{"id":37517,"date":"2022-09-01T08:19:00","date_gmt":"2022-09-01T13:19:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/la-modificacion-de-la-proteina-n-hace-que-la-variante-delta-sea-mas-infecciosa\/"},"modified":"2022-09-01T08:19:00","modified_gmt":"2022-09-01T13:19:00","slug":"la-modificacion-de-la-proteina-n-hace-que-la-variante-delta-sea-mas-infecciosa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/la-modificacion-de-la-proteina-n-hace-que-la-variante-delta-sea-mas-infecciosa\/","title":{"rendered":"La modificaci\u00f3n de la prote\u00edna N hace que la variante Delta sea m\u00e1s infecciosa"},"content":{"rendered":"<p>ARRIBA: ISTOCK.COM, DIEGOIOPPOLO <\/p>\n<p>En un estudio publicado ayer en <em>Science<\/em>, los cient\u00edficos informan de una mutaci\u00f3n en la Variante delta del SARS-CoV-2 que le permite infectar c\u00e9lulas con mayor eficacia que la cepa original del virus. A diferencia de muchos estudios de variantes del SARS-CoV-2 que se han centrado en los cambios en la prote\u00edna espiga (S), los investigadores utilizaron una t\u00e9cnica que tambi\u00e9n les permiti\u00f3 identificar los efectos de los ajustes en otras prote\u00ednas virales. En este caso, identificaron una mutaci\u00f3n que afectaba a la prote\u00edna de la nucleoc\u00e1pside (N) como responsable del aumento de la infectividad.<\/p>\n<p>Concretamente, el estudio, realizado por la premio Nobel Jennifer Doudna de la Universidad de California, Berkeley, y su colegas, encontraron que una mutaci\u00f3n llamada R203M en la prote\u00edna Deltas N aumentaba significativamente la cantidad de ARN viral que llegaba a las c\u00e9lulas hu\u00e9sped.<\/p>\n<h3><strong>Ver <\/strong><strong>Disecci\u00f3n de la biolog\u00eda inusual del SARS- CoV-2 Delta Variant<\/strong><strong>&nbsp;<\/strong><\/h3>\n<p>El equipo de investigaci\u00f3n adapt\u00f3 una herramienta conocida como part\u00edcula similar a un virus, que contiene las prote\u00ednas del virus pero no su genoma, informa <em>Science<\/em> en un art\u00edculo sobre el estudio. Sin ese genoma de ARN, las part\u00edculas no pueden infectar las c\u00e9lulas y, por lo tanto, no requieren los estrictos protocolos de seguridad necesarios para estudiar el SARS-CoV-2 directamente. El equipo de investigaci\u00f3n modific\u00f3 las part\u00edculas similares a virus insertando un trozo de ARNm que hace que las c\u00e9lulas hu\u00e9sped brillen, actuando como un indicador visual de infecci\u00f3n.<\/p>\n<p>Los investigadores construyeron part\u00edculas similares a virus con prote\u00ednas que se encuentran en varios SARS- Variantes de CoV-2 para comprender mejor c\u00f3mo los cambios en esas prote\u00ednas afectan las propiedades del virus. En algunos experimentos, el equipo recre\u00f3 la mutaci\u00f3n R203M que se encuentra en la prote\u00edna Deltas N. Despu\u00e9s de medir el brillo de las c\u00e9lulas expuestas a part\u00edculas similares a virus, el equipo concluy\u00f3 que un solo cambio de amino\u00e1cido en la prote\u00edna N supercargaba las part\u00edculas para que entregaran 10 veces m\u00e1s ARNm en las c\u00e9lulas, dice Doudna a Science. El equipo tambi\u00e9n prob\u00f3 un coronavirus vivo mutado con R203M en c\u00e9lulas pulmonares y descubri\u00f3 que el virus mutado induc\u00eda a las c\u00e9lulas a producir 51 veces m\u00e1s viriones que la cepa original de SARS-CoV-2.<\/p>\n<p>La mutaci\u00f3n mejora la la capacidad del virus para insertar ARN en las c\u00e9lulas, aumentando as\u00ed la cantidad de part\u00edculas virales infecciosas que produce en el hu\u00e9sped, informa <em>Science<\/em>. Shan Lu, bi\u00f3logo celular de la Universidad de California en San Diego, que no particip\u00f3 en la investigaci\u00f3n, le dice a la publicaci\u00f3n que el campo podr\u00eda pensar m\u00e1s en enfocarse en la prote\u00edna de la nucleoc\u00e1pside para ayudar realmente a controlar la infecci\u00f3n y ayudar a tratar a los pacientes.&lt;\/p <\/p>\n<p>Michael Summers, bi\u00f3logo estructural de la Universidad de Maryland, condado de Baltimore, le dice a <em>Science<\/em> que el novedoso sistema de part\u00edculas similares a virus del equipo le permite observar cualquier mutaci\u00f3n y su influencia en partes clave de virus replicaci\u00f3n. . . . Eso ahora puede ser estudiado de una manera mucho m\u00e1s f\u00e1cil por muchos m\u00e1s cient\u00edficos.<\/p>\n<p>El vir\u00f3logo de la Universidad Rockefeller, Charles Rice, advierte, sin embargo, que las part\u00edculas similares a virus no pueden reemplazar el trabajo con el virus real en laboratorios de nivel avanzado de bioseguridad. dici\u00e9ndole a <em>&nbsp;Science<\/em>, al final del d\u00eda, si realmente quiere comprender c\u00f3mo estas mutaciones est\u00e1n afectando los procesos replicativos virales b\u00e1sicos, debe colocar [una mutaci\u00f3n] en el virus y estudiarlo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ARRIBA: ISTOCK.COM, DIEGOIOPPOLO En un estudio publicado ayer en Science, los cient\u00edficos informan de una mutaci\u00f3n en la Variante delta del SARS-CoV-2 que le permite infectar c\u00e9lulas con mayor eficacia que la cepa original del virus. 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