Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Икосаэдрические вирусы

    Икосаэдрический вирус полиомы [36], [c.446]

    Несколько крупнее пикорнавирусы (от англ. Pi oRNA , указывающего на очень малое содержание РНК). Среди этих мелких икосаэдрических вирусов диаметром 15—30 нм имеется немало таких, которые вызывают инфекционные заболевания у человека. К ним относятся, в частности, энтеровирусы— группа, включающая полиовирусы, вирусы Кок-саки и некоторые из ЕСНО-вирусов. В другую группу пикор-навирусов входят риновирусы, характерные для обычных простудных заболеваний. В настоящее время известно уже - 200 различных типов таких вирусов. Многие РНК-содержащие вирусы поражают растения примером может служить вирус желтой мозаики турнепса (диаметр вириона 28— 30 нм). [c.288]


    Полиэдрические вирусы без наружной оболочки. Многие вирусы, кажущиеся сферическими, на самом деле имеют форму многогранника. Чаще всего это икосаэдр (двадцатигранник)-тело, ограниченное 20 равносторонними треугольниками и имеющее 12 вершин (рис. 4.5, В и 4.6). Капсид икосаэдрического вируса состоит из капсомеров двух типов в вершинах располагаются пептоны, состоящие из пяти белковых мономеров (протомеров) остальную поверхность граней и рёбра образуют гексоны, состоящие из шести протомеров. Построение капсида из капсомеров следует законам кристаллографии в соответствии с этим на- [c.140]

    Другие икосаэдрические вирусы [c.191]

Рис. 4.6. Возможные структурные элементы капсида икосаэдрических вирусов. Изображены капсомеры двух типов гексагональный (гексон) и пентагональный (пептон) первый состоит из шести, второй-из пяти пpofoмepoв, каждый из которых в свою очередь состоит из одной или из двух полипептидных цепей. Справа-икосаэдр, состоящий из 12 пентонов и 30 гексонов, т.е. 42 капсомеров. Рис. 4.6. Возможные <a href="/info/27000">структурные элементы</a> капсида икосаэдрических вирусов. Изображены <a href="/info/100060">капсомеры</a> двух <a href="/info/50308">типов</a> гексагональный (гексон) и пентагональный (<a href="/info/561">пептон</a>) первый состоит из шести, второй-из пяти пpofoмepoв, каждый из которых в свою очередь состоит из одной или из двух <a href="/info/31816">полипептидных цепей</a>. Справа-<a href="/info/1700">икосаэдр</a>, состоящий из 12 <a href="/info/83810">пентонов</a> и 30 гексонов, т.е. 42 капсомеров.
    В приведенной выше схеме не рассматривается возможность эволюционных взаимоотношений между мелкими спиральными и икосаэдрическими вирусами. [c.501]

    Онкогенез, вызываемый у животных РНК-внрусами. К образованию опухолей у животных могут быть причастны также и РНК-вирусы-ретровирусы. Они относятся к икосаэдрическим вирусам с оболочкой и содержат (-н )РНК-геном (одноцепочечную РНК). В качестве онкогенных вирусов они, например, вызывают саркому Рауса у кур и лейкемию у мышей. Название ретровирусы связано с тем, что в их размножении участвует обратная транскриптаза (см. конец раздела 15.1). РНК этих вирусов не может воспроизводиться путем простой репликации-необходима ее предварительная транскрипция в ДНК с по- [c.153]

    Среди икосаэдрических вирусов, содержащих двухцепочечную ДНК, имеются так называемые паповавирусы, отдельные виды которых вызывают появление бородавок и даже злокачественных опухолей. Наиболее хорошо изучен биохимиками обезьяний вирус 40 (SV40), способный вызывать опухоли и у некоторых других видов. Еще одним опухолевым вирусом является вирус полиомы мыши. Несколько большие размеры имеют папилломавирусы один представитель этой группы вызывает появление бородавок у человека. Еще большие размеры (диаметр 70 нм) имеют аденовирусы из них 32 вида вызывают различные инфекционные заболевания у человека. Герпесвирусы — очень крупные вирусы, окруженные липидсодержащей мембраной, а самыми крупными из икосаэдрических вирусов являются вирусы, вызывающие полиэдрозы у насекомых. Один из них, поражающий мух Tipula, имеет диаметр 130 нм. Другой группой крупных ДНК-содержащих вирусов являются бактериофаги с отростками (к их числу относятся, в частности, Т-четные фаги дополнение 4-Д). [c.288]


