Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Некроза вирус

    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]


Рис. 4.1. Выявление вирусов по местным некрозам, зонам лизиса или стерильным пятнам. А. Местные некрозы, вызванные вирусом табачной мозаики на листе табака. Б. Зоны лизиса, возникшие в культуре ткани под действием вируса полиомиелита. В, Стерильные пятна, или бляшки , на бактериальном газоне — результат заражения бактериофагом. Рис. 4.1. Выявление вирусов по местным некрозам, зонам лизиса или <a href="/info/1304737">стерильным пятнам</a>. А. Местные некрозы, вызванные <a href="/info/97996">вирусом табачной мозаики</a> на листе <a href="/info/221548">табака</a>. Б. Зоны лизиса, возникшие в <a href="/info/536773">культуре ткани</a> под действием вируса полиомиелита. В, <a href="/info/1304737">Стерильные пятна</a>, или бляшки , на бактериальном газоне — результат заражения бактериофагом.
    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]

    Довольно долго в жизнедеятельном состоянии в почве находятся менее стойкие вирусы, как, например, мозаики пщеницы, разрастания жилок салата и некроза табака. Незначительная устойчивость возбудителей этих болезней в объектах внещней среды приводит к выводу, что опи размножаются в почве. [c.494]

    Симптомы вирусных заболеваний очень своеобразны, и их в большинстве случаев можно отличить от симптомов грибных и бактериальных болезней. По характеру проявления внешних признаков вирусные болезни растений можно разделить на две большие группы — мозаики и желтухи. При мозаиках наблюдается мозаичность листьев (ре Ке других органов), при которой одни участки листовой пластинки сохраняют интенсивность зеленой окраски, другие — становятся светло-зелеными или желтыми. Лист при этом выглядит пестрым, мозаичным. Кроме того, при вирусных болезнях на листьях могут появиться кольцевая пятнистость, отмирание (некроз) отдельных участков листа (стеблей, плодов). Для вирусных болезней характерно также образование некротических пятен, штрихов, расположенных вдоль жилок и особенно хорошо заметных на нижней стороне листа. Вирусы могут вызвать и более [c.42]


    Существуют вирусы, которые могут сохраняться в почве и заражать растения через почву. К таким вирусам относится, например, вирус некроза табака. [c.44]

    Однако, помимо крапчатости, на некоторых сортах Х-вирус может вызвать очень тяжелую форму болезни, которая носит название некроза верхушки. Некроз, или отмирание верхушки, происходит вследствие того, что заражение Х-вирусом вызывает у растений отмирание точек роста, что приводит их к гибели. При этом типе заболевания клубни зараженных растений могут совсем не прорастать, или из больных клубней вырастают растения, которые в дальнейшем отмирают. Х-вирус может вызывать также скрытую — латентную — инфекцию. Большинство сортов, будучи заражено Х-вирусом, не имеет признаков заболевания, но при этом они являются бессимптомными носителями инфекции. При скрытой инфекции недобирается урожай в среднем на 10...15%. [c.236]

    Вирус некроза табака> =....... 21,4 1,317 Р  [c.74]

Рис. 1.17. Электронная микрофотография кристалла вируса некроза табака (X53 ООО). Рис. 1.17. <a href="/info/73091">Электронная микрофотография</a> кристалла вируса некроза табака (X53 ООО).
    Некрозы, или отмирание тканей и органов растений. Эти болезни возникают в результате местного поражения ткани или отмирания отдельных органов растений. Они могут быть вызваны грибами, бактериями, вирусами и причинами неинфекционно-го характера. Сюда включаются пятнистости листьев, плодов ветвей засыхание и пожелтение листьев и хвои ожоги побегов, цветов, плодов рак стволов и ветвей. [c.26]

    Желтухи характеризуются деформацией пораженных органов общим хлорозом, карликовостью растений, некрозом. Поражаются желтухой многие древесные породы (например, ведьмины метлы акации белой). Большое значение в борьбе с вирусными болезнями имеет отбор здорового посадочного материала и уничтожение переносчиков вирусов. [c.70]

