생물학은 바이러스에 관해 가장 흥미로운 점을 자세히 설명합니다. 바이러스에 대한 흥미로운 사실

수십 년 전만 해도 컴퓨터 바이러스는 실제 위협이라기보다는 도시의 전설에 가까웠지만, 수년에 걸쳐 상황은 극적으로 변했습니다. 오늘날 맬웨어(일반적으로 바이러스라고 함)는 정부와 대규모 국제 기업부터 중소기업과 인터넷 사용자에 이르기까지 모든 사람과 모든 것에 큰 위협을 가하고 있습니다.

숙련된 해커부터 취미로 즐기는 사람, 심지어 어린이까지 다양한 사람들이 만든 컴퓨터 바이러스는 실행 시 자신의 복사본을 만들어 다른 컴퓨터 프로그램의 코드, 데이터 파일 또는 하드 드라이브의 부트 섹터에 자신을 삽입하는 악성 프로그램입니다. 운전하다.

바이러스는 감염된 호스트에서 특정 유형의 악의적인 활동을 수행하는 경우가 많습니다. 하드 디스크 공간을 "점유"하고, 다른 시스템 리소스를 소비하고, 기밀 정보에 액세스하고, 데이터 저장 구조를 손상시키고, 사용자 화면에 정치적 또는 유머러스한 메시지를 표시하고, 스팸을 보내거나, 설치합니다. 자체 키로거(키보드의 키 입력을 기록하는 프로그램) 등.

맬웨어가 매우 자극적이며 매우 슬픈 결과를 초래할 수 있다고 말할 필요는 없습니다. 정보를 제공한다는 것은 무장을 의미합니다. 우리는 컴퓨터 바이러스에 관한 25가지 흥미로운 사실 ​​목록을 생각하고 편집했습니다.

바이러스 공격의 표적이 될 위험이 없는 사람은 세상에 단 한 명도 없습니다(그의 바이러스 백신 성능이 아무리 강력하더라도). 그러므로 더 많이 알수록 좋습니다.

25. 최초의 컴퓨터 바이러스는 1970년대 초 인터넷의 전신인 ARPANET 컴퓨터 네트워크에서 발견된 크리퍼(Creeper)였습니다. BBN Technologies의 직원인 Bob Thomas가 1971년에 작성한 실험적인 자가 이동 프로그램이었습니다.


24. 현재 맬웨어에는 바이러스, 웜, 트로이 목마 등 3가지 주요 범주가 있습니다. 동작은 서로 다르지만 모두 동일한 기본 명령과 컴퓨터 논리를 기반으로 구축됩니다.


23. 전형적인 악성코드 제작자는 14세에서 25세 사이의 남성이다. 현재까지 알려진 여성 바이러스 프로그램 제작자는 극소수에 불과하다.


22. 바이러스 제작자의 거의 70%가 범죄 조직과 계약을 맺고 일합니다.


21. 멜리사 매크로바이러스 및 네트워크 웜(1999년 3월)은 너무 강력해서 Microsoft와 다른 대기업은 전자 메일 시스템이 완전히 파괴되기 전에 시스템을 종료해야 했습니다. 멜리사 바이러스는 확산 속도에 대한 모든 기록을 깨뜨렸습니다.


20. 로컬 컴퓨터 네트워크가 출현하기 전에는 대부분의 바이러스가 다양한 이동식 미디어, 특히 플로피 디스크를 통해 확산되었습니다. 최초의 개인용 컴퓨터가 등장하면서 대부분의 사용자는 플로피 디스크에 기록된 정보와 프로그램을 정기적으로 교환했습니다.


19. Microsoft 보안 인텔리전스 보고서 및 소비자 보고서에 따르면 미국 가구의 40%가 컴퓨터 바이러스의 영향을 받습니다.


18. Amazon.com은 피싱 공격에 가장 많이 이용되는 표적입니다. 그 뒤를 애플과 이베이가 따르고 있다.


17. 미국은 컴퓨터 바이러스의 공격을 받을 위험이 가장 높고 러시아가 그 뒤를 따릅니다.


16. 그러나 컴퓨터 바이러스를 작성하는 것은 미국에서 불법으로 간주되지 않습니다. 일부 다른 국가에서는 미국보다 더 엄격한 사이버 범죄 법률 초안을 작성하기 시작했습니다.

예를 들어 독일에서는 어떤 이유로든 컴퓨터 바이러스의 대량 공유가 금지되어 있으며, 핀란드에서는 최근 악성 코드 작성이 불법이 되었습니다.


