Презентация по биологии "Вирусы" (9 класс)

  • Презентации учебные
  • ppt
  • 30.01.2017
Публикация на сайте для учителей

Публикация педагогических разработок

Бесплатное участие. Свидетельство автора сразу.
Мгновенные 10 документов в портфолио.

История изучения, понятия, размеры, строение вирусов, классификация и значение вирусов. Отличия вирусов, свойства вирусов, Классификация вирусов. Значение вирусов 1)Более десяти групп вирусов патогенны для человека. Среди них имеются как ДНК-вирусы ,паповавирусы гепаднавирусы так и РНК-вирусы миксовирусы, арбовирусы . К вирусным заболеваниям относится и обнаруженный в 1981 году вирус иммунодефицита человека, вызывающий СПИД. Из-за высокой мутабельности вирусов лечение вирусных заболеваний довольно сложно. Гораздо успешнее применять вакцинацию, заключающуюся во введении аттенуированных микроорганизмов или умеренных штаммов.Презентация по биологии.
Иконка файла материала Вирусы и их роль.ppt
Выполнила: Учитель географии- биологии МОУ «Верхнеполтавской СОШ» Подолянчик Т.В.
 Понятие о вирусах  Размеры вирусов  История изучения  вирусов  Строение вируса  Свойства вирусов  Классификация  вирусов  Значение вирусов
 В русии  (от лат. virus — яд) —  микроскопическая частица, способная  инфицировать клетки живых организмов.  Вирусы являются облигатными паразитами  — они не способны размножаться вне  клетки. В настоящее время известны вирусы,  размножающиеся в клетках растений,  животных, грибов и бактерий (последних  обычно называют бактериофагами).
Отличия вирусов от неживой  Отличия вирусов от неживой природы природы 1.Вирусы способны размножаться  1.Вирусы способны размножаться 2.Обладают наследственностью  2.Обладают наследственностью    3. Способны к изменчивости 3. Способны к изменчивости
Отличия вирусов от клеточных Отличия вирусов от клеточных организмов организмов 1. Вирусы не имеют клеточного строения 1. Вирусы не имеют клеточного строения 2. Не проявляют обмена веществ и энергии 2. Не проявляют обмена веществ и энергии (метаболизм) (метаболизм) 3. Существуют как внутриклеточные 3. Существуют как внутриклеточные паразиты паразиты 4. Не увеличиваются в размерах (не растут) 4. Не увеличиваются в размерах (не растут) 5. Имеют особый способ размножения 5. Имеют особый способ размножения 6. Имеют только одну нуклеиновую 6. Имеют только одну нуклеиновую кислоту: либо ДНК , либо РНК. кислоту: либо ДНК , либо РНК.
 Мельчайшие живые  организмы  Размеры варьируют от 20 до  300нм  В среднем в 50 раз меньше  бактерий  Нельзя увидеть с помощью  светового микроскопа  Проходят через фильтры, не  пропускающие бактерий
 В 1852 году русский  ботаник Дмитрий  Иосифович Ивановский   получил инфекционный  экстракт из растений  табака, пораженных  мозаичной болезнью Палочковидная частица  вируса табачной мозаики. Цифрами обозначены:  (1) РНК­геном вируса,  (2) капсомер, состоящий всего  из одного протомера, (3) зрелый  участок капсида.
 В 1898 году голландец  Бейеринк ввел термин  «вирус» (отлатинского  – «яд»), чтобы  обозначить  инфекционную  природу определенных  профильтрованных  растительных  жидкостей
 Схематичное строение вируса:  1 ­ сердцевина (однонитчатая РНК); 2 ­ белковая оболочка  (капсид); 3 ­ дополнительная липопротеидная оболочка; 4 ­  капсомеры (структурные части капсида).
Мельчайшие живые организмы  Мельчайшие живые организмы Не имеют клеточного строения  Не имеют клеточного строения Способны жить и воспроизводиться,  Способны жить и воспроизводиться, паразитируя внутри других клеток. паразитируя внутри других клеток. Большинство вызывает болезни  Большинство вызывает болезни Устроены очень просто  Устроены очень просто Находятся на границе живого и неживого  Находятся на границе живого и неживого Каждый тип вируса распознает и  Каждый тип вируса распознает и инфицирует лишь определенные типы инфицирует лишь определенные типы клеток клеток
КЛАССИФИКАЦИЯ ВИРУСОВ  1. ДНК  1. ДНК  ДЕЗОКСИВИРУСЫ 2. ДНК  2. ДНК  двухнитчатая  двухнитчатая  1.1. Кубический тип  однонитчатая  однонитчатая  2.1. Кубический тип  симметрии: симметрии: РИБОВИРУСЫ 1. РНК  1. РНК  двухнитчатая  двухнитчатая  1.1. Кубический тип  симметрии: 2. РНК  2. РНК  однонитчатая  однонитчатая  2.1. Кубический тип  симметрии: 1.1.1. Без внешних  2.1.1. Без внешних  1.1.1. Без внешних  2.1.1. Без внешних  оболочек: оболочек: оболочек: оболочек: аденовирусы (см рис  крысиный вирус  реовирусы, вирусы  вирус полиомиелита  Килхама,  аденосателлиты раневых опухолей  растений 3в) 1.1.2. С внешними  оболочками: герпес­вирусы(см рис  3б) 1.2. Смешанный тип  симметрии: Т­четные  бактериофаги  (см.рис 4) 1.3. Без определенного  типа симметрии:  оспенные вирусы (см.рис 3г),  энтеровирусы,  риновирусы 2.2. Спиральный тип  симметрии: 2.2.1. Без внешних  оболочек: вирус табачной  мозаики 2.2.2. С внешними  оболочками: вирусы гриппа(см рис  3а), бешенства,  онкогенные РНК­ содержащие  вирусы
А Б В Схематичное изображение  расположения капсомеров  Г в капсиде вирусов. тип симметрии имеет  Спиральный вирус гриппа ­ а. Кубический  тип симметрии у вирусов:  герпеса ­ б, аденовируса ­ в,  полиомиелита ­ г.
 корь, свинка, грипп,  полиомиелит,  бешенство, оспа,  желтая лихорадка,  трахома, энцефалит,  некоторые  онкологические  (опухолевые) болезни,  СПИД, бородавки,  герпес. Ребенок, больной оспой
Вирус иммунодефицита  человека  Многие путают два совершенно  различных понятия ­ ВИЧ­ инфицированный и больной  СПИДом. Разница заключается в  том, что человек, инфицированный  вирусом иммунодефицита, может в  течение многих лет оставаться  работоспособным, относительно  здоровым человеком. Такой человек  не представляет никакой опасности  для окружающих  Трехмерное изображение вируса СПИДа
 У животных  вирусы вызывают  ящур, чуму,  бешенство; у  насекомых ­  полиэдроз,  грануломатоз. Вирус бешенства
 у растений ­  мозаику или иные  изменения окраски  листьев либо  цветков, курчавость  листьев и другие  изменения формы,  карликовость;  наконец, у бактерий  ­ их распад.
 Открыты в 1917 году одновременно во Франции и  Англии  Используются при лечении заболеваний,  вызываемых некоторыми бактериями (чума, тиф,  дизентерия) Фотография бактериофага  (увеличение 500000 раз
Схематичное строение Т­фага  кишечной палочки со  смешанным типом симметрии. 1  ­ кубоидальная капсидная  головка, 2 ­ двухнитчатая ДНК,  3 ­ стержень, 4 ­  спиралеобразный  сокращающийся капсид (чехол),  5­ базальная пластинка, 6 ­  хвостовые фибриллы.