病毒把人類搞死了,自己也死了,它的目的是什麼

2022-03-12 16:15:33 字數 5625 閱讀 4727

1樓:農民聊科學

病毒是地球上最小、結構最簡單的生命了。它的直徑只有20-300奈米,用電子顯微鏡才能看得到。它沒有細胞結構,僅由遺傳物質核酸和蛋白質外殼兩部分組成,因此它不能獨立進行新陳代謝,只能寄生在宿主細胞內

在一些專家眼裡,病毒連究竟算不算生物都存在爭議,專家將它稱為「生命邊緣的有機體」。

與其他生命形式一樣,病毒最重要的就是生存和繁殖,將自己的基因傳遞下去。如果一種病毒不能成功複製自己的基因,就算它再厲害也註定只是曇花一現,很快就會被自然選擇淘汰。因此,病毒存在的終極目標,就是傳播基因。

病毒為了實現這一終極目標,病毒的生命裡就兩件事可做。一是傳播:病毒進入宿主細胞。

二是增值:病毒借用宿主細胞的能量,將自己的核酸複製,合成蛋白質外殼,組裝成新的病毒,繼續傳播。

傳播能力越強越好因此,一種病毒要想獲得成功,它的傳播能力要足夠強。比如說人類免疫缺陷病毒,即艾滋病毒,能感染人體免疫細胞,使人體免疫系統癱瘓,最終死於繼發性的細菌感染或惡性腫瘤。艾滋病毒最初存在於野生靈長動物體內,20世紀初因西非有人食用黑猩猩而感染,從此就在人與人之間傳播。

自2023年首次確診以來,艾滋病毒已經導致3200多萬人死亡。但由於該病毒感染條件比較苛刻,只有性傳播、體液傳播和母嬰傳播三個途徑,無法通過一般的非性接觸感染。因此,該病毒在非洲之外的傳播一直受到限制,算不上是非常成功的病毒。

病毒一種病毒要想獲得更多增值機會,能感染的宿主範圍要足夠廣。例如,狂犬病毒可感染人類以及狗、貓、蝙蝠等多種野獸,艾滋病毒也是跨越了種間屏障,從非洲綠猴、白領白眉猴和黑猩猩體內進入人體。

這裡有個相反的例子是天花病毒。這種病毒非常可怕,幾千年來一直嚴重威脅人類的生存。這病毒的生存力和感染性都極強,能在體外存活一年多。

在古代是無藥可救的,死亡率約為30%,在它流行的最後100年裡殺死了五億人。上至達官貴人、下至貧苦百姓,得了這病只能自求多福,據記載,清順治皇帝就死於天花,而康熙皇帝小時候也得過天花,僥倖活了下來。

然而,這種可怕的病毒卻在2023年被人類消滅了,這主要應該歸功於愛德華·琴納醫生在2023年發明的天花疫苗,但該病毒的先天缺陷也是它能被人類消滅的重要原因。這種病毒比較保守,不容易變異,它只有兩個種——大天花病毒和小天花病毒,很容易被疫苗針對。

愛德華·琴納

而且,它的唯一宿主是人類,人類患病情況比野生動物容易掌握得多,也好管理得多,只要所有人都接種了疫苗,天花病毒就無處可逃了。現在,只有美國、俄羅斯等國的實驗室裡仍儲存著天花病毒。一種病毒混到只能存在於實驗室這份上,也是混得夠失敗了。

說到這,就不得不說我們日常中最常見的病毒——流感病毒了,人類至今拿它沒辦法。流感病毒主要有甲、乙、丙三大型別,每種型別又分眾多亞型,這類病毒非常容易發生變異,很難研製出針對性的疫苗。而且,它們跨物種傳播能力特別強,是少數幾類可以跨綱(鳥和哺乳動物)傳播的病毒之一。

一些野生動物的流感病毒傳染到人身上,有時會引發流感的大爆發,如禽流感。

接種疫苗

毒性越弱越好有些惡性病毒一旦感染,其所表達出的有害蛋白質就會引發細胞病變作用,導致細胞裂解或凋亡。然而,絕大多數病毒並不想傷害宿主細胞,它們更願意與宿主細胞和平共存很多情況下不是病毒想殺死宿主,而是宿主的免疫系統容不下病毒,鬥得兩敗俱傷。

免疫系統發現遊離病毒核酸後會啟動劇烈的炎症反應,傷及大量攜帶病毒的自身細胞,最後在免疫系統精疲力盡的時候發生繼發性細菌感染,要了宿主的命。

拿此次流行的新型冠狀病毒來說,它在蝙蝠體內就與蝙蝠實現了和平共存。蝙蝠對這些病毒的炎症反應比較弱,既能抑制病毒,又不會傷及自身。同時,蝙蝠能產生強大的干擾素,令病毒對它無可奈何。

