преимущественно среди определенных РіСЂСѓРїРї населения, которые называли группами СЂРёСЃРєР°. Рто наркоманы, проститутки, гомосексуалисты, больные врожденной гемофилии (так как жизнь последних зависит РѕС‚ систематического введения препаратов Рё РґРѕРЅРѕСЂСЃРєРѕР№ РєСЂРѕРІРё).
Однако Рє концу первой декады эпидемии РІ Р’РћР— накопился материал, свидетельствующий Рѕ том, что РІРёСЂСѓСЃ РЎРџРР” вышел Р·Р° пределы названных РіСЂСѓРїРї СЂРёСЃРєР°. РћРЅ вышел РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅСѓСЋ популяцию населения.
РЎ 1992 РіРѕРґР° началась вторая декада пандемии. Ожидают, что РѕРЅР° будет существенно тяжелее, чем первая. Р’ Африке, например, РІ ближайшие 7-10 лет 25% сельскохозяйственных ферм останутся без рабочей силы РїРѕ причине вымирания РѕС‚ РѕРґРЅРѕРіРѕ только РЎРџРДа.
РЎРџРР” - РѕРґРЅРѕ РёР· важнейших Рё трагических проблем, возникших перед человечеством РІ конце 20 века. Возбудитель РЎРџРДа - РІРёСЂСѓСЃ иммунодефицита человека (Р’РР§) - относится Рє ретровирусам. РЎРІРѕРёРј названием ретровирусы обязаны необычному ферменту - обратной транскриптазе (ретровертазе), которая закодирована РІ РёС… геноме Рё позволяет синтезировать ДНК РЅР° Р РќРљ-матрице . Таким образом, Р’РР§ способен продуцировать РІ клетках-хазяевах, таких как “хелперные” Рў-4 - лимфоциты человека, ДНК-РєРѕРїРёРё своего генома. Вирусная ДНК включается РІ геном лимфоцитов, РіРґРµ ее нахождение создает условия для развития хронической инфекции. До СЃРёС… РїРѕСЂ неизвестны даже теоретические РїРѕРґС…РѕРґС‹ Рє решению такой задачи, как очистка генетического аппарата клеток человека РѕС‚ чужеродной (РІ частности, РІРёСЂСѓСЃРЅРѕР№) информации. Без решения этой проблемы РЅРµ будет полной победы над РЎРџРДом.
Хотя уже СЏСЃРЅРѕ, что причиной СЃРёРЅРґСЂРѕРјР° приобретенного иммунодефицита (РЎРџРР”) Рё связанный СЃ РЅРёРј заболеваний является РІРёСЂСѓСЃ иммунодефицита человека (Р’РР§), происхождение этого РІРёСЂСѓСЃР° остается загадкой. Есть убедительные серологические данные РІ пользу того, что РЅР° западном Рё восточном побережьях Соединенных Штатов инфекция появилась РІ середине 70-С… РіРѕРґРѕРІ. РџСЂРё этом случаи ассоциированных СЃРѕ РЎРџРДом заболеваний, известных РІ центральной Африке, указывают РЅР° то, что там инфекция, возможно, появилась еще раньше (50-70 лет). Как Р±С‹ то РЅРё было, РїРѕРєР° РЅРµ удается удовлетворительно объяснить, откуда взялась эта инфекция. РЎ помощью современных методов культивирования клеток было обнаружено несколько ретровирусов человека Рё обезьян. Как Рё РґСЂСѓРіРёРµ Р РќРљ-содержащие РІРёСЂСѓСЃС‹, РѕРЅРё потенциально изменчивы; поэтому Сѓ РЅРёС… вполне Сѓ РЅРёС… вполне вероятны такие перемены РІ спектре хозяев Рё вирулентности, которые могли Р±С‹ объяснить появление РЅРѕРІРѕРіРѕ патогенна (существует несколько гипотез: 1)воздействие РЅР° ранее существующий РІРёСЂСѓСЃ неблагоприятных факторов экологических факторов; 2)бактериологическое оружие; 3)мутация РІРёСЂСѓСЃР° РІ следствии радиационного воздействия урановых залежей РЅР° предполагаемой СЂРѕРґРёРЅРµ инфекционного патогенна - Замбии Рё Заире).
