VIRUS. Algunos piensan que no, porque carecen de capacidad metabólica autónoma (son parásitos intracelulares obligados)

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1 VIRUS Vet. Sergio Abate, Dr. Mag. Profesor Adjunto Microbiología Sede Atlántica - UNRN Podemos considerar a los virus «seres vivos»? Algunos piensan que no, porque carecen de capacidad metabólica autónoma (son parásitos intracelulares obligados) Algunos piensan que si, porque son capaces de interactuar con una célula viva, multiplicarse, infectando a dicha célula, y en oportunidades incluso matándola. Ustedes que piensan????.

2 Clasificación VIRUS Vet. Sergio Abate, Dr. Mag. Profesor Adjunto Microbiología Sede Atlántica - UNRN Tipo de Acido nucleico (AN): ADN ó ARN (tienen solamente uno de los dos tipos de acido nucleicos, como reservorio de información genética). El tipo de AN Condiciona la estrategia de multiplicación Simetría: en cuantos ejes de simetría pueden ser teóricamente seccionados (estructura tridimensional) Morfología: Describe la imagen en 2 dimensiones (mediante microscopía electrónica) Ciclo reproductivo: Implica entre otras cosas saber si la cadena de acido nucleico es tira (+) o tira (-) Efecto citopático: Capacidad de generar daño a la célula infectada Tamaño: Cuántos nanómetros? Cultivo: líneas celulares, hospedadores naturales quienes son las células hospedadoras? Hospedador natural: A que especies afecta?

3 VIRUS Vet. Sergio Abate, Dr. Mag. Profesor Adjunto Microbiología Sede Atlántica - UNRN Clasificación Los virus de clasifican por varios criterios: podemos empezar por el tipo de acido nucleico, y una vez que ya contamos con dos grupos (ADN ó ARN), analizar otros criterios dentro de cada uno de los grupos

4 VIRUS Vet. Sergio Abate, Dr. Mag. Profesor Adjunto Microbiología Sede Atlántica - UNRN Clasificación

5 VIRUS Vet. Sergio Abate, Dr. Mag. Profesor Adjunto Microbiología Sede Atlántica - UNRN Clasificación

6 VIRUS Morfología La morfología es un atributo que corresponde a su imagen en dos dimensiones (alto y ancho) y cuya información se obtiene de observar microfotografías electrónicas. Existen taxones con diversas formas características.

7 VIRUS Vet. Sergio Abate, Dr. Mag. Profesor Adjunto Microbiología Sede Atlántica - UNRN Simetría La simetría es un concepto que se interpreta en función del aspecto tridimensional de la partícula vírica El virion (cada partícula vírica) se forma por la unión del acido nucleico (ADO ó ARN) con proteínas que lo protegen de daños ambientales, compactándolo. Esas proteínas están formadas por una subunidad que se polimeriza (de esta manera se ahorra espacio en el acido nucleico para su codificación). Cada unidad se denomina capsómero, y el conjunto de capsómeros constituyen la estructura completa denominada cápside. Según como se organicen en el espacio los capsómeros, van a constituir formas tridimensionales con un solo eje de simetría (hélices) o con varios ejes de simetría (icosaedros) Según se organicen los capsómeros, los virus se clasificarán de la siguiente manera: con simetría «helicoidal» o «icosaédrica». A su vez, los virus pueden arrastrar un fragmento de membrana citoplasmática de la célula a la que acaban de parasitar, cuando salen de ella. En ese caso, tendrán una «envoltura» que se encuentra constituida por una doble capa lipídica.

8 VIRUS Simetría Icosaédrica Membrana de la envoltura Simetría icosaédrica Membrana de la envoltura Forma Presencia de envoltura (según el taxón)

9 VIRUS Simetría helicoidal Esta es la estructura tridimensional de un virus con simetría de tipo helicoidal: a) Cápside b) Virión (capside + AN) Así se puede observar un virus de simetría helicoidal con envoltura Esta es una de las formas como se puede observar un virus de simetría helicoidal sin envoltura

10 VIRUS Vet. Sergio Abate, Dr. Mag. Profesor Adjunto Microbiología Sede Atlántica - UNRN Hay muchísimos virus diferentes, generalmente manifiestan especificidad de hospedador, de órgano y de tejido Virus específicos de animales incluyendo al humano. Algunos son compartidos (ejemplo: virus de la rabia) pero la mayoría son específicos de especie. Virus de las aves Virus de los mamíferos Virus específicos de las plantas Virus de los peces Virus específicos de las bacterias SI! Las bacterias también pueden estar infectadas por virus Muchos virus reciben el nombre de la apariencia de la enfermedad que producen Virus del carbón de la cebolla Virus de la anemia infecciosa equina