Рис. 4. Сеянцы р2 с различной реакцией на заражение вирусом X 1 - верхушечный некроз 2 - точечный некроз 3 - толерантный 4 - локальный некроз 5 - иммунный 6 - системные некрозы Рис. 4. Сеянцы р2 с <a href="/info/1506806">различной реакцией</a> на <a href="/info/1302523">заражение</a> вирусом X 1 - верхушечный <a href="/info/928869">некроз</a> 2 - точечный <a href="/info/928869">некроз</a> 3 - <a href="/info/510781">толерантный</a> 4 - локальный <a href="/info/928869">некроз</a> 5 - иммунный 6 - системные некрозы
    STN - вирус-сателлит вируса некроза табака [c.9]

    Неудивительно, что для более длинных молекул, таких, как рибосомные и вирусные РНК, известны только частичные последовательности (табл.1.3). Самая небольшая из этих молекул, РНК вируса-сателлита вируса некроза табака, содержит в цепи по крайней мере 1200 нуклеотидов, тогда как длина других молекул находится в диапазоне приблизительно от 1500 для 16 S РНК до 6400 для РНК вируса табачной мозаики (TMV). Структурно расшифрованные к настоящему времени участки включают лишь небольшую часть всех оснований этих молекул. В каждом случае, приведенном в таблице, выбор нуклеиновой кислоты для анализа последовательности в значительной степени определялся эффективностью существующих способов очистки. [c.25]

    Отдельные пятна элюируют, и в тех случаях, когда не требуется дополнительной очистки, олигонуклеотиды идентифицируют и определяют молярную концентрацию по их радиоактивности относительно суммарной радиоактивности. Типичные фингерпринты, полученные для РНК вируса-сателлита вируса некроза табака путем гидролиза панкреатической иТ -РНК-азами, показаны на рис. 11.1 и 11.2. Совпадение картин, полученных в разных лабораториях, подтверждает, что для идентификации мономеров, димеров и тримеров достаточно знать их положение на фингерпринте. [c.265]

Рис. 11.1. Фингерпринт Т-, -РНК-азного гидролизата РНК вируса-сателлита вируса табачного некроза. Рис. 11.1. <a href="/info/1404517">Фингерпринт</a> Т-, -РНК-<a href="/info/339567">азного</a> гидролизата РНК вируса-сателлита вируса табачного некроза.
    Рис, 1-10. Монокристалл вируса некроза табака (природный поли.мер). [c.32]

    Некоторые формы надмолекулярной структуры полимеров глобулярная (а), фибриллярная (б) и дендритная (в) формы в аморфном полимере (сополимер диэтилового эфира винилфосфиновой кислоты с акриловой кислотой) фибриллярный сферолит полиамида (г) пластинчатый сферолит изотактического полистирола (9) отдельный сферолит (е) и сферолитная лепта ( к-) изотактического полистирола (в поляризованном свете) сферолиты и кристаллы изотактического полибутилепа (з) монокристалл полиэтилена (и) глобулярный монокристалл вируса некроза табака (к) различные формы надмолекулярной структуры изотактического кристаллического полипропилена (л, м, н) и соответствующие им диаграммы растяжения (о). [c.161]

    Вирусы растений (фитопатогенные вирусы). Эти вирусы попадают внутрь растительных клеток через повреждения, а не в результате активного внедрения. Количественное определение фитопатогенных вирусов основано на учете некрозов, возникающих в тех местах, где искусственно были созданы первичные повреждения. В естественных условиях распространение фитопатогенных вирусов происходит путем прямого контакта или через переносчиков. Нередко вирусы попадают в лист через повреждения, возникшие в результате трения листьев друг о друга. Передаче вирусов могут способствовать и растения-паразиты. Например, повилика ( us uta), проникая в растения своими гаусториями, создает прямую связь между растениями через систему своих проводящих пучков, по которой вирусы могут распространяться. [c.134]


    Рубин и Арциховская [5] утверждают, что продукты необратимого окисления фенолов создают на пути распространения инфекции хинонные барьеры. Этот механизм служит непосредственной причиной возникновения защитных некрозов как при грибной, так и при вирусной инфекции. Еще ярче идея универсализма в подходе к явлениям устойчивости выражена Вердеревским [6], который считает, что иммунитет растений к вирусам подчиняется законам, определяющим развитие антимикробного иммунитета растений. [c.288]

