病毒学
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病毒病毒学研究第一章:病毒学基础知识病毒是一种非细胞有机物质,通常由核酸和蛋白质组成,具有遗传信息、能自我复制和侵入宿主细胞能力的微生物体。
病毒学是研究病毒的传播、致病性和预防治疗的学科。
病毒一般由外壳和核酸组成。
外壳由蛋白质和有时还包括脂质和碳水化合物构成,而核酸则是病毒的遗传物质。
病毒的核酸可以是DNA或RNA,单链的或双链的,可以是线性的或环形的,还可以是分节的或非分节的。
病毒只在宿主细胞内复制,因为病毒缺乏自我复制的酶。
病毒感染宿主细胞,将其转化为病毒工厂,制造出新的病毒,并在病毒复制周期结束时破坏宿主细胞,释放新生病毒细胞。
第二章:病毒分类与研究方法病毒有很多分类方法,其中最广泛使用的是演化分类和固有属性分类。
演化分类依据病毒基因组序列的相似程度将病毒分为家族、属和种。
固有属性分类以病毒的外壳和基因组结构为基础将病毒分类。
病毒研究的主要方法包括电镜、细胞培养、酶联免疫吸附测定、PCR和DNA测序等。
电镜可以检测病毒的形态和构成,细胞培养可以检测病毒感染和复制的过程,酶联免疫吸附测定可以检测病毒抗体的存在和滴度,PCR可以检测病毒DNA或RNA的存在和浓度,DNA测序可以确定病毒基因组序列。
第三章:病毒的传播途径与感染机制病毒的传播途径多种多样,包括空气传播、飞沫传播、接触传播、水传播等。
病毒通过传播途径进入宿主体内,然后利用宿主体内的受体结合和进入宿主细胞。
有些病毒进入宿主细胞后立即复制和释放,而有些则进入休眠状态,待时机成熟后再次释放病毒。
病毒感染的机制多样,但可以总结为三个步骤。
第一步是结合和进入宿主细胞,需要利用病毒固有的结构来识别宿主细胞的受体。
第二步是解离病毒的外壳和核酸,并将核酸导入宿主细胞质或核内。
第三步是利用宿主细胞机制进行复制和释放病毒。
第四章:病毒的致病机制与预防治疗病毒的致病机制多种多样,包括细胞毒性、遗传突变和免疫反应等。
病毒感染宿主细胞并利用宿主细胞进行繁殖和复制,导致宿主细胞损伤和死亡。
可病毒是一类个体微小,无完整DNA或RNA)型,必须在活细胞内寄生并复制的微生物或遗传单位。
缺损病毒:有些病毒由于缺乏某些基因,单独感染细胞时不能复制出完整的、具有感染性的病毒颗粒,需要其他病毒基因组或病毒基因的辅助活性,否则即使在活细胞内也不能复制。
表现为包膜表面缺损、衣壳缺损、病毒酶缺损等。
朊病毒:是一种不含核酸和脂类的蛋白质传染性颗粒卫星病毒:是一类基因组缺损、需要依赖与之无关辅助病毒,基因才能复制和表达,才能完成增殖的亚病毒,不单独存在,常伴随着其他病毒一起出现顿挫病毒:有些宿主细胞不能全部提供病毒复制所需的必要因子,致使所复制的病毒为不完整无感染性的病毒颗粒或亚颗粒慢病毒感染:潜伏期十年或数十年,而后出现亚急性进行性过程,直至病死人工主动免疫:将制备的抗原注射入机体,使机体主动产生免疫力的方法流产感染:病毒进入宿主细胞后可以合成部分或全部病毒成分,但不能正常装配,或仅产生仅能产生无感染性的病毒颗粒一步生长曲线:以培养时间为横坐标,以噬菌斑数为纵坐标,定量描述一群菌体内烈性噬菌体基因重配:在两株基因组分节段的RNA病毒同时感染同一细胞时,二者基因组发生互换,产生稳定或不稳定的