Начать разговор о синдроме приобретенного иммунодефицита имеет смысл с краткого описания той системы организма, которую он выводит из строя, то есть системы иммунитета. Она обеспечивает в нашем теле постоянство состава белков и осуществляет борьбу с инфекцией и злокачественно перерождающимися клетками организма.
Как и всякая другая система, система иммунитета имеет свои органы и клетки. Ее органы - это тимус (вилочковая железа), костный мозг, селезенка, лимфатические узлы (их иногда неправильно называют лимфатическими железами), скопление клеток в глотке, тонком кишечнике, прямой кишке. Клетками иммунной системы являются тканевые макрофаги, моноциты и лимфоциты. Последние в свою очередь, подразделяются на Т-лимфоциты (созревание их происходит в тимусе, откуда и их название) и В-лимфоциты (клетки, созревающие в костном мозге).
Макрофаги имеют многообразные функции, они, например, поглощают бактерии, вирусы и разрушенные клетки. В-лимфоциты вырабатывают иммуноглобулины - специфические антитела против бактериальных, вирусных и любых других антигенов - чужеродных высокомолекулярных соединений. Макрофаги и В-лимфоциты обеспечивают гуморальный (от лат. humor - жидкость) иммунитет.
Так называемые клеточный иммунитет обеспечивают Рў-лимфоциты. РС… разновидность - Рў-киллеры (РѕС‚ англ. - “убийца”) СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ разрушать клетки, против которых вырабатывались антитела, либо убивать чужеродные клетки.
Сложные и многообразные реакции иммунитета регулируются за счет еще двух разновидностей Т-лимфоцитов: Т-хелперов (помощников), обозначаемых также Т4, и Т-супрессоров (угнетателей), иначе обозначаемых как Т8. Первые стимулируют реакции клеточного иммунитета, вторые угнетают их. В итоге обеспечивается нейтрализация и удаление чужеродных белков антителами, разрушение проникших в организм бактерий и вирусов, а также злокачественных переродившихся клеток организма, иначе говоря, происходит гармоническое развитие иммунитета.
Особенностью вируса иммунодефицита человека является проникновение в его в лимфоциты, моноциты, макрофаги и другие клетки, имеющие специальные рецепторы для вирусов и их разрушений, что приводит к разрушению всей иммунной систем. В результате чего организм утрачивает свои защитные функции и не в состоянии противостоять возбудителям различных инфекций и убивать опухолевые клетки. Средняя продолжительность жизни инфицированного человека составляет 7-10 лет.
Как РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ заражение? Рсточником заражения служит человек, пораженный РІРёСЂСѓСЃРѕРј иммунодефицита. Рто может быть больной СЃ различными проявлениями болезни, или человек, который является носителем РІРёСЂСѓСЃР°, РЅРѕ РЅРµ имеет признаков заболевания (бессимптомный вирусоноситель).
РЎРџРР” передается только РѕС‚ человека Рє человеку: 1)половым путем; 2)через РєСЂРѕРІСЊ, содержащую РІРёСЂСѓСЃ иммунодефицита; 3)РѕС‚ матери Рє плоду Рё новорожденному.
Р’РР§ РЅРµ передается: Р’РР§ РЅРµ живет РІРЅРµ организма Рё РЅРµ распространяется через обыкновенные бытовые контакты. Нет никакой опасности РІ ежедневном общении РЅР° работе, школе или РґРѕРјР°. Нет опасности заразиться через рукопожатия, прикосновения или объятия. Нет никакой возможности заразиться РІ плавательном бассейне или туалете. Нет опасности РѕС‚ СѓРєСѓСЃРѕРІ комаров, москитов или РґСЂСѓРіРёС… насекомых.
