
- •1 Роль ветеринарной вирусологии в подготовке ветеринарного врача. Основные причины преобладания вирусных болезней над инфекционными болезнями животных невирусной этиологии.
- •2 Состояние биологии и медицины конца XIX века. Открытие вирусов. Д.И. Ивановский – основоположник вирусологии.
- •3 Основные этапы в истории вирусологии и превращение вирусологии в одну из фундаментальных биологических наук.
- •4 Вклад отечественных ученых в развитие вирусологии.
- •5 Основные достижения, современное состояние и задачи медицинской и ветеринарной вирусологии.
- •6 Происхождение и природа вирусов.
- •7 Кардинальные свойства вирусов. Физическая структура вирусов.
- •8 Характеристика вирусных нуклеиновых кислот.
- •9 Характеристика вирусных белков.
- •10 Номенклатура вирусов.
- •19 Репродукция вирусов. Схема основных процессов, обеспечивающих реализацию генетической информации.
- •20 Синтез вирусных компонентов.
- •21 Основные типы (формы) взаимодействия вирусов с клеткой. Роль отдельных компонентов вирусной частицы.
- •27 Понятие о гене и геноме. Генотип и фенотип вирусов. Генетические признаки (маркеры) и их использование в характеристике штаммов.
- •28 Мутации и их механизмы. Практическое использование вирусных мутантов.
- •29 Генетические взаимодействия вирусов.
- •30 Негенетические взаимодействия вирусов.
- •11 Пикорнавирусы.
- •16 Реовирусы.
- •12 Тогавирусы и флавивирусы.
- •13 Коронавирусы.
- •14 Рабдовирусы.
- •15 Ретровирусы.
- •17 Парвовирусы.
- •18 Герпесвирусы и поксвирусы.
- •22 Виды культур клеток и их использование. Переживающие и плазменные культуры.
- •23 Первично-трипсинизированные культуры клеток и субкультуры, их использование.
- •24 Перевиваемые и диплоидные культуры клеток, их использование.
- •25 Роллерные и суспензионные культуры клеток, их использование.
- •26 Контаминанты клеточных культур и куриных эмбрионов, методы деконтаминации. Пути создания чистых биологических систем.
- •31 Факторы неспецифической противовирусной защиты животных.
- •32 Противовирусные ингибиторы и их роль в противовирусном иммунитете. Ингибиторы
- •Механизм действия ингибиторов
- •33 Интерферон, его природа, свойства, механизм действия, получение и применение.
- •34 Иммунная система организма и её роль в специфическом противовирусном иммунитете.
- •35 Иммуноглобулины и их роль в противовирусном иммунитете.
- •36 Живые противовирусные вакцины. Принцип получения и контроль живых вакцин. Основные достоинства и недостатки.
- •37 Инактивированные противовирусные вакцины. Принципы получения и контроль инактивированных вакцин. Основные достоинства и недостатки.
- •38 Химические вакцины. Использование методов генной инженерии для получения противовирусных вакцин.
- •39 Препараты для специфической терапии вирусных болезней животных.
- •40 Препараты для неспецифической терапии вирусных болезней. Проблема химиотерапии вирусных болезней животных.
- •41 Вирус ящура. Краткая характеристика заболевания, история открытия и основные свойства вируса.
- •42 Методы лабораторной диагностики ящура. Биопрепараты для специфической профилактики и терапии.
- •43 Вирус бешенства. Краткая характеристика заболевания и основные свойства вируса.
- •44 Методы лабораторной диагностики бешенства. Биопрепараты для специфической профилактики.
- •45 Вирус болезни Ауески. Краткая характеристика заболевания и основные свойства вируса.
- •46 Методы лабораторной диагностики болезни Ауески. Биопрепараты для специфической профилактики и терапии.
- •47 Вирус оспы животных и птиц.
- •48 Вирус диареи крупного рогатого скота.
- •49 Вирус гриппа человека и животных.
- •50 Вирус чумы крупного рогатого скота.
- •51 Вирус инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота.
- •52 Вирус парагриппа-3 крупного рогатого скота.
- •53 Современные методы диагностики лейкоза крупного рогатого скота.
- •54 Вирус классической чумы свиней.
- •55 Вирус африканской чумы свиней.
- •56 Вирус болезни Тешена.
- •57 Вирус болезни Ньюкасла.
- •58 Вирус гриппа (классической чумы) кур.
- •59 Вирус болезни Марека.
- •60 Правила работы с вируссодержащими материалами. Техника безопасности. Оборудование и аппаратура, необходимые для проведения вирусологических исследований.
- •61 Правила отбора, консервирования и транспортировки вируссодержащего материала от больных животных и трупов.
- •62 Общие принципы и современные методы диагностики вирусных болезней.
- •63 Подготовка патологического материала для вирусологических исследований.
- •64 Индикация вирусов в патологическом материале путем обнаружения вирионов и вирусных телец – включений.
- •65 Использование лабораторных животных в вирусологической практике.
- •66 Отбор яиц для инкубации, условия инкубации, отбор куриных эмбрионов для заражения вирусами.
- •67 Цели и методы заражения куриных эмбрионов.
- •68 Обнаружение вирусов в зараженных куриных эмбрионах.
- •69 Основные солевые, диспегрирующие растворы и питательные среды, необходимые для культивирования клеток, и их компоненты.
