Презентация вирусы растений. Презентация по биологии на тему "Вирусы"

Детский сад № 4 "Золотая рыбка"

город Карпинск Свердловской области

 

Презентация на тему "Вирусы". Презентация вирусы растений


Презентация по биологии на тему "Вирусы"

Тема : Вирусы. Выполнила: Иванова Н.Н. Учитель биологии МОУСОШ№2 КГО

Тема :

Вирусы.

Выполнила: Иванова Н.Н.

Учитель биологии МОУСОШ№2 КГО

История изучения вирусов В 1852 году русский ботаник Дмитрий Иосифович Ивановский получил инфекционный экстракт из растений табака, пораженных мозаичной болезнью.

История изучения вирусов

В 1852 году русский ботаник

Дмитрий Иосифович Ивановский получил инфекционный экстракт из растений табака, пораженных мозаичной болезнью.

История изучения вирусов В 1898 году голландец Мартин Бейеринк ввел термин «вирус», чтобы обозначить инфекционную природу определенных профильтрованных растительных жидкостей

История изучения вирусов

В 1898 году голландец Мартин Бейеринк ввел термин «вирус», чтобы обозначить инфекционную природу определенных профильтрованных растительных жидкостей

Вирусология – наука о вирусах

Вирусология – наука о вирусах

Понятие о вирусах Ви́рус (от лат. virus — яд) — микроскопическая частица, способная инфицировать клетки живых организмов. Вирусы являются облигатными (обязательными) внутриклеточными паразитами — они не способны размножаться вне клетки.

Понятие о вирусах

  • Ви́рус (от лат. virus — яд) — микроскопическая частица, способная инфицировать клетки живых организмов.
  • Вирусы являются облигатными (обязательными) внутриклеточными паразитами — они не способны размножаться вне клетки.
Строение вируса Мельчайшие живые организмы Размеры варьируют от 20 до 300нм В среднем в 50 раз меньше бактерий Нельзя увидеть с помощью светового микроскопа Проходят через фильтры, не пропускающие бактерий Нуклеиновая Кислота (ДНК РНК) Белковая оболочка - капсид

Строение вируса

  • Мельчайшие живые организмы
  • Размеры варьируют от 20 до 300нм
  • В среднем в 50 раз меньше бактерий
  • Нельзя увидеть с помощью светового микроскопа
  • Проходят через фильтры, не пропускающие бактерий

Нуклеиновая

Кислота (ДНК

РНК)

Белковая оболочка - капсид

Состав вирусов Химические вещества . ДНК РНК Белки Углеводы Липиды

Состав вирусов

Химические вещества .

  • ДНК
  • РНК
  • Белки
  • Углеводы
  • Липиды
Этапы жизненного цикла вируса Прикрепление вируса к клетке –хозяина. 2.Проникновение вируса в клетку – инфицирование. 3. Настраивает метаболический аппарат хозяина на воспроизведение вириона. 4. Синтез вирусных белков и самосборка капсида. 5. Выход множества вирусов из клетки. 6. При этом кл етка либо погибает , либо остается жива.

Этапы жизненного цикла вируса

  • Прикрепление вируса к клетке –хозяина.

2.Проникновение вируса в клетку – инфицирование.

3. Настраивает метаболический аппарат хозяина на воспроизведение вириона.

4. Синтез вирусных белков и самосборка капсида.

5. Выход множества вирусов из клетки.

6. При этом кл етка либо погибает , либо остается жива.

Многообразие вирусов

Многообразие вирусов

Скручивание листьев Табачная мозаика

Скручивание листьев

Табачная мозаика

Многообразие вирусов

Многообразие вирусов

Способы передачи вирусов Капельная инфекция Переносчик Контагиозная передача ( при непосредственном физическом контакте ).

Способы передачи вирусов

Капельная инфекция

Переносчик

Контагиозная передача ( при непосредственном физическом контакте ).

Многообразие вирусов Бактериофаги – вирусы поражающие бактерии Биологический способ борьбы с бактериями вызывающими заболевания живых организмов 6

Многообразие вирусов

Бактериофаги – вирусы поражающие бактерии

Биологический способ борьбы с бактериями вызывающими заболевания живых организмов

6

Значение вирусов Вирусы являются возбудителями многих опасных болезней человека, животных и растений Использование в генетике и в селекции для получения вакцин против вирусных заболеваний, уничтожение вредных для сельского хозяйства насекомых, растений, животных.