    Вирусная РНК с наименьшим молекулярным весом выделена из сателлита вируса некроза табака. Этот вирус получил такое название потому, что он неизменно встречается вместе с обычными штаммами вируса некроза табака, а в отсутствие таких штаммов оказывается неспособным размножаться в растениях. Тем не менее это особый вирус, который мои>ет быть идентифицирован иммунологически. Его РНК (А = 28,9%, Ц = 22,1%, Г = 25,0% и У = = 24,9%) имеет молекулярный вес 4,0-10 (S20, = 13,58 1200 нуклеотидных остатков). Молекулярный вес белковых субъединиц его капсида равен 39 000 (372 остатка). Следовательно, РНК вируса, очевидно, кодирует только один этот белок (см. гл. XIX). [c.162]

    Кодовое отношение. Кодовое отношение (г) можно определить как число нуклеотидов в кодоне. Мы уже упоминали об изящных опытах Крика с акридиновыми мутантами фага Т4, в которых индуцировались три последовательные точковые мутации (делеции или вставки) в определенном гене. Из этих опытов следовало, что кодовое отношение равно или кратно трем. Наиболее просто кодовое отношение можно было бы установить, измерив длину участка ДНК, кодирующего полипептид с известным числом аминокислотных остатков. Однако определить величину г таким способом пока не удается согласно приблизительным оценкам, эта величина безусловно меньше 10 и, вероятно, меньше 5. Так, например, РНК вируса — сателлита вируса некроза табака содержит 1200 нуклеотидов, а число аминокислотных остатков в белковой субъединице его оболочки равно 400 отсюда г = 3. Аналогичные оценки величины г были сделаны для большого числа различных белков. Другие доказательства триплетности кода были получены с помощью бесклеточных систем. Было показано, что 1) тринуклеотиды эффективно связывают специфические аминоацил-s-PHK с рибосомами  [c.499]

    Распространение некроза табака может быть рационально объяснено лишь при допущении наличия его возбудителя в почве. Стерилизация почвы оказывается мало эффективным мероприятием в борьбе с этой болезнью. Поэтому, если стоять на той точке зренпя, что естественным резервуаром вирусов в почве является почвенное население, следует допустить связь вируса некроза табака с какими-то быстро размножающимися после стерилизации существами. [c.495]

    Влияние света также может сказаться на характере проявления симптомов. Обычно слабое освещение способствует развитию большого количестза некрозов при вирусном некрозе табака, что может вызвать гибель листа. Наблюдаемая для некоторых вирусных болезней сезонность в развитии болезни часто может быть объяснена различиями в интенсивности освещения. Свет влияет на развитие, интенсивность поражения, а как следствие, и на размер вреда, причиняемого растениям вирусами. [c.45]

    Большинство пространственных групп в этой таблице относится к моноклинной или Орторомбической ячейке. Угол 3 представляет собой угол наклона оси с. Элементарная ячейка Р1 вируса некроза табака триклинная, угол а = 100 р = ПО 7 = 120°. Элементарные ячейки ЯЗ и РЗ121 гексагональные, угол между осями а и Ь равен 60 и угол между осью с и плоскостью аЬ равен 90" . [c.74]

    На рис. 36,0 приведена микрофотография вируса табачной мозаики. Палочкообразные молекулы вируса, по-видимому, имеют одинаковый диаметр, равный приблизительно 150 к, и длину около 3000 А. В противоположность этому частицы вируса кустистой карликсвссти помидора (рис. 36,6) и вируса некроза табака (рис. 36,г), по-видимому, имеют сферическую форму, частицы же вируса пятнистости табака (рис. 36,е), очевидно, имеют полиэдрическую форму. Отметим, что данные рентгенографии (см. табл. 1) тоже указывают на то, что частицы вируса кустистой карликовости помидора и вируса некроза табака имеют сферическую или близкую к сферической форму. Однако это заключение было еде- [c.121]

Рис. 2.14. Электронная микрофотография кристаллов белка одного из вирусов некроза растений на снимке видно упорядоченное расположение отдельных частиц. Увеличение 65 ОООх. Рис. 2.14. <a href="/info/73091">Электронная микрофотография</a> <a href="/info/168727">кристаллов белка</a> одного из <a href="/info/70425">вирусов некроза растений</a> на снимке видно упорядоченное расположение отдельных частиц. Увеличение 65 ОООх.
    Вирус табачной мозаики (ВТМ) широко распространен в теплицах, где вызывает такие вредоносные заболевания томатов, как мозаика, стрик, нитевндность листьев, внутренний некроз плодов. Традиционный путь защиты растений от вирусов — возделывание устойчивых сортов пока не применяется из-за отсутствия отечественных сортов и гибридов, устойчивых к ВТМ. [c.313]

