Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вирусы томата

    Чтобы показать, как трудно определить, что такое живой организм,, рассмотрим простейшие виды материи, которая считается живой. Примером могут служить вирусы растений, например вирус кустистой карликовости томата, электронная микрофотография которого приведена на рис. 2.14. Эти вирусы в соответствующих условиях обладают способностью самовоспроизведения. Отдельная частица (индивидуальный организм) вируса кустистой карликовости томата, оказавшись на листе растения, может вызвать превращение значительной части вещества, составляющего клетки данного листа, в точно такие же, как и она сама, вирусные частицы. Эта способность к самовоспроизведению представляется, однако, единственной характерной чертой живого организма, которой обладает данный вирус. После того как вирусные частицы образовались, они не растут, не нуждаются в питательной среде и уже не участвуют в процессах обмена веществ. Насколько можно судить на основании данных, полученных при помощи электронной микроскопии и других методов исследования, отдельные частицы данного вируса совершенно идентичны между собой со временем они не изменяются — явление старения для них не наблюдается. Вирусные частицы не спо собны передвигаться и, по-видимому, не обладают свойством реагировать на внешние раздражители так, как это делают более сложные живые организмы. Однако они обладают свойством самовоспроизведения. [c.382]


    Вычислить скорость ультрацентрифуги (в об/мин), необходимую для седимента-ции вируса кустистой карликовости томата (уЙ= 10 700 ООО), так, чтобы его концентрация на дне кюветы (га=6,5 см) была в 5 раз больше концентрации в мениске (/ 1=" = 6,2 см) при равновесии (25°С). Парциальный удельный объем вируса составляет [c.625]

    Белок оболочки вируса кустистого карликового томата........ [c.119]

    Табак, люцерна, томат Вирус мозаики люцерны [c.396]

    Табак, томат Вирус табачной мозаики [c.396]

    Томат Вирус мозаики томатов [c.396]

    Следует учесть, что ферменты, как и любые катализаторы, в равной степени ускоряют как прямую, так и обратную реакции. Поэтому ферменты расщепления — гидролазы в то же время являются ферментами синтеза, ферменты окисления — ферментами восстановления и т. д. Некоторые ферменты, как, например, пепсин, трипсин, обладают автокаталитическими свойствами. Попадая на соответствующий белковый субстрат, они превращают его в фермент. Этот процесс, ведущий к размножению фермента, весьма напоминает процесс размножения вирусов— мельчайших возбудителей заболеваний растений и животных. Многие вирусы, подобно ферментам, получены в кристаллическом состоянии, как, например, вирус табачной мозаики с молекулярным весом 4-10 , вирус столбура томата с молекулярным весом 10 , вирус некроза табака (6 10 ), вирус желтой мозаики репы (5-10 ) и т. д. Диаметр наиболее мелких вирусов равен приблизительно 20 ммк, т. е. близок к величине наиболее крупных ферментов. Мелкие вирусы отличаются под электронным микроскопом гомогенностью внутреннего содержимого и полным единообразием размеров и формы. [c.253]

    Р и с. 52. Зависимость lg I при малых углах рассеяния для 0,46%-НОГО раствора вируса карликовой кустистости томата. [c.92]

Рис. 21. Электронная микрофотография одного слоя молекул вируса кустистой карликовости томатов. Этот снимок сделан с дополнительным контрастом, полученным благодаря наложению на образец под небольшим углом очень тонкого слоя золота, в результате чего создается впечатление теней от молекул (X 55 ООО). Рис. 21. <a href="/info/73091">Электронная микрофотография</a> одного <a href="/info/8638">слоя молекул</a> <a href="/info/70763">вируса кустистой карликовости томатов</a>. Этот снимок сделан с дополнительным контрастом, полученным благодаря наложению на образец под небольшим углом <a href="/info/674858">очень тонкого</a> <a href="/info/1398956">слоя золота</a>, в результате чего создается впечатление теней от молекул (X 55 ООО).
    Чтобы показать, как трудно определить, что такое живой организм, рассмотрим простейшие виды материи, которая считается живой. Это, например, вирусы растений, вирус кустистой карликовости томата электронная микрофотография такого вируса показана на рис. 22. Эти вирусы в соответствующих условиях обладают способностью воспроизводства. Отдельная [c.478]


    Вирус кустистой карликовости томата РНК 10,6 28 Многогранник [c.50]

    Вирус карликовой кустистости томата. . 7 600 ООО [c.207]

