동물바이러스

Animal virus

동물 바이러스는 동물을 감염시키는 바이러스이다.바이러스는 모든 세포 생물을 감염시키고 바이러스는 모든 동물, 식물, 곰팡이, 그리고 원생 생물을 감염시키지만, 각각은 종종 그 [1]종만을 감염시키는 그들만의 특정한 범위의 바이러스를 가지고 있다.

척추동물

척추동물의 바이러스는 주로 사람에게 감염을 일으키는 바이러스와 다른 동물을 감염시키는 바이러스로 비공식적으로 구분된다.이 두 가지 연구 분야는 각각 [2]의학(또는 임상) 바이러스학과 수의학 바이러스학이라고 불립니다.비록 발견되고 [3]특징지어진 첫 번째 바이러스는 아니지만, 인간의 감염을 일으키는 바이러스가 가장 많이 [4]연구되고 있다.다양한 바이러스가 신체의 모든 장기와 조직을 감염시킬 수 있고 그 결과는 경미하거나 증상이 없는 것에서부터 생명을 위협하는 [5]질병까지 다양하다.인간은 식물이나 곤충 바이러스에 감염될 수 없지만 다른 척추동물의 바이러스에 감염되기 쉽다.이것들은 바이러스성 동물군 또는 동물성 [6]감염이라고 불린다.광견병, 황열,[7] 파파타치열 등이 그 예입니다.

다른 척추동물을 감염시키는 바이러스는 인간과 관련이 있으며, 인간의 질병을 일으키는 대부분의 바이러스 패밀리가 나타난다.[8]그것들은 가축의 중요한 병원체이며 구제역이나 블루톤과 [9]같은 질병을 일으킨다.저지 및 건지의 소 품종은 특히 수두 바이러스에 걸리기 쉽고, 광범위하고 보기 흉한 피부 병변이 특징입니다.그리고 대부분의 사람들은 점액종증에 대해 들어봤을 것입니다. 점액종증은 토끼의 치명적인 수두 바이러스 감염입니다. [10]한번 감염되면 12일 안에 죽습니다.이 바이러스는 기하급수적으로 증가하는 토끼 개체 수를 통제하기 위해 1950년 호주에서 의도적으로 방역되었다.토끼는 1859년 스포츠 목적으로 대륙에 들여왔으며, 특별한 속도로 번식하는 천적이 없었다.이 감염으로 토끼의 99.8%가 죽었지만, 1950년대 후반 호주 토끼들은 바이러스에 면역이 되기 시작했고 토끼의 개체수는 증가했지만,[11] 1950년 이전에는 볼 수 없었던 엄청난 숫자의 토끼는 없었다.

1938년 사우스오스트레일리아 와당섬 현장에서 실시된 점액종증 실험 중 물웅덩이 주변에 토끼가 있었다.

고양이, 개, 말과 같은 반려동물은 예방접종을 받지 않으면 심각한 바이러스 감염에 걸릴 수 있다.개 파르보바이러스 2는 작은 DNA 바이러스에 의해 발생하며,[12] 감염은 종종 새끼를 낳으면 치명적이다.1970년대 파보바이러스의 출현은 전염병 역사상 가장 중요한 것이었다.이 병은 전 세계로 빠르게 퍼졌고 [13]수천 마리의 개가 감염으로 죽었다.이 바이러스는 고양이에서 유래한 것으로 고양이 범백혈구감소증의 매개체지만 바이러스 캡시드 단백질[14] VP2의 아미노산 2개만 바꾼 돌연변이로 인해 종족 장벽을 넘어갈 수 있었고 개와 달리 이 [15]질병에 대한 저항력은 없었다.개 디스템퍼 바이러스는 홍역 바이러스와 밀접한 관련이 있으며 개의 가장 중요한 바이러스 질환이다.천연두 예방접종의 선구자인 에드워드 제너에 의해 1760년에 처음 기술된 이 질병은 전염성이 매우 높지만 예방접종에 의해 잘 통제된다.1990년대에 수천 마리의 아프리카 사자들이 야생 개와 하이에나에서 [16]감염되어 죽었다.

해양 포유류는 바이러스 감염에 취약하다.1988년과 2002년 유럽에서는 홍역 같은 포카인 디스템퍼 바이러스로 [17]수천 마리의 항구 물개가 죽었다.바이칼 호수의 바다표범 개체군과 발트 해와 북해 연안에 대규모 발병 사례가 기록됐다.그 감염은 개 디스템퍼와 비슷했다; 동물들은 호흡곤란으로부터 2주 이내에 죽었고 많은 아기들이 낙태되었다.[18]캘리시바이러스, 헤르페스바이러스, 아데노바이러스, 파르보바이러스를 포함한 많은 다른 바이러스들이 해양 포유류 집단에서 [19]순환한다.

