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  1. 病毒中的蛋白质作用 病毒中的蛋白质作用简述
  2. 在宿主细胞里新合成的病毒蛋白为何不会被溶酶体融化掉
  3. 如何“杀死”在宿主细胞体外呈蛋白质结晶状态的病毒?
  4. 病毒的蛋白如何降解?

1、病毒中的蛋白质作用 病毒中的蛋白质作用简述

病毒的蛋白质有:保护病毒使其免受环境因素的影响。决定病毒感染的特异性,是病毒与敏感细胞表面特定部位有特异亲和力。病毒蛋白质还有致病性,毒力和抗原性。

作为抗体,它起着保护有机体,防御外物入 侵的作用。蛋白质是一切生命现象不可缺少的,即使像病毒、类病毒那样以核酸为主体的生 物,也必须在它们寄生的活细胞的蛋白质的作用下,才能表现出生命现象。

保护病毒核酸,参与感染过程,具有抗原性和构成酶类。

病毒的蛋白质外壳有保护其遗传物质的作用。原因如下:病毒比其它微生物结构更简单,它是由蛋白质围绕着核酸组成的复合分子构成的,为非细胞结构型,而且只有一种核酸,核酸构成病毒的基因组,病毒没有完整的酶系统。

2、在宿主细胞里新合成的病毒蛋白为何不会被溶酶体融化掉

首先,溶酶体是通过酶的作用来使相应的蛋白质得到分解,但是由于蛋白质具有特异性,所以需要特定的酶才能分解相应的蛋白质,所以溶酶体一般只是产生特定的酶,溶解特定的蛋白质,而不会伤到自身的蛋白质。

只有当被水解的物质进入溶酶体内时,溶酶体内的酶类才行使其分解作用。除非溶酶体膜被损,溶酶体内的水解酶逸出,才会导致细胞自溶。溶酶体是分解蛋白质、核酸、多糖等生物大分子的细胞器。

因为溶酶体的膜上有高度糖基化的糖蛋白,这种糖蛋白的稳定性很高,不易被水解掉。2,内质网属于加工蛋白质的细胞质,当然不会消失,如果消失了,就不能合成正常的蛋白质了。

为什么溶酶体不会将自己水解掉 简单的说 溶酶体没有能分解自身外表的那层膜的酶。溶酶体的外被是一层单位膜, 内部没有任何特殊的结构。由于溶酶体中含有各种不同的水解酶类,所以溶酶体在生活细胞中必须是高度稳定的。

溶酶体膜含有各种不同酸性的、高度糖基化膜整合蛋白,这些膜整合蛋白的功能可能是保护溶酶体的膜免遭溶酶体内酶的攻击,有利于防止自身膜蛋白的降解。溶酶体膜含有较高的胆固醇,促进了膜结构的稳定。

3、如何“杀死”在宿主细胞体外呈蛋白质结晶状态的病毒?

病毒只有在细胞内部时,才表现出生活现象。 离开细胞,病毒只是一个蛋白质颗粒,无任何生活现象。 离开了细胞,病毒不是生物体。没有生命活动。

不同的病毒有不同的特点,制成蛋白质结晶也并不是不死。高温基本上杀死所有病毒。有些病毒离开了宿主还可以存活很久,但还有很多病毒离开宿主很短时间也会死亡,如非典病毒在空气中只存活几分钟。HIV病毒也不能存活很长时间。

病毒只有蛋白质外壳和DNA或者RNA,病毒存活依赖于细胞,一旦病毒离开细胞就无法存活,所以病毒离开活细胞不表现生物活性,就会变成结晶体(结晶体是一个化学概念,是很多无机化合物存在的一种形式)。病毒存在的两重性。

首先是细胞裂解,这点对于无包膜的病毒最为常见,因为无包膜的病毒只能通过裂解宿主细胞来释放子代病毒。典型的例子有脊灰病毒,腺病毒,天花病毒。其中脊灰病毒是细胞毒性最猛烈的病毒之一。

形成原因病毒的目的就是无休止的繁殖,一旦找到合适的宿主,然后把自己的遗传信息注入到宿主细胞里,复制,利用宿主细胞里有的氨基酸制作蛋白质外壳,最后裂解宿主细胞,逃逸出宿主体外,又变成结晶,继续这样的生涯。

4、病毒的蛋白如何降解?

即自噬和泛素蛋白酶体系统。大多数的蛋白是由泛素系统降解,一般用不着自噬。自噬是需要溶酶体参与的,细胞内过多或异常的细胞器及其周围包裹的大量蛋白被运输到溶酶体中被降解。

补充胞液代谢库。胞内蛋白:胞液中有些蛋白质的N端含有KFERQ信号,可以被HSC70识别结合,HSC70帮助这些蛋白质进入溶酶体,被蛋白水解酶降解。

蛋白质微生物降解的机制可以分为两个步骤:首先是蛋白质的水解,将蛋白质分解成氨基酸和小肽;其次是氨基酸和小肽的代谢利用,包括氧化脱氨、酸化或碱化处理以及合成蛋白质。

蛋白质水解酶。病毒进入细胞后,在细胞蛋白质水解酶的作用下,衣壳蛋白质被水解,释放出病毒核酸。

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