Základní charakteristika virů

Podobné dokumenty
Nebuněčné organismy - viry

Elektronoptický snímek viru mozaikové choroby tabáku. Mozaiková choroba tabáku. Schéma viru mozaikové choroby tabáku

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

Nebuněčné organismy Viry

Neb Nebuněčná forma živé hmoty živé / neživé

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy. Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor. Mgr. Martin Hnilo. Biologie 1 Nebuněční viry.

Autoři: Jana Kučerová Zdeňka Vlahová Gymnázium J.G. Mendela, Brno Maturitní téma č. 6.

VIRY - PŮVODCI NEMOCÍ ČLOVĚKA, ZVÍŘAT A ROSTLIN. Růžičková Vladislava

Nebuněční Viry, viroidy, priony

Cytosin Thymin Uracil

Nebuněčné živé soustavy viry virusoidy viroidy

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Virus lidského imunodeficitu. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno

Obsah přednášky: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Viry Základy biologie 2013

Název: Viry. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie

Herpetické viry. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno

9. Viry a bakterie. Viry

Obsah přednášky: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc

RNDr. Zdeňka. Chocholouškov

Buněčné jádro a viry

ZÁKLADY VIROLOGIE. Obecná charakteristika virů. Chemické složení virů. Stavba viru. Bílkoviny

VYBRANÉ KAPITOLY VIRO R LO L GIE

Mgr. Šárka Bidmanová, Ph.D.

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Stavba virové částice virionu: -nukleová kyselina JEN 1 TYP (1- či 2-řetězcová RNA nebo DNA) -ochranný proteinový obal = kapsida Velikost nm

Digitální učební materiál

Obsah př. ky: obecná charakteristika. VIRY: obecná

Martina Bábíčková, Ph.D

Bonusové přednášky dle časových možností

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Název materiálu: Viry, houby, parazité. Datum (období) vytvoření: Autor materiálu: MUDr. Zdeňka Kasková. Zařazení materiálu:

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

VY_32_INOVACE_ / Viry a bakterie Viry život bez buňky

Nebuněčný život (život?)

- na rozhraní mezi živou a neživou přírodou- živé jsou tehdy, když napadnou živou buňku a parazitují v ní nitrobuněční parazité

Digitální učební materiál

Antivirotika. Včetně léčby AIDS

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Obsah. IMUNOLOGIE Imunitní systém Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Nebuněč. Vira) Milan Dundr

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 443/2017 ze dne:


BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

prokaryotní Znaky prokaryoty

DNÍ ZÁKLAD III INTEGROVANÝ VĚDNV. BIOLOGIE Předn. Ing. Helena Jedličkov. ková TAKSONOMIE = KLASIFIKACE ORGANISMŮ VIRY, BAKTERIE, HOUBY. č.

CHŘIPKA. Mgr. Marie Vilánková. Joalis s.r.o. Všechna práva vyhrazena

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Buňka. základní stavební jednotka organismů

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Projekt SIPVZ č.0636p2006 Buňka interaktivní výuková aplikace

Pátráme po mikrobech Díl XI. Virologie 1. část. Ondřej Zahradníček K praktickému cvičení pro VLLM0421c zahradnicek@fnusa.cz

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

Bezpečnostně právní akademie Brno

The cell biology of rabies virus: using stealth to reach the brain


Inovace studia molekulární a buněčné biologie

VIRY obecná charakteristika

2) Vztah mezi člověkem a bakteriemi

Antivirotika Úvod. DNA - viry. RNA viry

Všeobecná charakteristika virů

Genetika bakterií. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy genetiky, základní pojmy

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství

J10 Klinická virologie I (hepatitidy, HIV, herpesviry)

Neuroviry. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno

Genetika populací, Ekologie, Viry. Mgr. Hříbková Hana Biologický ústav LF MU Kamenice 5, Brno

NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života

IMUNOGENETIKA I. Imunologie. nauka o obraných schopnostech organismu. imunitní systém heterogenní populace buněk lymfatické tkáně lymfatické orgány


Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Aplikované vědy. Hraniční obory o ţivotě

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, Praha 4 Mikrosvět II.

Respirační viry. MUDr. Jana Bednářová, Ph.D. OKM FN Brno

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

Maturitní témata BIOLOGIE

Molekulární biotechnologie č.12. Využití poznatků molekulární biotechnologie. Transgenní rostliny.

