Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Мозаика табака

    В качестве векторов могут также использоваться вирусы растений. Их нуклеиновые кислоты реплицируются и проявляют свои функциональные свойства (экспрессируют) в клетках растений-хозяев, где потенциал вирусов и воспринимающих клеток объединяется и реализуется в приумножении организованных частиц патогена (например, для вируса мозаики табака в среднем Ю частиц на клетку, для вируса мозаики цветной капусты — порядка i частиц на клетку). [c.513]


    Рис 19 Схема строения вируса мозаики табака А — вид сбоку В — вид сверху 1 — одноцепочечная РНК 2 — Белковые субъединицы [c.80]

    Большой шаг вперед в исследовании вирусов был сделан в 1935 г. В, М, Стенли, которому удалось выделить в чистом кристаллическом виде обычными методами, применяемыми в химии белков, вирус мозаики табака. Впоследствии оказалось возможным выделить в кристаллическом состоянии и другие вирусы как болезней животных, так и растений. [c.455]

    Молекулярные веса вирусов изменяются в широких пределах 400 ООО у вируса ящура, 4,3 млн. у вируса желтой лихорадки, 45 млн. у вируса табака и 300 млн. у бактериофага, выделенного из стафилококков. Электронограммы показывают, что частицы вируса мозаики табака имеют форму палочек длиной 3000 А и диаметром 170 А (во влажном состоянии). [c.455]

    На рисунке 19 представлена электронная микрофотография молекул вируса мозаики табака. Кроме электронной микроскопии, при исследовании белковых молекул широко использовался рентгеноструктурный анализ. Эти методы дали результаты, хорошо согласующиеся между собой. Белковые молекулы со сферической или близкой к сферической формой получили название глобулярных белков, а нитевидные, или палочковидные, [c.207]

Рис. 19. Электронная микрофотография вируса мозаики табака. Рис. 19. <a href="/info/73091">Электронная микрофотография</a> <a href="/info/97996">вируса мозаики</a> табака.
    Вирус мозаики табака 29,8 25,4 18,5 26,3 [32] [c.45]

    Значительная часть всех болезней человека, сотни заболеваний животных н растений вызываются вирусами. Вирусы не теряют активности при высокой степени разведения например, вирус обыкновенной мозаики табака выдерживает разведение в 10 раз, сохраняя при этом способность заражать растения. При некоторых инфекциях количество вируса в клетках бывает очень велико. В листе табака, пораженного вирусом табачной мозаики, 10% от массы самого листа (в пересчете на сухую массу) составляет масса вируса, а в 1 л сока растений содержится приблизительно 2 г вируса. [c.42]

    Наибольшая пораженность вирусом мозаики табака отмечается при умеренной температуре (но не ниже 10° С), по мере повышения температуры степень пораженности снижается, а при 35 С наблюдается маскировка симптомов. В зависимости от температуры может изменяться и тип симптомов. [c.45]


    Вирус кустистой карликовое ти помидора . ... Вирус мозаики табака .  [c.356]

    Вирусы растений — мозаики табака. , 10 6,2 8,5 8,8 1,24 1,07 0,78 239 [c.406]

Рис. 72. Вирус мозаики табака [493]. Рис. 72. <a href="/info/97996">Вирус мозаики</a> табака [493].
    Из табл. 30 видно, что если препарат содержит 0,00022 мг мл вируса мозаики табака, то доза инактивации при комбинированном прямом и непрямом действии вдвое меньше, чем при одном прямом действии. Сопоставив эти данные с уравнением (П.9), найдем, что отношение ионных выходов для непрямого и прямого действия равно приблизительно у/Г = 1/4000. Неудивительно, что 8 случае таких огромных молекул ионизация в пределах молекулы имеет боль- [c.91]

    Доза инактивации различных препаратов вируса мозаики табака  [c.91]

    Кривые на рис. 16 теоретические, вычисленные на основании уравнения (11.9), исходя из предположения, что в воде имелась концентрация примеси, обладавшей способностью к дезактивации, эквивалентной 6,Ы0 г/мл вируса (см. рис. 16, а) или 2,5-10 г/мл (см. рис, 16, 6). Отношения эффективностей непрямого и прямого действия, при которых вычисленные кривые согласуются с опытными данными, соответственно равны у/Г = 2,6-10 (вирус мозаики табака) и у/Г 4,6 10 (вирус кроличьей папилломы). В обоих случаях ионный выход для непрямого действия явно значительно меньше, чем для прямого. [c.93]

    Штаммы вируса мозаики табака  [c.95]

    Вирус мозаики табака Вирус некроза табака Вирус кустистой ка])лико вости помидора. . . Вирус вакцины. ... Дизентерийный фаг 5/3 [c.96]

    В табл. 33 и на рис. 20 нет данных о вирусе мозаики табака и Х-вирусе картофеля, потому что эти вирусы имеют вид палочек определенного диаметра, но очень различной длины. Длина наименьшего вируса, способного вызвать заражение, неизвестна. [c.96]