    Наши знания о нуклеиновых кислотах вирусов первоначально были основаны преимуш,ественно на изучении препаратов, полученных из растительных вирусов, так как последние доступны в больших количествах и в некоторых случаях могут быть очищ е-ны до кристаллического состояния (например, вирусы табачной мозаики, некроза табака, огуречной мозаики, желтой мозаики турнепса, кольцевой пятнистости табака, кустистой карликовости томата). Большинство работ было проделано с вирусом табачной мозаики. В 1935 г. Стенли [7] впервые выделил этот вирус в кристаллическом виде, а годом позже, в 1936 г., Боуден и Пири [8] обнаружили в этом вирусе нуклеиновую кислоту. Дальнейшие исследования показали, что вирусы растений являются, по-видимому, простыми нуклеопротеидами, содержание РНК в которых колеблется в пределах от 5 до 40 %. [c.152]

    Методом рассеяния рентгеновских лучей под малыми углами установлено, что вирус карликовой кустистости томатов имеет сферическую форму, причем диаметр вирусных частиц в растворе равен 310 А. Чему равен радиус инерции этих частиц  [c.162]

    Вирус карликовой кустистости томатов [c.217]

    Радиус частицы вируса карликовой кустистости томатов, определенный по данным рассеяния рентгеновских лучей под малыми углами, равен 120 А. Используя значения аиу, приведенные в разд. 3 гл. XI, рассчитайте диаметр эквивалентной гидродинамической сферы и покажите, что отличие гидродинамического объема от объема, определенного по светорассеянию, можно объяснить, считая, что на 1 г вируса приходится 0,5 г связанной воды. [c.217]

    Некоторые вирусы, наиример ж-вирус картофеля п вирус кустистой махровости томата, при поливе их суспензиями ночвы, на которой растут восприимчивые к ним растения, вызывают заражение последних. Не исключена возможность, что почва является для них естественным субстратом. [c.495]

    Вирусы могут передаваться и с семенами, полученными от зараженных растений. К таким вирусам относятся возбудители зеленой и белой мозаики огурца, обыкновенной мозаики фасоли, мозаики томата, побурения люпина, мозаики сои. Большинство вирусов, вызывающих мозаики, может передаваться семенами. [c.44]

    Многие вирусы обладают белковым чехлом, близким по форме к сфере внутри него содержится ДНК или РНК (дополнение 4-В)- Чехол состоит обычно из большого числа идентичных субъединиц — факт, который можно понять, исходя из соображений экономии генетического материала. Действительно, для формирования специфической структуры из большого числа идентичных субъединиц достаточно одного гена [48]. Электронно-микроскопические данные показывают, что вирусные частицы часто имеют форму икосаэдров (рис. 4-11), а согласно химическим исследованиям, число белковых субъединиц в вирусной частице кратно 60. Например, чехол РНК-содержащего вируса хлоротической пятнистости коровьего гороха диаметром 25 нм состоит из 180 белковых субъединиц с мол. весом 19 600 каждая из субъединиц содержит 183 аминокислотных остатка [49]. Небольшой РНК-содержащий бактериофаг 2 имеет чехол из 180 субъединиц [50] с мол. весом 13 750, в который заключена молекула РНК с мол. весом 1,1-10 . Чехол вируса кустистой карликовости томатов диаметром 33 нм также состоит из 180 субъединиц, тогда как у вируса бородавок человека диаметром 56 нм их 420, что в семь раз превышает число частиц в правильном икосаэдре. Согласно концепции квазиэквивалентности субъ- [c.289]

    Интересное соотношение между лигнином и б-метокси-7-ок-си-1, 2-бензопироном (скополетином), который может рассматриваться как внутренний лактон оксиферуловой кислоты, было предположено Бестом [15]. Он нашел, что скополетин обнаруживается в здоровых растениях табака со времени прорастания до зрелости, причем концентрация его еще увеличивается, если растение было инфицировано вирусом пятнистой гнили томатов. [c.837]

    Табак Вирус бронзовости томата [c.396]

    Кроме того, при помощи скрининга было идентифицировано большое количество штаммов почвенных бактерий, разрушающих АСС. Ген фермента АСС-дезаминазы, выделенный из одного такого штамма, был помещен под контроль 358-промотора вируса мозаики цветной капусты и встроен в геном томата. Полученные растения синтезировали меньше этилена, чем нормальные, а их плоды тоже имели гораздо более длительный срок хранения. Большинство работ по выведению трансгенных растений с пониженным содержанием этилена касаются томатов, но имеется одно сообщение о создании трансгенной мускусной дыни с такими же свойствами. Все эти данные говорят о том,-л1то данный подход может быть весьма результативным применительно к различным плодовым культурам. [c.406]