물고기에도 바이러스가 있어요.그들은 특히 광견병 바이러스와는 다르지만 관련이 있는 횡문어 바이러스에 감염되기 쉽다.연어, 파이크, 농어, 농어, 잉어, 대구 등 적어도 9종의 래브도바이러스가 경제적으로 중요한 질병을 일으킨다.증상으로는 빈혈, 출혈, 무기력, 수온의 영향을 받는 사망률 등이 있습니다.부화 시설에서는 종종 온도를 15–18°[20]C로 높여 질병을 통제한다.모든 척추동물처럼, 물고기들도 헤르페스 바이러스에 시달린다.이 고대 바이러스들은 숙주와 함께 진화했고 매우 특정 [21]종에 특유하다.물고기에서, 그것들은 암 종양과 [22]과형성이라고 불리는 비암성 성장을 일으킨다.

무척추동물

기형 날개 바이러스에 감염된 꿀벌

절지동물은 동물의 가장 큰 집단이며 곤충 특이 바이러스 (ISV)와 절지동물을 매개로 하는 바이러스 (arbovirus)로 더 잘 알려진 척추동물과 무척추동물 모두를 감염시킬 수 있는 바이러스의 주요 저장고인 것으로 나타났다.곤충 특이 바이러스는 이름에서 알 수 있듯이 척추동물을 감염시키지 못하는 것이 특징이다.이는 포유류,[23] 조류 또는 양서류 세포주의 바이러스 접종을 통해 평가할 수 있다.첫 번째 ISV는 스톨라와 토마스에 의해 40년 전에 [24]발견되었다.다수의 합성세포가 관찰된 이집트 에이데스 세포 배양에서 분리돼 세포융합제 바이러스(CFAV)로 명명됐다.또한 다른 척추동물 세포주에 접종했을 때 세포병리효과(CPE)가 관찰되지 않고 바이러스를 재분리할 수 없어 바이러스는 곤충 [24]특이성이 있어야 함을 시사했다.

무척추동물은 척추동물 면역의 중심인 림프구 기반 적응면역계에 의해 항체를 생성하지는 않지만 효과적인 [25]면역반응이 가능하다.식세포증은 무척추동물에서 [26]처음 관찰되었고, 이것과 다른 선천적인 면역 반응은 바이러스와 다른 병원체에 대한 면역에 중요하다.무척추동물의 혈행은 헤모시아닌, 렉틴, 단백질과 같은 많은 수용성 방어 분자를 포함하고 있는데,[27] 이 분자들은 침입자들로부터 동물들을 보호합니다.

꿀벌의 건강은 [28]수세기 동안 인간 사회에 중요했다.모든 무척추동물처럼 꿀벌은 많은 바이러스 [29]감염에 취약하며,[30] 그들의 수는 전 세계적으로 급격히 감소했습니다.이 벌들은 기형 날개 [31]바이러스의 벡터인 바로아 진드기의 침입을 자주 겪으며, 그 결과 [32]이 바이러스는 지구상에서 가장 널리 퍼지고 전염되는 곤충 바이러스 중 하나가 되었다.이 바이러스는 날개의 발작을 일으키고 그 결과, 감염된 벌들은 벌집을 떠나지 못하고 [31]꿀을 찾아다닌다.증상 벌은 수명이 48시간 미만으로 심각하게 줄었고 종종 다른 벌들에 의해 벌통에서 쫓겨난다.꿀벌은 꿀을 생산하는 것과 더불어 인간의 생존에 매우 중요합니다. 꿀벌은 우리가 먹는 음식의 3분의 1까지 기여하는 식물에 수분을 공급합니다. 그리고 그들의 급격한 감소는 심각한 [33]걱정거리입니다.

바쿨로바이러스는 무척추동물 바이러스 중 가장 잘 연구된 것 중 하나이다.그들은 여러 종류의 농업 [34]해충을 감염시켜 죽이고 천연 살충제로 콩의 [35]해충인 벨벳빈 애벌레(Anticarsia gemmatalis)와 같은 브라질과 파라과이에서 곤충 개체 수를 조절하는 데 사용되어 왔다.바이러스는 화학 살충제에 대한 매력적인 대안이다. 왜냐하면 그것들은 다른 야생 동물들에게 안전하고 [36]잔류물을 남기지 않기 때문이다.

바이러스는 또한 곤충 숙주의 행동을 자신들에게 유리하게 바꿀 수 있다.집시 나방의 바쿨로바이러스(Lymantria debit)는 애벌레를 나무 꼭대기로 올라가 죽게 만든다.그렇게 함으로써, 그들은 더 많은 애벌레를 [37]감염시키는 수백만 개의 자손 바이러스를 방출한다.

레퍼런스

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