    Ясно, что рассчитать на основании данных по инактивации вирусов ультрафиолетовыми лучами размеры частиц вируса или мишеней невозможно, так как если положение, что единичная ионизация неизбежно ведет к инактивации, и кажется достаточно хорошо проверенным, то предположение о неизбежности инактивации в результате поглощения единичного ультрафиолетового кванта находится в явном противоречии с данными о вирусе мозаики табака. [c.103]

    Вирус мозаики табака [c.117]

    Исследования [89] установили, что сополимеры сти рола и малеинового ангидрида, сшитые дивинилбензолом, могут адсорбировать 100% вирусов мозаики табака и 99,99% полиовирусов из водных суспензий. Авторы считают, что этот метод может быть полезен при очистке питьевой воды от вирусов и бактерий, сохранившихся после обычной обработки. [c.91]

    Обеззараживание при двухступенчатой схеме опреснения высокоминерализованной воды с использованием анионита АВ-17 и катионита КУ-2 обеспечивается не только сорбцией микроорганизмов на ионообменнике, но и губительным влиянием щелочной среды. Это было подтверждено при обеззараживании воды, инфицированной вирусом энцефаломиелита мыщей. Джонсон с соавторами [175 установил, что ионообменные смолы могут адсорбировать 100% вирусов мозаики табака и 99,99% поливирусов из водных суспензий. Он считает, что этот метод может быть использован для доочистки питьевой воды (удаления вирусов и бактерий, которые могут сохраняться после обычной обработки). [c.352]

    Вирусы. Давно известно, что возбудители определенных инфекционных болезней не задерживаются плотными фильтрами, полностью удерживающими бактерии. Жидкость, содержащая подобный вирус, может передавать болезнь после фильтрации, хотя под микроскопом в ней не наблюдается наличия каких-либо организованных существ. Среди болезней, вызываемых вирусами, некоторые очень широко распространены, например бешенство, корь, скарлатина, оспа, полиомиэлит, насморк, желтая лихорадка, ящур рогатого скота и т.д. Некоторые заболевания растений, например мозаика табака, фасоли и помидор, также обусловлены вирусами. К классу вирусов относятся также бактериофаги, или вирусы бактерий. [c.455]

    Вирус мозаики табака состоит примерно на 5 % из рибонуклеиновой кислоты и па 95% из белка. Недавно проведенные исследования при помощи рентгеновских лучей и электронного микроскопа показали, что палочки вируса табака пусты внутри и обладают по всей своей д.иине полостью диаметром 40 А, Этот центральный канал обернут лишь одним винтом рибонуклеиновой кислоты, состоящей примерно из 8000 нуклеотидов (см. Нуклеиновые кислоты ). С внешней стороны к этому винту [c.455]

    После очистки соответственно кристаллизации вирусы сохраняют в значительной степени способность передавать болезнь. Для этого достаточно небольшого числа молекул вируса. В случае вируса оспы и некоторых бактериофагов инфекция передается, вероятно, лишь одной молекулой вируса. Вирусы размножаются только в живых клетках содержащего их организма и не развиваются на культуральных средах, подобных применяемым для размножения бактерий, или в мертвых тканях. После того как частица впруса внедрится в клетку организма, белок этой клетки постепенно исчезает, и вместо него размножается вирус. В случае мозаики табака было найдено, что через четыре дня после прививки количество вируса превышает приблизительно в миллион раз привитое количество. Разумеется, вирус потребляет не только белок клетки-хозяина, но и энергию, вырабатываемую в результате определенных процессов в этой клетке для построения своего собственного вещества. Таким образом, вирусы ведут себя как рудиментарные паразиты с высокой способностью к воспроизведению, которые, однако, не в состоянии осуществлять метаболические сопровождающиеся производством энергии процессы, необходимые для эндэргонных синтезов, связанных с этим воспроизведением. Ввиду того что вирусы состоят главным образом из нуклеопротеидов, этот процесс воспроизведения выявляет важную роль нуклеопротеидов в синтезе белков. [c.456]


    Состав другого тина вирусных включений—А -тела—неоднороден. Одни из штаммов вируса мозаики табака характеризуется тремя различными включениями, образующимися в одних 1г тех же клетках пораженного растения кристаллические п . 1астинки, игловидные кристаллы и илот ныо сильно вакуолезцрованпые Х-тела. При обработке акридиновым оранжевым Х-тела не давали свечения, а кристаллические включения дава.яи яркую зеленую люминесценцию. При той же обработке срезов мозаичного лука ядро давало желтовато-оранжевое, а Х-тела — коричнево-красное свечение. [c.226]