重配毒株复活:当一个细胞被多个病毒同时感染,即发生复合感染时,其中若有不能单独启动复制的灭活病毒颗粒存在,灭活病毒与参与复合感染的有活力的病毒间发生重组,或灭活病毒间发生重组,从而产生有感染性的重组子代病毒,这种现象称为复活交叉复活:有传染性的病毒与灭活的相关病毒或该病毒的DNA片段共同培养,产生具有灭活病毒特性的活病毒感染复活:当基因型相同的多个灭活病毒颗粒共同感染同一个细胞时,由于灭活病毒之间发生重组,相互弥补了基因组的缺陷,产生有感染性的重组体子代病毒,这种现象称为复感染复活隐性感染:病毒进入机体后不引起临床症状的感染,对组织和细胞的损伤不明显。
潜伏感染:经急性或隐性感染后,病毒存在于一定组织或细胞内,但并不能产生感染性病毒。
病毒学1.明确病毒体的概念和测量单位。
病毒体(Virion):完整的有感染性的病毒颗粒测量单位:nm(纳米)2.掌握病毒的结构,病毒的化学组成与功能。
明确病毒衣壳的对称性。
病毒体的基本结构:核心+衣壳——核衣壳(裸露病毒)核心+衣壳+包膜——包膜病毒核心(core)---由核酸组成核酸功能:决定病毒的感染性、复制、遗传性衣壳(capsid)——蛋白质,由许多壳粒组成,壳粒由多肽亚单位组成功能:保护核酸、介导病毒进入细胞、有抗原性螺旋对称型(helical symmetry)20面体立体对称型(icosahedral symmtry)复合对称型(complex symmtry)包膜(Envelope)---脂质和糖类和蛋白复合物包膜功能:维护病毒的结构完整性、与病毒吸附有关,辅助病毒感染、具有抗原性3.掌握病毒的增殖的过程。
吸附与穿入(Adsorption and Penetration)无包膜病毒(胞饮方式,吞入)有包膜病毒(融合,与细胞膜融合)噬菌体(注入)脱壳(uncoating)多数病毒在穿入时已在细胞的溶酶体酶作用下脱壳,少数需自身编码脱壳酶基因(痘病毒)噬菌体由细胞表面酶协助脱壳生物合成(biosynthese)从病毒核酸转录mRNA、由mRNA翻译出早期蛋白(功能蛋白)、复制核酸、合成晚期蛋白(结构蛋白)双链DNA病毒——DNA mRNA 蛋白质(半保留复制)单链RNA病毒——负单链RNA 正链RNA 蛋白质正单链RNA 蛋白质先合成互补链(复制中间型),再解链进行复制逆转录病毒——RNA RNA:DNA DNA mRNA 蛋白质(RNA:DNA中间体)装配与释放(assembly and release )DNA病毒(多数核内组装)RNA病毒(多数胞浆内组装)有包膜病毒:出芽方式,同时得到包膜无包膜病毒:细胞裂解释出4.熟悉理化因素对病毒的影响。
物理因素温度:大多病毒耐冷不耐热,但有例外,如HBV。
第二篇:病毒学病毒(virus)是形态最微小,结构最简单的微生物。
必须用电子显微镜发达几万至几十万倍后方可观察,结构简单表现为无完整的细胞结构,仅有一种类型的核酸(DNA或RNA)。
外围有蛋白衣壳或包膜。
由于病毒只有一种核酸为遗传物质,必须在活细胞内才能显示生命活性,无完整细胞结构,故病毒被列为一个独立的微生物类型,即非细胞型微生物(acellular microorganism)。
第23章病毒的基本性状第一节病毒的大小与形状⒈一个完整成熟的病毒颗粒称为病毒体(virion),是病毒在细胞外的典型结构形式,并有感染性。