VIRY A BAKTERIOFÁGY V POTRAVINÁCH

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o lidské imunitě.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

CHŘIPKOVÉ VIRY STRUKTURA, REPLIKACE, ANTIGENY, GENETICKÉ ZVLÁŠTNOSTI EMIL PAVLÍK

M A T U R I T N Í T É M A T A

VY_32_INOVACE_002. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol

EVOLUCE A VZNIK ŽIVOTA. Obecné zákonitosti biologické evoluce

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie

Transkript:

VIRY Co je to virus Virus je drobná částice tvořená pouze bílkovinným pouzdrem, uvnitř kterého se skrývá dědičná informace ve formě DNA nebo RNA. Viry jsou mnohem menší než bakterie. To znamená, že nejsou vidět v běžném světelném mikroskopu, pouze v mikroskopu elektronovém. To komplikuje diagnostiku virových onemocnění. Ta se provádí většinou nepřímo, na základě příznaků nemoci, případně průkazem protilátek. Zvýšená hladina protilátek v organismu je důkazem, že se tělo s virovou infekcí setkalo a začalo si proti ní vytvářet protilátky.

Základní charakteristika virů Viry jsou nebuněčné částice se schopností reprodukce v závislosti na hostitelské buňce VIRION jednotlivá částice viru schopná infikovat hostitelskou buňku a množit se v ní Virion obsahuje většinou jednu molekulu nukleové kyseliny uloženou v kapsidu (bílkovinný obal)

DNA-viry x RNA-viry Nukleová kyselina tvoří genom viru, nese veškeré geny viru a zajišťuje tak jeho reprodukci a genetickou kontinuitu DNA většiny virů je dvouřetězcová (dvouvláknová) jednořetězcová (jednovláknová) Může mít tvar lineární kruhový

DNA-viry DNA je v kapsidu těsně a nepravidelně svinuta v hutný kulovitý útvar Kapsidy virů s dvouřetězcovou DNA jsou většinou dvacetistěnné (ikozahedrické),ty největší jsou obaleny ještě membránou Kapsidy některých virů z jednořetězcovou DNA jsou dvanáctistěnné (dodekahedrické) nebo šroubovicové (helikální).

Zdroj: http://cs.wikipedia.org

Adenovirus (zdroj: http://en.wikipedia.org)

Virus mozaiky tabáku Zdroj: http://www.osel.cz (Objective Source E-learning)

RNA viru: Jednořetězcová Dvouřetězcová Tvar: lienární V tyčinkovitých virech s helikální symetrií nukleokapsidu je uložena jako pravidelná šroubovice (virus mozaikové choroby tabáku) V kulovitých virech nebo dvacetistěnných virech je mnohonásobně svinuta v hutný útvar

Struktura kapsidu Charakteristická kvartérní struktura ze symetricky složených idetnických strukturních jednotek = bílkovinné makromolekuly = kapsomery Zdroj: www.cs.wikibooks.org

Adenovirus (zdroj: http://en.wikipedia.org)

Prostorová struktura stejných jednotek, tzv.terciární a jejich uspořádání do kvartérní struktury kapsidu tvoří výslednou morfologii virionu Živočišné a rostlinné viry mají dva základní strukturální typy: Tyčinkovitý Kulovitý (resp.mnohostěnný) Tyčinkovité viry vždy helikální symetrie kapsidu: Pevné Ohebné

Kulovité viry většinou ikozahedrickou (dvacetistěnnou) symetrii kapsidu Bakteriofágové: složitější stavba kapsidu Strukturální variabilita virů je značně omezená, proto mají podobnou strukturu i viry systematicky značně vzdálené Stavba virových kapsidů z identických jednotek má ale pro tyto primitivní formy života výhody: Ekonomičnost jejich syntézy Efektivita a přesnost funkčně nejvhodnějších tvarů vyzkoušených evolucí

Struktura kapsomery i celého kapsidu je zapsána v jednom jediném genu Kapsid se vytváří z hotových kapsomer jen na základě fyzikálních zákonů autoagregací Výstavba kapsidu kolem nukleové kyseliny připomíná krystalizaci Při autoagregaci se vyřadí jakékoliv konstrukčně nesprávné kapsomery. Kapsid nukleovou kyselinu obaluje a chrání U virů bez dalších povrchových složek zprostředkuje i vazbu virionu na membránu hostitelské buňky

