stringtranslate.com

Реассортация

Процесс реассортации в биотехнологии

Реассортация — это смешивание генетического материала вида в новые комбинации у разных особей. Несколько различных процессов способствуют реассортации, включая сортировку хромосом и хромосомный кроссинговер . [1] Он особенно используется, когда два похожих вируса , заражающие одну и ту же клетку, обмениваются генетическим материалом. В частности, реассортация происходит среди вирусов гриппа , геномы которых состоят из восьми отдельных сегментов РНК. Эти сегменты действуют как мини-хромосомы, и каждый раз, когда собирается вирус гриппа, ему требуется одна копия каждого сегмента.

Если один хозяин (человек, курица или другое животное) инфицирован двумя разными штаммами вируса гриппа, то возможно, что новые собранные вирусные частицы будут созданы из сегментов, происхождение которых смешано, некоторые из которых происходят из одного штамма, а некоторые из другого. Новый реассортантный штамм будет разделять свойства обеих своих родительских линий.

Реассортация ответственна за некоторые из основных генетических сдвигов в истории вируса гриппа. В пандемиях « азиатского гриппа » 1957 года и « гонконгского гриппа » 1968 года штаммы гриппа были вызваны реассортацией между птичьим вирусом и человеческим вирусом. [2] [3] Кроме того, вирус H1N1, ответственный за пандемию свиного гриппа 2009 года, имеет необычную смесь генетических последовательностей свиного, птичьего и человеческого гриппа. [4]

Семейство рептаренавирусов , вызывающих болезнь с тельцами включения у змей, демонстрирует очень высокую степень генетического разнообразия из-за рекомбинации генетического материала из нескольких штаммов у одного и того же инфицированного животного.

Реактивация множественности

Когда вирусы гриппа инактивируются УФ- облучением или ионизирующим излучением , они остаются способными к множественной реактивации в инфицированных клетках-хозяевах. [5] [6] [7] Если любой из сегментов генома вируса поврежден таким образом, что препятствует репликации или экспрессии необходимого гена , вирус нежизнеспособен, когда он в одиночку заражает клетку-хозяина (единичная инфекция). Однако, когда два или более поврежденных вируса заражают одну и ту же клетку (множественная инфекция), инфекция часто может быть успешной (множественная реактивация) из-за реассортации сегментов, при условии, что каждый из восьми сегментов генома присутствует по крайней мере в одной неповрежденной копии. [8]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Альбертс, Б.; Брей, Д.; Робертс, К.; Льюис, Дж.; Рафф, М. (1997). Основы клеточной биологии: введение в молекулярную биологию клетки. Тейлор и Фрэнсис. ISBN 978-0-8153-2045-6.
  2. ^ "Пандемия 1968 года (вирус H3N2)". Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) . 2019-01-22 . Получено 2021-01-18 .
  3. ^ Сондерс-Хастингс, Патрик Р.; Кревски, Дэниел (2016-12-06). «Обзор истории пандемического гриппа: понимание закономерностей возникновения и передачи». Патогены . 5 (4): 66. doi : 10.3390/pathogens5040066 . ISSN  2076-0817. PMC 5198166. PMID 27929449  . 
  4. ^ "Смертельный новый вирус гриппа в США и Мексике может стать пандемией". New Scientist . 2009-04-24 . Получено 2009-04-26 .
  5. ^ Барри РД. Размножение вируса гриппа. II. Реактивация множественности вируса, облученного ультрафиолетом. Вирусология. 1961 авг.;14:398-405. PMID  13687359 DOI: 10.1016/0042-6822(61)90330-0
  6. ^ Хенле В., Лю О.С. Исследования взаимодействия хозяина и вируса в системе куриного эмбриона и вируса гриппа. VI. Доказательства множественной реактивации инактивированного вируса. J Exp Med. 1951 Oct;94(4):305-22. PMID  14888814
  7. ^ Gilker JC, Pavilanis V, Ghys R. Реактивация множественности в облученных гамма-лучами вирусах гриппа. Nature. 1967 17 июня;214(5094):1235-7. PMID  6066111 DOI: 10.1038/2141235a0
  8. ^ Michod RE, Bernstein H, Nedelcu AM. Адаптивное значение пола у микробных патогенов. Infect Genet Evol. 2008 May;8(3):267-85. doi: 10.1016/j.meegid.2008.01.002. Epub 2008 Jan 16. Обзор. PMID  18295550

Внешние ссылки