而人體免疫系統對這種陌生的病毒會產生過度炎症反應,引起肺炎甚至死亡。

蝙蝠有一類病毒被稱為內源性病毒,它們不是體外感染的,而是早就整合到宿主細胞的基因組內,隨著宿主細胞複製而複製。生物體內都有很多這樣的病毒,這類病毒在細胞內只有核酸而沒有蛋白質外殼,我們稱之為原病毒。只有原病毒一直保持沉默狀態,是不會對細胞造成危害的。

宿主細胞也完全無視了它們,允許它們隨著複製,還會遺傳給下一代。

一種病毒如果毒性太強,導致宿主很快死亡,會它的好日子也就到頭了。因此,那些傳播能力很強而毒性很弱的病毒才能實現它的終極目標。從這一角度來講,那些已經成功植入宿主基因組的內源性病毒才是最成功的,它們能最大限度地傳播自己的基因。

2樓:小丸子時尚

世界之大,無奇不有!大家應該都清楚,病毒是一種非常奇怪的「生物」,它必須依靠宿主才能生存下去,要是離開宿的話,它就會死亡,可要是宿主扛不住病毒的話,不僅宿主會死亡,就連病毒自身也會跟著死亡。因此,很多人都好奇,病毒明知宿主非常重要,可為何病毒寧願與宿主一起死亡,也不願意讓宿主活著呢?

讓我們來聽聽科學家怎麼說。

要解釋這個問題的話,那麼就先得從病毒自身說起。要知道的是,病毒是一種介於「生物」與「非生物」之間的東西,或許用「半生物」來形容它更為合適。舉個例子來說,病毒的存在就如同是一串程式**,如果把它寫在本子上,或者記在腦海中,它都不會出現問題,但如果把它輸入電腦中的話,那麼可能就會導致電腦中病毒,或者出現程式混亂,宕機等的情況,甚至還可能會導致整個網際網路癱瘓。

其實,病毒主要有兩個特點。一是,必須要藉助宿主生存,藉助宿主的能力進行繁殖。二是,並不是所有的宿主都能抗住病毒的,所以病毒的存活也是得看運氣的。

舉個例子來說,近期爆發的新型冠狀病毒就是來自於蝙蝠身上,不過蝙蝠並沒有被感染,反而是人類感染上了這種病毒,其原因就在於蝙蝠的體溫一般都維持在40℃左右,而人類的體溫只有37℃。由於人類的體溫更適合病毒的生長,所以病毒就換了一個更舒適的環境。當然了,病毒並不知道人類的身體是否能扛住它的入侵。

除此之外,病毒還需藉助宿主進行繁殖。我們都知道,病毒的傳播方式是有很多的,而這些傳播方式卻是宿主本身難以控制的,而這也就是為何當疫情發現之後,鍾南山會第一時間呼籲大家要帶好口罩,預防被傳染的原因了。其實,咳嗽,打噴嚏都是病毒傳播的途徑,很多時候我們會發現鼻子很癢,很想打噴嚏,如果不打出來的話,就會憋的很難受;要是打出來的話,你就會覺得很舒服,其實這都是病毒在作祟,它就是想找到更多的宿主。

其實,病毒之所以能繁殖的這麼迅速,是因為它們自身只能存活1-2天,最多也就能活7天,在這段時間內,病毒必須想盡辦法吸收養分,進行繁殖,然後通過各種方式把病毒傳播出去。當然了,病毒在吸收養分的過程中會導致人體內其他細胞得不到養分,最終人體內的正常細胞會慢慢衰竭。

可能很多人會好奇,人類的身體中也存在著上千種病毒,那為什麼這些病毒不會讓人生病或死亡呢?其實是因為,這些病毒都是被人類的身體所接受了。

3樓:星球上的科學

說起這次病毒,我們仔細剖析一下,新型冠狀病毒最開始是來自於蝙蝠身上,然後迅速感染了人類。那麼為什麼人類這麼容易就被感染了呢?蝙蝠的體溫是四十度左右,而人類的正常體溫一般是三十六點五度左右,顯然人類的體溫更適合病毒的生長,所以人類很容易的就被感染了。

要想繁殖就需要吸取養分,它們自身得到的養分不夠,然後需求量又特別的大,所以就必須吸收別的細胞的養分,這也就是為什麼人在被傳染後身體內的一些正常的細胞會慢慢枯竭。

因為病毒不是一個生命體,需要進入細胞中,才具有生命力。那麼就是說如果它進入不到細胞裡,那麼它其實就跟無機物一樣,是一個非生命體,對我們是產生不了任何傷害的。

總結病毒在進化和變異的過程中會慢慢變得傳染性更強,所以預防傳染是非常有必要的,做好個人防護是重中之重。病毒雖然很可怕,但是我們也不能被病毒打倒,勝利終將屬於我們。我們一定能看到希望,一定會看到勝利的曙光,也一定能迎來抗疫的春天。

抗擊病毒,需要我們一起努力,攜手共同抗擊病毒,戰勝它,讓一切恢復到原本的樣子,讓花兒重新綻放。我們一定可以!

