両方とも RNAウイルス ゲノム全体がRNAのみで構成されています。ただし、これは単一のウイルスグループではありません。それらの特性と伝播戦略は異なります。
RNAウイルスとは何ですか?
RNAウイルスという用語は、遺伝物質がRNAのみで構成される多数のウイルスの総称です。それらの伝播戦略は完全に異なります。 RNAゲノムに加えて、すべてのRNAウイルスには、増殖する宿主生物が必要であるという共通点があります。
ほとんどすべての植物ウイルス、多くの動物ウイルス、およびいくつかのバクテリオファージはRNAウイルスであり、それらのほとんどは1つのRNAストランドしか持っていません。ただし、二本鎖RNAウイルスもあります。一本鎖RNAウイルスは、マイナス鎖RNAゲノムまたはプラス鎖RNAゲノムを含むことができます。場合によっては、プラスマイナスのストランドもあります。マイナス鎖は、翻訳とは逆方向に構築されるRNAの一本鎖です。プラスストランドの場合はその逆です。
マイナス鎖RNAウイルスはゲノムとして相補的な一本鎖を含み、最初にタンパク質合成のためにプラス鎖を生成しなければなりません。伝播のために、マイナス鎖はプラス鎖に複製されます。プラスストランドは再びマイナスストランドを作成します。 プラス鎖RNAウイルスの場合、一本鎖はmRNAに対応し、ウイルスタンパク質を即座に合成できます。 ウイルスを増殖させるために、最初に相補的なマイナス鎖が構築され、これも次のプラス鎖の合成の基礎として機能します。
レトロウイルスは、RNAウイルスの特殊な形態です。彼らは、酵素「逆転写酵素」を使用して、RNAゲノムを宿主細胞のDNAに組み込みます。ただし、ゲノムがRNAで構成されている場合でも、ICTV(ウイルスの分類法に関する国際委員会)では、RNAウイルスのうちレトロウイルスはカウントされません。
発生、分布、プロパティ
一般的にウイルス、特にRNAウイルスは至る所に存在します。しかし、それらは宿主生物なしでは繁殖できないため、いくつかの方法で感染します。
RNAウイルスは、インフルエンザ、風疹、ポリオ、E型肝炎、SARS、デング熱、ラッサ熱、エボラ出血熱などの感染症の原因です。ロタウイルスまたはノロウイルスもRNAウイルスの1つです。 HIウイルスはおそらく最もよく知られているレトロウイルスです。
個々のウイルスの感染経路は大きく異なります。インフルエンザウイルスは、飛沫を介して感染します。多くの腸内ウイルスは、塗抹感染を介して渡されます。感染のリスクは、衛生的な対策によってここで減らすことができます。ただし、インフルエンザなどの空気を介して簡単に伝染するウイルス性疾患は、群衆の流行や世界的な大流行につながる可能性があります。
短期間のワクチン接種は、現在のインフルエンザのタイプを予防するのに役立ちますが、変化する可能性があります。エボラ出血熱のような他の病気は、一部は熱帯地方に存在し、感染した肉や身体との接触を伴う食事を通じて伝染する可能性があります。 HIVウイルスは伝染しにくい。感染は、血液や精液などの体液を交換した場合にのみ発生します。
意味と機能
ウイルス感染は常に身体の健康障害を表し、これはRNAウイルスとDNAウイルスの両方に当てはまります。いかなる種類のウイルスも宿主生物の外では生存できません。そのため、彼らは常に生物の繁殖に依存しています。
ウイルス、細菌、または真菌による感染が発生するかどうかに関係なく、体は外来タンパク質体に対する抗体の形成と反応します。そのため、特定の病原体に感染すると生涯にわたる免疫が発生することがよくあります。病原体が遺伝的に変化した場合にのみ、同じ生物に繰り返し感染することができます。
細菌、真菌、DNAウイルスは、ゲノムに二本鎖DNAを持っています。二本鎖の形のDNAは遺伝暗号のバックアップコピーを持っているため、二本鎖のために変異は比較的まれです。 DNAの複製におけるエラーは通常、修復メカニズムによって排除されます。
RNAウイルスの場合、このバックアップコピーはありません。さらに、宿主生物には、RNA複製のエラーを修復する酵素がありません。 RNAウイルスは常に変異を起こしているため、体の防御機構の多くを回避することができます。 RNAウイルスのウイルス株は常に突然変異によって変化しているため、生涯感染する可能性があります。遺伝的に同一の株による二重感染は通常不可能です。
病気と病気
RNAウイルスに感染すると、さまざまな病気の経過が予想されます。病気の過程では、全身的に重要な臓器が影響を受けるかどうか、現在どのウイルス株が活動しているか、影響を受ける人の一般的な健康状態は何かという役割を果たします。同時に、感染した細胞がどれほどひどく損傷を受けているかは重要ではありません。
免疫系の反応の強さも、病気の経過を左右します。体温が上昇しすぎて、健康な細胞と病変細胞が破壊されると、激しい免疫反応によって状況がさらに悪化する可能性があります。温度が高すぎると、40°Cを超える発熱になり、長時間続くことになります。その後、体自身のタンパク質が変性の影響を受けます。一般的に、熱は体がウイルスと戦うのを助けます。
通常、高齢者や小さな子供は、体の防御力が低いため、インフルエンザの合併症により死亡するリスクが特に高くなります。しかし、1918年のスペインのインフルエンザでは、特別な種類のインフルエンザウイルスが原因で、特に多くの若者や中年の人々が亡くなりました。
RNAウイルスの場合、変異性が高いため、常に特に厳しい経過をたどるリスクがあります。さらに、今日まだ重要ではないRNAウイルスは、将来、感染力の高いウイルス株に変異する可能性があります。ワクチンの予防的開発はこれまでのところ除外されています。ワクチンは、既存のウイルス株に対してのみ開発できます。
HIウイルスの特定の粘り強さは、その強い変異性にも起因します。 HIV感染の過程で、ウイルスは絶えず変化するため、生物の免疫反応に絶えず対抗できます。