Значение вирусов

  • Вирусы являются возбудителями многих опасных болезней человека, животных и растений
  • Использование в генетике и в селекции для получения вакцин против вирусных заболеваний, уничтожение вредных для сельского хозяйства насекомых, растений, животных.
Вирусы - это неклеточная форма жизни, способная проникать в живую клетку и размножаться внутри её.

Вирусы - это неклеточная форма жизни, способная проникать в живую клетку и размножаться внутри её.

http://freddieforaday.odessastrings.com/ru/freddie-mercury-biography http://musopedia.ru/author/Freddie+Mercury.html http://dnevniki.ykt.ru/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%98%D0%BC/464782 http://yuricg.narod.ru/rock/queen.html http://www.xn--1-btbmlni5exc.xn--p1ai/blog/ http://ab-vet.ru/bolezni?page=4

http://freddieforaday.odessastrings.com/ru/freddie-mercury-biography

http://musopedia.ru/author/Freddie+Mercury.html

http://dnevniki.ykt.ru/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%98%D0%BC/464782

http://yuricg.narod.ru/rock/queen.html

http://www.xn--1-btbmlni5exc.xn--p1ai/blog/

http://ab-vet.ru/bolezni?page=4

videouroki.net

Презентация - Вирусы

Текст этой презентации

Слайд 1

Проверка домашнего задания: дайте ответ на предложенный вопросЧем живое отличается от неживого? Какими свойствами обладают живые организмы? Что является основой строения любого организма ? Наука, изучающая клетку? Какими особенностями строения и жизнедеятельности обладает клетка? Какая структура является носителем наследственной информации в клетках живых организмов?

Слайд 2

Урок биологии 10 классТема урокаВИРУСЫ

Слайд 3

Вирусы – неклеточная форма жизни

Слайд 4

Согласно статистическим данным на 1 июня 2011 года из 6,8 млрд. человек, живущих на Земле примерно 34 млн. заражены ВИЧ. В Китае, например, около 86 тыс. чел больны СПИДом, а к концу года могут быть заражены ВИЧ около 700 тыс. чел. Фредди Меркьюри солист группы Queen Умер 24 ноября 1991 года, от бронхиальной пневмонии, развившейся на фоне СПИДа.

Слайд 5

Цель: узнать состав, строение и особенности жизнедеятельности вирусовПроблемный вопрос.Почему с вирусами – возбудителями заболеваний трудно вести борьбу и полностью их уничтожить?

Слайд 6

В 1852 году русский ботаник Дмитрий Иосифович Ивановский получил инфекционный экстракт из растений табака, пораженных мозаичной болезнью.История изучения вирусов

Слайд 7

В 1898 году голландец Мартин Бейеринк ввел термин «вирус», чтобы обозначить инфекционную природу определенных профильтрованных растительных жидкостейИстория изучения вирусов

Слайд 8

Вирусология – наука о вирусах

Слайд 9

Работа в группахПервая группа - «Вирусы – это плохие новости в хорошей упаковке из белка». Вторая группа - «Вирусы – самозваные диктаторы и двигатели эволюции». Третья группа - «Жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться несерьезно - опасно".

Слайд 10

Ви́рус (от лат. virus — яд) — микроскопическая частица, способная инфицировать клетки живых организмов. Вирусы являются облигатными (обязательными) внутриклеточными паразитами — они не способны размножаться вне клетки. Понятие о вирусах

Слайд 11

Строение вирусаМельчайшие живые организмы Размеры варьируют от 20 до 300нм В среднем в 50 раз меньше бактерий Нельзя увидеть с помощью светового микроскопа Проходят через фильтры, не пропускающие бактерий

Слайд 12

Состав вирусовХимические вещества. ДНК РНК Белки Углеводы Липиды

Слайд 13

Этапы жизненного цикла вирусаПрикрепление вируса к клетке –хозяина. 2.Проникновение вируса в клетку – инфицирование. 3. Настраивает метаболический аппарат хозяина на воспроизведение вириона. 4. Синтез вирусных белков и самосборка капсида. 5. Выход множества вирусов из клетки. 6. При этом клетка либо погибает, либо остается жива.