Меры профилактики. Основное условие - Ваше поведение!
1.Половые контакты - наиболее распространенный путь передачи вируса. Поэтому надежный способ предотвратить заражение - избегать случайных половых контактов, использование презерватива, укрепление семейных отношений.
2.Внутривенное употребление наркотиков не только вредно для здоровья, но и значительно повышает возможность заражения вирусом. Как правило, лица, вводящие внутривенные наркотики, используют общие иглы и шприцы без их стерилизации.
3.Рспользование любого инструмента (шприцы, катетеры, системы для переливания РєСЂРѕРІРё) как РІ медицинских учреждениях, так Рё РІ быту РїСЂРё различный манипуляциях (маникюр, педикюр, татуировки, бритье Рё С‚. Рґ.) РіРґРµ может содержаться РєСЂРѕРІСЊ человека, зараженного Р’РР§, требует РёС… стерилизации. Р’РёСЂСѓСЃ РЎРџРДа РЅРµ стойкий, гибнет РїСЂРё кипячении мгновенно, РїСЂРё 56РЎ градусах РІ течении 10 РјРёРЅСѓС‚. РњРѕРіСѓС‚ быть применены Рё специальные дезрастворы. РЎРїРёСЂС‚ РЅРµ убивает Р’РР§.
4.Проверка донорской крови обязательна.
Четырнадцать миллионов мужчин, женщин Рё детей инфицированы РІ настоящее время РІРёСЂСѓСЃРѕРј иммунодефицита человека, вызывающим РЎРџРР”. Ежедневно заражается еще более 5 тысяч человек Рё если РЅРµ принимать срочные меры, Рє концу столетия число инфицированных достигнет 40 миллионов.
Напоминание Рѕ РЎРџРДе: “Не РїРѕРіРёР±РЅРё РёР·-Р·Р° невежества!” - должно стать реальностью для каждого человека.
Кроме выше описанных болезней к вирусным заболевания также относятся ветряная оспа, инфекционный паротит, корь, краснуха и другие.
X. Статистические данные о вирусных заболеваниях и прививках (вакцинации) по МОСШ №2 г. Валдая.
В школе более 1000 учащихся
1). Гриппом и ОРВРболело в 2000г. – 64 чел. – соответственно 501чел.
                                                  2001 – 58 чел. - соответственно 409чел.
Дети в 1999, 2001 году получали прививки против гриппа, учителя - ежегодно с 1999 года.
2). Корь – заболеваний нет с 1994 года.
Вакцинация массово проведена в 1993 году, затем один раз в год.
3). Ветряная оспа: 1999г. болело 6 чел.
                           2000г. болело 1 чел.
                           2001, 2002 болело по 1 чел.
50-60% прививок у детей проводится в детском саду.
4). Краснуха - в 2001 году вспышка заболевания.
С 2002 года будет обязательная вакцинация девочек в 13 лет.
5). Рнфекционный паротит: РІ 1997 РіРѕРґСѓ болел 1 чел.
                                       В 2000г. – 2002г. заболеваний не было.
Дети в 1998 – 1999 году все привиты повторно.
6). Полиомиелит – заболевание не зафиксировано.
С 2002 года вакцинация школьников проводится в 14 лет.
7). Вирусный гепатит - А: 2001г. болело 3 чел.
                                       2002г. болел 1 чел.
Прививки делают первый раз в 2 месяца, второй раз в 5-6 месяцев, третий раз через 12-13 месяцев. Не привитые дети будут вакцинироваться в 13 лет трёхкратно: 1 раз, затем через месяц, затем через 6 месяцев. Прививки гепатита Б дети получают в 13 лет.
XΙ. Особенности эволюции вирусов на современном этапе.
