{"id":33323,"date":"2022-08-31T20:40:24","date_gmt":"2022-09-01T01:40:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/cinco-tecnicas-que-estamos-usando-para-descubrir-los-secretos-de-los-virus\/"},"modified":"2022-08-31T20:40:24","modified_gmt":"2022-09-01T01:40:24","slug":"cinco-tecnicas-que-estamos-usando-para-descubrir-los-secretos-de-los-virus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/cinco-tecnicas-que-estamos-usando-para-descubrir-los-secretos-de-los-virus\/","title":{"rendered":"Cinco t\u00e9cnicas que estamos usando para descubrir los secretos de los virus"},"content":{"rendered":"<p>C\u00e9lulas pulmonares humanas sanas (izquierda) en comparaci\u00f3n con c\u00e9lulas infectadas por virus, vistas a trav\u00e9s de un microscopio de luz visible est\u00e1ndar (aumento 10x). Cr\u00e9dito: Grace Roberts, proporcionada por la autora. <\/p>\n<p>Los virus a menudo se denominan \u00abel enemigo invisible\u00bb. No son visibles a simple vista, ni siquiera usando un microscopio \u00f3ptico est\u00e1ndar. Entonces, \u00bfc\u00f3mo sabemos que existen o c\u00f3mo se ven? <\/p>\n<p>Existen m\u00e9todos bioqu\u00edmicos, como los que se utilizan para confirmar la infecci\u00f3n por COVID-19, que buscan evidencia de material gen\u00e9tico de un virus. Pero tambi\u00e9n existen m\u00faltiples m\u00e9todos diferentes que usamos en el laboratorio para \u00abver\u00bb los virus. <\/p>\n<p>Para comprender estos m\u00e9todos, primero debemos comprender cu\u00e1n peque\u00f1os son realmente los virus. La mayor\u00eda de nuestras c\u00e9lulas tienen alrededor de 100 micr\u00f3metros (0,1 mil\u00edmetros) de di\u00e1metro. Los virus son unas 1000 veces m\u00e1s peque\u00f1os que este, con un promedio de alrededor de 150 nan\u00f3metros (0,00015 mil\u00edmetros).<\/p>\n<p>Microscop\u00eda \u00f3ptica<\/p>\n<p>Los microscopios \u00f3pticos est\u00e1ndar nos permiten ver nuestras c\u00e9lulas con claridad. Sin embargo, estos microscopios est\u00e1n limitados por la luz misma, ya que no pueden mostrar nada m\u00e1s peque\u00f1o que la mitad de la longitud de onda de la luz visible, y los virus son mucho m\u00e1s peque\u00f1os que esto.<\/p>\n<p>Pero podemos usar microscopios para ver el da\u00f1o que los virus causan a nuestras c\u00e9lulas. . A esto lo llamamos \u00abefecto citop\u00e1tico\u00bb, y comparar las c\u00e9lulas infectadas con las no infectadas nos permite detectar la presencia de virus en una muestra.<\/p>\n<p>El trabajo preliminar sobre el SARS-CoV-2 (el virus que causa la COVID-19 ) utilizando microscop\u00eda \u00f3ptica ha revelado que el virus es capaz de fusionar c\u00e9lulas infectadas para formar c\u00e9lulas sincitiales grandes con efecto de m\u00faltiples n\u00facleos que se ha observado previamente en varios otros virus respiratorios. <\/p>\n<p> Imagen de inmunofluorescencia que muestra pelos pulmonares (rosa), n\u00facleos de c\u00e9lulas pulmonares (azul) y part\u00edculas de virus (verde). Cr\u00e9dito: Grace Roberts, Autor proporcionado <\/p>\n<p>Inmunofluorescencia<\/p>\n<p>Una forma indirecta de visualizar virus es usar anticuerpos (muy parecidos a los que su cuerpo produce en respuesta a una infecci\u00f3n) para etiquetar virus con mol\u00e9culas fluorescentes que emiten luz cuando absorben ciertos tipos de radiaci\u00f3n. Incluso podemos etiquetar varias cosas (como virus y componentes celulares) con diferentes colores para que podamos rastrear m\u00e1s de uno al mismo tiempo. <\/p>\n<p>Entonces podemos detectar la luz fluorescente de las etiquetas para ver d\u00f3nde van los virus dentro de nuestras c\u00e9lulas y con qu\u00e9 estructuras celulares interact\u00faan. Esto nos permite investigar cosas tales como c\u00f3mo las drogas afectan la replicaci\u00f3n del virus o c\u00f3mo las diferentes cepas de virus se comportan de manera diferente.<\/p>\n<p>Microscop\u00eda de s\u00faper resoluci\u00f3n<\/p>\n<p>Los avances recientes en la microscop\u00eda fluorescente han llevado al desarrollo de microscop\u00eda de s\u00faper resoluci\u00f3n, que combina f\u00edsica muy inteligente con m\u00e9todos computacionales para producir im\u00e1genes claras que revelan estructuras muy detalladas en las c\u00e9lulas.