15. 컴퓨터 바이러스 및 해커의 수가 지속적으로 증가함에 따라 새로운 유형의 컴퓨터 범죄가 등장하고 있습니다. 오늘날 소위 사이버 범죄는 사이버 테러, 사이버 강탈, 사이버 전쟁 등 광범위한 활동을 수행합니다.


14. 요즘에는 매달 6,000개 이상의 새로운 컴퓨터 바이러스가 생성되고 출시됩니다.


13. 역대 가장 파괴적인 컴퓨터 바이러스는 MyDoom 이메일 웜이었습니다. 이는 380억 달러의 피해를 입혔으며 빠르게 확산되어 개방형 네트워크와 이에 액세스할 수 있는 모든 컴퓨터를 감염시켰습니다. 2004년에 이 바이러스는 전체 이메일의 25%를 감염시켰습니다.


12. 유명한 국제 해커 네트워크인 Anonymous의 회원이 되는 것은 실제로 매우 쉽습니다. 이러한 이유로 그들 중 컴퓨터 시스템의 보안 취약점을 악용하고 바이러스 프로그램을 작성할 수 있는 엘리트 해커는 극소수에 불과합니다.


11. 이메일을 읽는 것만으로는 컴퓨터가 바이러스에 감염되지 않습니다. 악성 코드는 링크나 감염된 이메일 첨부 파일을 열 때만 활성화됩니다.


10. 이메일의 최대 90%에 악성 코드가 포함되어 있는 것으로 추정됩니다.


9. 1990년까지 약 50종의 컴퓨터 바이러스가 알려졌습니다. 1990년대 후반에는 바이러스 수가 48,000개로 급격히 증가했습니다.


8. 일부 저자는 실제로 자신의 프로그래밍 기술을 테스트하기 위해 자신의 작품을 만드는 어린이일 수도 있습니다.


7. 전 세계 모든 컴퓨터의 약 32%(즉, 거의 세 번째 컴퓨터)가 일종의 악성 코드에 감염되었습니다.


6. 취약점을 발견하기 위해 Facebook은 시스템을 해킹할 수 있는 사람에게 500달러를 지불합니다.


5. 컴퓨터 보안 분야의 연구자 및 개발자들의 최선의 노력에도 불구하고, 현재 모든 컴퓨터 바이러스를 탐지할 수 있는 바이러스 백신 프로그램은 없습니다.


4. 바이러스는 어셈블리 언어, 스크립팅 언어(Visual Basic이나 Perl 등), Java, 매크로 프로그래밍 언어(VBA 등) 등 다양한 프로그래밍 언어로 작성될 수 있습니다.


3. 세 가지 주요 악성 코드 유형 중 하나인 트로이 목마는 그리스 군대가 트로이로 잠입하는 데 사용된 목마에 대한 고대 그리스 이야기에서 이름이 유래되었습니다.


2. 2000년 필리핀 프로그래머 Reonel Ramones와 Onel de Guzman이 만든 ILOVEYOU 또는 LoveLetter로 알려진 컴퓨터 바이러스는 세계에서 가장 파괴적인 바이러스가 되었습니다(기네스북에 등재됨). 이 바이러스는 전 세계적으로 300만 대 이상의 컴퓨터를 감염시킨 것으로 추정됩니다.


1. 현대 컴퓨터 바이러스는 시스템 충돌을 일으키고, 컴퓨터 시스템 리소스를 소비하고, 데이터를 손상시키고, 컴퓨터 유지 관리 비용을 증가시키는 등 매년 수십억 달러의 경제적 피해를 입힙니다.

우리의 삶은 박테리아에 직접적으로 달려 있습니다. 청록색 조류로 재교육을 받아 대기를 산소로 채우고 진화 과정에서 생존하는 데 도움을 준 것은 바로 그들이었습니다. 그들 없이는 우리 몸이 존재할 수 없었습니다. 지루한 숫자가 아닌 통계, 박테리아에 관한 몇 가지 흥미로운 사실은 다음과 같습니다.

  • 인체의 박테리아 수는 신체를 구성하는 세포 수보다 많습니다.
  • 우리 몸에 있는 박테리아의 총 무게는 약 2kg입니다.
  • 우리 장에 살고 있는 미생물의 절반 이상은 아직 알려지지 않았습니다.
  • 신발 밑창보다 휴대폰에 세균이 더 많습니다.
  • 그러한 끔찍한 병원성 박테리아는 과학에 알려진 전체 수의 1%만을 차지합니다.

모든 공동체와 마찬가지로 미생물 중에는 다음과 같은 독특한 미생물이 있습니다.

  1. 모잠비크의 지뢰밭에는 트리니트로톨루엔(폭발물)을 음식으로 사용하는 박테리아가 있습니다. 안전한 지뢰 제거에 사용될 수 있을까요?
  2. 육안으로 적어도 한 가지 유형의 박테리아를 볼 수 있습니다. 1999년에 발견된 나미비아의 유황진주(Sulfur Pearl of Namibia)는 지름이 0.75mm(사람의 머리카락 굵기 0.05~0.09mm)에 이른다.
  3. 특정 유형의 박테리아는 40만 기압 이상의 원심분리기에서 과부하를 견딜 수 있습니다.
  4. 우주기술을 조립하기 위해 무균실에 서식하는 독특한 미생물이 있습니다. 고압, 자외선 및 가장 강력한 화학 세척제는 이러한 박테리아의 생존에 이상적인 조건을 만듭니다.
  5. 테일러 빙하(남극)는 때때로 “피빛 폭포”로 분출합니다. 물의 붉은 색은 단세포 조류인 유글레나(Euglena)에 의해 나타납니다. 우리 지역에서는 연못과 수족관을 녹색으로 물들이지만 일부 품종은 노란색, 빨간색, 심지어 검은색까지 나타낼 수 있습니다.

우리는 박테리아 또는 오히려 부패 과정 덕분에 지구가 여전히 전임자의 시체(식물, 동물, 사람 및 일반적으로 동일한 박테리아를 포함한 모든 생물)로 가득 차 있지 않다는 사실을 잊어서는 안됩니다. 다양한 생물의 수명이 다한 죽은 껍질을 활용하고(부패 과정에서 분해) 이를 구성하는 모든 화학적 화합물을 환경으로 되돌립니다. 죽음은 새로운 삶의 시작을 제공합니다.

식물인가 동물인가?

생물학에서 버섯은 별도의 왕국으로 정의됩니다. 과학은 식물인지 동물인지 명확한 결론을 내릴 수 없습니다. 한편으로, 버섯은 식물처럼 "빛을 먹고 살" 수 없습니다(세포에 엽록소가 없음). 토양에 녹아 있는 기성 영양소를 사용해야 합니다. 또한 버섯은 "화장실에 갑니다"(요소 생성). 그렇다면 왜 동물의 특징이 아닌가?

반면에 버섯은 움직일 수 없으며 유리한 조건에서는 거의 무제한으로 자랄 수 있습니다. 멈추지 않고 계속 자랄 수 있는 동물을 어디에서 보셨나요?

버섯에 관한 더 흥미로운 사실은 다음과 같습니다.

  • 그들은 이미 4억 년 전에 공룡이 “탁자 아래로 걸어다니지도 않았을” 때 지구에 살았습니다.
  • 방사선이 증가한 지역의 놀라운 고도(최대 30km)에서 살 수 있으며 최대 8기압의 압력을 견딜 수 있습니다.
  • 빛(갈색 모자)에서 비타민 D를 생성하여 "태닝"합니다.
  • 균사체(균사체)에 잡힌 선충류를 "먹습니다". 이는 그들을 포식자와 유사하게 만듭니다.
  • 강한 독(파리 agaric, 버섯)일 수도 있고 약(kombucha, 효모에서 추출한 페니실린)일 수도 있습니다.

바이러스는 유전적 쓰레기인가, 아니면 생존할 수 있는 유일한 방법인가?

현재까지 그 바이러스가 생명체인지에 대해 정확한 답을 줄 수 있는 사람은 아무도 없다. 이것은 세포 없이는 살 수 없는 특정 화학 물질 집합입니다. 즉, 스스로 음식을 처리하는 방법을 모릅니다. 바이러스(virus)라는 단어는 라틴어로 독(poison)을 뜻하는 단어에서 유래됐다.

비교적 최근(2001년)에 과학자들은 인간 게놈을 해독하기 시작했고 그 결과에 엄청나게 놀랐습니다. 게놈 부분의 약 절반이 완전히 쓸모 없는 쓰레기로 판명되었습니다(과학자에 따르면 자연은 이에 동의하지 않을 수 있음). 이 유전적 잔해에 대한 추가 연구 결과, 이 잔해는 다양한 바이러스의 조각, 조각, 미확인 조각으로 구성되어 있는 것으로 나타났습니다!