Рволюция РІРёСЂСѓСЃРѕРІ РІ СЌСЂСѓ научно-технического прогресса РІ результате мощного давления факторов протекает значительно быстрее, чем прежде. Р’ качестве примеров, таких интенсивно развивающихся РІ современном РјРёСЂРµ процессов, можно указать РЅР° загрязнение внешней среды промышленными отходами, повсеместное применение пестицидов, антибиотиков, вакцин Рё РґСЂСѓРіРёС… биопрепаратов, огромная концентрация населения РІ городах, развитие современных транспортных средств, хозяйственное освоение ранее неиспользованных территорий, создание индустриального животноводства СЃ крупнейшими РїРѕ численности Рё плотности популяциями животных РІ хозяйствах. Р’СЃРµ это РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє возникновению неизвестных ранее возбудителей, изменение свойств Рё пути циркуляций известных ранее РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, Р° также Рє значительным изменениям восприимчивости Рё сопротивляемости человеческих популяций.
Влияние загрязнения внешней среды.
Современный этап развития общества связан с интенсивным загрязнением внешней среды. При определенных показателях загрязнения воздуха некоторыми химическими веществами и пылью от отходов производства происходит заметное изменение сопротивляемости организма в целом и прежде всего клеток и тканей респираторного тракта. Есть данные, что в этих условиях некоторые респираторные вирусные инфекции, например, грипп, протекают заметно тяжелее.
Последствия массового применения пестицидов.
Рти препараты оказывают избирательное действие, поражая РѕРґРЅРё РІРёРґС‹ насекомых Рё оказываясь относительно безвредными для РґСЂСѓРіРёС…, что может вызывать резкое нарушение экологического равновесия РІ природных очагах инфекций. Некоторые пестициды, например, чрезвычайно ядовиты для наездников: насекомых, паразитирующих РЅР° клещах - переносчиках СЂСЏРґР° вирусных инфекций Рё тем самым регулирующих РёС… численность. Есть Рё еще РѕРґРЅР° сторона проблемы. Пестициды РІ теле насекомого РјРѕРіСѓС‚ действовать РІ качестве мутагенного фактора для РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, находящихся РІ РЅРёС….
Рто может повлечь Р·Р° СЃРѕР±РѕР№ появление клонов Рё популяции РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, обладающих новыми свойствами Рё РІ результате новые неизученные эпидемии.
Заключение.
В настоящее время биология заняла лидирующее положение в естествознании. Такие термины, как «век биологии», « биологическая революция» характеризуют новый этап научно- технической революции и всевозрастающую роль биологических исследований в жизни человеческого общества.
Биологическая революция отразилась РЅР° облике современной вирусологии, обогатив её СЂСЏРґРѕРј важнейших результатов Рё РїРѕРґРЅСЏРІ РЅР° качественно новый уровень. РР· науки описательной вирусология превратилась РІ точную биологическую дисциплину. Есть РґРІРµ ветви вирусологии: классическая Рё молекулярная.
Классическую интересует роль вирусов в патологии различных живых существ (человека, животных, растений и бактерий).
Молекулярная - изучает физико-химические свойства вирусов и особенности их размножения.
В профилактике вирусных заболеваний и борьбе с ними наблюдается неск5олько направлений, имеющих одну и ту же цель:
вакцинация;
выделение или индукция клеточных факторов защиты против вирусных инфекций;
химиопрофилактика и химиотерапия.
По мере изучения экологии вирусов совершенствуются и методы борьбы за прекращение циркуляции вирусов среди естественных хозяев-людей, животных и растений. К этим методам относятся:
1) выведение пород и сортов, генетически устойчивых к вирусным заболеваниям;
2) раскрытие экологии и путей эволюции различных групп вирусов, которые вызывают заболевания человека и полезных для него животных и растений;
3) инженерия на генном уровне - введение нового гена в клетку, что позволяет таким образом восстановить функцию клетки.
Ртак, перед вирусологией стоит задача – искоренение вирусных заболеваний и вирусов, паразитирующих в организме человека.