- •70 Методика получения первично-трипсинизированной культуры клеток.
- •71 Индикация вирусов в зараженных культурах клеток.
- •72 Методика титрования вирусов по единичному эффекту.
- •73 Определение титра вируса. Методика расчета лд50 по Риду и Менчу.
- •74 Схема устройства и принцип действия люминесцентного микроскопа и люминесцентных осветителей.
- •75 Основные флуорохромы и их использование при диагностике инфекционных заболеваний.
- •76 Принципы изготовления флуоресцирующих сывороток. Виды флуоресцирующих сывороток и их назначение.
- •77 Подготовка препаратов для иммунолюминесцентной диагностики. Прямой метод флуоресцирующих антител (мфа).
- •78 Непрямой метод флуоресцирующих антител (мфа).
- •79 Прямой метод иммуноферментного анализа (ифа).
- •80 Непрямой метод иммуноферментного анализа (ифа).
- •81 Использование в вирусологии реакции гемагглютинации (рга).
- •82 Реакция торможения гемагглютинации (ртга) и её практическое использование в вирусологии, достоинства и недостатки.
- •83 Реакция непрямой (пассивной) гемагглютинации (рнга), достоинства и недостатки, практическое использование в вирусологии.
- •84 Реакция диффузной преципитации в агаровом деле (рдп) и её практическое использование в вирусологии.
- •85 Реакция встречного иммуноэлектроосмофареза (рвиэоф). Сущность реакции, применение.
- •86 Генетические методы диагностики вирусных болезней животных (пцр), использование в вирусологии.
- •87 Генетические методы диагностики вирусных болезней животных (днк-зонды), использование в вирусологии.
32 Противовирусные ингибиторы и их роль в противовирусном иммунитете. Ингибиторы
In hibire – задерживать, угнетать. Ингибиторы – неспецифические вирусотропные вещества, подавляющие активность вирусов. В 1910 году Флекснер установил, что нормальная сыворотка крови овец нейтрализует вирус полиомиелита. У разных животных и людей количество ингибиторов во всех секретах и экскретах неодинаковое. Этим объясняют видовую и возрастную устойчивость их к вирусным инфекциям. У людей наблюдаются широкие индивидуальные колебания уровня ингибиторов. Наибольшее содержание ингибиторов – у взрослых. В детском и пожилом возрасте количество ингибиторов низкое.
Ингибиторы обладают избирательностью действия. В отношении одних вирусов они активны, в отношении других – нет. Это связано с их физико-химической природой и со структурой клеточных рецепторов, на которых адсорбируется вирус. В химическом отношении ингибиторы тождественны клеточным рецепторам. Вирусы могут адсорбироваться только на определенных клеточных рецепторах. Например, вирусы гриппа – на мукопротеидных. Для этих вирусов ингибиторами являются мукопротеиды (мукополисахариды), они есть в крови, слюне, моче, органах и тканях. Среди ингибиторов мукополисахаридной природы по устойчивости к температуре различают несколько групп.
α-ингибиторы. Термостабильные, выдерживают нагревание до 60 градусов, инактивируются при 75. Блокируют гемагглютинин вирусов.
β-ингибиторы.Термолабильные, инактивируются при 60-62 градусах. Содержатся в нормальных сыворотках крови многих видов животных и человека. Также блокируют гемагглютинин вирусов и нейтрализуют инфекционные свойства некоторых вирусов (гриппа, парагриппа и др.)
γ-ингибиторы, самые термостабильные, не разрушаются даже при 100 градусах. Высоко активны против вирусов гриппа, но не все типы. Их природа недостаточно изучена. Известно, что это белки, близкие к γ-глобулинам.
Механизм действия ингибиторов
Ингибиторы вступают в соединения с энзиматически активными участками вируса, т.е. с рецепторами вируса, блокируют их, препятствуют адсорбции вируса на чувствительные клетки. Блокированный ингибитором вирус не может проникнуть в неё. Механизм действия ингибиторов сходен с действием антител. Ингибиторы и антитела дополняют друг друга, но есть и принципиальные отличия:
Ингибиторы не обладают видовой специфичностью;
Комплекс вирус + ингибитор не обладает способностью фиксировать комплемент;
Вирус, блокированный ингибиторами, не теряет способности вступать во взаимодействие со специфическими антителами, антитела даже могут вытеснять вирус из комплекса вирус-ингибитор;
При одновременном наличии в сыворотках крови ингибиторов и антител последние быстрее вступают в связь с вирусом, и эта связь более прочная;
При проведении серологических исследований возникает необходимость освободить сыворотку от ингибиторов. Для этого её обрабатывают углекислым газом, фильтратом холерного вибриона, используют термическую обработку. Защитная функция ингибиторов не является абсолютной. При малом содержании ингибиторов вирус может освободиться, может разрушить ингибиторы и восстановить свою активность. Но если ингибиторы находятся в высоком титре, то вирус не в состоянии освободиться от ингибиторов. Вирус, блокированный ингибитором, сохраняет жизнеспособность и инфекционность в течение 20 часов. Затем вирус инактивируется и выводится из организма через почки с мочой.
Наша биологическая промышленность не выпускает препаратов-ингибиторов, но они содержатся во всех лечебных сыворотках. Лечебное действие оказывают не только антитела этих сывороток, но и ингибиторы, присутствующие в любой сыворотке.