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ウイルスとは何ですか? 生物学:ウイルスの種類と分類
ウイルス(生物学はこの用語の意味を解読する)は、生存細胞の助けを借りてのみ複製できる細胞外物質である。 そして彼らは人々、植物や動物だけでなく細菌にも当てられます。 細菌のウイルスはバクテリオファージと呼ばれています。 それほどずっと前に、お互いに衝突した種が発見されました。 これらは「サテライトウイルス」と呼ばれています。
一般的な特性
ウイルスは、地球上のあらゆる生態系に存在するため、非常に多くの生物学的形態です。 彼らの研究は、微生物学の部門であるウイルス学のような科学を扱っている。
各ウイルス粒子にはいくつかの成分があります:
- 遺伝的データ(RNAまたはDNA)。
- キャプシド(プロテインコート) - 保護機能を果たす。
ウイルスは、最も単純ならせん状から正20面体のものまで、かなり多様な形をしています。 標準的なサイズは小さな細菌の約1/100です。 しかし、標本のほとんどは非常に小さく、光学顕微鏡では見えません。
その性質上、ウイルスは寄生虫であり、生存細胞の外には複製できません。 しかし、ケージの外に出て、彼らはライブサインを表示するのをやめます。
いくつかの方法で配布されています:植物に生息するウイルスは、昆虫がハーブジュースを食べることによって動かされます。 動物のウイルスは吸血昆虫によって伝染する。 ヒトでは、ウイルス は多数の方法で伝達されます:空中または性的経路による、そして輸血による。
原点
ウイルス(生物学には数多くの種がある)には、起源に関するいくつかの仮説がある。 これらの寄生虫は、生きている細胞がある惑星のあらゆるミリメートルで見つかった。 したがって、彼らは人生の出現の冒頭から存在しています。
今日、ウイルスの起源に関する3つの仮説があります。
- 細胞仮説は、より大きな体から放出され得るRNAおよびDTCの断片から細胞外因子が出現することを報告している。
- 退行仮説は、ウイルスがより大きな種の寄生虫の生活様式を導く小さな細胞であることを示しているが、時間の経過と共に寄生虫の存在に必要な遺伝子を失った。
- 共進化の仮説は、生きている細胞と同時に生まれたウイルスが数十億年前に出現したことを示唆している。 そして、核酸とタンパク質の複雑な複合体の構築の結果として現れた。
ウィルスについて簡単に説明します(これらの生物の生物学によれば、私たちの知識ベースは残念ながら完全ではありません)。この記事を読むことができます。 上記の理論のそれぞれには、欠点と改善されていない仮説があります。
人生の一形態としてのウイルス
ウイルスの生活の形態には2つの定義があります。 第1によれば、細胞外因子は有機分子の複合体である。 2番目の定義では、ウイルスは特別な形の人生であると報告されています。
ウイルス(生物学は多くの新しいタイプのウイルスの出現を意味する)は、生物の境界にある生物として特徴付けられます。 それらは、固有の遺伝子セットを持ち、自然選択の方法に基づいて進化するという点で、生存細胞に似ています。 彼らはまた、自分のコピーを作成し、乗算することができます。 ウイルスは 細胞構造を 持たないため 、 科学者はそれらを生きている物質と見なしません。
自己分子を合成するためには、細胞外因子には宿主細胞が必要である。 彼ら自身の代謝の欠如は、彼らが外部の助けなしに再現することはできません。
しかし、2013年にはいくつかのバクテリオファージが適応可能な独自の免疫系を持っているという科学論文が発表されました。 そして、これはウイルスが人生の一種であることを余すところなく証明しています。
ボルチモアによるウイルスの分類
生物学は何を詳細に記述しているのか? David Baltimore(ノーベル賞受賞者)はウイルスの分類を開発しましたが、これはまだ成功しています。 この分類はmRNA形成の方法に基づいている。
ウイルスは自分のゲノムからmRNAを形成しなければならない。 このプロセスは、自身の核酸の複製およびタンパク質の形成に必要である。
ボルティモアによれば、ウイルスの分類(生物学はその起源を考慮に入れている)は次のように見える:
- RNA段階のない二本鎖DNAを有するウイルス。 これらには、ミミウイルスおよびヘルペスウイルスが含まれる。
- 正の極性を有する一本鎖DNA(パルボウイルス)。
- 二本鎖RNA(ロタウイルス)。
- 正の極性の一本鎖RNA。 代表者:フラビウイルス、ピコルナウイルス。
- 二重または負の極性の一本鎖RNA分子。 例:フィロウイルス、オルソミクソウイルス。
- 一本鎖陽性RNA、ならびにRNA(HIV)マトリックス上のDNA合成の存在。
- 二本鎖DNA、およびRNAマトリックス(B型肝炎)上のDNA合成の存在。
ライフスパン
生物学におけるウイルスの例は、ほぼすべての段階で見られます。 しかし、ライフサイクルはまったく同じように進行します。 細胞構造がなければ、分裂によって再現することはできません。 したがって、彼らはホストの細胞の内部にある材料を使用します。 したがって、彼らは多数のコピーを複製します。
ウイルスのサイクルは複数の段階で構成されており、重複しています。
第1段階では、ウイルスは結合している、すなわち、そのタンパク質と宿主細胞の受容体との間に特異的な結合を形成する。 次に、細胞自体に入り、遺伝物質を与える必要があります。 いくつかの種はタンパク質にも耐性があります。 その後、キャプシドの消失が起こり、ゲノム核酸が放出される。