Слайд 14

Многообразие вирусовБолезни растений: Мозаичная болезнь табака, огурцов, томатов Карликовость Скручивание листьев ЖелтухаСкручивание листьевВирус табачной мозаики

Слайд 15

Многообразие вирусовБолезни животных: Ящур Инфекционная анемия лошадей Чума свиней, птиц Грипп свиней, птиц

Слайд 16

корь Многообразие вирусовБолезни человека: свинка грипп оспа некоторые онкологические (опухолевые) болезни желтая лихорадка бешенство полиомиелит энцефалит СПИД бородавки герпес

Слайд 17

Многообразие вирусовСПИД – болезнь 21 века! Возбудителем которой является ВИЧ!Вирусные частицы атакуют здоровые лимфоциты

Слайд 18

Способы передачи вирусовКапельная инфекция ПереносчикКонтагиозная передача (при непосредственном физическом контакте).

Слайд 19

Безопасно Опасно! Очень опасно!!! Укус комара Прокалывание ушей Множественные половые связи Пользование общественным туалетом Нанесение татуировки Переливание крови Поцелуй в щеку Пользование чужой зубной щеткой Уход за больным СПИДом Укус постельного клопа Плавание в бассейне Объятия с больным СПИДом

Слайд 20

Многообразие вирусовБактериофаги – вирусы поражающие бактерии Биологический способ борьбы с бактериями вызывающими заболевания живых организмов

Слайд 21

Вирусы являются возбудителями многих опасных болезней человека, животных и растений Использование в генетике и в селекции для получения вакцин против вирусных заболеваний, уничтожение вредных для сельского хозяйства насекомых, растений, животных.Значение вирусов

Слайд 22

Вирусы - это неклеточная форма жизни, способная проникать в живую клетку и размножаться внутри её.

Слайд 23

Проблемный вопрос.Почему с вирусами – возбудителями заболеваний трудно вести борьбу и полностью их уничтожить? Мельчайшие живые организмы Устроены очень просто Не имеют клеточного строения Химический состав представлен только органическими веществами, а такие важные неорганические компоненты, как вода и минеральные соли, отсутствуют. Вирусы не вырабатывают энергии, не потребляют пищу Вирусы не растут и не имеют обмена вещееств Способны жить и воспроизводиться, паразитируя внутри других клеток Находятся на границе живого и неживого Каждый тип вируса распознает и инфицирует лишь определенные типы клеток Легко приспосабливаются к новым условиям Мутируют Большинство вызывает болезни Могут долгое время находиться в скрытой форме

Слайд 24

Слайд 25

б) самостоятельно, вне клеток хозяина

Слайд 26

? Наука, изучающая вирусы называется -б) эпидемиологияв) вирусология

Слайд 27

? Синтез вирусного белка осуществляетсяа) на собственных рибосомах вирусаб) на рибосомах клетки-хозяина

Слайд 28

Домашнее заданиеПараграф 20, ответить на вопросы после параграфа Творческое задание: написать памятки учащимся о профилактике различных видах вирусных заболеваний. Провести мини-исследование по вопросу: почему то, что поражает компьютерные программы, тоже назвали вирусом?

Слайд 29

И в завершении нашего урока выскажите свое мнение о нем, о своем самочувствии на уроке, о своих товарищах и работе с ними. Можно воспользоваться подсказками: - Сегодня я узнал … Я удивился … Теперь я умею … Я хотел бы …

Слайд 30

Любая форма жизни является уникальной, требует к себе уважения, независимо от ее ценности для человека.   «Всемирная хартия о природе»,  принята Генеральной Ассамблеей ООН (1982)

Слайд 31

http://freddieforaday.odessastrings.com/ru/freddie-mercury-biography http://musopedia.ru/author/Freddie+Mercury.html http://dnevniki.ykt.ru/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%98%D0%BC/464782 http://yuricg.narod.ru/rock/queen.html http://www.xn--1-btbmlni5exc.xn--p1ai/blog/ http://ab-vet.ru/bolezni?page=4

topslide.ru

Презентация - Вирусы

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Вирусы

Слайд 2

Вирусы – это мельчайшие живые организмы, размеры которых варьируют в пределах примерно от 20 до 300 мм; в среднем они раз в пятьдесят меньше бактерий. В переводе с латинского virus означает «яд, ядовитое начало». До конца 19 в. термин «вирус» использовался в медицине для обозначения любого инфекционного агента, вызывающего заболевание. Современное значение это слово приобрело после 1892 благодаря русскому ботанику Д.И.Ивановскому.

Слайд 3

Слайд 4

В 1901 американский военный хирург У.Рид и его коллеги установили, что возбудитель желтой лихорадки также является фильтрующимся вирусом. Желтая лихорадка была первым заболеванием человека, опознанным как вирусное, однако потребовалось еще 26 лет, чтобы ее вирусное происхождение было окончательно доказано.