抗擊病毒,人人有責,這不是某個人的責任,是我們每個人的義務。

病毒的生物學特性包括哪些

4樓:興志谷爾

病毒顆粒很小、以奈米為測量單位、結構簡單、寄生性嚴格,以複製進行繁殖,能增殖、遺傳和演化,因而具有生命最基本的特徵。

一、形體極其微小,一般都能通過細菌濾器,因此病毒原叫「過濾性病毒」,必須在電子顯微鏡下才能觀察。

二、沒有細胞構造,其主要成分僅為核酸和蛋白質兩種,故又稱「分子生物」。

三、每一種病毒只含一種核酸,不是dna就是rna。

四、既無產能酶系,也無蛋白質和核酸合成酶系,只能利用宿主活細胞內現成代謝系統合成自身的核酸和蛋白質成分。

五、以核酸和蛋白質等「元件」的裝配實現其大量繁殖。

六、在離體條件下,能以無生命的生物大分子狀態存在,並長期保持其侵染活力。

七、對一般抗生素不敏感,但對干擾素敏感。

八、有些病毒的核酸還能整合到宿主的基因組中,並誘發潛伏**染。

病毒(生物學)是不是生物

5樓:匿名使用者

「病毒」概念的演變 為什麼一直以來都很難對病毒進行分類,這一點不難理解。每一次被置於顯微鏡下檢查時,它們的形態似乎都不一樣。最早對病毒產生興趣是源自於它們與疾病的關係—「病毒」這個詞就**於拉丁語的「毒藥」。

在19世紀晚期,研究者們認識到,某些疾病,包括狂犬病和口蹄疫,都是由行為類似細菌、但體積小得多的微粒引起的。由於病毒本身具有確切無疑的生物性,能夠在受害者之間傳播併產生明顯的生物效應,因此被看成所有活的、具有基因的生命形式中最簡單的一種。 2023年之後,病毒被降級成無生命的化學物質,因為溫德爾·斯坦利(wendell m.

stanley)及其同事在現在的紐約市洛克菲勒大學第一次結晶了一種病毒—菸草花葉病毒。他們發現,這種病毒由一系列複雜的生化物質組成,但是缺少實現生命的生化活動—新陳代謝功能—所必需的基本系統。由於這項工作,斯坦利在分享了2023年的諾貝爾獎—是化學獎,而不是生理醫學獎。

斯坦利和其他人的進一步研究發現,病毒是由蛋白質外殼包圍著的核酸(dna或rna)組成,而且蛋白質外殼也可以保護參與感染的病毒蛋白質。按照這種描述,病毒似乎更像是化學物質,而不是生物體。但是,病毒進入細胞(感染後被稱為宿主)之後,絕對不是一種沒有活性的物質。

它會脫去外殼,暴露出基因,引導細胞自身的複製體系複製入侵者的dna或rna,並且根據病毒核酸的指令,製造更多的病毒蛋白質。新制造的病毒片段組合起來,接著,就出現了更多的病毒,它們也可以繼續感染其它細胞。 正是病毒的這些行為讓很多人相信,病毒處於化學物質和生命體的邊界線上。

法國斯特拉斯堡大學的病毒學家marc h. v. van regenmortel和疾病預防控制中心的brian w.

j. mahy最近提出了一種更具詩意的觀點,他們說,由於病毒要依賴宿主細胞,所以它們過著「一種借來的生活」。有意思的是,儘管生物學家長期以來都認為病毒只是盛放化學物質的盒子,但是,他們卻利用病毒在宿主細胞中的活動,確定核酸如何為蛋白質編碼:

事實上,通過病毒獲得的資訊為現代分子生物學打下了基礎。 分子生物學家繼續將細胞的大部分基本組分具體化,如今,他們已經習慣於將核糖體、線粒體、細胞膜、dna和蛋白質等細胞組分看成化學機器,或者是該機器使用或製造出的材料。整天面對完成生命過程的多種複雜化學結構,這也許就是大多數分子生物學家%

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