СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Царство вирусы, их особенности

Категория: Биология

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ви́рус (от латинского virus — яд) — микроскопическая частица, способная инфицировать клетки живых организмов. Вирусы являются облигатными паразитами — они не способны размножаться вне клетки. В настоящее время известны вирусы, размножающиеся в клетках растений, животных, грибов и бактерий (последних обычно называют бактериофагами).

Просмотр содержимого документа
«Царство вирусы, их особенности»

Ви́рус (от лат. virus — яд) — микроскопическая частица, способная инфицировать клетки живых организмов. Вирусы являются облигатными паразитами — они не способны размножаться вне клетки. В настоящее время известны вирусы, размножающиеся в клетках растений, животных, грибов и бактерий (последних обычно называют бактериофагами).
  • Ви́рус (от лат. virus — яд) — микроскопическая частица, способная инфицировать клетки живых организмов. Вирусы являются облигатными паразитами — они не способны размножаться вне клетки. В настоящее время известны вирусы, размножающиеся в клетках растений, животных, грибов и бактерий (последних обычно называют бактериофагами).
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
  • 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
В 1852 году русский ботаник Дмитрий Иосифович Ивановский получил инфекционный экстракт из растений табака, пораженных мозаичной болезнью Палочковидная частица  вируса табачной мозаики.  Цифрами обозначены:  (1) РНК-геном вируса, (2) капсомер, состоящий всего  из одного протомера, (3) зрелый участок капсида.
  • В 1852 году русский ботаник Дмитрий Иосифович Ивановский получил инфекционный экстракт из растений табака, пораженных мозаичной болезнью

Палочковидная частица

вируса табачной мозаики. Цифрами обозначены:

(1) РНК-геном вируса,

(2) капсомер, состоящий всего

из одного протомера, (3) зрелый

участок капсида.

 В 1898 году голландец Бейеринк ввел термин «вирус» (отлатинского – «яд»), чтобы обозначить инфекционную природу определенных профильтрованных растительных жидкостей
  • В 1898 году голландец Бейеринк ввел термин «вирус» (отлатинского – «яд»), чтобы обозначить инфекционную природу определенных профильтрованных растительных жидкостей
Схематичное строение вируса : 1 - сердцевина (однонитчатая РНК); 2 - белковая оболочка (капсид); 3 - дополнительная липопротеидная оболочка; 4 - капсомеры (структурные части капсида).
  • Схематичное строение вируса :

1 - сердцевина (однонитчатая РНК); 2 - белковая оболочка (капсид); 3 - дополнительная липопротеидная оболочка; 4 - капсомеры (структурные части капсида).

Мельчайшие живые организмы Не имеют клеточного строения Способны жить и воспроизводиться, паразитируя внутри других клеток. Большинство вызывает болезни Устроены очень просто Находятся на границе живого и неживого Каждый тип вируса распознает и инфицирует лишь определенные типы клеток
  • Мельчайшие живые организмы
  • Не имеют клеточного строения
  • Способны жить и воспроизводиться, паразитируя внутри других клеток.
  • Большинство вызывает болезни
  • Устроены очень просто
  • Находятся на границе живого и неживого
  • Каждый тип вируса распознает и инфицирует лишь определенные типы клеток
КЛАССИФИКАЦИЯ ВИРУСОВ ДЕЗОКСИВИРУСЫ 1. ДНК двухнитчатая РИБОВИРУСЫ 2. ДНК однонитчатая 1.1. Кубический тип симметрии : 1.1.1. Без внешних оболочек: аденовирусы (см рис 3 в ) 1.1.2. С внешними оболочками: герпес-вирусы(см рис 3 б ) 1.2. Смешанный тип симметрии : Т-четные бактериофаги (см.рис 4) 1.3. Без определенного типа симметрии : оспенные вирусы 1. РНК двухнитчатая 2.1. Кубический тип симметрии : 2.1.1. Без внешних оболочек: крысиный вирус Килхама, аденосателлиты 2. РНК однонитчатая 1.1. Кубический тип симметрии : 1.1.1. Без внешних оболочек: реовирусы, вирусы раневых опухолей растений 2.1. Кубический тип симметрии : 2.1.1. Без внешних оболочек: вирус полиомиелита (см.рис 3 г ), энтеровирусы, риновирусы 2.2. Спиральный тип симметрии : 2.2.1. Без внешних оболочек: вирус табачной мозаики 2.2.2. С внешними оболочками: вирусы гриппа(см рис 3 а ), бешенства, онкогенные РНК-содержащие вирусы