Список литературы.
1) В« Тайны третьего мира» Жданов Р’. Рњ.,Ершов Р¤. Р., Новохатский Рђ. РЎ.,В РњРѕСЃРєРІР° Рздательство В« Знание» 1981Рі.
2) «От молекулы РґРѕ человека», перевод СЃ английского Рљ.РЎ. Бурдина Рё Р.Рњ. Пархоменко. РњРѕСЃРєРІР° Просвещение 1973Рі.
3) «Основы современной биологии» Рђ. Винчестер РњРѕСЃРєРІР° Рздательство «Мир» 1967Рі.
4) «Общая биология» С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров Москва Высшая школа 1996г.
5) Соросовский образовательный журнал №11 1999г. стр.22.
6) Соросовский образовательный журнал №8 1999г. стр. 24.
7) Соросовский образовательный журнал №2 1999г. стр. 22.
Дата добавления: 30.09.2003
www.km.ru
Гипотезы происхождения вирусов
На протяжении всего развития науки о вирусах были выдвинуты три основные гипотезы.
Согласно первой из них, вирусы являются потомками бактерий или других одноклеточных организмов, претерпевших дегенеративную эволюцию. Согласно второй, вирусы являются потомками древних, доклеточных, форм жизни, перешедших к паразитическому способу существования. Согласно третьей, вирусы являются дериватами клеточных генетических структур, ставших относительно автономными, но сохранившим зависимость от клеток.
Возможность дегенеративной эволюции была неоднократно установлена и доказана, и, пожалуй, наиболее ярким примером ее может служить происхождение некоторых клеточных органелл эукариотов от симбиотических бактерий. Например, можно считать установленным, что хлоропласты простейших и растений происходят от предков нынешних сине-зеленых бактерий, а митохондрии – от предков пурпурных бактерий. Поэтому такая возможность не исключена и для происхождения вирусов, особенно таких крупных, сложных и автономных, каким является вирус оспы.
Все же мир вирусов слишком разнообразен, чтобы признать возможность столь глубокой дегенеративной эволюции для большинства его представителей, от вирусов оспы, герпеса до реовирусов, не говоря уж о таких автономных генетических структурах, как плазмиды.
Вирус кольцевой пятнистости. Фото: hs_rattanpal
Разнообразие генетического материала у вирусов является одним из аргументов в пользу происхождения вирусов от доклеточных форм. Действительно, генетический материал вирусов "исчерпывает" все его возможные формы: одно - и двунитевые РНК и ДНК, их линейные, циркулярные и фрагментарные виды. Рвсе же разнообразие генетического материала у вирусов скорее свидетельствует о полифилетическом происхождении вирусов, нежели о сохранении предковых доклеточных форм, геном которых эволюционировал по маловероятному пути от РНК к ДНК, от однонитевых форм к двунитевым и т.п.
Третья гипотеза 20-30 лет казалась маловероятной Рё даже получила ироническое название гипотезы взбесившихся генов. Однако именно РѕРЅР° легко объясняет РЅРµ только вполне очевидное полифилетическое происхождение РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, РЅРѕ Рё общность столь разнообразных структур, какими являются полноценные Рё дефектные РІРёСЂСѓСЃС‹, сателлиты Рё плазмиды. РР· этой концепции также вытекает, что образование РІРёСЂСѓСЃРѕРІ РЅРµ явилось единовременным событием, Р° происходило многократно Рё продолжает происходить РІ настоящее время. Р’ далекие времена, наряду СЃ формированием клеточных форм, происходило образование Рё неклеточных, представленных вирусами - автономными, РЅРѕ клеточно-зависимыми генетическими структурами. Ныне существующие РІРёСЂСѓСЃС‹ являются продуктами эволюции, как древнейших РёС… предков, так Рё недавно возникших автономных генетических структур.
