독성

Virulence

독성병원체미생물이 숙주를 손상시키는 능력이다.

대부분의 맥락에서, 특히 동물 시스템에서, 독성은 미생물에 의해 [1]숙주에 야기된 손상 정도를 나타냅니다.유기체의 병원성, 즉 질병을 일으키는 능력은 그 독성 요인에 [2][3]의해 결정된다.종종 식물에서 유전자 시스템에 대한 유전자의 특정한 맥락에서, 독성은 저항성 [4]숙주를 감염시키는 병원체의 능력을 언급합니다.

독성이라는 명사는 질병의 심각성을 뜻하는 형용사 '독성'[5]에서 유래했다.viratic이라는 단어는 "독이 든 상처" 또는 "독이 [5][6]든 상처"를 뜻하는 viraticus라는 라틴어에서 유래했다.

생태학적 관점에서 볼 때, 독성은 기생충이 숙주에게 유발한 체력 상실이다.독성은 근접 원인, 즉 숙주를 병들게 하는 병원체의 특정 특성 및 병원체 [7]변종에서 발생하는 치명적인 특성을 유발하는 진화 압력으로 이해할 수 있습니다.

독성이 강한 세균

세균이 질병을 일으키는 능력은 감염균의 수, 체내 진입 경로, 숙주 방어 메커니즘의 효과, 독성 인자라고 불리는 세균의 본질적 특성으로 설명된다.많은 독성 인자는 타입 3 분비 시스템과 같은 특수 분비 장치에 의해 숙주 세포에 주입되는 소위 이펙터 단백질입니다.숙주가 감염에 공격적으로 반응하여 감염이 대항하는 동안 숙주 방어 메커니즘이 숙주 조직에 손상을 입힐 수 있기 때문에 숙주가 매개하는 병인은 종종 중요하다(예: 사이토카인 폭풍).

박테리아의 독성 인자는 전형적으로 효소에 의해 합성되는 단백질이나 다른 분자들이다.이러한 단백질은 염색체 DNA, 박테리오파지 DNA 또는 플라스미드의 유전자에 의해 코드화된다.특정 박테리아는 이동 유전자수평 유전자 이식사용한다.따라서, 이러한 특정 독성 인자와 이동성 유전 요소를 타겟으로 하여 특정 세균 감염과 싸우는 전략이 [8]제안되었다.박테리아는 쿼럼 감지를 이용하여 분자의 방출을 동기화한다.이것들은 모두 숙주의 질병률의 근인입니다.

세균이 질병을 일으키는 방법

접착
많은 박테리아가 먼저 숙주 세포 표면에 결합해야 한다.숙주 세포에 대한 박테리아의 접착에 관여하는 많은 박테리아와 숙주 분자가 확인되었다.종종, 박테리아에 대한 숙주 세포 표면 수용체는 다른 기능에 필수적인 단백질이다.일부 숙주 세포 주위에 점액 내막과 항균 물질이 존재하기 때문에, 특정 병원균이 직접 접촉 접착을 확립하는 것은 어렵다.
식민지화
일부 치명적인 박테리아는 숙주의 일부를 식민지로 만들 수 있는 특별한 단백질을 생산한다.헬리코박터균우레아제라는 효소를 생성함으로써 사람의 위가 산성인 환경에서 생존할 수 있다.이 박테리아에 의한 위벽의 콜로니화는 위궤양으로 이어질 수 있다.헬리코박터균의 다양한 변종들의 독성은 우레아제 생산의 수준과 관련이 있는 경향이 있다.
침략
어떤 치명적인 박테리아는 숙주 세포막을 파괴하거나 숙주 세포로 그들 자신의 내세포증이나 대식세포증을 자극하는 단백질을 생산한다.이러한 독성 인자는 박테리아가 숙주 세포로 들어가 신체 표면의 상피 조직 층을 통해 체내에 쉽게 들어갈 수 있도록 합니다.
면역반응억제제
많은 박테리아가 숙주의 면역 체계 방어력을 저해하는 독성 인자를 생산한다.예를 들어, 일반적인 박테리아 전략은 숙주 항체를 결합하는 단백질을 생산하는 것이다.폐렴 연쇄상구균다당류 캡슐은 숙주 면역세포에 의한 세균의 식세포화를 억제한다.
독소
많은 독성 인자는 숙주 세포를 독살하고 조직을 손상시키는 박테리아에 의해 만들어진 단백질이다.예를 들어, 인간의 음식을 오염시킬 수 있는 박테리아에 의해 생성된 많은 식중독 독소가 있다.이들 중 일부는 요리 후에도 "오염된" 음식에 남아서 오염된 음식을 섭취할 때 질병을 일으킬 수 있습니다.다른 박테리아 독소들은 화학적으로 변화하고 요리의 열에 의해 비활성화된다.

