有包膜 RNA病毒
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填空题1. 冠状病毒是_有包膜___的RNA病毒,呈皇冠状,其__单股正链__RNA约由30000多个碱基组成,为已知最大的RNA病毒。
2. __严重急性呼吸道综合症__(Severe acute respiratory syndrome, SARS)在我国又被称为传染性非典型肺炎。
3. SARS冠状病毒包膜主要包括三种糖蛋白,分别为__S蛋白__、__M蛋白__和E 蛋白。
N4.病毒的大小以__nm___为单位量度刺突蛋白、膜蛋白、包膜蛋白、核衣壳蛋白5. 病毒含有的核酸通常是_DNA或RNA__6. 最先提纯的结晶病毒是__烟草花叶病毒__7. 病毒囊膜的组成成分是_脂类_8. RNA病毒突变率远高于DNA病毒,主要原因是_DNA是双链闭合环状结构较RNA单链线状比较稳定__9. 跨膜蛋白通过特定的_折叠__和_弯曲__方式,实现分子的跨生物膜的运输。
10._____受体___决定病毒的宿主谱以及其感染某种动物的能力。
11. ___允许细胞__指对病毒的增殖复制具有支持作用的细胞。
12. 大部分RNA病毒的基因组为__单一组分___13.RNA病毒启始RNA合成的两种机制为__de novo __启始和引物依赖启始。
14. 反转录酶具有四种不同的催化活性:RNA指导的或DNA指导的DNA多聚酶活性、DNA解旋活性和__ RNaseH __活性。
15. 真核细胞基因的转录是由三种RNA聚合酶(Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ)来分别完成的,只有RNA聚合酶__Ⅱ__能转录生成mRNA。
16. mRNA输出的底物是由RNA与__蛋白质__共同组成的核蛋白。
组蛋白、精蛋白等碱性蛋白17.大多数有包膜病毒通过__出芽__方式释放病毒粒子。
18. 绝大多数病毒只能感染某些特定类型的细胞、组织和器官,这种特性称为病毒的_组织亲嗜___性。
19.受体介导的凋亡途径主要激活Caspase-8,线粒体介导的凋亡途径主要激活__ Caspase-9__,二者都激活__ Caspase-3__ 。
包膜病毒的生物学研究及其应用包膜病毒是一种常见的病毒,它是一种RNA病毒,具有强烈的传染性和致病性。
包膜病毒在医学、生物学和生物技术领域都有着广泛的应用和研究。
本文将从包膜病毒的生物学特性、病理学研究,以及其应用等方面进行探讨。
一、包膜病毒的生物学特性包膜病毒是一种具有包膜的病毒,其包膜主要由蛋白质和磷脂组成。
包膜病毒的基因组一般为单股正链RNA分子,其长度在3kb到10kb之间不等,一般由6到10个基因编码。
包膜病毒的传播一般是通过血液、唾液、体液等途径进行,是多种疾病的主要病因。
包膜病毒一般存在于人类的呼吸道、消化道、生殖系统等部位,包括许多人类疾病的病原体,如流感病毒、腺病毒、乙肝病毒等。
这些病毒引起的疾病不仅会对人类的健康造成影响,还会对社会的稳定和经济的发展带来不利影响。
二、包膜病毒的病理学研究发现包膜病毒是医学上的一项重要突破,对人类疾病的预防和治疗具有重要意义。
随着生物技术和分子生物学的不断发展,对包膜病毒的研究也日益深入。
包膜病毒的病理学研究是了解其致病机制和病理表现的重要手段。
研究表明,包膜病毒侵入人体后,会通过其表面的包膜蛋白结合人体受体,进入细胞内部,利用宿主细胞的代谢活性来完成其复制过程,同时病毒的复制还会引起宿主细胞的变性和死亡,导致疾病的发生。
近年来,针对不同类型的包膜病毒进行抗病毒药物的研制和开发,已经成为抗病毒疗法的重要选择之一。
同时,通过研究病毒的结构和生命周期,也可以开发出针对病毒感染的疫苗,对疾病的预防和控制尤为重要。
三、包膜病毒的应用包膜病毒在生物技术领域有着广泛的应用。
通过对包膜病毒的生物学和病理学研究,可以开发出针对不同病毒的疫苗和抗病毒药物。