Рстория открытия РІРёСЂСѓСЃРѕРІР’ 80-Рµ РіРѕРґС‹ 19 века РЅР° СЋРіРµ Р РѕСЃСЃРёРё табачные плантации подверглись РіСЂРѕР·РЅРѕРјСѓ нашествию. Отмирали верхушки растений, РЅР° листьях появлялись светлые пятна, РіРѕРґ РѕС‚ РіРѕРґР° число пораженных полей увеличивалось, Р° причина заболеваний неизвестна.
Р’ Бессарабию Рё Украину была направлена экспедиция, РІ которую входили Р”.Р. Рвановский Рё Р’.Р’. Половцев.
Р’ 1892 РіРѕРґСѓ Рвановский открыл РЅРѕРІРѕРµ царство живых существ.
РќР° РїРѕРёСЃРєРё возбудителей болезни Рвановский потратил несколько лет. РћРЅ собирал факты, делал наблюдения, расспрашивал крестьян Рѕ симптомах болезни, Рё экспериментировал. Опыты показали, что дело РЅРµ РІ составляющих растения – корневой системе, семенах, пыльце или цветках: болезнетворное начало поражает растения иным путём. РўРѕРіРґР° молодой учёный ставит простой опыт. РћРЅ собирает больные листья, измельчает РёС… Рё закапывает РЅР° участках СЃРѕ здоровыми растениями. Через некоторое время растения заболевают. Ртак, путь РѕС‚ больного растения Рє Р·РґРѕСЂРѕРІРѕРјСѓ найден. Возбудитель передаётся листьями, попавшими РІ почву, перезимовывает Рё весной поражает посевы.
РќРѕ Рѕ самом возбудителе РѕРЅ так ничего Рё РЅРµ узнал. Его опыты показали лишь РѕРґРЅРѕ, – нечто заразное содержится РІ СЃРѕРєРµ. Р’ эти РіРѕРґС‹ ещё несколько учёных РІ РјРёСЂРµ бились над опознанием этого "нечто".Рђ. Майер РІ Голландии предложил, что заразное начало – бактерии. Однако Рвановский доказал, что Майер ошибся, посчитав носителями болезни бактерии. Профильтровав заразный СЃРѕРє через тонкопористые фарфоровые фильтры, РѕРЅ осадил РЅР° РЅРёС… бактерии. Теперь бактерии удалены… РЅРѕ заразность СЃРѕРєР° сохранилась.
Ртак, этот непонятный агент, вызывающий болезнь РЅРµ размножается РЅР° искусственных средах, проникает СЃРєРІРѕР·СЊ самые тонкие РїРѕСЂС‹, погибает РїСЂРё нагревании. Фильтруемый СЏРґ. Таким был вывод ученого. РќРѕ СЏРґ это – вещество, Р° возбудитель болезни табака был существом. РћРЅ отлично размножался РІ листьях растений.
Так Рвановский открыл РЅРѕРІРѕРµ царство живых организмов, самых мелких РёР· всех живых Рё потому невидимых РІ световом РјРёРєСЂРѕСЃРєРѕРїРµ, проходящих СЃРєРІРѕР·СЊ тончайшие фильтры, сохраняющихся РІ СЃРѕРєРµ годами Рё РїСЂРё этом РЅРµ теряющих вирулентности.
Ртак, как было выяснено, РІРёСЂСѓСЃС‹ РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ через фильтры, задерживающие бактерии. РћРЅРё РЅРµ растут даже РЅР° самых сложных РїРѕ составу питательных средах Рё развиваются только РІ живых организмах, что считалось основным критерием отличия развития РІРёСЂСѓСЃРѕРІ РѕС‚ РґСЂСѓРіРёС… микроорганизмов. РќРѕ были открыты бактерии, РЅРµ развивающиеся РЅР° питательных средах - риккетсии Рё хламидии. Таким образом, живая клетка - единственная возможная среда обитания для РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, риккетсий, хламидий Рё некоторых простейших. РќРѕ сейчас выяснилось, что РІРёСЂСѓСЃС‹ для своего размножения РЅРµ нуждаются РІ целой клетке, РёРј достаточно её РѕРґРЅРѕР№ определённой части.