일단 살아있는 세포에 들어가면, 바이러스는 그곳에서 자신을 집으로 삼고 즉시 DNA 조각을 만들기 시작합니다. 그런 다음 DNA 벽돌을 세포의 일반 게놈에 자신있게 통합하여 적극적으로 번식하고 증식하기 시작합니다(복사 및 상속).

어떤 남자가 당신의 아파트에 와서 여행 가방을 풀고 당신이 가장 좋아하는 소파에 편안하게 앉아 자신이 여기에 등록되어 있으며 남은 생애 동안 머물겠다고 선언한다고 상상해보십시오! 완전한 수치입니다! 따라서 우리 진화의 전체 역사를 통해 우리는 그러한 "동거자"의 게놈 절반을 획득했습니다.

자연은 영리한 여성이고 헛된 일을 하지 않습니다. 이는 후속 연구를 통해 확인되었습니다. 예, 이러한 초대받지 않은 손님의 대부분은 푹 "잠"을 자고 어떤 식으로든 나타나지 않습니다. 또는 과학자들은 이러한 "가정화된" 바이러스의 기능과 이유를 아직 이해하지 못했습니다. 그러나 일부 바이러스 DNA 조각의 활동이 인식되었습니다. 언뜻보기에는 쓸모없는 쓰레기 없이는 아이를 가질 수 없다는 것이 밝혀졌습니다!

매년 인류는 어떤 식으로든 삶에 영향을 미치는 다양한 요인에 직면해 있습니다. 세계적인 의미에서 이것은 인재, 대기 현상 및 자연 재해... 하지만 매 순간 우리를 기다리고 매 순간 우리를 동반하는 위험을 잊지 마십시오. 이 기사에서는 눈에 보이지 않고 거의 연구되지 않은 위협인 바이러스에 대해 이야기하겠습니다.

죽음을 가져오는 비세포 생명체(바이러스 - “독”)

바이러스는 인류가 출현하기 오래 전에 시작되었습니다. 그러나 사람들은 러시아 과학자의 연구 덕분에 1892년에야 그들에 대해 알게 되었습니다. 이바노프스키 드미트리.

매우 흥미로운 사실은 바이러스성 질병이 어떻게 발생하는지, 더 정확하게는 바이러스가 우리 몸에 어떻게 침투하는지입니다. 먼저 일부 살아있는 유기체의 세포벽에 부착한 다음 속이 빈 막대를 삽입하고 DNA 또는 RNA를 도입합니다. 캡시드(껍질)를 잃습니다. 그런 다음 게놈을 복제하고 증식하며 새로운 바이러스 입자가 게놈에서 조립되고 마지막으로 바이러스가 세포에서 나옵니다.

기사 시작 부분에서 바이러스 구조에 대한 흥미로운 사실을 다루는 것이 좋습니다.

  1. 유전 물질 – DNA 또는 RNA. 예를 들어, 미미바이러스(광학 현미경으로 볼 수 있고 크기가 박테리아에 더 가까운 거대한 바이러스)에는 두 가지 유형의 분자가 모두 있습니다.
  2. 단백질 껍질(캡시드) , 유전 물질을 보호합니다.
  3. 이로써 단순 바이러스의 구조가 완성됩니다. 그러나 복잡한 바이러스에는 위의 것 외에도 추가적인 지질(지방)막.

3일 된 배아의 세포에는 바이러스 단백질이 너무 많아서 이미 일종의 기성 바이러스 입자로 결합되기 시작했습니다. 또한 그들은 다른 배아 유전자의 활동에 영향을 미쳤습니다. 예를 들어 바이러스 단백질 Rec는 IFITM1 단백질의 수준을 증가시켰습니다. 이 단백질의 임무는 세포 표면에 앉아 바이러스 감염이 세포에 들어가는 것을 방지하는 것입니다. "가정용"바이러스는 친척으로부터 생식 세포를 보호하는 것으로 밝혀졌습니다.

사람을 죽일 수 있는 가장 위험한 바이러스 그룹은 필로바이러스입니다.

탈수와 출혈로 이어져 사망에 이를 수 있습니다. 이 그룹의 가장 흔한 대표자는 에볼라 열병이며 우리 시대에는 덜 "인기 있는" 열병이지만 치명적인 Marburg입니다. 현재 이 두 가지 출혈열은 주로 아프리카 국가(우간다, 자이르, 수단 등)에서 발생하고 있으며, 사망률은 매우 높습니다. 일단 감염되면 사람은 50~90%의 확률로 사망합니다.

가장 위험한 바이러스는 공기 중의 물방울을 통해 인체에 들어갑니다. 예외: 간염, HIV, 다양한 유형의 헤르페스.

감기를 일으키는 바이러스는 200가지가 넘습니다.

일부 바이러스는 인간에게 암을 유발할 수 있습니다.

독 대신에 브라카니드 말벌은 피해자의 몸에 자신의 "손 바이러스"를 주입합니다. 는 이 말벌이 숙주의 면역 체계의 공격을 받지 않고 수백만 년 동안 다른 곤충의 몸에서 살도록 도와왔습니다. 그건 그렇고, 이 곤충들은 핵전쟁을 두려워하지 않습니다. 그들은 최대 1800 그레이의 방사선을 견딜 수 있습니다 (사람이 죽는 데는 200 배 더 적게 필요합니다). 종말 이후의 미래에 이 곤충들은 방해받지 않고 번식하고 빠르게 돌연변이를 일으킬 것입니다.

바이러스의 유전은 남성과 여성의 생식 세포에 들어가면서 발생합니다.

Thierry Heidmann의 지도 하에 Gustav Rossi Institute의 연구원들은 2006년에 다시 살아날 수 있었습니다. 고대 바이러스 "피닉스"는 수백만 년 전에 인간 조상의 난자와 정자를 감염시켰고 우리 조상의 게놈에 유전 물질의 수많은 복사본을 퍼뜨렸습니다. 이 바이러스는 21세기 실험실의 현실에서 "생명을 얻었으며" 과학자들은 이 바이러스가 세포에 침투할 뿐만 아니라 DNA에 통합된다는 점에 주목했습니다.

바이러스에 관한 흥미로운 사실: 그들에게 유리한 환경은 단세포 원생동물입니다. 아메바는 일종의 바이러스 '유치원'이다. 여기에서 그들은 정보를 교환하고 유전자를 서로 전달할 수 있습니다.

HIV는 RNA 바이러스 그룹에 속합니다. RETROVIRUSES라고도 합니다. 그리고 또 다른 유형의 레트로바이러스 덕분에 아라우카나 닭 품종은 특이한 파란색 알 색깔을 자랑할 수 있습니다. 이러한 “의심스러운 특징”에도 불구하고 먹을 수 있습니다.

우리는 나열된 바이러스에 대한 흥미로운 사실사랑하는 독자 여러분에게 유익했습니다.

바이러스는 생명체가 아닙니다. 그들은 세포가 없고, 음식을 에너지로 전환하는 방법을 모르고, "숙주"가 없으면 단지 작은 화학 물질 덩어리일 뿐입니다.

반대로 바이러스는 죽지 않았습니다. 유전자가 있고 번식하며 자연 선택 과정이 작동합니다.

과학자들은 1892년 러시아 미생물학자 드미트리 이바노프스키가 담배 식물이 박테리아보다 훨씬 작은 생물에 감염된다는 사실을 증명할 때까지 바이러스를 탐지하는 데 어려움을 겪었습니다. 이 생물체는 바이러스, 특히 담배 모자이크 바이러스로 밝혀졌습니다.

미국 생화학자 웬델 스탠리(Wendel Stanley)는 위의 담배 바이러스를 순수한 형태의 바늘 모양의 단백질 결정으로 분리해 1946년 화학 분야에서 노벨상을 받았습니다.

일부 바이러스는 많은 박테리아에 존재하는 속이 빈 털을 통해 DNA를 박테리아에 삽입합니다.

바이러스(virus)라는 단어는 '독'이나 '더러운 액체'를 뜻하는 라틴어에서 유래했는데, 이는 열이나 감기를 일으키는 현상을 뜻한다.

1992년 과학자들은 영국에서 발생한 폐렴의 원인을 추적했는데, 이는 냉각탑 타워에 사는 아메바 내부에 숨어 있는 바이러스인 것으로 밝혀졌습니다. 그것은 너무 커서 처음에 과학자들은 그것을 박테리아로 착각했습니다.