Bílkovinný obal spolu s nukleovou kyselinou se nazývá nukleokapsid U malých a jednoduchých virů je nukleokapsid totožný s virionem U větších a složitějších virů se na stavbě virionu podílejí ještě další složky, především povrchové obaly tzv. obalené viry. Na obalu je několik kopií molekulární struktury, kterou se virion váže na hostitelskou buňku Genom: nejmenší 3 geny až několik set genů

Zdroj: http://cs.wikipedia.org

Virová infekce Proniknutí viru do hostitelské buňky, resp. jeho nukleové kyseliny Virus sám nejeví žádné funkční vlastnosti života: nejeví látkový a energetický metabolismus neroste není dráždivý nemá aktivní pohyb nerozmnožuje se

Hostitelská buňka x virus Reprodukci viru zajišťuje hostitelská buňka Replikuje v ní svůj genom a uplatňuje své genetické informace, více či méně v neprospěch buňky Buňka mu svými enzymy umožňuje základní životní procesy Proto se každý virus jeví jako molekulární vnitrobuňěčný parazit

Formy virové infekce 1) perzistence: virus nebo jeho genom v buňce přetrvává, aniž by se replikoval, anebo latentní infekce: virus se v buňce nepatrně množí bez škodlivých důsledků pro ni 2) Virogenie: virový genom se začlěňuje do genomu buňky (PROVIRUS), přitom může způsobit její zásadní změnu,tzv. transformaci (nejčastěji nádorovou) 3) Lyze buňky: virus se v buňce množí a ta tím zaniká

Nejčastější interakcí mezi virem a buňkou je lytický cyklus reprodukce viru: reprodukce viru vedoucí k zániku buňky Rozmnožené viriony infikují sousední buňky ve tkání, lytický cyklus se v nich opakuje a tím se infekce lavinovitě v napadeném orgánu šíří a vzniká nekrotické ložisko primární patologický projev virové infekční choroby Živočisný virus se takto může dostat do krevního oběhu a je roznesen do celého organismu nekrotická virová ložiska vznikají současně v různých orgánech Některé viry se šíří podél nervů až do nervových center

Rozdělení virů podle interakce s buňkami Reprodukční proces virů probíhá v přibližně stejně a je možný jen v živých buňkách,ale žádný virus není schopen se množit v jakékoliv buňce. Každý virus je schopný infikovat většinou jen úzký okruh buněk virus má na svém povrchu specifickou molekulární strukturu a ta je schopná se navázat pouze na tzv. receptor (specifická molekulární struktura v membráně buňky) Pouze buňky, které nesou specifický receptor pro daný virus ve své stěně, jím mohou být infikovány a může se v nich množit, jsou tzv. vnímavé, citlivé

Receptory pro určitý virus nesou ve své membráně jen buňky určitého okruhu druhů nebo jen jednoho druhu a navíc většinou jen buňky určitého tkáňového typu (tzn. např. nervové, epiteliální apod.) Viry živočišné (interakce s živočisnými buňkami) Viry rostlinné (většinou RNA viry) Viry bakteriální = bakteriofágy = fágy jsou známy DNA i RNA fágy Viry sinic = cyanofágy Viry hub = mykoviry Některé jsou živočišné i rostlinné (přenáší hmyz z rostliny na rostlinu a je napaden také),čeleď Reoviridae, Rhabdoviridae

virový atak.htm Struktura bakterifága Morfologicky velmi rozmanití Všechny mají alespoň jeden základní typ symetrie: ikozahedrickou nebo helikální Největší a nejsložitější (Escherichia coli T2, T4 a T6) mají hlavičku (ikozahedrickou) a bičík (helikální)

Bakteriofág T4 Zdroj: http://commons.wikimedia.org

Bakteriofág na bakterii mléčného kvašení Zdroj: http://www.technolog.friko.pl/neoalman ach/5.mikrobiologia/2.html Bakteriofág na membráně buňky (Escherichia coli) Zdroj: http://caranmre.wordpress.com

Další tvary bakteriofágů Virion složený z ikozahedrické hlavičky a stažlivého bičíku (kontraktilního) Virion složený z ikozahedrické hlavičky a nestažlivého bičíku Virion ikozahedrický bez bičíku Virion tyčinkovitý až vláknitý Virion kulovitý