Слайд 5

Слайд 6

Строение вирусов.Вирусы устроены очень просто. Они состоят из фрагмента генетического материала, либо ДНК, либо РНК, составляющей сердцевину вируса, и окружающей эту сердцевину защитной белковой оболочкой, которую называют капсидом. Полностью сформированная инфекционная частица называется вирионом.У некоторых вирусов, таких, как вирусы герпеса или гриппа, есть еще и дополнительная липопротеидная оболочка, которая возникает из плазматической мембраны клетки-хозяина. В отличие от всех остальных организмов вирусы не имеют клеточного строения.

Слайд 7

Слайд 8

Оболочка вирусов часто бывает построена из идентичных повторяющихся субъединиц – капсомеров. Из капсомеров образуются структуры с высокой степенью симметрии, способные кристаллизироваться. Это позволяет получить информацию об их строении как с помощью кристаллографических методов, основанных на применении рентгеновских лучей, так и с помощью электронной микроскопии. Как только в клетке-хозяине появляются субъединицы вируса, они сразу же проявляют способность к самосборке в целый вирус. Самосборка характерна и для многих других биологических структур, она имеет фундаментальное значение в биологических явлениях.

Слайд 9

Слайд 10

Размеры вирусов. Величина вирусов варьирует от 20 до 300 нм. Практически все вирусы по своим размерам мельче, чем бактерии. Однако, наиболее крупные вирусы, например вирус коровьей оспы, имеют такие же размеры, как и наиболее мелкие бактерии (хламидии и риккетсии), которые тоже являются облигатными паразитами и размножаются только в живых клетках.

Слайд 11

Слайд 12

Эволюционное происхождение вирусов Наиболее правдоподобной и приемлемой является гипотеза о том, что вирусы произошли из «беглой» нуклеиновой кислоты, т.е. нуклеиновой кислоты, которая приобрела способность реплицироваться независимо от той клетки, из которой она возникла, хотя при этом подразумевается, что такая ДНК реплицируется с использованием (паразитическим) структур этой или других клеток.Таким образом, вирусы, должно быть, произошли от клеточных организмов, и их не следует рассматривать как примитивных клеточных организмов. О том, насколько обычны такие «побеги», судить достаточно трудно, но кажется вполне вероятным, что дальнейшие успехи генетики позволят нам выявить и другие варианты паразитических нуклеиновых кислот.

Слайд 13

Слайд 14

Для того чтобы сохраниться как вид, ни один паразит не может быть слишком опасным для своего основного хозяина, в котором размножается. В противном случае это привело бы к полному исчезновению хозяина как биологического вида, а вместе с ним и самого возбудителя. В то же время любой патогенный организм не сможет существовать как биологический вид, если у его основного хозяина слишком быстро и эффективно развивается иммунитет, позволяющий подавлять репродукцию возбудителя. Эволюция вирусов и вирусных инфекций.Поэтому вирус, вызывающий острое и тяжелое заболевание у какого-либо вида животных, обычно имеет еще и другого хозяина. Размножаясь в последнем, вирус не наносит ему существенного вреда, однако такое относительно безвредное сосуществование поддерживает циркуляцию вируса в природе.

Слайд 15

Слайд 16

Лечение и профилактика.Репродукция вирусов тесно переплетается с механизмами синтеза белка и нуклеиновых кислот клетки в зараженном организме. Поэтому создать лекарства, избирательно подавляющие вирус, но не наносящие вреда организму, - задача чрезвычайно трудная. К самым действенным элементам естественной защиты организма относятся специфические антитела (специальные белки, вырабатываемые иммунной системой), которые взаимодействуют с соответствующим вирусом и тем самым эффективно препятствуют развитию болезни; однако они не могут нейтрализовать вирус, уже проникший в клетку. Обычно специфические антитела образуются в организме в результате проникновения в него возбудителя инфекции. Организму можно помочь, усиливая выработку антител искусственно, в том числе создавая иммунитет заранее, с помощью вакцинации.

lusana.ru

Презентация на тему "Вирусы"

Тема: «Вирусы»

Тема: «Вирусы»

Многообразие живых организмов

Многообразие живых организмов

Характеристика вирусов Вирусы открыты в 1892 г. Д.И.Ивановским при изучении мозаичной болезни табака Вирусы: не имеют клеточного строения содержат только один тип нуклеиновой кислоты (или ДНК, или РНК) не имеют собственного метаболизма не способны к росту и размножению являются внутриклеточными паразитами (ультрапаразитами) проявляют признаки, характерные для живых организмов, только паразитируя в клетках других организмов Вирус МБТ (мозаичной болезни табака, РНК-геномный)