    Как мы уже отмечали, субъединицы оболочек икосаэдрических вирусов и некоторых ферментов могут быть квазиэквивалентньши. Эта особенность ответственна за спирализацию жгутиков бактерий, она же лежит в основе некоторых интересных структурных особенностей вируса табачной мозаики. Белковые субъединицы вируса могут быть уложены либо в спираль с числом субъединиц на один виток, равным 16,3 (рис. 4-7), либо в плоские кольца из 17 субъединиц каждое [36а]. При этом конформационные различия очень малы. Кольца способны диме-ризоваться, однако крупных агрегатов они не образуют. Удивительно, что димерные кольца не обладают диэдрической симметрией. Все субъединицы в них ориентированы одинаково, но находятся в двух разных конформациях. Есть предположение, что такие диски являются промежуточной структурой при сборке вирусной частицы. Согласно рентгеноструктурным данным, внутренние участки нвазиэквивалентных субъединиц диска играют роль своего рода ловушек, ожидающих момента, когда в состав вируса включится РНК. После этого диски меняют конформацию и образуют завиток , инициируя рост спиральных вирусных частиц [36а]. Эти и многие другие интересные данные позволили предположить, что квазиэквивалентность белковых субъединиц в сочетании с их способностью менять свою конформацию лежит в основе многих биологических явлений. [c.295]

    РНК икосаэдрических вирусов и рибосомные РНК специфически складываются, чтобы создать наиболее эффективную упаковку в первом случае и обеспечить правильное функционирование - во втором. По-видимому, это специфическое складывание происходит в значительной степени благодаря наличию спиралиэованных комплементарных участков, и РНК в раст- [c.152]

    Главные защитные антигены икосаэдрических вирусов также расположены на поверхности. Антитела к капсидному белку пикорнавирусов VP1, а также к белкам гексона и фибрилл у аденовирусов нейтрализуют инфекционность и обеспечивают резистентность in vivo [14, 24, 95, 11, 112, 196]. Главным защитным антигеном реовирусов является гемагглютинин — поверхностный белок S1 [193]. Кроме того, что он реагирует с антителами, этот белок служит также мишенью для цитотоксических Т-клеток, лизирующих зараженные Т-клетки [46]. Аналогичным образом стимулирует образование нейтрализующих антител наружный капсидный гликопротеин ротавируса gp 35 [59, 72]. [c.147]

    Размер вирусов 120—200 ммк, форма икосаэдрическая Вирусы имеют наружную суперкансидную оболочку и белковый капсид, состоящий из 162 капсомеров. Центральный нуклеоид содержит ДНК. Формируется вирус в ядре, а выделяется из клеток, вероятно, постепенно, не разрушая их. Внешняя оболочка в основном содержит антигены клеток хозяина, внутренняя — типоспецифический антиген. Плавучая плотность 1,25—1,28 г/мл. ДНК двухспиральная, молекулярный вес 32—68-10 дальтон [282]. Количество ДНК, например, у вируса ринопневмонии лошадей составляет 9,2%. [c.11]

    Тот факт, что пустые белковые оболочки, внешне сходные с целыми вирусами, существуют или их можно получить искусственно из иитактных икосаэдрических вирусов, таких, например, как ВЖМТ, говорит о ч ом, что структура оболочки, образованная субъединицами, может сохраняться и в отсутствие РИК. Опыты но реконструкции, проведенные с использованием белковых субъединиц как сферических, так и палочкообразных вирусов, которые рассматриваются в гл. VII, указывают на существование специфических связей между белковыми субъединицами, главным образом и определяющих строение этих мелких вирусов. [c.106]

    Хотя морфологически, различные классы частиц, нродуцирусиые разными вирусами, кажутся сходными, опи могут различаться но происхожде-шпо и функциям. Здесь еще очень многое остается выяснить, одиако па оспо-вании всего того, что нам уже известно о хгалочкообразпых и икосаэдрических вирусах, можно, по-видимому, сделать вггтвод о существовании трех основных типов взаимосвязи мен гду различными классами частиц. [c.199]


Смотреть страницы где упоминается термин Икосаэдрические вирусы: [c.568]    [c.77]    [c.94]    [c.180]    [c.201]    [c.291]    [c.375]    [c.386]    [c.501]   
Смотреть главы в:

Вирусы растений -> Икосаэдрические вирусы


Биохимия Том 3 (1980) -- [ c.281 , c.289 , c.291 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте