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Virus

En biología, un virus (del latín virus, en griego ἰός «toxina» o «veneno») es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede replicarse dentro de las células de otros organismos.[n. 1]​ Los virus están constituidos por genes que contienen ácidos nucleicos que forman moléculas largas de ADN o ARN, rodeadas de proteínas. Al infectar una célula, estos genes "obligan" a la célula anfitriona a sintetizar los ácidos nucleicos y proteínas del virus para poder llegar a formar nuevos virus.[3]​ El estudio de los virus es una rama de la microbiología [4][5]​ que recibe el nombre de virología.[6]

 
Virus
Rango temporal: HádicoReciente [1]

Clasificación de los virus
(sin rango) Acytota
(sin rango) Virus
Beijerinck 1898
Grupos
Sinonimia
  • Aphanobionta, Novak 1930
  • Aphanobiontidea, Walton 1930
  • Archaeophyta, Barkley 1939
  • Vira, Holmes 1939
  • Viriphyta, McKinney 1944
  • Virales, Holmes 1948
  • Archetista, Jahn & Jahn 1949
  • Vireae, Barkley 1949
  • Protobiota, Hsen-Hsu 1965
  • Akamara, Hurst 2000
  • Nucleacuea, Biolib 2008

Los virus infectan a todo tipo de organismos, desde animales, hongos, plantas, protistas hasta bacterias y arqueas. También infectan a otros virus; estas especies reciben el nombre de virófagos. Los virus que dependen de un virus para cumplir sus requisitos se les denomina virus satélite. Los virus son en su gran mayoría demasiado pequeños para poder ser observados con la ayuda de un microscopio óptico, por lo que se dice que son submicroscópicos. Sin embargo, existen excepciones entre los virus nucleocitoplasmáticos de ADN de gran tamaño o girus, tales como Pandoravirus o Pithovirus, que sí se pueden apreciar mediante microscopía óptica. Incluso pueden superar en tamaño a algunos procariotas.[7]

El primer virus conocido, el virus del mosaico del tabaco,[n. 2]​ fue descubierto por Martinus Beijerinck en 1899.[8][9]​ Actualmente se han descrito más de 5000, y algunos autores opinan que podrían existir millones de tipos diferentes.[10][11]​ Los virus se hallan en casi todos los ecosistemas de la Tierra; son la entidad biológica más abundante.[11][12]​ También son los más diminutos, la mayoría unas cien veces más pequeños que las bacterias: miden del orden de unos 10 nanómetros, es decir, 0,00001 mm. Esto significa que habría que poner aproximadamente cien mil virus en fila para cubrir 1 mm.

A diferencia de los priones y viroides (formados solo por una proteína, y por una cadena de ARN, respectivamente) los virus están compuestos de dos o tres partes: su material genético, que porta la información hereditaria y puede ser ADN o ARN; una cubierta proteica que protege estos genes —llamada cápside— y, en algunos, una bicapa lipídica (es decir, de grasa) que los rodea cuando se encuentran fuera de la célula —denominada envoltura vírica—. Los virus varían en su forma. Algunos son poliedros casi perfectos; el VIH, por ejemplo, es un icosaedro. Otros son helicoides o estructuras más complejas.

Desde el punto de vista de la evolución de otras especies, los virus son un medio importante de transferencia horizontal de genes, la cual incrementa la diversidad genética e impulsa la evolución biológica.[13]​ Debido a ello los virus, junto con los otros agentes virales (viroides y virus satélite), han sido descritos como "mobilomas" o "vectores génicos", puesto que, además de replicarse en huéspedes celulares, también transportan genes de un organismo a otro mediante la transducción del material genético.[14][15]​ Los virus junto con los plásmidos y transposones (compuestos de una cadena de ADN) son medios naturales importantes para transferir genes entre diferentes organismos. Se cree que los virus desempeñaron un papel central en la evolución temprana, antes de la diversificación del último antepasado común universal, en bacterias y arqueas-eucariotas.[16]​ Los bacteriófagos y plásmidos son vectores usados en biotecnología para insertar genes foráneos de una célula a otra y se ha llevado a cabo la creación de los cósmidos, fagémidos y fásmidos, que son plásmidos híbridos con bacteriófagos.

Los virus se diseminan de muchas maneras diferentes y cada tipo de virus tiene una forma de transmitirse. Llamamos vectores de transmisión a los organismos vivos que los transportan de una persona a otra, o de un animal a una persona (o viceversa). Los virus que afectan a los vegetales se propagan frecuentemente por insectos que se alimentan de savia, como los áfidos, mientras que los que afectan a animales suelen propagarse por medio de insectos hematófagos (los que chupan la sangre). Existen otros que no precisan de vectores: el virus de la gripe (ortomixovirus) y el del resfriado común (rinovirus y coronavirus) se propagan por el aire a través de los estornudos y la tos; los norovirus son transmitidos por vía fecal-oral, o por contacto con manos, alimentos y agua contaminados. Los rotavirus se dispersan a menudo por contacto directo con niños infectados. El VIH es uno de los muchos virus que se transmiten por contacto sexual o por exposición a sangre infectada.[17]

No todos los virus provocan enfermedades; muchos se reproducen sin causar ningún daño al organismo infectado. Algunos, como el VIH, pueden producir infecciones permanentes o crónicas cuando el virus continúa multiplicándose en el cuerpo, evadiendo los mecanismos de defensa del huésped.[18][19][20]​ En los animales, en cambio, es frecuente que las infecciones víricas den lugar a una respuesta inmunitaria que confiere una inmunidad permanente a la infección. Eso es lo que se pretende (y se suele) lograr con las vacunas. Con ellas se puede llegar a erradicar una enfermedad, como ha ocurrido con la viruela. Los microorganismos como las bacterias también tienen defensas contra las infecciones víricas, conocidas como sistemas de restricción-modificación. Los antibióticos no tienen efecto sobre los virus, pero se han desarrollado medicamentos antivirales para tratar algunas infecciones.[21]

Etimología

 
Microscopía del virus del sarampión.

La palabra proviene del latín virus, que hace referencia al veneno, o alguna sustancia nociva, y fue usada por primera vez en inglés el año 1392.[22]Virulento, del latín virulentus (venenoso), data de 1400.[23]​ La expresión «agente que causa enfermedades infecciosas» se usó por primera vez el año 1728,[22]​ antes del descubrimiento de los virus por Dimitri Ivanovski en 1892. El adjetivo "viral" data de 1948.[24]​ El plural, en español, es «virus». El término «virión» también se utiliza para referirse a una única partícula vírica infecciosa. En general se puede definir como virus a todos aquellos ácidos nucleicos móviles capaces de formar viriones en contraposición a los viroides o plásmidos que no tienen la capacidad de formar estas estructuras complejas.

Historia del descubrimiento de los virus

 
Martinus Beijerinck en su laboratorio en 1921.

A mediados del siglo XIX el término virus todavía se empleaba como sinónimo de veneno o miasma. Los virus no llegaron a conocerse como entidades biológicas hasta las postrimerías del siglo XIX, pero hay descripciones mucho más antiguas de enfermedades víricas, así como de los primeros tratamientos médicos. Se conoce un texto legal de Mesopotamia de en torno a 1800 a. C. que trata del castigo que se le impuso a un hombre cuyo perro, probablemente afectado por la rabia, mordió a otra persona y la mató.[25]​ En los jeroglíficos egipcios se han hallado lo que parecen representaciones de las secuelas de una infección de polio.

Fue Aulo Cornelio Celso quien, en el siglo I a. C., utilizó por primera vez la palabra virus. Calificó de venenosa la saliva por la que se transmite la rabia. En el año 1882 Adolf Mayer, haciendo experimentos sobre la enfermedad del mosaico del tabaco, causó, sin darse cuenta de ello, una transmisión de virus al transferir savia de plantas infectadas a plantas sanas, provocando de este modo también la enfermedad de éstas.

Esta transferencia ya se asociaba en el siglo XVIII con la palabra virus. Así lo describe el periódico londinense The Times en la necrológica de un médico que se había infectado al coser un cadáver diseccionado, se pinchó en la mano, «de manera que se introdujo algo de la materia del virus, o dicho en otras palabras, se le inoculó la podredumbre».[26]

En 1884, el microbiólogo francés Charles Chamberland inventó un filtro (conocido actualmente como filtro de Chamberland o filtro de Chamberland-Pasteur) que tiene poros de tamaño inferior al de una bacteria, de manera que retiene a estas al filtrar una solución que las contenga.[27]​ El biólogo ruso Dimitri Ivanovski utilizó este filtro y demostró que los extractos de hojas molidas de plantas infectadas de tabaco seguían siendo infecciosos después de filtrarlos. Eso significaba que los agentes que provocaban la enfermedad eran significativamente más pequeños que las bacterias.

Ivanovski sugirió que la infección podría ser causada por una toxina producida por las bacterias, pero no continuó apoyando esta idea.[28]​ En aquella época se pensaba que todos los agentes infecciosos podían ser retenidos por filtros y, además, que podían ser cultivados en un medio con nutrientes —esta opinión formaba parte de la teoría germinal de las enfermedades—.[8]​ En 1899, el microbiólogo neerlandés Martinus Beijerinck repitió los experimentos de Ivanovski y quedó convencido de que se trataba de una nueva forma de agente infeccioso.[29]​ Observó que el agente solo se multiplicaba dentro de células vivas en división, pero como sus experimentos no mostraban que estuviera compuesto de partículas, lo llamó contagium vivum fluidum («germen viviente soluble») y reintrodujo el término «virus».[28]​ En ese mismo año, en 1899, Friedrich Loeffler y Frosch pasaron el agente de la fiebre aftosa —el Aphthovirus— por un filtro similar y descartaron la posibilidad de que se tratara de una toxina debido a la baja concentración. Concluyeron que el agente se podía multiplicar.[28]​ Se considera que esos hitos marcaron el nacimiento de la virología.

A principios del siglo XX, el bacteriólogo inglés Frederick Twort descubrió los virus que infectan a las bacterias, ahora llamados bacteriófagos,[30]​ y el microbiólogo franco-canadiense Félix d'Herelle describió virus los cuales, al añadirlos a bacterias cultivadas en agar, producían zonas de bacterias muertas. Diluyó con precisión una suspensión de estos virus y comprobó que las diluciones más altas (es decir, las que contenían una menor concentración de virus), no mataban a todas las bacterias, sino que formaban zonas discretas de organismos muertos. Contando estas zonas, y multiplicándolas por el factor de dilución, d'Herelle pudo calcular el número de virus en la suspensión original.[31]​ En 1922 propuso que los bacteriófagos fueran ancestros de las bacterias o una forma intermediaria. En 1928 junto con John Burdon Sanderson Haldane propusieron que los virus o entidades similares fueran los ancestros de los organismos celulares.[32]​ Hipótesis que viene respaldada con algunas evidencias.[32]

A finales del siglo XIX, los virus se definían en función de su infectividad, su filtrabilidad y su necesidad de huéspedes vivos. Solo habían sido cultivados en plantas y animales. En 1906, Ross Granville Harrison inventó un método para cultivar tejidos en linfa, y, en 1913, E. Steinhardt y colaboradores utilizaron este método para cultivar virus Vaccinia en fragmentos de córnea de cobaya.[33]​ En 1928, H. B. Maitland y M. C. Maitland cultivaron el mismo virus en suspensiones de riñones picados de gallina. Su método no fue adoptado ampliamente hasta 1950, cuando se empezó a cultivar poliovirus a gran escala para la producción de vacunas.[34]

Otro avance se produjo en 1931, cuando el patólogo estadounidense Ernest William Goodpasture cultivó el virus de la gripe y otros virus en huevos fertilizados de gallina.[35]​ En 1949, John Franklin Enders, Thomas Weller y Frederick Robbins, cultivaron virus de la polio en células cultivadas de embriones humanos. Por primera vez no se utilizaron tejidos animales sólidos ni huevos. Este trabajo permitió a Jonas Salk crear una vacuna efectiva contra la polio.[36]

Con la invención de la microscopía electrónica en 1931 por parte de los ingenieros alemanes Ernst Ruska y Max Knoll, se obtuvieron las primeras imágenes de virus.[37][38]​ En 1935, el bioquímico y virólogo estadounidense Wendell Stanley examinó el virus del mosaico del tabaco y descubrió que estaba compuesto principalmente de proteínas.[39]​ Poco tiempo después, se dividió en dos partes: proteínas por un lado, y ARN por otro.[40]​ El virus del mosaico del tabaco fue el primero que se cristalizó, y por tanto se pudo conocer su estructura en detalle. Las primeras imágenes por difracción de rayos X del virus cristalizado las obtuvieron Bernal y Fankuchen en 1941. Basándose en sus imágenes, Rosalind Franklin descubrió la estructura completa del virus en 1955.[41]​ El mismo año, Heinz Fraenkel-Conrat y Robley C. Williams demostraron que el ARN purificado del virus del mosaico del tabaco y sus proteínas de envoltura pueden ensamblarse por sí mismos, y formar virus funcionales, y sugirieron que este debía de ser el modo en que los virus se reproducían en las células huésped.[42]

La segunda mitad del siglo XX fue la edad dorada del descubrimiento de los virus; la mayoría de las 2000 especies reconocidas de virus de animales, de vegetales y bacterianos se descubrieron durante estos años.[43]​ En 1957, se descubrieron el arterivirus equino y la causa de la diarrea vírica bovina (un pestivirus). En 1963 Baruch Blumberg,[44]​ descubrió el virus de la hepatitis B, y en 1965 Howard Temin describió el primer retrovirus. La transcriptasa inversa, enzima clave que utilizan los retrovirus para convertir su ARN en ADN, fue descrita originalmente en 1970, de manera independiente por Howard Temin y David Baltimore.[45]​ En 1983, el equipo de Luc Montagnier del Instituto Pasteur de Francia aisló por primera vez el retrovirus que ahora se conoce por el nombre de VIH.[46]Michael Houghton y su equipo en la Chiron Corporation descubrieron el virus de la hepatitis C.[47]

Origen y evolución

Al estudiar el origen de los virus, hay que considerar previamente que los virus son agentes infecciosos acelulares que infectan células y producen viriones para difundir genes entre sus huéspedes; por lo que en su origen se debe considerar la interacción entre el virus y su huésped. Igualmente destaca que la mayoría de las proteínas virales no tienen homólogos en las células modernas, en contradicción con la visión tradicional de los virus como los «ladrones de genes celulares». Esto sugiere que los genes virales básicamente tienen su origen durante la multiplicación de los genomas virales, o provendrían de linajes celulares ahora extintos (ya que algunas proteínas virales específicas están presentes en virus que infectan a los miembros de los tres dominios de la vida,[48]​ lo que sugiere que los virus son en realidad muy antiguos en la historia de la vida). En particular, los análisis estructurales de proteínas de la cápside han revelado que al menos dos tipos de viriones se habrían originado de manera independiente antes que LUCA (el Último antepasado común universal de la vida celular). Aunque recientemente se han propuesto varias hipótesis para explicar el origen de los virus, sigue sin explicarse completamente la aparición de viriones como mecanismo específico para la difusión de genes.

El autoensamblaje de los virus dentro de las células igualmente tiene implicaciones para el estudio del origen de la vida, pues refuerza las hipótesis de que la vida podría haber comenzado en forma de moléculas orgánicas autoensamblantes, (ver protobionte).[49]

Los avances en la caracterización de los virus a nivel molecular sugieren que los virus coevolucionan con sus organismos huéspedes,[50]​ debido a que los virus son parásitos intracelulares extremos y, por lo tanto, requieren de la supervivencia del huésped para poder asegurar su propia supervivencia. (Es interesante notar en este punto que cuando un virus se multiplica en su huésped natural, tiende a no causar una enfermedad en él, o causa una enfermedad leve y limitada en la mayoría de los casos. Varios de los virus conocidos producen enfermedades graves solo cuando infectan organismos diferentes de sus huéspedes naturales. Lo anterior sugiere que buena parte de los virus asociados con la producción de enfermedades son virus que están en proceso de adaptación a un nuevo tipo de huésped y que, una vez lograda esta, la estrategia del virus consistirá en perpetuarse y propagarse sin afectar al organismo huésped).[cita requerida]

Se pueden hallar virus dondequiera que haya organismos vivos, y probablemente existan desde la aparición de las primeras células. Pero, puesto que no fosilizan, no tenemos certeza de ello, de ahí que se puedan considerar especulaciones lo que se hace en disciplinas como la paleovirología.[51][52]​ A este fin se utilizan diferentes técnicas y ensayos de biología molecular. Estas técnicas dependen de la disponibilidad de ADN o ARN vírico antiguo, pero desgraciadamente la mayoría de los virus que se han preservado y almacenado en laboratorios tienen menos de 90 años.[53][54]

No obstante, existen los elementos virales endógenos que son secuencias virales integradas al genoma de las células que pueden interpretarse como "fósiles virales". Los virus retrotranscritos y la mayoría de los virus de ADN tienen una enzima llamada integrasa que les permite integrar sus ácidos nucleicos en el genoma de las células huéspedes y que posteriormente estos se conviertan en transposones. Ejemplos son los retrovirus endógenos que se derivaron de infecciones virales que atacaron a los primeros mamíferos con antigüedades de más de 180 millones de años y están asociados a la formación de la placenta en los placentarios.[55]​ Otro ejemplo son los provirus que son secuencias virales que pueden encontrarse en cualquier organismo celular. Estudios de elementos virales endógenos en insectos sugieren que los virus ya infectaban a los insectos hace más de 300 millones de años.[56]​ También la superfamilia de transposones de ADN eucariotas polintones, los plásmidos mitocondriales (plásmidos inactivos que se encuentran en las mitocondrias), los plásmidos de levaduras (citoplasmáticos) pudieron haberse originado de infecciones virales que atacaron a los antepasados de los eucariotas y por tanto podrían considerarse como fósiles virales. Estas secuencias pueden tener más de 2000 millones de años de acuerdo con la estimación de la eucariogénesis.[57][58]​ Otro ejemplo de elementos virales endógenos son los retrotransposones LTR de las familias Bel, Ty1-copia y Ty2-copia que se originaron de infecciones causadas por los virus retrotranscritos.[59]

Hipótesis sobre el origen de los virus

 
Esquema de las hipótesis clásicas sobre el origen de los virus.

Existen tres hipótesis clásicas sobre el origen de los virus:[60][61][62]

  • Hipótesis de la reducción (también conocida como «hipótesis de la degeneración» o «hipótesis del reduccionismo»): es posible que los virus fueran, al principio, pequeñas células que parasitaban a otras más grandes. A lo largo del tiempo, estos precursores de los virus fueron perdiendo los genes que no necesitaban a causa de su parasitismo. Las bacterias Rickettsia y Chlamydia son células vivientes que, como los virus, solo pueden reproducirse dentro de células huésped. El ejemplo de estas bacterias parece apoyar esta hipótesis, pues es probable que su dependencia del parasitismo haya causado la pérdida de los genes que les permitían sobrevivir fuera de una célula.[63][64]
  • Hipótesis del escape (también llamada «hipótesis del nomadismo», «hipótesis del vagabundeo» o «hipótesis del origen molecular-celular»):[63][65]​ los virus podrían haber evolucionado a partir de fragmentos de ADN o ARN que "escaparon" de los genes de sus huéspedes u organismos estrechamente emparentados. El material genético fugitivo podría haber provenido de transposones o retrotransposones (fragmentos de ADN que pueden moverse entre las células). Estos son moléculas de ADN que se multiplican y se mueven a diferentes posiciones en el interior de los genes de la célula.[66]​ Antiguamente llamados «genes saltarines», son ejemplos de elementos genéticos móviles y podrían ser el origen de algunos virus. Los transposones fueron descubiertos en 1950 por Barbara McClintock a partir de sus estudios en maíz.[67]
  • Hipótesis del virus primero (también llamada «hipótesis virocetrica», «hipótesis de la coevolución»): los virus podrían haber aparecido antes que las células en la Tierra formándose a partir de complejas moléculas de proteínas y ácidos nucleicos, y habrían sido dependientes de la vida celular durante muchos millones de años. En la actualidad existen otros seres biológicos similares a los virus que pueden representar estados evolutivos intermedios. Por una parte, los viroides; son moléculas de ARN que no se clasifican como virus porque carecen de envoltura proteica. Se les llama también agentes subvíricos.[68]​ Los viroides son importantes patógenos de las plantas.[69]​ No codifican proteínas, pero interactúan con la célula huésped y la utilizan para multiplicarse y producir sus proteínas.[70]​ El virus de la hepatitis D de los humanos tiene un genoma de ARN similar al de los viroides, pero su envoltorio proteico deriva del virus de la hepatitis B y no puede producir uno propio. Por lo tanto, es un virus defectuoso que no puede multiplicarse sin la ayuda del virus de la hepatitis B.[71]​ Se aprovecha, por así decirlo, de otro tipo de virus. Es similar el caso de los virus satélite,[72]​ los cuales infectan a células que están ya parasitadas por otro virus, el cual se convierte en su "ayudante" (helper). Un ejemplo es el virófago sputnik, dependiente del mimivirus (un virus muy grande), el cual infecta al protozoo Acanthamoeba castellanii.[73]​ Los plásmidos compuestos por moléculas de ADN circular son entidades acelulares similares a los virus que se replican y evolucionan, pero a diferencia de los virus y los otros agentes mencionados que son patógenos, los plásmidos no son infecciosos y no forman parte del genoma del huésped. Se replican independientemente del genoma y se transmiten entre huéspedes. Los plásmidos están presentes en las bacterias, arqueas y levaduras y pueden hacer que las bacterias se vuelvan resistentes a los antibióticos o que se vuelvan patógenas.[74]

Ninguna de estas hipótesis se consideraba plenamente aceptada, por ejemplo la hipótesis de la reducción no explicaba por qué los virus no se parecen en nada a los parásitos celulares, la hipótesis del escape no explica el origen de las cápsides y las envolturas víricas y la hipótesis del virus primero no explica por qué los virus dependen de un huésped celular para su replicación. Un factor que impide identificar a los antepasados virales es la transferencia horizontal de genes, porque los virus y los organismos celulares pudieron intercambiar genes durante la evolución.[75][76]​ Según las investigaciones científicas la hipótesis más plausible para el origen de los virus es un híbrido entre la hipótesis del virus primero y el escape.[77]

Microbiología

Propiedades de la vida presentes en los virus

Hay un debate candente desde hace décadas sobre si los virus constituyen una forma de vida[78]​ o son solo elementos genéticos móviles que interactúan con los seres vivos.[79]​ Dentro de la comunidad científica, aunque no existe un consenso científico absoluto, se tiende a no considerar a los virus como estructuras biológicas vivas.[80]​ Algunos autores se refieren a ellos como «organismos al límite de la vida».[81]​ Por una parte se asemejan a los organismos vivos: como ellos, tienen genes, se multiplican, tienen una estructura compleja y evolucionan por selección natural.[82]​ Sin embargo, existen contrargumentos severos, los virus al carecer de una célula no pueden cumplir las funciones vitales que definen la vida como, metabolismo, homeostasis, irritabilidad, desarrollo, reproducción, adaptación y autopoiesis. En contraste con las células compuestas de membranas celulares, cromosomas, ribosomas y orgánulos, los virus son entidades simples compuestas de un tipo de ácido nucleico (ARN o ADN) y proteínas y con un estado inerte.[83]

Los virus aparecen de forma súbita y en gran cantidad dentro de las células, lo cual es análogo al crecimiento autónomo de los cristales y además cuando ingresan a la célula se desintegran totalmente que se dividen en ácidos nucleicos y proteínas que comenzaran a ser pasados por el proceso de sintetización molecular del huésped (replicación). Una excepción a esto podrían ser los bacteriófagos de cola que inyectan sus ácidos nucleicos y proteínas con su cola a través de la membrana celular para que estos se han sintetizado por el huésped.[84]​ Por ello los virus se replican, pues los ácidos nucleicos virales son replicados en parte por las polimerasas, ribosomas y ARN mensajero del huésped. Esta etapa se ha descrito como la "fábrica de viriones" porque se refiere a que los virus son fabricados por la maquinaria celular. Los virus se multiplican y evolucionan solamente en las células, sin ellas son materia orgánica inanimada. Algunos autores han argumentado que la "fábrica de viriones" es el estado vivo del virus, pero esto no puede tomarse en serio porque las fábricas de viriones pueden ser comparadas con las maquinarias de las fábricas industriales o con el proceso de multiplicación de sistemas químicos no biológicos, que no se consideran vivos.[83]

Para muchos científicos los virus se asemejan más a los elementos genéticos móviles como los plásmidos o transposones o a los agentes subvirales menos complejos: viroides y priones no considerados seres vivos. Los virus también contribuyen a la transferencia genética horizontal mediante la transducción del material genético por lo que junto con los plásmidos y transposones son los únicos medios de transferencia genética horizontal. También Partículas idénticas a los virus pero sin genoma, también se han detectado como órganulos en las bacterias y arqueas, como los microcompartimientos bacterianos y los nanocompartimientos de encapsulina, que desempeñan funciones metabólicas y nutricionales.[85]

Por esta razón muchos autores prefieren comparar a los virus y agentes subvirales con los elementos genéticos móviles en lugar de con las células. Según este punto de vista los virus y los agentes subvirales también serían elementos genéticos móviles y se han dividido a los elementos genéticos móviles en: elementos genéticos con cápsides (virus) y sin cápsides (los restantes).[85]​ Algunos biólogos consideran que los virus realizan dos funciones biológicas: regular la población de especies problemáticas para la naturaleza y transferir genes entre diversos organismos.[83]​ Además todos los virus no son infectivos por lo que solo contribuyen a la transferencia genética horizontal. Estos virus no infectivos fueron encontrados principalmente en los hongos, protistas, bacterias y arqueas.[86]

En general decidir si los virus están vivos o no depende de la definición filosófica que se quiera dar de vida. Por ejemplo si se usa la teoría celular como definición deben excluirse de dicho conjunto. Si usa otra definición de vida como "todo aquel sistema capaz de replicarse" si podrían considerarse seres vivos junto con otras formas comparables como los plásmidos,[76][87]​ no obstante, esta definición es controversial y no tiene mayor reconocimiento. Puesto que esta es una definición de vida muy simple a menudo descrita como puramente informática.[83]

Como último argumento todos los seres vivos son clasificados en un árbol filogenético llamado "árbol de la vida" el cual se construye principalmente usando el ARN ribosómico, pero un contradicho es que los virus no poseen ribosomas. Además los virus no cumplían los requisitos necesarios para poder ubicarlos de una fiable en el árbol de la vida: por ejemplo a todos les falta un ácido nucleico, no tienen registro fósil, no existe ni un gen compartido entre la mayoría de los grupos virales, ya que son de nueva síntesis, la mayoría de sus genes se mezclan con las de los organismos celulares y como último las partículas virales no tienen un ancestro en común por tanto son un conjunto polifilético es decir tienen varios orígenes.[83]

Ácido nucleico

El ácido nucleico en los virus contiene la información específica y el potencial para modificar operaciones en la célula infectada.[88]​ Los ácidos nucleicos son macromoléculas constituidas por cadenas de nucleótidos, los cuales a su vez están constituidos por una base nitrogenada asociada a un azúcar del grupo de las pentosas y a uno o más grupos de fosfatos. Existen cuatro posibles tipos de ácido nucleico viral:[89]ADN de cadena sencilla, ADN de cadena doble, ARN de cadena sencilla y ARN de cadena doble. Virus que contienen cualquiera de estos tipos de ácido nucleico pueden ser encontrados tanto entre los fagos como entre los virus que infectan a plantas o animales.[90]

El ADN de algunos bacteriófagos se caracteriza por contener bases raras que substituyen alguna o algunas de las bases normalmente presentes en el ADN.[90]​ El ADN de cadena doble presente en algunos virus, se caracteriza por tener segmentos de cadena sencilla en ambos extremos de la molécula debido a que las secuencias de nucleótidos presentes en ambos extremos son complementarias. El ADN naturalmente circular puede ser de cadena sencilla como en el fago ØXI74,[90]​ o de cadena doble, como en el virus SV4O. Existe evidencia de que algunos virus ARN que producen infecciones en vegetales como el limonero y la papa contienen moléculas circulares de ARN.

En los últimos diez años se han desarrollado una variedad de técnicas y métodos que permiten determinar la secuencia de nucleótidos en cualquier tipo de ácido nucleico. La primera secuencia completa de un ARN viral fue determinada en el fago MS2 por el grupo de Walter Fiers en 1976.[90]​ En 1977, Fred Sanger y colaboradores publicaron la secuencia completa del genoma del fago ØXl74,[90]​ constituido por ADN de cadena sencilla. Posteriormente muchos otros genomas virales de mayor tamaño y complejidad han sido secuenciados en parte o en su totalidad.

Estructura

 
Diagrama de cómo se puede construir una cápside vírica a partir de múltiples copias de solo dos moléculas proteicas.

