Но самым главным результатом молекулярного периода развития вирусологии стало кардинальное изменение отношения к вирусам. В этот период вирусы благодаря простой структуре их генома стали использоваться для изучения фундаментальных проблем генетики и молекулярной биологии. С тех пор и до настоящего времени ни одно открытие в области молекулярной биологии не обходится без вирусной модели, а полученные данные убедительно доказывают, что вирусы являются не только опасными внутриклеточными паразитами — их также можно использовать как удобный инструмент для познания общебиологических закономерностей.
Первые три этапа развития вирусологии соответствуют трем основным уровням биологического познания: организменному, клеточному и молекулярному. Основными результатами трех первых этапов развития вирусологии являются следующие факты:
● Были открыты и описаны большинство вирусов, известных к настоящему времени.
● Разработаны методы выделения, накопления и идентификации этих вирусов.
● Доказана автономность вирусов.
● Разработаны методики для изучения структуры, химического состава и репродукции вирусов.
● Разработаны методы диагностики вирусных инфекций.
● Сформулированы основные гипотезы о происхождении вирусов.
Четвертый период развития вирусологии — молекулярно-биологический, или субмолекулярный
(с 1970-х до наших дней)
Благодаря стремительному развитию молекулярной биологии у ученых появились новые возможности изучения первичной структуры нуклеиновых кислот и белков, которые позволили разработать методы секвенирования[6] ДНК, методы определения аминокислотных последовательностей белка и ряд других инновационных методик, которые начали активно использовать вирусологи. Так в 1970-е годы в мировой вирусологии начался новый, четвертый период развития — субмолекулярный, который продолжается и в настоящее время.
Новые методики позволили получить первые генетические карты геномов ДНК-содержащих вирусов. И если в предыдущем периоде внимание вирусологов было сфокусировано на исследовании характеристик вирусных нуклеиновых кислот и белков, то к началу 1980-х годов ученые уже смогли расшифровать полную структуру многих вирусных геномов. В эти годы была установлена не только аминокислотная последовательность в структуре вирусов, но и первичная, вторичная и третичная пространственная структура вирусных белков.
В 1972 году появился новый раздел молекулярной биологии — генная инженерия, методики которой открыли ученым еще более широкие перспективы. Одним из основных практических применений генной инженерии стало получение дешевых препаратов белков, имеющих важное значение для медицины, таких как инсулин и интерферон.
На данном этапе развития науки вирусологи стали уделять большое внимание трем наиболее массовым заболеваниям, которые наносят огромный ущерб здоровью людей — это грипп, рак и гепатит. В этот период в области медицинской вирусологии были сделаны важные открытия: установлены причины регулярно повторяющихся эпидемий гриппа, подробно изучены вирусы рака животных (грызунов и птиц), определена структура их генома и выявлен онкоген — ген, который отвечает за злокачественную трансформацию клеток. Было установлено, что причинами развития гепатитов А и В являются принципиально разные вирусы, которые относятся к разным семействам.
Во второй половине 1980-х, когда мир столкнулся с новой смертельной инфекцией — вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), отечественные ученые, опираясь на свой значительный опыт работы с ретровирусами, активно включились в решение этой проблемы.