вируса, проникшего в клетку, зараженную другим штам мом или вирусом) возможности для рекомбинации ви русов ограниченны. Вместе с тем имеются данные, сви детельствующие о появлении новых штаммов при сме шанной инфекции фитовирусами. Так, при совместном заражении томатов и N. glutinosa двумя штаммами ви руса бронзовости А и Е, вызывающими различные при знаки заболевания на растениях, были получены реком бинантные штаммы R1, R2, R3. При заражении растений
смесью штаммов A + Ri, E + Ri выявлено небольшое ко личество рекомбинантов, обладающих свойствами штам мов Е и А, что доказывает наличие процесса рекомби наций.
Другим типом взаимодействия является фенотипиче ское смешивание, сопровождаемое образованием частиц
вируса, у которых РНК одного вируса (или штамма) «одета» белковой оболочкой другого вида вируса (или штамма). В этом случае взаимодействия между генети ческим материалом вирусных частиц не наблюдается. На матрице РНК может синтезироваться лишь прису щий данному вирусу или штамму вируса белок, поэто му заражение растений подобными частицами со сме шанными фенотипами дает потомство, состоящее из вирионов того вируса или штамма, РНК которого входи ла в их состав. Это явление носит еще название «маски рование генома». Смешивание фенотипов наблюдается как в экспериментальных, так и в природных условиях. Так, получены частицы, состоящие из РНК мутанта Ni 118 ВТМ, дефектного по белку (т. е. не имеющего бел ковой оболочки), и белка штамма ВТМ, заражающего фасоль при совместной инокуляции табака этими двумя штаммами. Инфекционные частицы представляли новый вариант вируса: обладая инфекционными свойствами дефектного штамма Ni 118 ВТМ, они нейтрализовались антисывороткой к штамму ВТМ, поражающему фасоль.
Очевидно, при наличии в природной популяции ви русов смеси штаммов или видов вирусов постоянно име ется возможность для фенотипического смешивания. Для ряда вирусов, находящихся в растении в смеси с другим вирусом, установлена способность к передаче несвойственным для них видом насекомого-переносчика. Наглядным тому примером служат исследования, про веденные с вирусом желтой карликовости ячменя. В природных условиях встречается 4 серологически не
родственных штамма этого вируса (RPV, PMV, MAV, PAV), различающихся также и по видам тлей, распро страняющих тот или иной штамм. Способность к пере даче определенным видом тли детерминирована в белке оболочки и, по-видимому, связана со способностью бел ков к адсорбции на поверхности стилета. Тли Rhopalosiphum padi, не являющиеся переносчиком штамма MAV, способны передавать его из растений, заражен ных смесью штаммов MAV и RPV. Вероятно, в растени ях образуются смешанные частицы, содержащие РНК штамма MAV и белок штамма RPV. Наличие штамма RPV в растениях часто создает условия для постоянно го образования вирусов со смешанным фенотипом, что, в свою очередь, способствует возрастанию распростра нения инфекции вируса желтой карликовости ячменя и может явиться одним из факторов создания эпифитотийной ситуации на посевах злаков.
Вироиды
Внроиды как новый класс патогенов были открыты Т. О. Динером в семидесятых годах XX в. Отличитель ная особенность этой группы субмикроскопических орга низмов заключается в том, что морфологически они представлены только ковалентно замкнутой кольцевой
РНК, имеющей |
крайне низкую молекулярную массу — |
2,5 -104— 15-104 |
(напомним, что молекулярная масса |
РНК фитовирусов в среднем равна 2 - 106). РНК вирои-
дов не обладает способностью кодировать специфиче ские белки оболочки. По представлениям Т. О. Динера, репликация РНК вироидов происходит с помощью ДНК хозяина.
Описано несколько заболеваний растений вироидноп этиологии: веретеновидность клубней картофеля (ВВКК), экзокортис цитрусовых (ВЭЦ), карликовость хризанте мы (ВКХ), хлоротичная крапчатость хризантемы (ВХҚХ), бледноплодность огурцов (ВБПО), карлико-
» вость хмеля, болезнь кокосовой пальмы — каданг-ка- данг. Более полно изучены ВВКК и ВЭЦ. Следует от метить, что данные о величине молекулярной массы РНК вироидов, приводимые в литературе, несколько ко леблются. Эти расхождения, по свидетельству ряда ав торов, связаны с изменением структуры вироидной РНК в различных средах и условиях.
Электронно-микроскопически показано, что BJ3KK состоит из двух однотяжных РНК линейной и кольце вой формы. Длина РНК в среднем равна 50 нм. Оба типа молекул РНҚ, как показали исследования, инфекционны. По имеющимся данным, молекулярная масса вироидов (ВВКК — 12,7±4-104, ВЭЦ — 1 1,9±4 - 10~4,
ВБПО— 11,0± 5 • 10-4, ВКХ — 4,8 - 104) соответствует це пи РНК, состоящей из 330—380 нуклеотидов.
Исследованы физико-химические свойства ВЭЦ, в частности установлен их нуклеотидный состав *: 21,5% А, 19,9% У, 28,8%Г, 29,4% Ц. В молекуле РНК. ВЭЦ пред ставлены одно- и двухтяжные участки, последние содер жат в основном пары Г+ Ц.
Известно существование мутантов и штаммов виру сов, не имеющих белковой оболочки, так называемых дефектных по белку. К ним, например, относятся мутан ты РМ1, РМ2, РМ4, ВТМ, некоторые изоляты вируса погремковости табака и др. Для них характерно отсут ствие сформированных вирионов, невозможность или трудность передачи инфекции механическим способом. Однако эти «безбелковые» вирусы обладают многими свойствами, присущими вирусам, и отличаются от ви роидов более высокой молекулярной массой РНК.