악성 바이러스

바이러스 독성 인자는 호스트 내에서 복제, 호스트 방어 수정 및 확산을 허용하며 호스트에 [9]독성이 있습니다.

그들은 감염이 발생하는지 여부와 그로 인한 바이러스성 질환의 증상이 얼마나 심각한지를 판단한다.바이러스는 종종 특별히 결합하는 숙주 세포에 수용체 단백질을 필요로 한다.전형적으로, 이러한 숙주 세포 단백질은 내구성되고 결합된 바이러스는 숙주 세포로 들어간다.에이즈를 일으키는 HIV와 같은 치명적인 바이러스는 숙주의 방어를 회피하는 메커니즘을 가지고 있다.HIV는 T-헬퍼 세포를 감염시켜 숙주의 적응 면역 반응을 감소시키고 결국 면역 결핍 상태를 초래한다.에이즈로 인한 면역체계 교란보다 2차적인 기회주의적 감염으로 사망이 발생하며, 일부 바이러스 독성 인자는 바이러스 유발 발열 등 숙주의 방어적 염증 반응 중에 복제 능력을 부여한다.많은 바이러스가 호스트 내부에 장기간 존재할 수 있으며, 이 기간 동안 거의 손상이 발생하지 않습니다.극단적으로 치명적인 변종들은 결국 돌연변이와 숙주 내 바이러스 집단 내 자연선택에 의해 진화될 수 있다.신경바이러스라는 용어는 광견병이나 단순 헤르페스 같은 신경계에 침입하여 질병을 일으킬 수 있는 바이러스를 말한다.

바이러스 T4대장균을 감염시키는 다른 T-짝수 박테리오파지 및 다수의 관련 세균을 광범위하게 연구한 바이러스 모델 유기체.

독성이 강한 박테리오파지의 [10][11]용해성 라이프 사이클은 온대 박테리오파지의 온대 라이프 사이클과 대조된다.

진화

진화의학에 따르면 최적의 독성은 수평 전달(비친척 간)에 따라 증가하고 수직 전달(부모에서 자녀로)에 따라 감소한다.이는 호스트의 적합성이 수직 전송에서는 적합성에 구속되지만 수평 전송에서는 구속되지 않기 때문입니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Pirofski LA, Casadevall A (2012). "Q and A: What is a pathogen? A question that begs the point". BMC Biology. 10: 6. doi:10.1186/1741-7007-10-6. PMC 3269390. PMID 22293325.
  2. ^ MeSH - Karolinska Institute 의학 과목 제목, 2010년 4월 13일
  3. ^ Biology Online (7 October 2019). "Virulence". Biology Online.
  4. ^ Thrall, Peter H.; Burdon, Jeremy J. (2003). "Evolution of Virulence in a Plant Host-Pathogen Metapopulation". Science. 299 (5613): 1735–7. Bibcode:2003Sci...299.1735T. doi:10.1126/science.1080070. ISSN 0036-8075. PMID 12637745. S2CID 6894315.
  5. ^ a b "virulent". Oxford English Dictionary (Online ed.). Oxford University Press. (가입 또는 참여기관 회원가입 필요)
  6. ^ 라틴어 사전 viraticus
  7. ^ 브리태니커 백과사전 온라인, 2009년 5월 25일'식물병 발병"
  8. ^ Keen, E. C. (2012). "Paradigms of pathogenesis: Targeting the mobile genetic elements of disease". Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. 2: 161. doi:10.3389/fcimb.2012.00161. PMC 3522046. PMID 23248780.
  9. ^ Flint, S.Jane; Enquist, Lynn W.; Racaniello, Vincent R.; Skalka, Anna Marie (2009). Principles of Virology. Vol. II Pathogenesis and Control (3rd ed.). Washington, D.C.: ASM. pp. 42–7. ISBN 978-1-55581-480-9.
  10. ^ Madigan M, Martinko J (editors) (2006). Brock Biology of Microorganisms (11th ed.). Prentice Hall. ISBN 978-0-13-144329-7. {{cite book}}: author=범용명(도움말)이 있습니다.
  11. ^ Encyclopédia Britanica Online, 2009.용혈성 파지