ГОТОВЫЕ ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ, КУРСОВЫЕ РАБОТЫ, ДИССЕРТАЦИИ И РЕФЕРАТЫ

Вирусология: история, периоды развития. Природа вирусов, профилактика и лечение.

Автор Ольга
Вуз (город) ВЗФЭИ (г.Омск)
Количество страниц 16
Год сдачи 2007
Стоимость (руб.) 500
Содержание Введение 3
1 История вирусологии 4
2 Периоды развития вирусологии 6
3 Природа вирусов 10
4 Роль вирусов в эволюции 12
5 Профилактика и лечение 13
Заключение 15
Список литературы 16
Список литературы Список литературы

1. Богач В. В. Мир вирусных гепатитов , №1, 2000 – стр. 8-12.
2. Букринская А..Г. Вирусология. – М.: Медицина, 1986. – 336 с.
3. Вирусология: В 3-х т. Т1: Пер. с англ. / Под ред. Филдса, Д. Найпа. – М.: Мир, 1989. – 492 с.
4. Вирусология. Методы: Пер. с англ. / Под ред. Б. Мейхи. – М.: Мир, 1988. – 344 с.
5. Жданова В. М., Гайдамович С. Я. Общая и частная вирусология. – М.: Молодая гвардия, 1982.
Выдержка из работы Введение

Проблема вирусов в наше время очень актуальна. Она привлекает внимание всё большего числа учёных. С каждым днём появляется всё больше вирусов. Когда вирусы впервые были открыты, никто и не подозревал, что они будут так опасны и им посвятят целую науку. Сейчас тысячи людей за-ражены такими опасными вирусными заболеваниями как СПИД, рак, но и не только же люди болеют вирусными инфекциями, а и растения, и животные, и об этом надо говорить.
Развитие естествознания необычайно расширило представления чело-века об окружающем его мире. Мир невидимых живых существ – микроор-ганизмов, хранит ещё много тайн, познать которые очень важно для челове-чества.












1 История вирусологии

История вирусологии довольна необычна. Первая вакцина для преду-преждения вирусной инфекции – оспы была предложена английским врачом Э. Дженнером в 1796 г., почти за сто лет до открытия вирусов, вторая вакци-на – антирабическая была предложена основателем микробиологии Л. Пасте-ром в 1885 г. – за семь лет до открытия вирусов.
Честь открытия вирусов принадлежит нашему соотечественнику Д. И. Ивановскому, который впервые в 1892 г. доказал существование нового типа возбудителя болезней на примере мозаичной болезни табака. Будучи студен-том Петербургского университета, он выезжал на Украину и в Бессарабию для изучения причин болезни табака, а затем, после окончания университета, продолжал исследования в Никитинском ботаническом саду под Ялтой. В содержимом пораженного листа он не обнаружил бактерий, однако сок боль-ного растения вызывал поражения здоровых листьев. Д.И. Ивановский про-фильтровал сок больного растения через свечу Шамберлена, поры которой задерживали мельчайшие бактерии. В результате он обнаружил, что возбуди-тель проходит даже через такие поры, так как фильтрат продолжал вызывать заболевание листьев табака. Культивирование его на искусственных пита-тельных средах, оказалось невозможным. Д. И. Ивановский приходит к вы-воду, что возбудитель имеет необычную природу: он фильтруется через бак-териальные фильтры и не способен расти на искусственных питательных средах. Он назвал новый тип возбудителя «фильтрующиеся бактерии».
Опыты Д. И. Ивановского в 1898 г. повторил голландский ученый М. В. Бейеринк, придя, однако, к выводу, что возбудитель табачной мозаики – жидкий живой контагий. Д. И. Ивановский с этим выводом не согласился. К этому времени были опубликованы работы Ф. Леффлера и П. Фроша, по-казавших, что возбудитель ящура также проходит через бактериальные фильтры. Д. И. Ивановский, анализируя эти данные, пришел к выводу, что агенты ящура и табачной мозаики принципиально сходны. В споре с М. В. Бейеринком прав оказался Д. И. Ивановский [2, стр. 5-7].
Опыты Д. И. Ивановского были положены в основу его диссертации «О двух болезнях табака», представленной в 1888 г., и изложены в книге того же названия, вышедшей в 1892 г. Этот год и считается годом открытия виру-сов.
Д. И. Ивановский открыл вирус растений. Ф. Леффлер и П. Фрош от-крыли вирус, поражающий животных. Наконец, в 1917 г. Ф. д’Эррель открыл бактериофаг – вирус, поражающий бактерии. Таким образом, вирусы вызы-вают болезни растений, животных бактерий.
Слово «вирус» означает яд, оно применялось еще Л. Пастером для обо-значения заразного начала. Позже стали применять название «ультравирус» и «фильтрующийся вирус», затем определение отбросили и укоренился термин «вирус».