    При заболевании растений вирусные частицы находятся в клетке больного растения. В силу того, что растительные вирусы не могут проникнуть в клетку растений без предварительного ее поражения, подавляющее большинство вирусных болезней растений распространяется в природе насекомыми, обладающими колюще-сосущим ротовым аппаратом тлями, цикадками, чернецами, трип-сами, щитовками. Отмечены случаи распространения вируса клещами (например, возбудителя полосатой мозаики пшеницы). Существуют вирусы, которые передаются и без участия насекомых. Это так называемый контактный способ передачи. Встречаются вирусы, для которых насекомые-переносчики неизвестны. Например, вирус мозаики табака и Х-вирус картофеля тлями и другими насеко иыми не передаются, но легко передаются механическим путем. Х-вирус картофеля может передаваться при контакте больных листьев со здоровыми. Во время ветра листья ударяются друг о друга, вызывая незначительные повреждения кутикулы, главным образом за счет обламывания микроскопических волосков, создающих опушенность листа. Через эти повреждения и проникают частицы вируса в здоровые растения. В последнее время появились сведения о том, что Х-вирус может также передаваться грибом Syn hytrium endobioti um. [c.44]

    Л озаика — вирусное заболевание помидоров. Распространена как в открытом, так и в защищенном грунте. В открытом грунте более вредоносна в юл<ных местностях. Вызывается тем лее вирусом, что и обыкновенная мозаика табака. [c.165]

    Первыми заболеваниями, возбудители которых были идентифицированы как микроорганизмы, оказались фи-тофтороз картофеля, ржавчина пшеницы и кила капусты. Бактерии были обнаружены лишь через несколько лет после этого, сначала как возбудители чумы овец, а несколько позже — бактериального ожога груши. Фильтрующиеся и быстро размножающиеся возбудители болезней, позже названные вирусами, были найдены почти одновременно в растениях (мозаика табака) и у крупного рогатого скота (ящур). Можно сказать, что в течение 50-ти лет, с 1860 по 1910 гг., такие неопределенные понятия, как миазмы и мор растений и животных, были заменены научно обоснованными положениями, которые легли в основу синтеза целевых соединений. [c.21]

    Многие дисперсии обладают анизотропными областями — тактоидами — с хорошо выраженной периодичностью в расположении ориентированных относительно друг друга коллоидных частиц [17]. Явление анизотропии было обнаружено в золе гидроокиси железа и изучено на ряде неорганических и органических дисперсий [18—21] и на биоколлоидах — колониях вирусов и бактерий [22—24]. В тактоидах вируса мозаики табака квазиравновесные расстояния между частицами составляют сотни ангстрем в колониях из бактерий расстояние между клетками соизмеримо с размером клетки. Зависимость расстояния между тактоидными частицами от содержания электролитов доказывает ионно-электростатическую природу сил отталкивания. [c.13]

    Л-адоспорйоз листье й мозаика табака на томатах, картофельная шематода и фитофтороз на картофеле. В каждом случае жизнь устойчивых сортов была короткой. Почему эти усилия заканчивались неудачей Кааддый сорт был результатом длительных усилий. [c.258]

    В 1963 г. в Голландии были начаты исследования по преиммунизации томатов для защиты от мозаики. Для этого всходы инокулировали ослабленным вирусом мозаики табака (индуцированный мутант), специфическая интерференция должна была подавлять заражение вирулентным диким штаммом. Подобный вирус для получения индуцированного иммунитета (штамм М П-16) оказался вполне пригодным и имеется в продаже [386]. Хорошие результаты применения этого метода получены также в Шотландии, НРР и СССР. В ГДР вирусный препарат под названием томавир допущен в производство. [c.221]

    В недавно опубликованных исследованиях Джонсона с соавторами установлено, что ионообменные смолы могут адсорбировать 100% вирусов мозаики табака и 99,99% полиовирусов из водных суспензий. Они считают, что этот метод может быть использован для доочистки питьевой вчды (удаления вирусов и бактерий, которые могут сохраняться после обычной обработки). [c.311]

    Маркхэмом, 1944). Общая форма кривой такая же, как и кривой, полученной для вируса мозаики табака (см. рис. 16, а), и в обоих случаях объяснение, по-видимому, одно и то же. [c.93]

    Изучение макроструктуры РНК начато в 1956—1957 гг. в лабораториях Г. Шрама (ФРГ) и Г. Френкель-Конрата (США), когда впервые были выделены биологически активные макромолекулы высоконолимернон рибонуклеиновой кислоты из ви- руса мозаики табака. За последние годы достигнуты большие успехи в изучении биосинтеза белка. Установлено, что РНК является основным веществом в белковом синтезе- в клетке, ДНК сосредоточена в ядре, а митохондрии и хлоропласты имеют еще и собственный генетический материал процессы [c.361]


Смотреть страницы где упоминается термин Мозаика табака: [c.82]    [c.288]    [c.357]    [c.85]    [c.117]    [c.91]    [c.103]    [c.80]    [c.260]   
Защита растений (1979) -- [ c.196 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте