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Introducción a la relación hospedero-parásito, Procariota, Eucariota, nm: …
Introducción a la relación hospedero-parásito
1.1 Importancia de las enfermedades infecciosas.
Adolfo Martínez Palomo dixit: "Las enfermedades infecciosas [...] siguen siendo c
ausa importante de morbilidad, mortalidad y años de vida perdidos
. Las infecciones emergentes son siempre un peligro potencial para la humanidad, como lo ejemplifican las epidemias del cólera, infuenza, ébola o el virus del zika."
1.2 Clasificación de los agentes infecciosos.
Murray dixit: Los microorganismos pueden dividirse en cuatro grupos
Virus
Diámetro de 18 a 600 nm, promedio de 200 nm
Es difícil visualizarlo con MO
Contienen ADN o ARN, difícilmente ambos
los priones no contienen ningún ácido nucleico detectable
los mimivirus comtienen ambos
Envueltos con cubierta proteica, a veces con membrana lipídica
Parásitos verdaderos, necesitan c. huésped para su replicación
más de 2,000 especies de virus
Bacterias
Microorganismos procariotas
Paredes celulares que la rodean
pared celular grampositiva
capa gruesa de peptidoglucano
pared celular gramnegativa
capa delgada de péptidoglucano y membrana externa
Si no tienen
, lo compensan sobreviviendo en el interior de la c. del hospedador, o en
ambientes hipertónicos
tamaño de 1 a 20 μm
formas (esferas, bastoncillos, espirales)
disposición espacial (c. aisladas, cadenas, cúmulos)
Si bien, las bacterias están en todo el ambiente, muchas son avirulentas, otras provocan enfermedades
debido a efectos tóxicos de los productos bacterianos (toxinas)
invasión de regiones corporales que suelen ser estériles
Hongos
Microorganismos eucariotas
estructura más compleja que la de una bacteria
pueden ser unicelulares (levadura), replicándose de forma asexual (gemación)
pueden ser pluricelulares (moho) donde crecen en colonias de filamentos ramificados (hifas), sexual o asexual
Parásitos
La mayoria se clasifica como eucariota
hay unicelulares
hay pluricelulares
Tamaño de 1-2 micrometros hasta platelmintos 10 metros o artrópodos (pulgas)
1.3 Relaciones interespecíficas de los seres vivos (comensalismo, parasitismo y otras).
Interacciones que ocurren en las especies de los seres vivos en un ecosistema
Mutialismo
Ambas especies se benefician
polinización
Comensalismo
Una especie se beneficia, la otra no se ve afectada
pájaro anidando en árbol
Parasitismo
Una especie se beneficia a expensas de otra especie
parásito que habita en el cuerpo del huésped, obteniendo sus nutrientes
parasite
by
Bong Joon Ho
Depredación
Una especie (depredador) se alimenta de otra especie (presa)
Canis lupus
se come a
Vulpes vulpes
se come al
Oryctolagus cuniculus
Fantastic Mr. Fox
by
Wes Anderson
Competencia
Dos o más espefcies compiten por recursos limitados
Amensalismo
Una especie se ve afectada y la otra no
liberación de sustancias tóxicas
1.4 Relación huésped- parásito
factores del huésped del parásito y del ambiente
bióticos
Relacionado con el ser vivo
Inmunidad del huésped
La RI influye ene la habilidad del parásito para infectarlo
Densidad de población del huésped
Competencia entre huéspedes
Predación del huésped
Relaciones simbióticas
El mutualismo o el comensalismo influye en las infecciones parasitarias
abióticos
Relacionado con el ambiente
Temperatura y humedad
Disponibilidad y recursos
Clima
Condiciones de suelo
Presencia de vectores
1.5 Microbiota
Conjunto de microorganismos que viven en un ambiente específico
varía según los factores de la dieta, ambiente, genética, microorgamismos externos
compuesta por: bacterias, virus, hongos, protozoos y microorganismos
La microbiota humana se localiza en diferentes partes del cuerpo
piel, boca, tracto gastrointestinal y tracto genital
1.6 Etiología de enfermedades infecciosas
Estudio de causas que generan la aparicion de enfermedades causadas por agentes infecciosos
Bacterias, virus, protozoos, parásitos
Es escencial para el desarrollo de estrategias de prevención, tratamiento y control
Postulados de Koch
Clásicos
El microorganismo debe estar presente en todos los casos de la enfermedad y ausente en sanos
El microorganismo debe ser aislado y cultivado en un cultivo puro a partir de las muestras de los individuos enfermos
El microorganismo cultivado debe causar la misma enfermedad cuando se inocula en un animal de experimentación susceptible
El microorganismo debe ser nuevamente aislado de animal infectado y comparado con el microorgamismo original para mostrar que son idénticos
pueden ser difíciles de aplicar en algunos casos, especialmente con microorganismos que no pueden cultivarse en laboratorios
No todas las enfermedades pueden cumplir estrictamente todos los postulados debido a la complejidad de los sistemas biológicos
Moleculares
El material genético del microorganismo debe estar presente en individuos enfermos y ausente en los sanos
El material genético del microorganismo debe ser detectado y aislado en muestra de individuos
Cuando se introduzca el gen o material genético en un sistema prueba (ingeniería genética) debe ser capaz de producir síntomas de la enfermedad
El gen o material genético debe ser detectado nuevamente en el sistema de prueba, confirmando su presencia y relación con la enfermedad
Principios esstablecidos por el alemán en el s. XIX
Demuestran el vínculo agente infeccioso-enfermedad
se utilizan como guía general
NO SON REGLAS RÍGIDAS
1.7 Mecanismos de transmición
Según sea el µoos, se pueden clasificar:
Transmición vírica
Aerosoles, comida, agua, fómites (tejidos, ropa), secreciones, transmición vertica (nacimiento), zoonosis, genética, por vector (mosquitos, garrapatas, pulgas)
estos aplican con los demás
1.8 Vías de eliminación
Mecanismos a través de los cuales los organismos del SI eliminan los µoos patógenos
Excreción
Tos y estornudo
Secreciones mucosas
Fagocitosis
Linfáticos
Fiebre
Apoptosis y lisis celular
c. infectada por µoos, programan muerte c. destrtuyendo la c. infectada
Sudoración y descamación celular
Procariota
Microorganismos unicelulares, sin membrana nuclear, sin Golgi, sin RER, sin RER,REL
Se reproducen por división asexual
Eucariota
núcleo definido
mitocondrias, AG, RER, REL
nm: Un nanómetro es igual a una milmillonésima parte de un metro
1 nm = 0.000000001 metros
μm: millonésima parte de un metro
1 μm = 0.000001 metros.
gemación
Formación de una pequeña yema o brote en la célula madre, que se desarrolla hasta convertirse en una célula hija independiente y genéticamente idéntica.