第八章 寄主与病原物的相互作用
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病原菌与寄主动物耐药性的遗传和代谢调控机制随着世界人口的不断增长和生态环境的日益恶化,各种疾病的发病率也在不断上升。
病原菌和寄生虫的耐药性也变得越来越严重,给医学界和生态环境带来了巨大挑战。
为了更好地控制和预防这些疾病,我们需要深入了解病原菌和寄生虫的耐药性机制,并寻找解决方案。
病原菌的耐药性机制病原菌的耐药性是指某些病原菌能够通过多种机制对抗抗生素的杀菌作用。
这种耐药性对人类健康造成了严重威胁,也是许多疾病难以治愈的原因之一。
病原菌的耐药性主要分为三种类型:耐药性基因的突变、水平基因转移和内源性抵抗机制。
其中,耐药性基因的突变是最常见的一种耐药机制,它是指病原菌某个原有的基因在复制过程中发生了变异,从而使其对抗抗生素时产生了一定的免疫作用。
水平基因转移则是指病原菌通过水平基因转移机制获取了另一种病原菌所具有的耐药性基因。
这种机制不仅能够加速病原菌的耐药性演化,而且还促进了病原菌在生态环境中的传播。
内源性抵抗机制则指一些病原菌通过自身内源性的调控机制来对抗抗生素杀菌作用的机制。
这种机制使得病原菌在环境中更加顽强,也加剧了全球范围内的抗生素耐药性危机。
病原菌的耐药性机制是非常复杂的,但是随着技术的进步,学者们已经开始逐渐揭示其神秘面纱,并探寻如何更好地对抗病原菌的耐药性。
寄主动物耐药性机制除了病原菌的耐药性以外,寄主动物在遭受寄生虫感染时也会产生一定的免疫反应,来对抗寄生虫侵袭。
寄生虫感染在寄主动物体内的过程中,其生存环境非常苛刻,需要适应寄主的免疫系统才能生存下来。
因此,寄生虫感染过程中,寄主动物会逐渐产生一系列的免疫细胞和免疫分子,以对抗寄生虫的侵袭。
这些免疫细胞的产生和免疫分子的分泌是由遗传和代谢调控机制控制的。
例如,在免疫反应的过程中,细胞因子的产生和分泌需要依赖特定的基因表达,并且对细胞代谢状态有一定的依赖。
因此,这些遗传和代谢调控机制对寄主动物对抗病原菌和寄生虫的耐药性有着不可忽视的作用。
植物体内病原微生物与寄主的作用关系摘要:病原微生物与宿主细胞接触并能够识别后,侵入寄主体内,与寄主发生了一系列的作用机制,并从分子生物学的角度解释这些作用机理。
关键词:分子生物学、病原微生物、寄主病原微生物是指可以侵犯生物体,引起感染甚至传染病的微生物,或称病原体。
病原体中,以细菌和病毒的危害性最大。
病原微生物指朊毒体、寄生虫(原虫、蠕虫、医学昆虫)、真菌、细菌、螺旋体、支原体、立克次体、衣原体、病毒。
Abstract : Pathogenic microbes and host cell contact and able to identify, uncovered body, and host had a series of mechanism of action, and from the Angle of molecular biology explain these mechanism.一、病原物与寄主互作机制(一)、病原微生物和寄主的识别识别是病原微生物与寄主接触后短时间便发生物质和信息相互作用,激发一系列生理生化及组织反应,从而决定最终感病或抗病后果。
两者接触部位包括胞壁和胞壁、质膜与质膜、吸胞与胞质、胞壁与质膜、胞内菌丝与胞质以及核酸与胞质(病毒)。
识别机制主要有外源凝集素、共同抗原、激发子、抑制子、蛋白质共聚学说等1、外源凝集素(lectin)植物中能够凝集红血球的蛋白质或糖蛋白称外源凝集素,也称植物凝集素。
它存在于植物细胞膜或细胞壁上,按化学组成分为简单蛋白和糖蛋白两类。
外源凝集素主要与碳水化合物进行结合,能够识别复杂碳水化合物上特定的糖残基,与糖发生可逆性结合而不改变糖苷键的共价结构。
2、共同抗原(common antigens)研究发现,在亲缘关系远但可以发生亲和互作的寄主植物和病原微生物(细菌、病毒或真菌等)之间存在共同抗原。
共同抗原在确立寄主与病原物之间基本亲和性上的作用可能是传递互作双方的信号,或抑制抗性反应。