소위 미미바이러스(mimivirus)는 박테리아의 행동과 구조를 모방하기 때문에 그렇게 명명되었습니다. 일부 전문가는 이것이 박테리아와 바이러스 사이의 중간 연결고리라고 믿고 있으며, 다른 전문가는 이것이 별도의 생명체라고 확신합니다. 이 바이러스는 모든 바이러스 중에서 가장 방대하고 복잡한 DNA 세트가 특징입니다.

미미바이러스의 몸체에는 다른 바이러스에서는 사용되지 않는 단백질을 암호화하는 900개 이상의 유전자가 포함되어 있습니다. 그 게놈은 알려진 다른 바이러스나 심지어 박테리아보다 두 배나 큽니다.

마마바이러스(mamavirus)라고 불리는 더 큰 바이러스도 있습니다. 그 크기는 일부 박테리아의 크기보다 크며, 이러한 바이러스에는 스푸트니크(Sputnik)라고 불리는 위성 바이러스도 있습니다.

아메바는 바이러스를 위한 모래상자 및 급식소와 같습니다. 아메바는 손이 닿는 곳에 있는 큰 물체를 흡수하고 아메바 내부에서 다른 박테리아 및 바이러스와 유전자를 교환하는 박테리아에 영양분을 제공합니다.

바이러스는 동물, 식물, 곰팡이, 단세포 유기체 및 박테리아를 감염시킬 수 있습니다. Mamavirus는 동료 바이러스와 함께 다른 바이러스도 감염시킵니다.

우리 게놈의 상당 부분에는 수백만 년 전에 조상에게 침투하여 "길들여진" 바이러스의 전체 부분과 "파편"이 포함되어 있기 때문에 우리 모두는 아마도 바이러스 작업의 결과일 것입니다.

우리 세포의 많은 형성은 언뜻보기에는 쓸모가 없으며, 이는 진화의 여러 단계에서 우리 내부에 안전하게 뿌리를 내린 바이러스라는 사실로도 설명됩니다.

우리 게놈에 유입된 고대 바이러스의 대부분은 우리 시대에는 자연에 존재하지 않습니다. 2005년에 프랑스 과학자들은 이들 바이러스 중 하나를 "부활"시키는 작업을 시작했습니다.

이런 방식으로 부활한 바이러스 중 하나인 코드명 Phoenix는 실행 불가능한 것으로 판명되었습니다. 분명히 모든 것이 그렇게 단순하지는 않습니다.

우리 게놈의 일부 바이러스 조각은 분명히 자가면역 체계의 기능과 암 발병에 책임이 있습니다.

우리의 생명은 바이러스 덕분입니다. 어머니의 몸에 있는 바이러스 DNA에 의해 암호화된 단백질 중 일부는 신체의 면역 체계를 "교정"하여 발달 중에 배아를 공격하지 않도록 합니다.

우리는 모두 지구상의 먼 친척입니다. 과학자들은 10억 년 전에 바이러스 중 하나가 박테리아 세포에 들어가고 이로부터 세포핵이 생겨나서 이후에 여러분을 포함한 다양한 동식물이 형성되었다고 믿을 만한 이유가 있습니다. 그리고 나.


바이러스성 전기

배터리가 물리학과 화학의 성과만을 이용하여 만들어지는 것이 아니라는 사실을 알고 계셨습니까? 잘 알려진 흑연, 코발트나 망간을 함유한 리튬 산화물, 심지어 유망한 실리콘 나노전도체 대신에 미래의 배터리 부품은 생체분자 기술을 사용하여 만들어질 수 있습니다.

2009년 MIT(Massachusetts Institute of Technology)의 과학자 그룹은 유전자 변형 바이러스를 사용하여 양극판과 음극판을 만드는 세계 최초의 배터리를 개발하여 기네스북에 등재되었습니다. 이 기술을 사용하면 훨씬 더 정확하고(바이러스가 스스로 완벽하게 복사하기 때문에) "친환경"이며 효율적입니다(전문가에 따르면 이러한 배터리는 용량이 10배 더 많고 100배 이상 재충전할 수 있음). 전에 실행됩니다) 기술.


32만 개의 알려지지 않은 바이러스가 인류를 공격합니다

국제적인 과학자 그룹이 잠재적으로 인간에게 위험할 수 있는 바이러스의 수를 엄청나게 많이 발표했습니다.

이 바이러스 중 320,000개 이상이 야생 포유류 사이에 살고 있습니다. 인수공통감염병 바이러스는 과학에 알려지지 않았기 때문에 치료 과정이 상당히 복잡해집니다.

HIV(에이즈), 웨스트나일열, 에볼라열, 사스, 인플루엔자 등 이미 알려진 바이러스의 70% 이상이 동물에서 인간으로 전염됩니다.

과학 연구의 리더이자 비영리 단체인 EcoHealth Alliance의 회장인 Peter Daszak은 "지난 수십 년 동안 우리는 야생에 얼마나 많은 바이러스가 숨겨져 있는지 알지 못한 채 전염병의 위협에 직면해 왔습니다."라고 말합니다.

현대 바이러스학에서 새로운 유형의 바이러스 발견은 큰 혁신입니다. 이전에는 알려지지 않은 바이러스가 최대 수백만 개에 달하는 것으로 믿어졌습니다. 이제 그 수가 수십만 명에 불과하다는 것이 분명해졌습니다. 이는 각 바이러스를 쉽고 빠르게 연구할 수 있다는 의미입니다.

과학자들은 이미 이러한 바이러스 중 하나를 발견하고 연구했습니다. 뇌염 및 호흡기 질환의 원인 물질인 니파 바이러스의 천연 운반체인 큰박쥐(과일박쥐과의 박쥐)가 살고 있는 방글라데시의 정글에서 발견되었다고 TopNews 포털에 기록되어 있습니다.

과학자들은 여우의 생물학적 물질 샘플 1,897개에서 55개의 바이러스를 식별했는데, 그 중 이전에 알려진 바이러스는 5개뿐이었습니다. 50개의 새로운 바이러스 중 10개가 Nipah 계열에서 나온 것으로 밝혀졌습니다. 그 후 과학자들은 통계적 방법을 사용하여 희귀 바이러스에 대해 설명되지 않은 바이러스가 3개 더 있다고 결론을 내렸습니다. 따라서 그 수치는 58개로 증가했습니다. 그 후 과학자들은 5486종의 포유류에 알려지지 않은 바이러스의 수를 분배하고 이전에 대략적인 바이러스 수를 얻었습니다. 알려지지 않은 바이러스. 그것은 320,000에 달했습니다. 이 수치는 최종적이지 않으며 확실히 증가할 수 있습니다.

새로운 바이러스를 연구하고 발견하려면 약 63억 달러가 필요합니다.


저작권 MBOU "체육관 75", 카잔 2014

“컴퓨터 바이러스도 생명의 한 형태로 여겨져야 한다고 생각해요. 이것은 인간 본성에 대해 많은 것을 말해줍니다. 지금까지 우리가 창조한 유일한 생명체는 파괴만을 가져옵니다. 우리는 우리 자신의 이미지와 모양으로 생명을 창조합니다.” 스티븐 호킹

공부하다

연구 목표:

생물학적 및 컴퓨터 바이러스, 컴퓨터 및 생물학적 바이러스를 예방하고 퇴치하는 방법에 대한 체육관 교사와 학생의 지식 수준을 확인합니다.

가장 끔찍한 전염병

어떤 언어에서든 “전염병”이라는 단어만큼 공포, 고통, 죽음을 초래할 수 있는 단어는 없습니다. 실제로, 전염병은 수세기 동안 사람들에게 막대한 해를 끼쳤습니다. 그들은 국가 전체를 멸망시켰고, 때로는 전쟁보다도 더 많은 목숨을 앗아갔으며, 역사의 과정에서도 결정적인 역할을 했습니다.

귀하의 정보를 위해

어느 날 닭 콜레라에 새를 감염시키는 실험을 하던 루이 파스퇴르는 휴가를 떠나기로 결심하고 조수를 실험실에 남겨 두었습니다. 그는 닭에게 예방접종을 하는 것을 잊어버리고 스스로 휴가를 떠났습니다. 돌아온 조수는 닭을 감염시켰는데, 처음에는 닭이 약해졌으나 갑자기 회복되었습니다. 이러한 감독 덕분에 파스퇴르는 약화된 박테리아가 질병에 대한 면역력을 제공하기 때문에 질병을 제거하는 열쇠라는 것을 깨달았고 현대 예방접종의 창시자가 되었습니다. 그 후 그는 탄저병과 광견병에 대한 예방 접종도 만들었습니다.