Вироидам присущи высокая инфекционность, устой чивая циркуляция в природе, термостабильность, стой кость к воздействию различных химических соединений. Точка тепловой инактивации ВВКК — 70...75°С, ВКХ, по данным одних авторов, сохраняет инфекционность по сле 10-минутного нагревания до 98°С и даже кипячения, по данным других — инактивируется при 95°С. Особен но стоек к температуре и действию химических веществ (лизол, этиловый спирт, формалин и др.) возбудитель экзокортиса. Для инактивации ВЭЦ на лезвии ножа потребовалось выдерживать инструменты в пламени го релки в течение 1 с при температуре 137°С или в тече ние 9 с при температуре 100°С. Для дезинфекции ножей, используемых при проведении прививок, весьма эффек тивен 10...20%-ный раствор извести.
*Как известно, нуклеотиды, входящие в состав нуклеиновых
кислот, состоят из трех |
компонентов: |
сахара, фосфорной кислоты |
и азотистого основания. |
Нуклеотиды |
именуются по входящим в |
их состав азотистым основаниям и сокращенно обозначаются со
ответствующими |
начальными |
буквами этих оснований (аденин — |
А, гуанин — Г, |
цитозин — Ц, |
урацил — У). |
Этой группе патогенов присуща крайняя восприим чивость к действию фермента рибонуклеазы, что обус ловлено их строением в виде «свободной», не защищен ной белковой оболочкой, РНҚ.
Возбудители вироидозов могут быть переданы на здоровые растения как механическим путем, так и с за раженным посадочным материалом.
Естественно, что проблема вироидозов является об щебиологической и не может быть ограничена только растительным миром. Открытие нового класса. патоге нов, в частности исследования ВВКК, стимулировали изучение заболеваний неизвестной этиологии, иденти фикация возбудителей которых встречала и встречает определенные затруднения. Соответственно определя лось и новое направление в исследованиях вирусопо добных заболеваний человека и животных.
В настоящее время некоторые исследователи выска зывают гипотезу о вироидозной природе заболевания овец, известного под названием «скрейпи», или почесу ха. Эта болезнь относится к так называемым «медленно протекающим инфекциям», инкубационный период ко торых длится несколько месяцев или лет. В пользу вироидной природы возбудителя и о некотором его сход стве с ВВКК свидетельствуют экспериментальные дан ные, подтверждающие отсутствие вирусоподобных частиц, наличие низкомолекулярной (2 - 104—2 - 105) нукле
иновой кислоты, входящей в состав возбудителя скрей пи, и высокой устойчивости к нагреванию и ультрафио летовому излучению (возбудитель скрейпи выносит еще более высокие дозы облучения ультрафиолетом, чем в в к к ).
Между тем многие вопросы, связанные с репликаци ей вироидов, особенностями их взаимоотношений с клет кой и организмом хозяина, остаются неисследованными и нуждаются в дальнейшем изучении.
Микоплазмы
Эти микроорганизмы, давно известные как возбуди тели болезней человека и животных, в качестве патоге нов растений были открыты лишь около 20 лет назад
японскими вирусологами, которые во флоэме больных растений обнаружили своеобразные тела сферической и эллипсоидальной формы, напоминающие возбудителей
плевропневмонии крупного рогатого скота (плевропнев мониеподобные организмы). В связи с этим в литера туре иногда еще можно встретить сокращенное обозна чение микоплазм как PPLO — pleuropneumonia like-or- ganisms.
Первоначально к микоплазмозам отнесли карлико вость шелковицы, желтуху астр, ведьмины метлы карто феля, а затем и многие другие болезни — филлодию клевера, столбур пасленовых, круглолистность картофе ля, бледно-зеленую карликовость зерновых, пролифера цию яблони "to т. д. По признаку инфекционности эти болезни ранее считались вирусными и относились к так называемой группе желтух. Со временем в результате совершенствования методов диагностики в ультратонких срезах больных растений удалось обнаружить микоплазмоподобные тела. Аналогичные тела типа PPLO найдены не только в растениях, но и в клетках цикадок — переносчиков инфекции.
По существующей классификации микоплазмы при надлежат к эволюционно обособленной группе микроор ганизмов, составляющей класс Mollicutes (т. е. имею щей нежный наружный слой). В порядок Mycoplasmatales входят два семейства — Mycoplasmataceae и Acho leplasmataceae. Предлагается также учредить третье семейство — Spiroplasmataceae, в которое войдут многие возбудители болезней растений.
Согласно экспериментальным данным, микоплазмы представляют собой группу полиморфных организмов, лишенных настоящей клеточной стенки. Именно отсут ствие клеточной стенки (клетки микоплазмы окружены трехслойной цитоплазматической мембраной) — одно из существенных отличий микоплазм от бактерий. От ви русов микоплазмы отличаются прежде всего клеточ ным строением и способностью размножаться па ис кусственных питательных средах. На плотных средах микоплазмы образуют специфические колонии, напоми нающие яичницу-глазунью.
Цикл развития микоплазм весьма сложен и изучен пока недостаточно. Интересно, что в этом цикле отмече ны минимальные репродуктивные формы, приближаю щиеся по размерам к вирусам (порядка 80 нм), а так же более крупные структуры. Морфология микоплазм видоизменяется в зависимости от состава искусственной питательной среды, и эти микроорганизмы могут быть