Современные представления о вирусахСовременные представления о вирусах складывались постепенно. После открытия их считали просто очень мелкими микроорганизмами, не способными расти на искусственных питательных средах. Вскоре после открытия вируса табачной мозаики была доказана вирусная природа ящура, а еще через несколько лет были открыты бактериофаги. Таким образом, были открыты три основные группы вирусов, поражающие растения, животных и бактерии.
В конце 30-х - начале 40-х годов изучение вирусов продвинулось настолько, что сомнения в живой их природе отпали, и в 1945 году было сформулировано положение о вирусах как организмах. Основанием для признания вирусов организмами явились полученные при их изучении факты, свидетельствовавшие, что вирусы, как и другие организмы (животные, растения, простейшие, грибы, бактерии), способны размножаться, обладают наследственностью и изменчивостью, приспособляемостью к меняющимся условиям среды их обитания и, наконец, подверженностью биологической эволюции, обеспечиваемой естественным или искусственным отбором.
Ртак, ознакомившись СЃ РїСЂРёСЂРѕРґРѕР№ РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, посмотрим, насколько РѕРЅРё удовлетворяют сформулированным критериям живого. Р’РёСЂСѓСЃС‹ РЅРµ являются клетками Рё РІ отличие РѕС‚ живых организмов СЃ клеточной структурой РЅРµ имеют цитоплазмы. РћРЅРё РЅРµ получают энергии Р·Р° счет потребления пищи. Казалось Р±С‹, РёС… нельзя считать живыми организмами. Однако вместе СЃ тем РІРёСЂСѓСЃС‹ проявляют свойства живого. РћРЅРё СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ приспосабливаться Рє окружающей среде путем естественного отбора. Рто РёС… свойство обнаружилось РїСЂРё изучении устойчивости РІРёСЂСѓСЃРѕРІ Рє антибиотикам. Допустим, что больного СЃ РІРёСЂСѓСЃРЅРѕР№ пневмонией лечат каким-то антибиотиком, РЅРѕ РІРІРѕРґСЏС‚ его РІ количестве, недостаточном для разрушения всех вирусных частиц. РџСЂРё этом те вирусные частицы, которые оказались более устойчивыми Рє антибиотику Рё РёС… потомство наследует эту устойчивость. Поэтому РІ дальнейшем этот антибиотик окажется РЅРµ эффективным.
РќРѕ, пожалуй, главным доказательством того, что РІРёСЂСѓСЃС‹ относятся Рє РјРёСЂСѓ живого, является РёС… способность Рє мутациям. Мутантные формы СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ преодолеть иммунитет, развивающийся Сѓ большинства людей РІ результате перенесенной ранее инфекции. РЁРёСЂРѕРєРѕ известен случай мутации РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, связанный СЃ применением вакцины против полиомиелита. Рта вакцина состоит РёР· живого РІРёСЂСѓСЃР° полиомиелита, ослабленного настолько, что РѕРЅ РЅРµ вызывает Сѓ человека никаких симптомов. Р’ 1962 РіРѕРґСѓ было зарегистрировано несколько тяжелых случаев полиомиелита, вызванных, РїРѕ-РІРёРґРёРјРѕРјСѓ, этой вакциной. Вакцинировано было несколько миллионов: РІ отдельных случаях произошла мутация слабого РІРёСЂСѓСЃРЅРѕРіРѕ штамма, так что РѕРЅ приобрел высокую степень вирулентности. Поскольку мутация свойственна только живым организмам, РІРёСЂСѓСЃС‹ следует считать живыми, хотя РѕРЅРё просто организованны Рё РЅРµ обладают всеми свойствами живого.