Характеристика вирусов

Вирусы открыты в 1892 г. Д.И.Ивановским при изучении мозаичной болезни табака

Вирусы:

  • не имеют клеточного строения
  • содержат только один тип нуклеиновой кислоты (или ДНК, или РНК)
  • не имеют собственного метаболизма
  • не способны к росту и размножению
  • являются внутриклеточными паразитами (ультрапаразитами)
  • проявляют признаки, характерные для живых организмов, только паразитируя в клетках других организмов

Вирус МБТ

(мозаичной болезни табака, РНК-геномный)

Характеристика вирусов Если вирус находится внутри клетки-хозяина, то он существует в форме нуклеиновой кислоты. Если вирус вне клетки хозяина, то он существует в форме вириона. Компоненты вириона: Сердцевина – генетический материал (или ДНК, или РНК) Капсид – белковая оболочка, окружающая нуклеиновую кислоту 3. Суперкапсид – дополнительные оболочки

Характеристика вирусов

  • Если вирус находится внутри клетки-хозяина, то он существует в форме нуклеиновой кислоты.
  • Если вирус вне клетки хозяина, то он существует в форме вириона.

Компоненты вириона:

  • Сердцевина – генетический материал (или ДНК, или РНК)
  • Капсид – белковая оболочка, окружающая нуклеиновую кислоту

3. Суперкапсид – дополнительные оболочки

Характеристика вирусов Некоторые вирусы (бактериофаги) являются паразитами бактерий . Они способны проникать в бактериальную клетку и разрушать ее. Бактериофаг состоит из головки, хвостика и хвостовых отростков, с помощью которых он осаждается на оболочке бактерий. В головке содержится НК. Фаг частично растворяет клеточную стенку и мембрану бактерии и за счет сократительной реакции хвостика впрыскивает свою ДНК в ее клетку. Бактериофаги имеют большое практическое значение и являются важным объектом научных исследований в области молекулярной биологии.

Характеристика вирусов

Некоторые вирусы (бактериофаги) являются паразитами бактерий . Они способны проникать в бактериальную клетку и разрушать ее. Бактериофаг состоит из головки, хвостика и хвостовых отростков, с помощью которых он осаждается на оболочке бактерий. В головке содержится НК. Фаг частично растворяет клеточную стенку и мембрану бактерии и за счет сократительной реакции хвостика впрыскивает свою ДНК в ее клетку.

Бактериофаги имеют большое практическое значение и являются важным объектом научных исследований в области молекулярной биологии.

Характеристика вирусов Вопрос о происхождении вирусов до конца не выяснен. Вирусы представляют собой автономные генетические структуры, но они не способны развиваться вне клетки. Вместе с тем, нуклеотидный состав нуклеиновых кислот и генетический код вирусов и клеточных организмов одинаков. Поэтому можно предположить, что вирусы возникли позже возникновения клеточной организации. Наиболее вероятно, что вирусы возникли в результате деградации клеточных организмов . Вероятно, вирусы можно рассматривать как группу генов, вышедших из-под контроля генома клетки.

Характеристика вирусов

Вопрос о происхождении вирусов до конца не выяснен. Вирусы представляют собой автономные генетические структуры, но они не способны развиваться вне клетки. Вместе с тем, нуклеотидный состав нуклеиновых кислот и генетический код вирусов и клеточных организмов одинаков. Поэтому можно предположить, что вирусы возникли позже возникновения клеточной организации.

Наиболее вероятно, что вирусы возникли в результате деградации клеточных организмов . Вероятно, вирусы можно рассматривать как группу генов, вышедших из-под контроля генома клетки.

Характеристика вирусов Размеры вирусов колеблются от 10 до 300 нм. Форма вирусов разнообразна: шаровидная, палочковидная, нитевидная, цилиндрическая и др. Вирусы содержат всегда один тип нуклеиновой кислоты — либо ДНК, либо РНК. Причем обе нуклеиновые кислоты могут быть как одноцепочечными, так и двуцепочечными, как линейными, так и кольцевыми. В зависимости от типа нуклеиновой кислоты, входящей в состав вируса, различают: ДНК-геномные вирусы; РНК-геномные вирусы.

Характеристика вирусов

Размеры вирусов колеблются от 10 до 300 нм. Форма вирусов разнообразна: шаровидная, палочковидная, нитевидная, цилиндрическая и др.