2 Периоды развития вирусологии

Быстрый прогресс в области вирусологических знаний, обоснованный в значительной мере на достижениях смежных естественных наук, обусловил возможность углубленного познания природы вирусов. Как ни в одной дру-гой науке, в вирусологии прослеживается быстрая и четкая смена уровней познания – от уровня организма до субмолекулярного.
Приведенные периоды развития вирусологии отражают те уровни, ко-торые являлись доминирующими в течение одного – двух десятилетий.
Уровень организма (30-40-е годы XX века). Основной эксперименталь-ной моделью являются лабораторные животные (белые мыши, крысы, кроли-ки, хомяки и т.д), основным модельным вирусом – вирус гриппа.
В 40-е годы в вирусологию в качестве экспериментальной модели прочно входят куриные эмбрионы в связи с их высокой чувствительностью к вирусам гриппа, оспы и некоторым другим. Использование этой модели ста-ло возможным благодаря исследованиям австралийского вирусолога и имму-нолога Ф. М. Бернета, автора пособия по вирусологии «Вирус как организм».
Открытие в 1941 г. американским вирусологом Херстом феномена ге-магглютинации немало способствовало изучению взаимодействия вируса с клеткой еа модели вируса гриппа и эритроцитов [2, стр. 7-10].
Большим вкладом отечественных вирусологов в медицинскую вирусо-логию явилось изучение природно-очаговых заболеваний – эпидемических энцефалитов. В 1937 г. была организована первая экспедиция, возглавляемая Л. А. Зильбером, в составе которой были Е. Н. Левкович, А. К. Шубладзе, М. П. Чумаков, В. Д. Соловьев и другие. Благодаря проведенным исследова-ниям был открыт вирус клещевого энцефалита, выявлены его переносчики - иксодовые клещи, разработаны методы лабораторной диагностики, профи-лактики и лечения. Советскими вирусологами были изучены вирусные ге-моррагические лихорадки, разработаны препараты для диагностических и лечебно-профилактических целей.
Уровень клетки (50-е годы). В 1949 г происходит значительное собы-тие в истории вирусологии – открытие возможности культивировать клетки в искусственных условиях. В 1952 г. Дж. Эндерс, Т. Уэллер, Ф. Роббинс полу-чили Нобелевскую премию за разработку метода культуры клеток. Исполь-зование культуры клеток в вирусологии явилось подлинно революционным событием, послужившим основой для выделения многочисленных новых ви-русов, их идентификации, клонирования, изучения их взаимодействия с клеткой. Появилась возможность получения культуральных вакцин. Это воз-можность была доказана на примере вакцины против полиомиелита. В со-дружестве с американскими вирусологами Дж. Солком и А. Сейбином, со-ветскими вирусологами М. П. Чумаковым, А. А. Смородинцевым и другими была разработана технология производства, апробирована и внедрена в прак-тику убитая и живая вакцины против полиомиелита. В 1959 г. была проведе-на массовая иммунизация детского населения в СССР (около 15 млн.) живой полиомиелитной вакциной, в результате резко снизилась заболеваемость по-лиомиелитом и практически исчезли паралитические формы заболевания. В 1963 г. за разработку и внедрение в практику живой полиомиелитной вакци-ны М. П. Чумакову и А. А. Смородинцеву была присуждена Ленинская пре-мия. Другим важным приложением техники выращивания вирусов явилось получение Дж. Эндерсом и А. А. Смородинцевым живой коревой вакцины, широкое применение которой обусловило значительное снижение заболе-ваемости корью и является основой для искоренения этой инфекции.
Молекулярный уровень (60-е годы). В вирусологии широко стали ис-пользовать методы молекулярной биологии, а вирусы благодаря простой ор-ганизации их генома стали распространенной моделью для молекулярной биологии. Ни одно открытие молекулярной биологии не обходится без ви-русной модели, включая генетический код, весь механизм внутриклеточной экспрессии генома, репликацию ДНК, созревание информационных РНК и т.д. В свою очередь использование молекулярных методов в вирусологии по-зволило установить принципы строения вирусных индивидуумов – вирионов, способы проникновения вирусов в клетку и их репродукцию.
Субмолекулярный уровень (70-е годы). Стремительное развитие моле-кулярной биологии открывает возможности изучения первичной структуры нуклеиновых кислот и белков. Появляются методы секвенирования ДНК, оп-ределения аминокислотных последовательностей белка. Получают первые генетические карты геномов ДНК-содержащих вирусов.