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИРУСОВ

ДЕЗОКСИВИРУСЫ

1. ДНК двухнитчатая

РИБОВИРУСЫ

2. ДНК однонитчатая

1.1. Кубический тип симметрии :

1.1.1. Без внешних оболочек:

аденовирусы (см рис 3 в )

1.1.2. С внешними оболочками:

герпес-вирусы(см рис 3 б )

1.2. Смешанный тип симметрии :

Т-четные бактериофаги (см.рис 4)

1.3. Без определенного типа симметрии :

оспенные вирусы

1. РНК двухнитчатая

2.1. Кубический тип симметрии :

2.1.1. Без внешних оболочек:

крысиный вирус Килхама, аденосателлиты

2. РНК однонитчатая

1.1. Кубический тип симметрии :

1.1.1. Без внешних оболочек:

реовирусы, вирусы раневых опухолей растений

2.1. Кубический тип симметрии :

2.1.1. Без внешних оболочек:

вирус полиомиелита (см.рис 3 г ), энтеровирусы, риновирусы

2.2. Спиральный тип симметрии :

2.2.1. Без внешних оболочек:

вирус табачной мозаики

2.2.2. С внешними оболочками:

вирусы гриппа(см рис 3 а ), бешенства, онкогенные РНК-содержащие вирусы

Схематичное изображение расположения капсомеров в капсиде вирусов . Спиральный тип симметрии имеет вирус гриппа - а . Кубический тип симметрии у вирусов: герпеса - б , аденовируса - в ,  полиомиелита - г . А  В  Б  Г

Схематичное изображение расположения капсомеров

в капсиде вирусов .

Спиральный

тип симметрии имеет

вирус гриппа - а . Кубический

тип симметрии у вирусов:

герпеса - б , аденовируса - в ,

полиомиелита - г .

А

В

Б

Г

корь, свинка, грипп, полиомиелит, бешенство, оспа, желтая лихорадка, трахома, энцефалит, некоторые онкологические (опухолевые) болезни, СПИД, бородавки, герпес. Ребенок, больной оспой
  • корь, свинка, грипп, полиомиелит, бешенство, оспа, желтая лихорадка, трахома, энцефалит, некоторые онкологические (опухолевые) болезни, СПИД, бородавки, герпес.

Ребенок, больной оспой

Вирус иммунодефицита  человека Многие путают два совершенно различных понятия - ВИЧ-инфицированный и больной СПИДом. Разница заключается в том, что человек, инфицированный вирусом иммунодефицита, может в течение многих лет оставаться работоспособным, относительно здоровым человеком. Такой человек не представляет никакой опасности для окружающих Трехмерное изображение вируса СПИДа

Вирус иммунодефицита

человека

  • Многие путают два совершенно различных понятия - ВИЧ-инфицированный и больной СПИДом. Разница заключается в том, что человек, инфицированный вирусом иммунодефицита, может в течение многих лет оставаться работоспособным, относительно здоровым человеком. Такой человек не представляет никакой опасности для окружающих

Трехмерное изображение вируса СПИДа

У животных вирусы вызывают ящур, чуму, бешенство; у насекомых - полиэдроз, грануломатоз. Вирус бешенства
  • У животных вирусы вызывают ящур, чуму, бешенство; у насекомых - полиэдроз, грануломатоз.

Вирус бешенства

у растений - мозаику или иные изменения окраски листьев либо цветков, курчавость листьев и другие изменения формы, карликовость; наконец, у бактерий - их распад.
  • у растений - мозаику или иные изменения окраски листьев либо цветков, курчавость листьев и другие изменения формы, карликовость; наконец, у бактерий - их распад.
Открыты в 1917 году одновременно во Франции и Англии Используются при лечении заболеваний, вызываемых некоторыми бактериями (чума, тиф, дизентерия)   Фотография бактериофага  (увеличение 500000 раз
  • Открыты в 1917 году одновременно во Франции и Англии
  • Используются при лечении заболеваний, вызываемых некоторыми бактериями (чума, тиф, дизентерия)

Фотография бактериофага

(увеличение 500000 раз

         Схематичное строение Т-фага кишечной палочки со смешанным типом симметрии. 1 - кубоидальная капсидная головка, 2 - двухнитчатая ДНК, 3 - стержень, 4 - спиралеобразный сокращающийся капсид (чехол), 5- базальная пластинка, 6 - хвостовые фибриллы.

 

 

 

  Схематичное строение Т-фага кишечной палочки со смешанным типом симметрии. 1 - кубоидальная капсидная головка, 2 - двухнитчатая ДНК, 3 - стержень, 4 - спиралеобразный сокращающийся капсид (чехол), 5- базальная пластинка, 6 - хвостовые фибриллы.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!