此外,包膜病毒还被广泛应用于基因工程和生物制药领域。
由于其特殊的生物学特性,包膜病毒被用来构建腺病毒等载体,用于基因转染和基因 therapy的研究。
同时,包膜病毒的表面可以表达特定抗原,可作为疫苗载体进行应用,如狂犬病疫苗和基因工程肿瘤疫苗等。
病毒的主要成分一、病毒的结构包膜:蛋白质、多糖、脂类是某些病毒在成熟过程中穿过宿主细胞,以出芽方式向宿主细胞外释放时获得的,含有宿主细胞膜或核膜成分。
有包膜的病毒体称为包膜病毒,无包膜的称为裸露病毒。
包膜的主要作用:维持病毒体结构的完整性。
核衣壳:1、核心:核酸2、衣壳:包绕在核酸外面的蛋白质外壳。
衣壳具有抗原性,是病毒的主要抗原成分,可保护病毒核酸免受环境中核酸酶或其他影响因素的破坏,并能介导病毒进入宿主细胞。
有以下类型:螺旋对称性,20面体对称性,复合对称性。
二、病毒的化学组成和功能1、病毒核酸:DNA或RNA,是主导病毒感染、增殖、遗传、变异的物质基础。
部分核酸偶感染性。
2、病毒蛋白质:病毒的主要成分,约占病毒体总重量的70%,由病毒基因组编码,具有病毒的特异性。
3、脂类和糖:脂质主要存在包膜中。
病毒的致病作用一、病毒感染的传播方式病毒感染的传播方式有水平传播和垂直传播二、病毒感染的致病机制㈠对宿主细胞的致病作用1、杀细胞效应:2、稳定状态感染:不具有杀细胞效应的病毒引起的感染⑴细胞融合:其结果是形成多核巨细胞或合胞体。
⑵细胞表面出现病毒基因编码的抗原:病毒感染的细胞膜上常出现病毒基因编码的新抗原。
3、包涵体形成:4、细胞凋亡:5、基因整合与细胞转化:㈡病毒感染的免疫病理作用通过与免疫系统相互作用,诱发免疫反应损伤机体。
1、抗体介导的免疫病理作用:病毒的包膜蛋白、衣壳蛋白均为良好的抗原,能刺激机体产生相应抗体。
2、细胞介导的免疫病理作用:3、致炎性细胞因子的病理作用:4、免疫抑制作用:某些病毒感染可抑制免疫功能。
㈢病毒的免疫逃逸病毒的免疫逃逸能力:病毒可能通过逃避免疫监视、防止免疫激活或阻止免疫反应发生的方式逃脱免疫应答。
三、病毒感染的类型㈠显性感染与隐性感染1、显性病毒感染:2、隐性病毒感染:病毒进入机体不引起临床症状。
隐性感染者称为病毒携带者。
㈡急性病毒感染㈢持续性病毒感染:1、潜伏感染:潜伏期查不出病毒。
生物学病毒有哪些分类?病毒是一类非细胞生物,它们通过感染宿主细胞来进行繁殖。
根据病毒的遗传物质、外壳结构、宿主范围等特征,病毒可以被分类为以下几个主要类别:1. DNA病毒:这类病毒的遗传物质是DNA。
它们可以进入宿主细胞的细胞核,并利用宿主细胞的机制进行复制。
DNA病毒可以进一步细分为不同的家族,如疱疹病毒科、腺病毒科、乙型肝炎病毒科等。
2. RNA病毒:这类病毒的遗传物质是RNA。
RNA病毒可以进一步分为单链RNA病毒和双链RNA病毒两大类。
单链RNA病毒包括正链RNA病毒和负链RNA病毒,如流感病毒、肠道病毒、HIV等。
双链RNA病毒包括重复感冒病毒科、蓝斑病毒科等。
3. 逆转录病毒:逆转录病毒是一类特殊的RNA病毒,它们具有逆转录酶的活性,能够将自己的RNA转录成DNA。
这类病毒在感染宿主细胞后,将转录的DNA插入宿主细胞的基因组中,成为细胞的一部分。
逆转录病毒包括艾滋病毒、人类T细胞白血病病毒等。
4. 外壳结构分类:根据病毒外壳的结构特征,病毒可以分为无包膜病毒和包膜病毒两大类。
无包膜病毒包括诸如腺病毒科、疱疹病毒科等。
包膜病毒包括流感病毒、艾滋病毒等。
5. 宿主范围分类:根据病毒的宿主范围,病毒可以分为人类病毒、动物病毒、植物病毒等。
人类病毒包括乙型肝炎病毒、流感病毒、冠状病毒等。
动物病毒包括狂犬病毒、禽流感病毒等。
植物病毒包括烟草花叶病毒、马铃薯Y病毒等。
以上仅是病毒分类的一些常见类别,实际上病毒的分类非常复杂,还有很多其他细分的类别。
病毒的分类是基于研究者对病毒的遗传物质、结构和生物学特性的认识,随着科学的发展,病毒分类也在不断更新和完善。
对于了解病毒的分类,可以帮助我们更好地理解病毒的特性、传播途径和防治策略。