寄生虫が細胞内に入った後、ウイルス粒子の集合とタンパク質の修飾が始まります。 結果として、ウイルスは細胞を出る。 たとえ彼が積極的に発達していても、彼はケージを殺すことはできないが、ケージを続けている。
人間の病気
生物学は、ウイルスを惑星地球上の生命の最も小さな発現と解釈します。 最も単純なヒトのウイルス性疾患の1つは、風邪です。 しかし、これらの寄生虫は、エイズや鳥インフルエンザのような非常に深刻な病気を引き起こす可能性があります。
各ウィルスには、その所有者に対して特定の処理メカニズムがあります。 このプロセスは細胞を溶解させ、細胞を死滅させる。 多細胞生物で は、多数の細胞が死滅し、生物全体が機能しにくくなります。 多くの場合、ウイルスは人の健康を害することはありません。 医学では、これを待ち時間といいます。 そのようなウイルスの例はヘルペスである。 一部の潜在種は恩恵を受けることができる。 ときにそれらの存在が細菌性病原体に対する免疫応答を引き起こすこともある。
一部の感染症は慢性または生涯にわたることがあります。 すなわち、身体の保護機能にもかかわらず、ウイルスが発症する。
流行
ウイルス疫学は、人々の間でのウイルス感染の伝達を制御する方法を研究する科学です。 寄生虫の伝達は、人から人へと水平にすることができます。 または垂直 - 母親から子供まで。
水平送信は、人類の間で広まっているウイルスの最も一般的なタイプです。
ウイルスの感染率は、人口密度、免疫不全者数、薬や天候などの要因によって決まります。
身体の保護
人間の健康に影響を与える可能性のある生物学におけるウイルスの種類は無数にあります。 非常に最初の防御反応は自然免疫である。 非特異的な保護を与える特別なメカニズムで構成されています。 この種の耐性は、信頼性が高く、長続きする保護を提供するものではありません。
脊椎動物が免疫を獲得したように見える場合、ウイルスに結合して安全になる特別な抗体が産生される。
しかし、既存のウィルスのすべてが後天性免疫を形成するわけではありません。 例えば、HIVは常にアミノ酸配列を変化させるため、免疫系を去ります。
治療と予防
生物学におけるウイルス - これは非常に一般的な現象であるため、科学者はウイルス自体に「キラー物質」を含む特別なワクチンを持ってきました。 最も一般的で効果的なコントロール方法は、ウイルスの複製を選択的に抑制することができる抗ウイルス薬と同様に、感染に対する免疫を生成するワクチン接種である。
ウイルスおよび細菌の生物学は、主に人体の有害な住人として記述されています。 現在、予防接種の助けを借りて、あなたは動物の体内に、さらには人体に定着した30以上のウイルスを克服することができます。
ウイルス性疾患を予防するための措置は、適時に、そして良質に実施されるべきである。 このために、人類は健康的なライフスタイルを導き、あらゆる可能な方法で免疫力を向上させなければなりません。 州は隔離施設を整理し、適切な医療サービスを提供しなければなりません。
植物のウイルス
ウィルスの形態は、しばしば丸型と考えられています。 そのような寄生虫はたくさんあります。 経済においては、主に利回りに影響を与えますが、それらを取り除くことは経済的に不利益です。 植物から植物まで、そのようなウイルスは昆虫ベクターの助けを借りて広がる。 そのような種は、植物細胞においてのみ再生産することができるので、ヒトまたは動物に影響を及ぼさない。
私たちの惑星の緑色の友人もまた、耐性遺伝子のメカニズムによってそれらから保護され得る。 非常にしばしば、ウイルスの影響を受けた植物は、サルチル酸または 酸化窒素の ような抗ウイルス物質を産生し始める 。 ウイルスの分子生物学は、寄生虫による繁殖力のある植物の破壊の問題を扱い、またそれらを化学的および遺伝的に変化させ、バイオテクノロジーのさらなる発展に寄与する。
人工ウイルス
生物学におけるウイルスの種類は多数あります。 特に、科学者が人工寄生虫を作り出すことを学んだことを考慮する必要があります。 最初の人工種は2002年に取得された。 ほとんどの細胞外薬剤では、細胞に導入された人工遺伝子は感染性を示すようになります。 つまり、新しい種の形成に必要なすべての情報を含んでいます。 この技術は、抗感染性ワクチンの製造に広く使用されています。
人工環境でウイルスを作成する能力は、多くの結果をもたらす可能性があります。 敏感な体がある限り、ウイルスは完全に死ぬことはできません。
ウイルスは武器です
残念なことに、感染性寄生虫は蔓延する疫病を作り出すので、 生物兵器 として使うことができます 。 この確認は、研究所で作成された スペインのインフルエンザ です。 別の例は天然痘です。 ワクチンはすでに発見されていますが、原則として医療従事者と軍人だけがワクチン接種されています。つまり、このタイプの生物兵器を実際に使用すると、残りの人口は潜在的なリスクゾーンになります。
ウイルスと生物圏
現時点では、細胞外の薬剤は、惑星地球上に生息する最も多くの個体および種を「自慢する」ことができます。 それらは生物の個体数を規制する重要な機能を果たします。 非常にしばしばそれらは動物との共生を形成する。 例えば、いくつかのワタの毒は、ウイルス起源の成分を含む。 しかし、生物圏の存在における彼らの主な役割は、海と海の生命です。
海塩1ティースプーンには約百万のウイルスが含まれています。 彼らの主な目標は、水生生態系における生活の規制です。 それらのほとんどは動植物に全く無害です
しかし、これは決してすべての肯定的な性質ではありません。 ウイルスは光合成過程を調節し、大気中の酸素の割合を増加させます。
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