Вирусы содержат всегда один тип нуклеиновой кислоты — либо ДНК, либо РНК. Причем обе нуклеиновые кислоты могут быть как одноцепочечными, так и двуцепочечными, как линейными, так и кольцевыми.

В зависимости от типа нуклеиновой кислоты, входящей в состав вируса, различают:

ДНК-геномные вирусы;

РНК-геномные вирусы.

Характеристика вирусов Капсид выполняет, прежде всего, защитную функцию. Кроме того, обеспечивает осаждение вируса на поверхности клеточных мембран (содержит рецепторы, комплементарные рецепторам мембран клеток). Суперкапсид характерен для сложноорганизованных вирусов (вирусы ВИЧ, гриппа, герпеса). Возникает во время выхода вируса из клетки-хозяина. Он представляет собой модифицированный участок ядерной или наружной цитоплазматической мембраны клетки-хозяина.

Характеристика вирусов

Капсид выполняет, прежде всего, защитную функцию. Кроме того, обеспечивает осаждение вируса на поверхности клеточных мембран (содержит рецепторы, комплементарные рецепторам мембран клеток).

Суперкапсид характерен для сложноорганизованных вирусов (вирусы ВИЧ, гриппа, герпеса). Возникает во время выхода вируса из клетки-хозяина. Он представляет собой модифицированный участок ядерной или наружной цитоплазматической мембраны клетки-хозяина.

Репродукция вирусов Репродукция вирусов. Только внедряясь в клетку-хозяина вирус может воспроизводить себе подобных, он подавляет процессы транскрипции и трансляции веществ, необходимых самой клетке, и

Репродукция вирусов

Репродукция вирусов. Только внедряясь в клетку-хозяина вирус может воспроизводить себе подобных, он подавляет процессы транскрипции и трансляции веществ, необходимых самой клетке, и "заставляет" ее ферментные системы осуществлять репликацию своей нуклеиновой кислоты и биосинтез белков вирусных оболочек. После сборки вирусных частиц клетка либо погибает, либо продолжает существовать и производить новые поколения вирусных частиц.

Репродукция вирусов Цикл репродукции вируса складывается из нескольких стадий: 1. Осаждение вируса на поверхность мембраны клетки. Возможно в том случае, если рецепторы клеточных мембран и капсида вируса комплементарны. 2. Проникновение вируса в клетку . Многие вирусы проникают в клетку путем эндоцитоза. Происходит слияние мембраны вируса и наружной цитоплазматической мембраны, и вирус оказывается в цитоплазме клетки. Ферменты лизосом разрушают капсид вируса, и его нуклеиновая кислота освобождается.

Репродукция вирусов

Цикл репродукции вируса складывается из нескольких стадий:

1. Осаждение вируса на поверхность мембраны клетки. Возможно в том случае, если рецепторы клеточных мембран и капсида вируса комплементарны.

2. Проникновение вируса в клетку . Многие вирусы проникают в клетку путем эндоцитоза. Происходит слияние мембраны вируса и наружной цитоплазматической мембраны, и вирус оказывается в цитоплазме клетки. Ферменты лизосом разрушают капсид вируса, и его нуклеиновая кислота освобождается.

Репродукция вирусов Проникновение фагов происходит за счет частичного разрушения оболочки клетки фаговым лизоцимом. НК вируса проникает в клетку после сократительной реакции отростка фага. Затем происходит подавление функционирования генетического аппарата клетки, прекращается синтез белков и нуклеиновых кислот клетки, белок-синтезирующий аппарат клетки переводится под контроль генома вируса .

Репродукция вирусов

Проникновение фагов происходит за счет частичного разрушения оболочки клетки фаговым лизоцимом. НК вируса проникает в клетку после сократительной реакции отростка фага.

Затем происходит подавление функционирования генетического аппарата клетки, прекращается синтез белков и нуклеиновых кислот клетки, белок-синтезирующий аппарат клетки переводится под контроль генома вируса .

Репродукция вирусов 3. Репликация нуклеиновой кислоты вируса . Поскольку генетический аппарат вирусов разнообразен, механизмы репликации различны. У двуцепочечных ДНК-геномных вирусов репликация происходит так же, как у всех живых организмов. 4. Синтез белков капсида . Биосинтез белков капсида вируса начинается позже репликации, причем используется белоксинтезирующий аппарат клетки-хозяина. 3. Репликация нуклеиновой кислоты вируса . Поскольку генетический аппарат вирусов разнообразен, механизмы репликации различны. У двуцепочечных ДНК-геномных вирусов репликация происходит так же, как у всех живых организмов. 4. Синтез белков капсида . Биосинтез белков капсида вируса начинается позже репликации, причем используется белоксинтезирующий аппарат клетки-хозяина. 5. Сборка вирионов . Сборка вирусных частиц начинается после того, как количество компонентов вируса в клетке достигает определенного предела.