总结有关病毒的知识点1. 病毒结构病毒的结构包括核酸和蛋白质组成的外壳。
核酸可以是DNA或RNA,根据核酸类型的不同,病毒可以分为DNA病毒和RNA病毒。
外壳是由蛋白质构成的壳体,用来保护病毒的核酸。
另外,一些病毒还有包膜,包膜是由宿主细胞的膜蛋白和糖蛋白构成的外层,它可以帮助病毒进入宿主细胞内。
2. 病毒的生命周期病毒的生命周期可以分为入侵、复制、破坏和释放四个阶段。
当病毒进入宿主细胞内后,它会释放核酸并利用宿主细胞的生物机制进行复制,复制完成后,大量的新病毒颗粒会破坏宿主细胞,从而被释放到外部环境中,再次感染其他健康细胞。
3. 病毒的传播途径病毒可以通过空气传播、飞沫传播、接触传播、血液传播、食物传播等途径传播给其他宿主。
不同类型的病毒有不同的传播途径,例如呼吸道病毒主要通过飞沫传播,血液病毒主要通过血液传播,而食物传播病毒主要通过食物传播。
4. 病毒感染的症状病毒感染的症状多种多样,包括发热、咳嗽、呼吸困难、腹泻、呕吐、皮疹、头痛、肌肉酸痛、关节疼痛等。
不同类型的病毒感染所导致的症状也有所不同。
5. 病毒检测和诊断病毒检测主要包括病毒抗体检测、病毒核酸检测、病毒培养和电子显微镜等方法。
病毒诊断需要依靠实验室检测手段,通过检测病毒核酸、抗体等来确定感染的病毒类型。
6. 病毒治疗与预防病毒感染的治疗主要包括抗病毒药物、疫苗和免疫治疗。
抗病毒药物可以抑制病毒的复制和传播,疫苗可以预防某些类型的病毒感染,免疫治疗可以增强宿主的免疫力,帮助宿主抵抗病毒感染。
7. 病毒的研究与防控病毒的研究是医学领域的重要课题,研究人员通过研究病毒的结构、传播途径、感染机制等,来寻找防治病毒感染的方法。
病毒的防控主要包括个人防护、环境卫生、疫苗接种等措施,以及卫生监测、疫情监测等措施。
总之,病毒是一类微生物,它的生命周期、传播途径、诊断与治疗、防控措施等内容都是医学领域的重要研究课题。
通过不断的研究和探索,可以更好地了解和应对病毒感染,保护人类和其他生物的健康。
流行性感冒是由什么原因引起的?(一)发病原因流行性感冒病毒属正黏病毒科,是一种有包膜的RNA病毒,外观形态呈直径80~100nm的球状或长达数千纳米的丝状。
病毒由包膜和核壳体构成(图1)。
包膜的成分包括膜蛋白(M1,M2)、双层类脂膜和糖蛋白突起。
该类糖蛋白突起包含血凝素(HA)及神经氨酸酶(NA)两种类型,均具有抗原性,并有亚型特异性。
核壳体为薄螺旋丝状,呈螺旋对称,直径9~15nm,包括核蛋白(NP)、三种聚合酶蛋白(PB-1,PB-2,PA)及病毒RNA;病毒基因组为单股负链RNA。
1.流感病毒的分型及命名根据病毒核蛋白(NP)和膜蛋白(MP)抗原性不同,将流感病毒分为甲、乙、丙三型;按照HA和NA抗原的不同又将同型病毒分为若干亚型。
亚型划分是根据基因分析和琼脂免疫双扩散的结果。
世界卫生组织1980年公布的流感病毒命名原则如下:型别/宿主/分离地点/分离年代/病毒株序号(血凝素亚型和神经氨酸酶亚型)。
例如A/equine/Singapore/3/52(H7/N3),意即:甲型流感病毒/宿主为马/在新加坡分离/时间为1952年3月/亚型为H7N3。
至今甲型流感病毒已发现的血凝素有15个亚型(H1~15),神经氨酸酶有9个亚型(N1~9),与人有关的主要有甲1(H1N1)、甲2(H2N2)、甲3(H3N2)和乙型。
2.流感病毒的稳定性流感病毒在pH6.5~pH7.9间最稳定,对高温抵抗力弱,加热至56℃数分钟后即丧失致病性,100℃ 1min即被灭活,在低温环境下,病毒较为稳定,4℃能存活1个多月,-70℃可存活5个月以上。
流感病毒对干燥、紫外线照射及乙醚、甲醛等常用消毒剂都很敏感。
3.流感病毒的基因组产物(1)血凝素:HA是流感病毒包膜的糖蛋白突起之一,在流感病毒感染和复制过程中起着重要作用。
①宿主细胞(包括红细胞)的表面具有血凝素受体,流感病毒通过血凝素与其结合,使流感病毒得以吸附于宿主细胞膜。