Bakteriofág Pseudomonasy syringae phi6 Zdroj: www.osel.cz (Objective source e- learning)

Vláknitý tvar bakteriofága Bakterie E.coli napadená bakteriofágem M13 Zdroj: www.osel.cz (Objective source e-learning)

Bičík bakteriofága Neslouží k pohybu Pevný s konraktilní povrchovou pochvou Dlouhý, ohebný, bez kontraktilní složky U kontraktilních je na konci připojená šestiboká bazální ploténka s ostny a bičíkovými vlákny, osou bičíku prochází dutá dřeň Bez bičíku: ikozahedrické mají nebo nemají dvanáct hrotů s kapsomerami

Živočišné viry, viry napadající člověka Hlavní čeledi virů obratlovců Zdroj: http://fvl.vfu.cz/sekce_ ustavy/mikrobiologie/mikr obiologie_pro_farmaceuty /praktikum08/index.html

Živočišné viry Jsou nejlépe prostudovanou skupinou virů, protože mnohé z nich jsou původci vážných onemocnění člověka. Přenášejí se vzduchem (kapénková infekce), hmyzem, potravinami a vodou (alimentární infekce), přímým kontaktem s kůží infikovaného, tělními sekrety (moč, sperma, sliny) a krví. Dělíme je do čtyř hlavních skupin: 1. Neobalené DNA-viry. Mají ikosahedrickou strukturu kapsidu, ve kterém je jednořetězcová DNA. Napadají hmyz, ptáky i savce včetně člověka. Patří mezi ně následující čeledi virů:

a)papovaviry (Papovaviridae) jsou onkogenní viry savců. U člověka je z této skupiny znám virus bradavic.

b)adenoviry (Adenoviridae) jsou viry infikující dýchací soustavu ptáků a savců. Některé z nich mohou být onkogenní. c)iridoviry (Iridoviridae) jsou typické hmyzí viry, které nejsou přenosné na člověka. Zdroj: http://www.iayork.com/mystery Rays/2010/08/24/adenovirusesand-the-occupied-sign/

3. Neobalené RNA-viry a) Reoviry (Reoviridae): dsrna viry známé i u rostlin,které infikují široké spektrum živočišných hostitelů.většina infekcí probíhá bez příznaků.některé druhy však mohou způsobovat střevní průjmová onemocnění b) Pikornaviry (Picoranviridea): ssrna virus poliomyelitidy, hepatitidy A, virus rinitidy, slintavky a kulhavky,jejich celý životní cyklus se uskutečňuje v cytoplazmě hostitelské buňky a jeho průběh je velmi rychlý, snad nejrychlejší ze všech živočišných virů.

Membránový obal živočišných virů Velké a složitější viry mají nukleokapsid obalen navíc v membránovém obalu charakteristického tvaru. Podstatná část této membrány je odvozena od membrány buňky, ve které virus dozrál: Plazmatická membrána Jaderná membrána Nebo z obou Virus se jí obaluje v konečné fázi zrání

Buněčná membrána se modifikuje vlivem virových genetických informací, objeví se v ní glykoproteiny s antigenními vlastnostmi typickými pro daný virus a v místě nahromadění těchto bílkovin se membrána vychlipuje kolem virového kapsidu a procesem exocytózy se zralý virion i s obalem od buňky oddělí. Největší viry mají navíc tzv. tegument, vnitřní membránu kapsidu, která se odvozuje od vnitřní vrstvy jaderné membrány

2. Obalené DNA-viry. a) Herpesviry (Herpesviridae) jsou velmi pestrou a početnou čeledí virů. Působí infekční opary různých druhů ptáků a savců včetně člověka. Některé z nich jsou onkogenní. http://www.webmd.com/genital-herpes/guide/genital-herpes-basics

Přehled lidských herpesvirů Alfaherpesvirinae Simplexvirus HHV-1, HHV-2 lidský herpesvirus 1,2(HSV1,HSV2) Varicellovirus HHV-3 lidský herpesvirus 3 (VZV) Betaherpesvirinae Cytomegalovirus HHV-5 lidský herpesvirus 5 (CMV) Muromegalovirus myší cytomegalovirus 1 Roseolovirus HHV-6, HHV-7 Gammaherpesvirinae Lymfokryptovirus HHV-4 Rhadinovirus HHV-8 lidský herpesvirus 6,7 (HHV6, HHV7) lidský herpesvirus 4 (EBV) lidský herpesvirus 8 (HHV8)