Концепция о вирусах как организмах достигла своего расцвета к началу 60-х годов, когда было введено понятие "вирион" как вирусного индивидуума. Однако в эти же годы, ознаменовавшиеся первыми успехами молекулярной биологии вирусов, начался и закат концепции о вирусах как организмах. Были обобщены факты, указывавшие на отличный от клеток тип размножения, подчеркивая разобщенность - временную и территориальную - синтеза генетического материала (РНК, ДНК) и белков вирусов. Был также сформулирован основной критерий отличия вирусов от других организмов: генетический материал вирусов является одним из двух типов нуклеиновых кислот (РНК или ДНК), в то время как организмы имеют оба типа нуклеиновых кислот. Но, основным и абсолютным критерием, отличающим вирусы от всех других форм жизни, является отсутствие у них собственных систем синтеза белка (рибосомных систем).
Если РІРёСЂСѓСЃС‹ РЅРµ организмы, то чем же тогда РѕРЅРё являются? Для того чтобы ответить РЅР° этот РІРѕРїСЂРѕСЃ, необходимо очертить РєСЂСѓРі биологических структур, которые можно обозначить как РІРёСЂСѓСЃС‹. Рто легко, если речь идет РѕР± обычных, общепризнанных вирусах. Однако РјРёСЂ РІРёСЂСѓСЃРѕРІ еще более богат, если РЅРµ ограничивать РёС… общепризнанными инфекционными вирусами. Рљ вирусам нужно отнести также Рё дефектные РІРёСЂСѓСЃС‹ (РІРёСЂРёРѕРЅС‹ СЃ неполным геномом), сателлиты, плазмиды, РІРёСЂРѕРёРґС‹. Р’СЃРµ РѕРЅРё являются автономными генетическими структурами, способными функционировать только РІ клетках, Рё полностью зависимые РѕС‚ клеточных белоксинтезирующих Рё энергетических систем. Если рассматривать РІРёСЂСѓСЃС‹ РІ плане паразитологии, то РёС… паразитирование следует признать РЅРµ только внутриклеточным, Р° паразитизмом генетическим, так как взаимодействие РІРёСЂСѓСЃР° СЃ клеткой является, прежде всего, взаимодействием РґРІСѓС… геномов - РІРёСЂСѓСЃРЅРѕРіРѕ Рё клеточного.
Наряду СЃ этим накопилось значительное число фактов, свидетельствующих Рѕ существовании РІ РїСЂРёСЂРѕРґРµ РІ широких масштабах обмена готовыми блоками генетической информации, РІ том числе Сѓ представителей разных, эволюционно далеких РІРёСЂСѓСЃРѕРІ. Р’ результате такого обмена РјРѕРіСѓС‚ быстро Рё скачкообразно изменяться наследственные свойства путем встраивания чужеродных генов (заимствование генной функции). Новые генетические качества РјРѕРіСѓС‚ возникнуть также благодаря неожиданному сочетанию собственных Рё интегрированных генов (возникновение РЅРѕРІРѕР№ функции). Особая роль РІ обеспечении этих процессов принадлежит вирусам. Рта мысль была высказана РІ общих чертах, Р° затем развита более РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ. РћСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ идеей этой концепции является РЅРµ только признание РІРёСЂСѓСЃРѕРІ внутриклеточными (генетическими) паразитами, РЅРѕ Рё квалификация РёС… как важных факторов эволюции органического РјРёСЂР°. Участие РІ ней РІРёСЂСѓСЃРѕРІ позволяет объяснить некоторые факты обнаружения одинаковых генов Сѓ эволюционно далеких РґСЂСѓРі РѕС‚ РґСЂСѓРіР° таксономических РіСЂСѓРїРї. Образно выражаясь, РІРёСЂСѓСЃС‹ являются распространителями передового опыта РІ биосфере. РџСЂРё подготовке статьи использовалась литература: Бурдина Рљ.РЎ. Рё Пархоменко Р.Рњ. "РћС‚ молекулы РґРѕ человека", 1998 Рі.
п»їbiofile.ru