11 VIRUS Los virus que afectan a las bacterias se denominan bacteriófagos Partes constituyentes de un bacteriófago: donde está el Acido nucleico? Imágenes de morfología de bacteriófagos, obtenidas mediante microscopio electrónico de transmisión Imágenes de morfología de bacteriófago obtenida mediante microscopio electrónico de barrido

12 VIRUS Vet. Sergio Abate, Dr. Mag. Profesor Adjunto Microbiología Sede Atlántica - UNRN Los virus que afectan a las bacterias pueden realizar un ciclo lisogénico (integrar su AN al AN de la bacteria) o bien un ciclo lítico, en este último caso los viriones generan la muerte de la bacteria infectada luego de multiplicarse en ella

13 VIRUS Vet. Sergio Abate, Dr. Mag. Profesor Adjunto Microbiología Sede Atlántica - UNRN Retrovirus

14 VIRUS Vet. Sergio Abate, Dr. Mag. Profesor Adjunto Microbiología Sede Atlántica - UNRN Retrovirus Se denominan RETRO virus, porque realizan un ciclo contrario al paradigma de la biología clásica: formando ADN a partir de un molde de ARN, se insertan en el ADN de la célula, la que al dividirse dará dos células hijas infectadas Paradigma clásico de biología celular ADN Ciclo de vida del retrovirus ARN viral ARN mensajero Transcriptasa reversa ARN ribosomal y de transferencia Se forma ADN a partir de molde de ARN viral Expresión de proteínas (estructurales o enzimáticas) El ADN se inserta en el ADN cromosómico de la célula parasitada

15 VIRUS Retrovirus

16 VIRUS Ciclo de transmisión: muchos virus, principalmente los que afectan a los vegetales, tienen transmisión indirecta mediante vectores

17 VIRUS Efecto citopático: Se entiende por efecto citopático al daño generado en la célula infectada, que puede ser identificado por algún cambio morfológico en ésta Ejemplo de Efecto Citopático: Cuerpos de inclusión Se pueden ver en cultivos celulares in vitro o improntas de tejidos naturalmente infectados Son de importancia en algunos taxones de virus que afectan a los animales y o al ser humano. Están constituidos por múltiples copias del acido nucleico y de proteínas de la cápside, antes de ensamblarse.

18 VIRUS Ejemplo de Efecto Citopático: Cuerpos de inclusión También se pueden ver en cultivos celulares in vitro o improntas de tejidos vegetales naturalmente infectados Fuente: Diagnóstico de virus vegetales a nivel de grupo en el cultivo del pimiento (capsicum annuum l.) mediante la técnica de microscopía óptica, Fitosanidad, vol. 6, núm. 3, septiembre, 2002

19 VIRUS Ejemplo de Efecto Citopático: Modificación de la morfología natural de las células infectadas, generalmente ocurre en células cultivadas «in vitro» usadas para multiplicar los virus

20 VIRUS: Efecto citopatico: Lisis celular Cuantificación según efecto citopático, determinando UFP (Unidades de Formación de Placas de lisis)

21 VIRUS Hemaglutinación: Propiedad que aporta una proteína presente en el exterior de algunos virus (hemaglutinina), permite detectar la presencia, y estimar semicuantitativamente la concentración de viriones en una suspensión Son de importancia en algunos taxones de virus animales de importancia pecuaria

22 PRIONES Son proteínas que producen los animales (cada especie produce su propio tipo de proteína priónica), que tienen alternativamente dos tipos de plegamiento Corte histológico de cerebro infectado por proteínas priónicas con plegamiento anormal: se depositan sobre las neuronas, no se pueden digerir, matan a las neuronas generando espacios vacíos: la lesión se conoce como encefalitis espongiforme (aspecto de esponja)

23 PRIONES Modelo que intenta explicar el modo en que ocurre la multiplicación de las proteínas priónicas con plegamiento anormal: La proteína infecciosa, con plegamiento anormal, toma contacto con la proteína con plegamiento normal La proteína infecciosa, induce un cambio de plegamiento en la proteína normal, transformandola en anormal (ese plegamiento anormal hace que sea prácticamente imposible de digerir por las enzimas del organismo). Ambas proteínas irán por proteínas con plegamiento normal, para inducir su cambio de conformación espacial.

24 PRIONES En blanco se identifican los países libres de priones (libres de vaca loca)

VIRUS. Vet. Sergio Abate, Dr. Mag. Profesor Adjunto Microbiología Sede Atlántica - UNRN. Podemos considerar a los virus «seres vivos»?

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