    Характерные симптомы светло-зеленые полосы, идущие вдоль листа параллельно друг другу, образование V-образных некрозов. Для диагностики вируса используют растения he-nopodium araaranti olor. При натирании листьев этого растения соком пораженных злаков на них появляются некротические пятна. Вирус передается соком и семенами больных растений. [c.47]

    Проявляется в резкой крапчатости листьев участки нормальной окраски чередуются со светло-зелеными. Может сопровождаться пузыревидными вздутиями и измельчением листовой пластинки (наблюдается при осенне-зимней культуре в условиях понилсенного освещения в теплицах). Иногда мозаика возможна в форме внутреннего некроза плодов помидоров через их кожицу просвечпвают небольшие серо-зеленоватые участки, как правило, в основании плода (в такой форме болезнь отмечена в Астраханской области). Вирус мозаики передается с семенами, с соком больного растения при пасынковании и пр. [c.165]

    Единственный генетический эксперимент, который может быть поставлен на ВТМ, заключается в том, что используется РНК различных мутантов ВТМ. Мутанты отличаются друг от друга либо морфологически но внешней картине некрозов, которые образуются на листьях, либо по патологии заболевания. Суш,ествуют мутанты ВТМ, приводяш,ие только к местным поражениям листьев, в которые введен впрус, в то время как обычно встречаю-Ш.ИЙСЯ дикий тип ВТМ есть общее заболевание всего организма. Извлекая из разных мутантов ВТМ отдельно РНК и белок, мы можем произвести реконструкцию вирусов, соединяя различные РНК с гомологическими белками от других мутантов. В результате получаются вполне активные вирусные частицы, причем они всегда несут в себе признаки того мутанта, от которого взята РНК, и не воспринимают никаких качеств от мутанта, давшего белок. К сожалению, более сложные генетические опыты с ВТМ невозможны, так как для него не удается наблюдать генетическую рекомбинацию. [c.359]

    Основные трудности в определении последовательности оснований в рибосомной, информационной и В1фусной РНК возникают вследствие большого размера их молекул. Длина цепей этих молекул колеблется от 1300 звеньев у РНК вируса-сателлита вируса некроза табака, 1500 звеньев у 16 рибосомной РНК до 6000 и более звеньев у вирусных РНК. Если это сопоставить с примерно 75 звеньями у тРНК и 120 звеньями у 55 РНК, то становится ясно, что определение нуклеотидных последовательностей у таких больших молекул по сравнению с более короткими в 10-20 раз более трудоемко. Составление полных и точных нуклеотидных перечней на основании гидролиза высокомолекулярных РНК специфическими нуклеазами даже при помоши наиболее эффективного в насто ш1ее время метода перекрывающихся последовательностей является сложнейшей задачей. [c.150]

    Вирусы можно рассматривать как образования, занимающие промежуточное положение между живым и неживым, так как они обладают свойствами, которые мы обычно считаем характерными для жизни, и в то же время другими свойствами, явно противоположными свойствам живых организмов. Своей способностью к размножению они ходны с живыми организмами, а тот факт, что некоторые из наиболее мелких вирусов кристаллизуются, представляет собой наиболее резкое их отличие от живых существ. На рис. 14, г показаны, например, кристаллы вируса, вызывающего у помидоров карликовую кустистость (Смит и Маркхэм). Вирус некроза табака также был выделен в кристаллическом виде, тогда как вирус табачной мозаики был получен в форме ложных кристаллов, отличающихся от настоящих кристаллов тем, что их палочковидные молекулы обнаруживают правильность расположения лишь в двух измерениях, тогда как в третьем, соответствующем направлению осей палочек, правильности не наблюдается. Кристаллы получаются из концентрированных и очищенных суспензий вирусов. Возможно, что и другие мелкие вирусы можно будет выделить в кристаллическом виде, если будут разработаны методы получения достаточно чистых и концентрированных суспензий этих вирусов, однако весьма маловероятно, чтобы это удалось с более крупными вирусами. [c.84]


Смотреть страницы где упоминается термин Некроза вирус: [c.40]    [c.251]    [c.669]    [c.288]    [c.289]    [c.289]    [c.273]    [c.411]    [c.165]    [c.28]    [c.146]    [c.669]    [c.95]   
Химия (1978) -- [ c.40 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вирус некроза растений

Вирус некроза табака

РНК вирус-сателлит-вируса некроза табака



© 2025 chem21.info Реклама на сайте