Varicella zoster virus HHV3, VZV Herpes simplex HHV1, HSV-1

b) Bakuloviry (Baculoviridae) jsou výhradně hmyzí viry. c) Poxviry (Poxviridae) tvoří velmi početnou čeleď virů. Patří mezi ně mnoho virů patogenních pro hmyz, ptáky a savce (viry kravských neštovic, myxomatózy a fibromatózy králíků). Zdroj:www.cs.wikipedia.org

Hepadnaviry (Hepadnaviridae) Virus hepatitidy B (HBV) DNA virus se zpětnou transkriptázou (umožňuje zpětnou transkripci RNA do genomové DNA) Sérová hepatitida, přenáší se krví a tělními tekutinami Těžké poškození jater,přechází v chronicitu, podílí se na vzniku rakoviny jater

4. Obalené RNA-viry a) Paramyxoviry (Paramyxoviridae). Do této čeledi patří celá řada původců onemocnění člověka (viry spalniček a příušnic) a řady savčích a ptačích druhů. Virus příušnic Spalničky

b) Rabdoviry (Rhabdoviridae) zahrnují řadu savčích, hmyzích, ale i rostlinných virů. Z virů nebezpečných pro člověka k nim patří virus vztekliny. c) Bunyaviry (Bunyaviridae) jsou viry přenášené členovci na savce, u kterých vyvolávají záněty mozku (encefalitidu).

d) Togaviry (Togaviridae). Zástupci této čeledi jsou původci některých závažných onemocnění člověka, např. žluté zimnice, zarděnek nebo klíšťové encefalitidy. Jsou to virózy přenášené členovci. Zdroj: www.kliste.cz

e) Ortomyxoviry (Orthomyxoviridae) charakteristické segmentovaným genomem, zástupcem je virus chřipky (influenza). Viriony mají kulovitý tvar.membránový protein a hlavní antigen je hemaglutinin (H) a druhý nejdůležitější je neuraminidáza (N). Geny,které kódují H a N mají vysokou mutační rychlost = existuje 14 subtypů H1 H14 a 9 subtypů N1-N9. Příslušnost k určitému subtypu je jedna z hlavních charakteristik kmene viru chřipky.

Genom viru chřipky tvoří 8 segmentů (genoforů) RNA,je-li hostitelská buňka infikována dvěma chřipkovými viry, které se navzájem geneticky liší,mohou přeskupením segmentů vzniknout kombinace, které se proti rodičovským liší. Přeskupování segmentů je zdrojem vzniku nových kmenů viru chřipky způsobujících chřipkové epidemie a očkování ne vždy zabere Influenzavirus A, B, C: B a C jen u lidí, C hodně u dětí, A i koně, prasata, ptáci Zdroj:http://textbookofbacteriology.net/th emicrobialworld/influenza.html

f) Retroviry (Retroviridae) tvoří rozsáhlou čeleď virů, které mohou způsobovat vznik zhoubných nádorů (sarkomy, lymfomy či leukémie). Jsou to viry ptáků a savců. Jejich nositelem genetické informace je jednořetězcová RNA; zvláštní enzym - reverzní transkriptáza - podle ní syntetizuje komplementární DNA, která se vřazuje do DNA hostitelské (infikované) buňky. Do této čeledi pak patří v poslední době často diskutovaný virus HIV (1,2), rod Lentivirus, způsobuje onemocnění AIDS (syndrom získaného selhání imunity, aquired immunodeficiency syndrome):inkubační doba 2-4 roky,příznaky:ztráta tělesné hmotnosti,zvýšená teplota,kašel,zánět dýchacích cest,průjmy, nechutenství, zažívací potíže,bolesti v krku a svalech,vyrážka; záněty mízních uzlin,lymfopenie, Kaposiho sarkom, Burkittův lymfom; onemocnění oportunní infekcí

VIROID: Pouze jednořetězcová RNA, bez kapsidu, mají infekční povahu a způsobují nádorová onemocnění rostlin (brambor, rajčat) PRION: Proteinová nebuněčná infekční částice, neobsahují DNA ani RNA, nemají žádný klasický genetický materiál, přesto jsou schopny se v hostitelské buňce replikovat (Creutzfeldt-Jacobova choroba mozku u lidí)