{"id":17984,"date":"2022-08-30T12:33:10","date_gmt":"2022-08-30T17:33:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/una-proteina-espiga-mas-resistente-explica-la-propagacion-mas-rapida-de-las-variantes-del-coronavirus\/"},"modified":"2022-08-30T12:33:10","modified_gmt":"2022-08-30T17:33:10","slug":"una-proteina-espiga-mas-resistente-explica-la-propagacion-mas-rapida-de-las-variantes-del-coronavirus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/una-proteina-espiga-mas-resistente-explica-la-propagacion-mas-rapida-de-las-variantes-del-coronavirus\/","title":{"rendered":"Una prote\u00edna espiga m\u00e1s resistente explica la propagaci\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pida de las variantes del coronavirus"},"content":{"rendered":"<p>Este modelo muestra la estructura de la prote\u00edna espiga en su configuraci\u00f3n cerrada, en su forma original D614 (izquierda) y su forma mutante (G614). En la prote\u00edna de pico mutante, el bucle 630 (en rojo) estabiliza el pico, evitando que se abra prematuramente y haciendo que el SARS-CoV-2 sea m\u00e1s infeccioso. Cr\u00e9dito: Bing Chen, PhD, Boston Children&#8217;s Hospital <\/p>\n<p>Las variantes de coronavirus de r\u00e1pida propagaci\u00f3n en el Reino Unido, Sud\u00e1frica y Brasil est\u00e1n generando preocupaciones y preguntas sobre si las vacunas contra el COVID-19 proteger\u00e1n contra ellas. Un nuevo trabajo dirigido por Bing Chen, Ph.D., en el Boston Children&#8217;s Hospital analiz\u00f3 c\u00f3mo cambia la estructura de las prote\u00ednas del pico del coronavirus con la mutaci\u00f3n D614G que presentan las tres variantes y mostr\u00f3 por qu\u00e9 estas variantes pueden propagarse m\u00e1s r\u00e1pidamente. El equipo informa sus hallazgos en Science (16 de marzo de 2021). <\/p>\n<p>El equipo de Chen tom\u00f3 im\u00e1genes de los picos con criomicroscop\u00eda electr\u00f3nica (cryo-EM), que tiene una resoluci\u00f3n de hasta el nivel at\u00f3mico. Descubrieron que la mutaci\u00f3n D614G (sustituci\u00f3n de una \u00abletra\u00bb de un solo amino\u00e1cido en el c\u00f3digo gen\u00e9tico de la prote\u00edna de pico) hace que el pico sea m\u00e1s estable en comparaci\u00f3n con el virus SARS-CoV-2 original. Como resultado, hay picos m\u00e1s funcionales disponibles para unirse a los receptores ACE2 de nuestras c\u00e9lulas, lo que hace que el virus sea m\u00e1s infeccioso.<\/p>\n<p>Evitar el cambio de forma de los picos<\/p>\n<p>En el coronavirus original, el pico las prote\u00ednas se unir\u00edan al receptor ACE2 y luego cambiar\u00edan dr\u00e1sticamente de forma, pleg\u00e1ndose sobre s\u00ed mismas. Esto permiti\u00f3 que el virus fusionara su membrana con las membranas de nuestras propias c\u00e9lulas y entrara. Sin embargo, como informaron Chen y sus colegas en julio de 2020, los picos a veces cambiaban de forma prematuramente y se deshac\u00edan antes de que el virus pudiera unirse a las c\u00e9lulas. Si bien esto ralentiz\u00f3 el virus, el cambio de forma tambi\u00e9n dificult\u00f3 que nuestro sistema inmunitario contuviera el virus.<\/p>\n<p>\u00abDebido a que la prote\u00edna espiga original se disociar\u00eda, no era lo suficientemente buena para inducir un anticuerpo neutralizante fuerte\u00bb. respuesta\u00bb, dice Chen.<\/p>\n<p>Cuando Chen y sus colegas tomaron im\u00e1genes de la prote\u00edna mutante del pico, encontraron que la mutaci\u00f3n D614G estabiliza el pico bloqueando el cambio de forma prematuro. Curiosamente, la mutaci\u00f3n tambi\u00e9n hace que los picos se unan m\u00e1s d\u00e9bilmente al receptor ACE, pero el hecho de que los picos sean menos propensos a desmoronarse prematuramente hace que el virus en general sea m\u00e1s infeccioso.<\/p>\n<p>\u00abDigamos que el virus original tiene 100 picos\u00bb, explica Chen. \u00abDebido a la inestabilidad de la forma, es posible que solo el 50 por ciento de ellos sean funcionales. En las variantes G614, es posible que el 90 por ciento sean funcionales, por lo que, aunque no se unen tan bien, las posibilidades de que tenga infecci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n<p>Chen propone que las vacunas redise\u00f1adas incorporen el c\u00f3digo para esta prote\u00edna de punta mutante. La forma de espiga m\u00e1s estable deber\u00eda hacer que cualquier vacuna basada en la espiga (como lo son las vacunas de Moderna, Pfizer y Johnson &amp; Johnson) tenga m\u00e1s probabilidades de generar anticuerpos neutralizantes protectores, dice.<\/p>\n<p>Direcci\u00f3n futura: un f\u00e1rmaco para bloquear la entrada del coronavirus<\/p>\n<p>Chen y sus colegas est\u00e1n aplicando a\u00fan m\u00e1s la biolog\u00eda estructural para comprender mejor c\u00f3mo el SARS-CoV-2 se une al receptor ACE2, con miras a la terapia para bloquear la entrada del virus a nuestras c\u00e9lulas .<\/p>\n<p>En enero, el equipo mostr\u00f3 en Nature Structural &amp; Molecular Biology que una prote\u00edna ACE2 \u00abse\u00f1uelo\u00bb dise\u00f1ada estructuralmente se une al virus 200 veces m\u00e1s fuerte que la propia ACE2 del cuerpo. El se\u00f1uelo inhibi\u00f3 potentemente el virus en el cultivo celular, lo que sugiere que podr\u00eda ser un tratamiento contra el COVID-19. Chen ahora planea avanzar en esta investigaci\u00f3n en modelos animales. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Congelaci\u00f3n de la prote\u00edna espiga del SARS-CoV-2 que cambia de forma <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Jun Zhang et al. Impacto estructural en la prote\u00edna espiga del SARS-CoV-2 por sustituci\u00f3n de D614G, Science (2021). DOI: 10.1126\/science.abf2303 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Science <\/p>\n<p> Proporcionado por Children&#8217;s Hospital Boston <strong>Cita<\/strong>: Una prote\u00edna de punta m\u00e1s resistente explica la propagaci\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pida de las variantes del coronavirus (2021, 17 de marzo) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-03-sturdier-spike-protein-faster-coronavirus.html Este documento est\u00e1 sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio o investigaci\u00f3n privados, ninguna parte puede reproducirse sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona \u00fanicamente con fines informativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Este modelo muestra la estructura de la prote\u00edna espiga en su configuraci\u00f3n cerrada, en su forma original D614 (izquierda) y su forma mutante (G614). En la prote\u00edna de pico mutante, el bucle 630 (en rojo) estabiliza el pico, evitando que se abra prematuramente y haciendo que el SARS-CoV-2 sea m\u00e1s infeccioso. 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