{"id":2018,"date":"2022-08-29T23:27:20","date_gmt":"2022-08-30T04:27:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/que-hace-que-la-variante-delta-de-covid-19-sea-tan-contagiosa\/"},"modified":"2022-08-29T23:27:20","modified_gmt":"2022-08-30T04:27:20","slug":"que-hace-que-la-variante-delta-de-covid-19-sea-tan-contagiosa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/que-hace-que-la-variante-delta-de-covid-19-sea-tan-contagiosa\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 hace que la variante delta de COVID-19 sea tan contagiosa?"},"content":{"rendered":"<p>Las variantes Delta aumentan las prote\u00ednas fusionadas a las membranas celulares mucho m\u00e1s r\u00e1pido que las de las otras cinco variantes. Cr\u00e9dito: DOI: 10.1126\/science.abl9463 <\/p>\n<p>La variante delta del SARS-CoV-2 ha barrido el planeta y se ha convertido en la variante dominante en tan solo unos meses. Un nuevo estudio del Boston Children&#8217;s Hospital, publicado en Science, explica por qu\u00e9 el delta se propaga con tanta facilidad e infecta a las personas con tanta rapidez. Tambi\u00e9n sugiere una estrategia m\u00e1s espec\u00edfica para desarrollar vacunas y tratamientos COVID-19 de pr\u00f3xima generaci\u00f3n. <\/p>\n<p>La primavera pasada, el l\u00edder del estudio, Bing Chen, Ph.D., mostr\u00f3 c\u00f3mo varias variantes anteriores del SARS-CoV-2 (alfa, beta, G614) se volvieron m\u00e1s infecciosas que el virus original. Cada variante adquiri\u00f3 un cambio gen\u00e9tico que estabiliz\u00f3 la prote\u00edna espiga en la superficie del virus, la prote\u00edna en la que se basan las vacunas actuales.<\/p>\n<p>Pero la variante delta, que surgi\u00f3 poco despu\u00e9s, es la variante m\u00e1s infecciosa conocida hasta la fecha. . Chen y sus colegas se propusieron entender por qu\u00e9.<\/p>\n<p>\u00abPensamos que deb\u00eda estar ocurriendo algo muy diferente, porque delta se destaca entre todas las variantes\u00bb, dice Chen. \u00abEncontramos una propiedad que creemos que explica su transmisibilidad y hasta ahora parece ser exclusiva de delta\u00bb.<\/p>\n<p>Fusi\u00f3n r\u00e1pida, entrada r\u00e1pida<\/p>\n<p>Para que el SARS-CoV-2 infecte nuestras c\u00e9lulas, sus picos primero deben unirse a un receptor llamado ACE2. Luego, los picos cambian dr\u00e1sticamente de forma, pleg\u00e1ndose sobre s\u00ed mismos. Este movimiento de navaja fusiona la membrana externa del virus con la membrana de nuestras c\u00e9lulas, lo que permite que el virus ingrese.<\/p>\n<p>Usando dos tipos de ensayos basados en c\u00e9lulas, Chen y sus colegas demostraron que la prote\u00edna de pico de delta es especialmente experta en fusi\u00f3n de membranas. Esto permiti\u00f3 que un virus delta simulado infectara c\u00e9lulas humanas de manera mucho m\u00e1s r\u00e1pida y eficiente que las otras cinco variantes del SARS-CoV-2. Delta ten\u00eda la ventaja, especialmente cuando las c\u00e9lulas ten\u00edan cantidades relativamente bajas del receptor ACE2.<\/p>\n<p>\u00abLa fusi\u00f3n de membranas requiere mucha energ\u00eda y necesita un catalizador\u00bb, explica Chen. \u00abEntre las diferentes variantes, delta se destac\u00f3 por su capacidad para catalizar la fusi\u00f3n de membranas. Esto explica por qu\u00e9 delta se transmite mucho m\u00e1s r\u00e1pido, por qu\u00e9 se puede contraer despu\u00e9s de una exposici\u00f3n m\u00e1s corta y por qu\u00e9 puede infectar m\u00e1s c\u00e9lulas y producir cargas virales tan altas en el cuerpo\u00bb.