<\/p>\n<p>Usar esta t\u00e9cnica para virolog\u00eda puede identificar \u00e1reas de una c\u00e9lula infectada con mayor precisi\u00f3n. Por ejemplo, puede mostrar exactamente d\u00f3nde se encuentran los virus dentro de la c\u00e9lula y qu\u00e9 partes espec\u00edficas de la maquinaria celular utilizan los virus para replicarse. <\/p>\n<p> N\u00facleo de c\u00e9lula de c\u00e1ncer de hueso con microscop\u00eda de fluorescencia de alta resoluci\u00f3n normal (izquierda) y despu\u00e9s de un procesamiento de superresoluci\u00f3n (derecha). Cr\u00e9dito: Christoph Cremer\/Wikimedia Commons, CC BY-SA <\/p>\n<p>Microscop\u00eda electr\u00f3nica<\/p>\n<p>Ninguna de las t\u00e9cnicas mencionadas hasta ahora puede visualizar directamente part\u00edculas de virus. Ah\u00ed es donde entra en juego la microscop\u00eda electr\u00f3nica, ya que puede producir im\u00e1genes a escala nanom\u00e9trica. Lo hace disparando electrones a una muestra y viendo c\u00f3mo interact\u00faan con ella. Luego, una computadora interpreta esta informaci\u00f3n para producir una imagen.<\/p>\n<p>Esto nos permite investigar visualmente las diferentes etapas de la infecci\u00f3n del virus dentro de las c\u00e9lulas. La microscop\u00eda electr\u00f3nica tambi\u00e9n se puede usar para visualizar part\u00edculas de virus completas, como se muestra en la imagen de arriba. A partir de estas im\u00e1genes, podemos formar estructuras tridimensionales de part\u00edculas de virus completas mediante el ensamblaje computacional de im\u00e1genes de miles de part\u00edculas tomadas en diferentes orientaciones, como este ejemplo de una representaci\u00f3n EM tridimensional del SARS-CoV-2. <\/p>\n<p> Visualizaci\u00f3n por microscop\u00eda electr\u00f3nica de part\u00edculas de SARS-CoV-2, de aproximadamente 150-200 nan\u00f3metros de di\u00e1metro. Cr\u00e9dito: Liu et al, CC BY-NC-ND <\/p>\n<p>La microscop\u00eda electr\u00f3nica se ha utilizado para SARS-CoV-2 para determinar c\u00f3mo el virus usa su prote\u00edna externa \u00abespiga\u00bb para interactuar con nuestras c\u00e9lulas e infectarlas. Dichos estudios son realmente \u00fatiles para determinar c\u00f3mo el virus accede a nuestras c\u00e9lulas para que podamos descubrir c\u00f3mo usar medicamentos para bloquearlo. <\/p>\n<p>La evaluaci\u00f3n de la estructura del exterior de las part\u00edculas virales tambi\u00e9n es una gran herramienta para identificar qu\u00e9 anticuerpos pueden neutralizar un virus, lo que puede ayudar a producir vacunas m\u00e1s precisas y eficaces.<\/p>\n<p> Estructura cristalogr\u00e1fica de rayos X de la c\u00e1pside del virus de Norwalk. Cr\u00e9dito: BV Prasad et al <\/p>\n<p>Cristalograf\u00eda<\/p>\n<p>La cristalograf\u00eda nos permite ver las estructuras con a\u00fan m\u00e1s detalle, a nivel at\u00f3mico. Para hacer esto, necesita una muestra de virus realmente pura (sin residuos) suspendida en la soluci\u00f3n. El l\u00edquido de la suspensi\u00f3n se evapora, lo que provoca la cristalizaci\u00f3n de los s\u00f3lidos restantes (incluido el virus). Estos se alinean de manera uniforme para formar cristales que luego pueden exponerse a los rayos X. <\/p>\n<p>Un detector registra la forma en que los rayos X se difractan (o \u00abrebotan\u00bb) de la muestra cristalizada, indicando d\u00f3nde se encuentran los electrones en la estructura de la muestra. Esta informaci\u00f3n se puede usar para construir una estructura tridimensional a escala at\u00f3mica de la muestra.<\/p>\n<p>Al igual que con la microscop\u00eda electr\u00f3nica, la cristalograf\u00eda se puede usar para determinar las estructuras de los virus, como la prote\u00edna espiga del SARS- CoV-2. Comprender estas estructuras, especialmente c\u00f3mo interact\u00faan con nuestras c\u00e9lulas y anticuerpos, informa el dise\u00f1o de vacunas y medicamentos. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Siga las \u00faltimas noticias sobre el brote de coronavirus (COVID-19) Proporcionado por The Conversation <\/p>\n<p> Este art\u00edculo se vuelve a publicar de The Conversation bajo una licencia Creative Commons. Lea el art\u00edculo original. <\/p>\n<p> <strong>Cita<\/strong>: Cinco t\u00e9cnicas que usamos para descubrir los secretos de los virus (27 de agosto de 2020) consultado el 31 de agosto de 2022 en https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2020-08- tecnicas-descubrir-secretos-virus.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>C\u00e9lulas pulmonares humanas sanas (izquierda) en comparaci\u00f3n con c\u00e9lulas infectadas por virus, vistas a trav\u00e9s de un microscopio de luz visible est\u00e1ndar (aumento 10x). Cr\u00e9dito: Grace Roberts, proporcionada por la autora. Los virus a menudo se denominan \u00abel enemigo invisible\u00bb. No son visibles a simple vista, ni siquiera usando un microscopio \u00f3ptico est\u00e1ndar. 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