    Наряду с довольно точным измерением молекулярных весис белков в последние годы удалось установить размеры и форму белковых молекул. Естественно, что лучшим методом изучения размеров и формы частиц является их прямое наблюдение. Разрешающая способность современных электронных микроскопов составляет около 20 А, что позволяет проводить прямые наблюдения по крайней мере крупных белковых молекул. Эти наблюдения показали, что формы и размеры молекул могут быть самыми разнообразными. Например, молекулы эдестина конопли имеют вид шарообразных частиц с диаметром около 80 А, вирусы карликовой кустистости томата и мозаики тыквы также имеют сферическую форму, но диаметр их равен 250 А отдельные молекулы вируса табачной мозаики представляют палочки длиной до 2800 Аи диаметром 150 А. Молекулы некоторых белков (например, миозина, белка мышц) состоят из нитей, имеющих 50—100 А в ширину и несколько тысяч ангстрем в длину. [c.207]


    Способность фенолов задерживать и инициировать радикальные реакции объясняет многообразие их свойств. При воздействии ПГ была установлена потеря бластомогенных свойств вируса саркомы Рауса [69], Обнаружено подавление пропилгаллатом вируса ядер-ного полиэдроза дубового шелкопряда [70]. При этом Кок [71 показала, что под действием ПГ в тканях куг олок шелкопряда уменьшается количество нуклеиновых кислот. Известно, что фенольные ооединения подавляют развитие растительных раков. Так, ПГ подавляет развитие рака картофеля, вызванного Ba terium iumifd iens [72], Подобный эффект был получен на опухолях подсолнечника и томатов, вызванных теми же бактериями [73], [c.328]

    Другой тин стабильного и симметричного построения найден у икоса-эдрических вирусов, например у вируса кустистой карликовости томатов. Изометрический капсид этого вируса (диаметром около 200 А) состоит приблизительно из 60 капсомеров, содержащих около 200 структурных субъединиц. Образование такой структуры есть, несомненно, результат процесса более сложного, чем простая ах регация компонентов. Для этой структуры характерна минимальная площадь поверхности, контактирующей с внешкей средо11. Необязательно, видимо, такяге, чтобы вся нуклеиновая кислота находилась в контакте с белковой оболочкой, а сама белковая оболочка не долн на разрушаться для того, чтобы генетический материал вируса мог выйти из нее наружу. [c.161]

    Белки вирусов. — Вирус —субмикроскопическое инфекционное тело, которое проходит сквозь фильтр (Беркфельд), задерживающий любую известную живую клетку. Вирусы способны к аутокаталитическому росту и размножению в живых тканях и рассматривались в свое время как наименьщие известные живые организмы. Один из вирусов, вирус табачной мозаики, присутствующий в отфильтрованном соке растений, зараженных табачной мозаикой, был выделен Стенли в кристаллической форме (1935). Установлено, что он является нуклеопротеидом. Его молекулярный вес необычно высок (40 миллионов), содержание нуклеиновой кислоты 6% по весу. Кристаллический нуклеопротеид весьма инфекционный, его вирусная активность почти параллельна зависимости стабильности от pH. Вещество способно к самовоспроизведению в табачных листьях из растений, зараженных 1 мкг вируса, выделено 2—3 г вируса. После работ Стенли было найдено значительное число растительных вирусов и показано, что все они являются нуклеопротеидами (огуречная мозаика, вирус кустистости томатов, картофельный х-вирус, вирус кольцевых пятен табака). [c.727]

    Форма вирусов может быть различной палочковидной (вирус табачной мозаики), сферической (вирус бронзовости томатов), нитевидной (Y-вирус картофеля) и др. [c.41]


Смотреть страницы где упоминается термин Вирусы томата: [c.85]    [c.471]    [c.550]    [c.550]    [c.743]    [c.119]    [c.390]    [c.404]    [c.411]    [c.119]    [c.286]    [c.479]    [c.853]    [c.214]    [c.288]    [c.289]    [c.214]    [c.235]   
Химия высокомолекулярных соединений (1950) -- [ c.471 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вирус карликовой кустистости томата

Вирус кустистого карликового томат

Вирус пятнистого увядания томатов

Защита томатов от вируса табачной мозаики методом вакцинации

Кустистой карликовости томатов вирус



© 2025 chem21.info Реклама на сайте