⒉病毒体大小的测量单位为纳米或毫微米。
⒊多数人和动物病毒呈球形或近似球形,少数为杆状、丝状、弹状、砖块状。
⒋测量病毒大小的方法:①电子显微镜技术(最可靠)②超速离心沉淀法③分级超过滤术④X线晶体衍射分析法第二节病毒的结构和化学组成一、病毒的结构⒈核衣壳(病毒的基本结构)⑴核心:核酸,构成基因组⑵衣壳:具有抗原性,由壳粒组成(根据壳粒数目和对称方式将病毒分为①螺旋对称型②20面体对称型③复合对称型)⒉包膜:①某些病毒有②含宿主细胞膜或核膜成分(脂质和少量糖类)③包膜子粒(即刺突)二、病毒的化学组成与功能⒈病毒核酸⑴DNA或RNA⑵主导病毒感染、增殖、遗传和变异的物质基础⑶主要功能:①病毒复制②决定病毒特性③部分核酸具有感染性⒉病毒蛋白质⑴分为结构蛋白和非结构蛋白⑵刺突蛋白,VAP⑶结构蛋白功能:①保护病毒核酸②参与感染过程③具有抗原性⒊脂类和糖⑴主要存在于包膜中⑵主要功能:维护病毒体结构的完整性第三节病毒的增殖一. 复制周期(Replication cycle)从病毒进入宿主细胞开始,经过基因复制,到最后释放出子代病毒,称为一个复制周期。
病毒的复制周期依次包括吸附,穿入,脱壳,生物合成及组装,成熟和释放。
吸附(Adsorption):病毒附着于敏感细胞的表面,细胞表面能吸附病毒的物质结构称为病毒受体。
病毒(virus)是指那些在化学组成和增殖方式上独具特点的,只能在宿主细胞内进行复制的微生物或遗传单位。
(超显微的、没有细胞结构的、专性活细胞内寄生)病毒性质的两重性(P16-18)1.生命形式的两重性存在形式:化学分子与细胞内寄生结晶体与非结晶体颗粒体形式与基因形式2.结构和功能的两重性标准病毒与缺陷病毒缺陷病毒:装配不完全的病毒(缺损病毒,defective virus,Di颗粒)标准病毒:产生缺陷病毒的原亲代病毒假病毒与真病毒假型病毒:一种病毒的核酸被另一病毒外壳包裹假病毒:细胞DNA被病毒外壳包裹真病毒:一种病毒的外壳包裹自己的核酸杂种病毒与纯种病毒杂种病毒:在混合感染中,病毒外壳包裹两种病毒的核酸3.病理学两重性致病性与非致病性急性感染与慢性感染过客病毒:某一病毒对宿主无致病性,则该病毒称为此宿主的过客病毒病原病毒:某一病毒对宿主有致病性,则该病毒称为此宿主的病原病毒亚病毒1 卫星病毒与卫星核酸 satellite virus需辅助病毒才能复制核酸(卫星病毒),或由辅助病毒提供外壳蛋白来包被核酸(卫星核酸)2 拟病毒 virusoid比卫星病毒核酸还要小,仅200—400bp,最大不过1kb环状RNA。
需辅助病毒才能复制,与辅助病毒同包一个外壳中。
属植物病毒,目前归于环状卫星RNA。
3 类病毒 viroid240—375bp单链、环状RNA;独立侵染、自立复制、无外壳,多二级结构,不编码任何蛋白,为植物病毒4 朊病毒 prion很小的具侵染性的蛋白颗粒病毒学研究的任务1.防治和控制疾病2.基础理论研究:生命起源与进化、认识生命本质3.利用病毒造福人类:生物防治、病毒基因工程系统生物学是研究一个生物系统中所有组成成分(基因、mRNA、蛋白质等)的构成,以及在特定条件下这些组分间的相互关系的学科。
也就是说,系统生物学不同于以往的实验生物学——仅关心个别的基因和蛋白质,它要研究所有的基因、所有的蛋白质、组分间的所有相互关系。