<\/p>\n<p> Este diagrama de cinta muestra la estructura de la prote\u00edna espiga de las variantes Delta antes de que el virus se fusione con su c\u00e9lula diana, destacando las mutaciones NTD E156G, T19R, F157del, R158del y G142D, y las mutaciones RBD L452R y T478k. Cr\u00e9dito: Children&#8217;s Hospital Boston <\/p>\n<p>Dise\u00f1o de intervenciones, basado en la estructura<\/p>\n<p>Chen y sus colegas tambi\u00e9n investigaron c\u00f3mo las mutaciones en las variantes afectan la estructura de la prote\u00edna espiga. Mediante microscop\u00eda crioelectr\u00f3nica, que tiene una resoluci\u00f3n hasta el nivel at\u00f3mico, obtuvieron im\u00e1genes de prote\u00ednas de punta de las variantes delta, kappa y gamma, y las compararon con las puntas de las variantes G614, alfa y beta previamente caracterizadas.<\/p>\n<p>Las seis variantes mostraron cambios en dos partes clave de la prote\u00edna espiga que nuestro sistema inmunitario reconoce: el dominio de uni\u00f3n al receptor (RBD), que se une al receptor ACE2, y el dominio N-terminal (NTD). Las mutaciones en cualquiera de los dominios pueden hacer que nuestros anticuerpos neutralizantes sean menos capaces de unirse al pico y contener el virus.<\/p>\n<p>\u00abLo primero que notamos sobre delta fue que hubo un gran cambio en el NTD, que es responsable por su resistencia a los anticuerpos neutralizantes\u00bb, dice Chen. \u00abEl RBD tambi\u00e9n cambi\u00f3, pero esto condujo a pocos cambios en la resistencia de los anticuerpos. Delta sigui\u00f3 siendo sensible a todos los anticuerpos dirigidos contra RBD que probamos\u00bb.<\/p>\n<p>Al observar las otras variantes, los investigadores encontraron que cada modific\u00f3 la NTD de diferentes maneras que alteraron sus contornos. El RBD tambi\u00e9n fue mutado, pero los cambios fueron m\u00e1s limitados. La estructura general del RBD se mantuvo relativamente estable en todas las variantes, tal vez para preservar la capacidad del pico para unirse al receptor ACE2. Por lo tanto, los investigadores creen que el RBD es un objetivo m\u00e1s favorable para la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de vacunas y tratamientos con anticuerpos.<\/p>\n<p>\u00abNo nos gustar\u00eda apuntar al NTD, porque el virus puede mutar r\u00e1pidamente y cambiar su estructura ; es un objetivo en movimiento\u00bb, explica Chen. \u00abPodr\u00eda ser m\u00e1s efectivo apuntar al RBD para enfocar el sistema inmunitario en ese dominio cr\u00edtico en lugar de en toda la prote\u00edna espiga\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Se identificaron cambios estructurales en las variantes alfa y beta del SARS-CoV-2 <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Jun Zhang et al, Membrane fusion and immunoevasion by the spike protein of SARS- CoV-2 variante Delta, Science (2021). DOI: 10.1126\/science.abl9463 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Science <\/p>\n<p> Proporcionado por Children&#8217;s Hospital Boston <strong>Cita<\/strong>: \u00bfQu\u00e9 hace que la variante delta de COVID-19 sea tan contagiosa? (2021, 23 de noviembre) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-11-delta-variant-covid-contagious.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>Las variantes Delta aumentan las prote\u00ednas fusionadas a las membranas celulares mucho m\u00e1s r\u00e1pido que las de las otras cinco variantes. 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