Репродукция вирусов

3. Репликация нуклеиновой кислоты вируса . Поскольку генетический аппарат вирусов разнообразен, механизмы репликации различны. У двуцепочечных ДНК-геномных вирусов репликация происходит так же, как у всех живых организмов.

4. Синтез белков капсида . Биосинтез белков капсида вируса начинается позже репликации, причем используется белоксинтезирующий аппарат клетки-хозяина.

  • 3. Репликация нуклеиновой кислоты вируса . Поскольку генетический аппарат вирусов разнообразен, механизмы репликации различны. У двуцепочечных ДНК-геномных вирусов репликация происходит так же, как у всех живых организмов. 4. Синтез белков капсида . Биосинтез белков капсида вируса начинается позже репликации, причем используется белоксинтезирующий аппарат клетки-хозяина.

5. Сборка вирионов . Сборка вирусных частиц начинается после того, как количество компонентов вируса в клетке достигает определенного предела.

Репродукция вирусов Происходит самосборка , белковые субъединицы капсида определенным образом располагаются вокруг нуклеиновой кислоты. Происходит самосборка , белковые субъединицы капсида определенным образом располагаются вокруг нуклеиновой кислоты. 6. Выход вирусов из клетки . Чаще всего происходит в результате разрушения клетки вирусным лизоцимом. Сложноорганизованные вирусы выходят из клетки путем почкования, при этом они приобретают суперкапсид.

Репродукция вирусов

Происходит самосборка , белковые субъединицы капсида определенным образом располагаются вокруг нуклеиновой кислоты.

  • Происходит самосборка , белковые субъединицы капсида определенным образом располагаются вокруг нуклеиновой кислоты.

6. Выход вирусов из клетки . Чаще всего происходит в результате разрушения клетки вирусным лизоцимом. Сложноорганизованные вирусы выходят из клетки путем почкования, при этом они приобретают суперкапсид.

Стадии репродукции ДНК-содержащих вирусов на примере бактериофагов Выход вирусов из клетки Репликация нуклеиновых кислот вируса Синтез вирусных белков Встраивание вирусной ДНК в хромосомную ДНК клетки-хозяина Проникновение вируса – введение вирусной ДНК в клетку-хозяина Осаждение на поверхности бактериальной клетки Самосборка вирусов

Стадии репродукции ДНК-содержащих вирусов на примере бактериофагов

Выход вирусов из клетки

Репликация нуклеиновых кислот вируса

Синтез вирусных белков

Встраивание вирусной ДНК в хромосомную ДНК клетки-хозяина

Проникновение вируса – введение вирусной ДНК в клетку-хозяина

Осаждение на поверхности бактериальной клетки

Самосборка вирусов

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) Вирус иммунодефицита человека внедряется в чувствительные клетки. Основные клетки-мишени — CD 4 -лимфоциты (хелперы), так как на их поверхности есть белки С D -4 – рецепторы, способные связываться с поверхностным белком ВИЧ. В меньшем числе они содержатся на мембранах макрофагов , еще в меньшем — на мембранах В-лимфоцитов . Кроме того, ВИЧ поражает нервные клетки , клетки кишечника. Средняя продолжительность жизни инфицированного человека составляет 7-10 лет.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

Вирус иммунодефицита человека внедряется в чувствительные клетки. Основные клетки-мишени — CD 4 -лимфоциты (хелперы), так как на их поверхности есть белки С D -4 – рецепторы, способные связываться с поверхностным белком ВИЧ.

В меньшем числе они содержатся на мембранах макрофагов , еще в меньшем — на мембранах В-лимфоцитов . Кроме того, ВИЧ поражает нервные клетки , клетки кишечника.

Средняя продолжительность жизни инфицированного человека составляет 7-10 лет.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) Строение . Возбудитель СПИДа (ВИЧ) — относится к ретровирусам . Диаметр 100-150 нм. Наружная оболочка вируса состоит из мембраны, образованной из клеточной мембраны клетки-хозяина. В мембрану встроены рецепторные образования, по виду напоминающие грибы. Рецепторы на белок С D -4. Под наружной оболочкой белковый вироскелет, в центре – сердцевина вируса, в форме усеченного конуса и образована особым белком. Внутри сердцевины располагаются две молекулы вирусной РНК , связанные с низкомолекулярными белками основного характера.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

Строение . Возбудитель СПИДа (ВИЧ) — относится к ретровирусам . Диаметр 100-150 нм. Наружная оболочка вируса состоит из мембраны, образованной из клеточной мембраны клетки-хозяина.