1859년 호주의 한 농부가 영국에서 토끼를 데려와 소규모 개체군을 만들어 사냥했습니다. 천적의 부족과 연중 생활 및 번식을 위한 이상적인 조건으로 인해 토끼 개체수가 통제할 수 없을 정도로 증가하여 많은 자생 식물 종이 멸종되었습니다. 그들은 총을 쏘고, 구멍을 뚫고, 독을 뿌리고, 철망 장벽을 쌓는 등의 방법으로 토끼와 싸우려 했으나 모두 소용없었습니다. 마침내 20세기 중반에 점액종증 바이러스가 그들 사이에 퍼져 인구가 6억에서 1억으로 감소했습니다. 그러나 살아남은 개체들은 바이러스에 대한 유전적 저항성을 획득하고 다시 활발하게 번식하기 시작했습니다.

1962년 탄자니아에서 웃음 전염병이 발생하여 결국 약 1,000명에게 영향을 미쳤습니다. 이 일은 카샤샤 마을에 있는 한 여학교에서 시작되었습니다. 처음에는 세 명의 학생이 웃었고 곧 대부분의 소녀들이 웃음에 감염되었습니다. 한 사람 한 사람의 웃음소리는 몇 시간에서 며칠까지 연속으로 이어졌다. 학교는 곧 일시적으로 문을 닫았지만 전염병은 인근 마을에 있는 14개 학교의 다른 어린이와 청소년들에게 퍼졌습니다. 이 현상은 처음으로 기록된 사례 이후 18개월 만에 마침내 사라졌습니다.

바이러스는 지구상의 모든 생명체에 걸쳐 존재해 온 화학 원소입니다. 그것들은 무생물이고, 세포가 없으며, 바이러스는 음식을 에너지로 전환하지 않습니다.

바이러스는 무엇으로 구성되어 있나요?

바이러스의 크기는 20~300 nm에 달하며 이는 박테리아 자체 크기의 절반입니다. 일반 현미경으로도 볼 수 없습니다. 바이러스에는 다음이 포함됩니다.

  • 핵심 – 유전 기구(DNA 또는 RNA);
  • 단백질 껍질(캡시드);
  • 지단백질 층.

완전히 형성된 바이러스를 비리온(virion)이라고 합니다.

이 비리온의 각 구성 요소에는 특정 역할이 있습니다. 단백질 껍질은 모든 종류의 손상으로부터 바이러스를 보호하고, 핵산은 유전자, 감염성을 담당하고 바이러스가 박테리아에 적응하는 능력을 담당하며 효소는 번식을 돕습니다.

알아야 할 바이러스에 대한 흥미로운 사실

사실 1. 바이러스는 죽어도 번식하고 유전자와 자연선택을 갖고 있습니다.

사실 2. 그들은 자신의 DNA를 건강한 박테리아에 도입하여 모든 종류의 질병의 원인이 됩니다.

사실 3. 미미바이러스는 가장 복잡한 유전적 구조를 가지고 있습니다. 이 요소는 영향을 받은 박테리아의 DNA와 그 행동을 복제할 수 있습니다. 과학자들은 미미바이러스가 박테리아와 바이러스 사이의 일종의 간격이라고 믿습니다.

사실 4. 가장 큰 크기는 자체 위성 바이러스를 가지고 있는 마마바이러스(mamavirus)입니다. 흥미롭게도 이들은 생명체뿐만 아니라 다른 바이러스까지 감염시킬 수 있습니다.

사실 5. 과학자들은 또한 바이러스에 대해 다음과 같은 사실을 발견했습니다. 인간 게놈에는 우리 조상이 수백만 년 전에 가지고 있던 감염된 세포의 잔해가 포함되어 있다는 것이 밝혀졌습니다.

사실 6. 인간 세포에는 생명에 필요하지 않은 구조물이 포함되어 있습니다. 이들은 몸에 뿌리를 내리고 어떤 식 으로든 나타나지 않는 바이러스라고 믿어집니다.

사실 7. 2005년 프랑스 과학자들은 고대 바이러스를 부활시키려고 시도했지만 생명이 없는 상태로 남아 있어 연구자들은 더욱 당혹스러워했습니다.

사실 8. 여성의 체내에서 배아가 형성되면 면역 체계는 새로운 배아를 이물질로 인식합니다. 단백질을 암호화하는 바이러스 DNA 덕분에 태아는 면역체계의 위험에 노출되지 않습니다.

사실 9. 바이러스에 대한 가장 흥미로운 사실은 바이러스 덕분에 지구상의 생명체가 형성되었다는 것입니다. 유해한 바이러스가 박테리아에 침투하여 세포가 태어나서 생명을 형성했습니다.



 

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