病毒粒子的结构与装配机制病毒是一种微生物,它的基本结构通常由蛋白质包膜和核酸(如RNA或DNA)组成。
病毒通过感染宿主细胞,利用宿主细胞的生物合成机制复制自己,并在宿主细胞内制造新的病毒颗粒。
病毒粒子(viral particle,简称virion)是病毒的完整结构,也是病毒的传播和繁殖的基本单位。
病毒粒子可以被当作“无生命”的分子机器,其结构和装配机制决定了病毒的传染性和病毒学特性。
一、病毒粒子的结构病毒粒子的结构通常分为两部分:外壳和核酸。
外壳是病毒粒子的外形,通常由蛋白质组成,用来保护其内部的核酸。
外壳的组成决定了病毒的形态和特性。
病毒的外壳可以分为无包膜病毒和有包膜病毒两类。
无包膜病毒外壳由蛋白质构成,形态多为简单棱柱形,如双歧杆菌病毒等。
有包膜病毒则通过膜蛋白包裹散体病毒粒子来形成包膜,形态多为球形或棒状,如流感病毒、HCV等。
核酸是病毒的遗传物质,是其繁殖的基础。
病毒的核酸可能是双链DNA、单链DNA、双链RNA、单链RNA等形式,如流感病毒、乙型肝炎病毒、HIV等都是单链RNA病毒。
二、病毒粒子的装配机制病毒生命周期的最后阶段就是装配机制,即病毒粒子的形成过程。
在病毒粒子的装配中,病毒内膜和蛋白质嵌合在一起,然后将核酸包裹在其中。
病毒粒子的装配机制可以分为两种:自组装(self-assembly)和编码装配(encoded assembly)。
自组装是非常简单的装配方式,此时病毒依赖于静电力,疏水性和氢键等物理化学性质促进蛋白质自组装为粒子的包膜或核酸蛋白质聚合体,最终形成完整的病毒粒子。
自组装无需任何指导因素和协同合作,是一种自愈性的过程。
自组装机制适用于如腺病毒、衣病毒等的病毒种类。
编码装配需要依赖于细胞循环过程中的各种基本细胞机制,是依赖一些病毒编码产物合成和分装到特定的装配场所才能完成病毒粒子的装配。
编码装配机制是一种有机的过程,需要大量配合合作才能将病毒粒子最终构建完成。
RNA病毒的功能研究病毒是一种非常小而简单的生物实体,它无法独立地进行复制和生长,只能寄生在寄主的细胞内进行繁殖。
而RNA病毒则是一种基因组只有RNA而没有DNA的病毒。
RNA病毒在人类的生命中发挥着重要的作用,它们既包括了导致多种疾病的致病病毒,也包括了许多在生物体正常功能中所扮演的角色。
本文将着重探讨RNA病毒的功能研究。
一、RNA病毒的结构RNA病毒包括不同的家族和亚型,但它们在结构和生命周期上有很多的共性。
RNA病毒通常由一个RNA基因组,一个包膜或外壳以及一些病毒蛋白组成。
其中,RNA基因组是RNA病毒繁殖和感染机体的关键部分,它具有编码病毒蛋白的功能。
二、RNA病毒的研究进展近年来,随着遗传学和分子生物学的迅速发展,越来越多的研究表明RNA病毒参与了很多机体的基础生理过程。
比如,RNA病毒在转录、后基因调控、转录后修饰、信号转导等方面扮演非常重要的角色。
由于RNA病毒作为生物体内的小分子单体,它们的功能具有很高的多样性,因此RNA病毒研究领域也是日新月异的。
三、RNA病毒的功能1. 外源性RNA病毒在维持基因表达稳态中发挥作用成熟的细胞中大量存在着不同类型的非编码RNA,它们具有多种生物学功能。
其中,病毒RNA和小RNA分子在病毒感染和作为细胞信号分子等方面发挥重要作用。
RNA后基因调控在生物体内发挥着极为重要的作用,RNA病毒可以通过这种途径调节目标基因的表达水平,影响正常生物体的生化反应和细胞生长等重要生理过程。
2. RNA病毒在免疫应答中发挥作用RNA病毒不仅可以引起机体的免疫应答,还能够调节免疫反应,参与机体的免疫调节。
比如,病毒RNA可以调节细胞免疫反应发生的种类和程度,从而影响机体的免疫稳态。
3. RNA病毒抗癌药物研究RNA病毒在癌症的发病和发展中扮演着重要的角色。
抗癌药物在癌症治疗中被广泛使用,并且越来越多的RNA病毒抗癌药物也开始进入到临床实践中。
RNA 病毒抗癌药物不仅能够抑制癌症细胞的生长和分裂,还能够诱导癌症细胞的自噬和凋亡,从而达到治疗癌症的目的。