В мембрану встроены рецепторные образования, по виду напоминающие грибы. Рецепторы на белок С D -4.

Под наружной оболочкой белковый вироскелет, в центре – сердцевина вируса, в форме усеченного конуса и образована особым белком.

Внутри сердцевины располагаются две молекулы вирусной РНК , связанные с низкомолекулярными белками основного характера.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) Каждая молекула РНК содержит 9 генов ВИЧ. Три из них являются структурными, три — регуляторными и три — дополнительными. Кроме того, сердцевина содержит фермент обратную транскриптазу, осуществляющую синтез вирусной ДНК с молекулы вирусной РНК. Заражение: половые контакты; переливание крови; пересадка органов; загрязненные медицинские инструменты; во время беременности; при родах.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

Каждая молекула РНК содержит 9 генов ВИЧ. Три из них являются структурными, три — регуляторными и три — дополнительными. Кроме того, сердцевина содержит фермент обратную транскриптазу, осуществляющую синтез вирусной ДНК с молекулы вирусной РНК.

Заражение:

половые контакты; переливание крови; пересадка органов; загрязненные медицинские инструменты; во время беременности;

при родах.

Значение вирусов Вирусы способны поражать большинство существующих живых организмов, вызывая различные заболевания. К числу вирусных заболеваний человека относятся, например, грипп, герпес, клещевой энцефалит, оспа, бешенство, корь, желтая лихорадка, инфекционный насморк и т.д. У животных – ящур, коровья оспа, бешенство и др. У растений – МБТ (мозаичная болезнь табака), вирусы могут определять пятнистость окраски цветков (например, у тюльпана), изменения окраски листьев у многих растений.

Значение вирусов

Вирусы способны поражать большинство существующих живых организмов, вызывая различные заболевания.

К числу вирусных заболеваний человека относятся, например, грипп, герпес, клещевой энцефалит, оспа, бешенство, корь, желтая лихорадка, инфекционный насморк и т.д.

У животных – ящур, коровья оспа, бешенство и др.

У растений – МБТ (мозаичная болезнь табака), вирусы могут определять пятнистость окраски цветков (например, у тюльпана), изменения окраски листьев у многих растений.

Повторение: Какие стадии развития ВИЧ отмечены на рисунке?

Повторение:

Какие стадии развития ВИЧ отмечены на рисунке?

Повторение: Впервые вирусы были открыты в 1892 г. …. В клетке-хозяине вирусы находятся в форме …. Оболочки вируса называются …. Нуклеиновая кислота вирусов может быть …. На первом этапе взаимодействия с клеткой-хозяином происходит …. На втором этапе - …. Проникшая НК может встроиться в НК клетки-хозяина, при репликации происходит …. На подготовительном этапе вирусная НК …. Синтезу вирусных белков предшествует …. После репликации и синтеза вирусных белков происходит …. Бактериофаги имеют следующее строение: …. К изученным РНК-геномным вирусам, поражающим растения относится …. СПИД вызывается вирусом …. Рецепторами на ВИЧ являются белки …, находящиеся в мембранах клеток …. К числу вирусных заболеваний человека относятся ….

Повторение:

  • Впервые вирусы были открыты в 1892 г. ….
  • В клетке-хозяине вирусы находятся в форме ….
  • Оболочки вируса называются ….
  • Нуклеиновая кислота вирусов может быть ….
  • На первом этапе взаимодействия с клеткой-хозяином происходит ….
  • На втором этапе - ….
  • Проникшая НК может встроиться в НК клетки-хозяина, при репликации происходит ….
  • На подготовительном этапе вирусная НК ….
  • Синтезу вирусных белков предшествует ….
  • После репликации и синтеза вирусных белков происходит ….
  • Бактериофаги имеют следующее строение: ….
  • К изученным РНК-геномным вирусам, поражающим растения относится ….
  • СПИД вызывается вирусом ….
  • Рецепторами на ВИЧ являются белки …, находящиеся в мембранах клеток ….
  • К числу вирусных заболеваний человека относятся ….

multiurok.ru


Смотрите также

Sad4-Karpinsk | Все права защищены © 2018 | Карта сайта