Los virus presentan una amplia diversidad de morfologías, es decir, de formas y tamaños. Son unas 100 veces más pequeños que las bacterias. La mayoría de los virus estudiados tienen un diámetro de entre 10 y 300 nanómetros. Algunos Filovirus tienen un tamaño total de hasta 1400 nm, sin embargo, solo miden unos 80 nm de diámetro.[91]​ La mayoría de virus no pueden ser observados con un microscopio óptico, de manera que se utilizan microscopios electrónicos de barrido y de transmisión para visualizar partículas víricas.[92]​ Para aumentar el contraste entre los virus y el trasfondo se utilizan tinciones densas en electrones. Son soluciones de sales de metales pesados como el wolframio, que dispersan electrones en las regiones cubiertas por la tinción. Cuando las partículas víricas están cubiertas por la tinción (tinción positiva), oscurecen los detalles finos. La tinción negativa evita este problema, tiñendo únicamente el trasfondo.[93]

Una partícula vírica completa, conocida como virión, consiste en un ácido nucleico rodeado por una capa de protección proteica llamada cápside. Las cápsides están compuestas de subunidades proteicas idénticas llamadas capsómeros.[94]​ Algunos virus tienen un «envoltorio lipídico» derivado de la membrana celular del huésped (virus con envoltorio), mientras que otros carecen de ella (virus desnudos). La cápside está formada por proteínas codificadas por el genoma vírico, y su forma es la base de la distinción morfológica.[95][96]​ Las subunidades proteicas codificadas por los virus se autoensamblan para formar una cápside, generalmente necesitando la presencia del genoma viral. Sin embargo, los virus complejos codifican proteínas que contribuyen a la construcción de su cápside. Las proteínas asociadas con los ácidos nucleicos son conocidas como nucleoproteínas, y la asociación de proteínas de la cápside vírica con ácidos nucleicos víricos recibe el nombre de nucleocápside.[97][98]​ En general, hay cuatro tipos principales de morfología vírica:

 
Diagrama de la estructura del virus del mosaico del tabaco: el ARN viral está enrollado en la hélice formada por subunidades proteicas repetidas.
Helicoidal
Las cápsides helicoidales se componen de un único tipo de capsómero apilado alrededor de un eje central para formar una estructura helicoidal que puede tener una cavidad central o un tubo hueco. Esta formación produce viriones en forma de barra o de hilo, que pueden ser cortos y muy rígidos o largos y muy flexibles. El material genético, normalmente ARN monocatenario, pero a veces ADN monocatenario, queda unido a la hélice proteica por interacciones entre el ácido nucleico con carga negativa y la carga positiva de las proteínas. En general, la longitud de una cápside helicoidal está en relación con la longitud del ácido nucleico que contiene, y el diámetro depende del tamaño y la distribución de los capsómeros. El conocido virus del mosaico del tabaco es un ejemplo de virus helicoidal.[99]
 
Cápside icosaédrica del adenovirus 01.
Icosaédrica
La mayoría de virus que infectan los animales son icosaédricos o casi-esféricos con simetría icosaédrica. Un icosaedro regular es la mejor manera de formar una carcasa cerrada a partir de subunidades idénticas. El número mínimo requerido de capsómeros idénticos es doce, cada uno compuesto de cinco subunidades idénticas. Muchos virus, como los rotavirus, tienen más de doce capsómeros y parecen esféricos, manteniendo esta simetría. Los ápices de los capsómeros están rodeados por otros cinco capsómeros y reciben el nombre de pentones. Las caras triangulares de estos también se componen de otros seis capsómeros y reciben el nombre de hexones.[100]
 
El virus del Herpes tiene una envoltura lipídica.
Con envoltura
Algunas especies de virus tienen una envoltura, que es una forma modificada de una de las membranas celulares, ya sea la membrana externa que rodea una célula huésped infectada o bien membranas internas como la membrana nuclear o el retículo endoplasmático, consiguiendo así una bicapa lipídica exterior conocida como envoltura víricae. Esta membrana se rellena de proteínas codificadas por el genoma vírico y el del huésped, y la membrana lipídica en sí y todos los carbohidratos presentes son codificados completamente por el huésped. El virus de la gripe y el VIH utilizan esta estrategia. La mayoría de los virus que afectan a los animales poseen envoltorio y dependen de él para infectar.[101]
Complejos
Los virus tienen una cápside que no es ni puramente helicoidal, ni puramente icosaédrica, y que puede poseer estructuras adicionales como colas proteicas o una pared exterior compleja. Algunos bacteriófagos (como el Fago T4) tienen una estructura compleja que consiste en un cuerpo icosaédrico unido a una cola helicoidal (esta cola actúa como una jeringa molecular, atacando e inyectando el genoma del virus a la célula huésped),[102]​ que puede tener una base hexagonal con fibras caudales proteicas que sobresalgan.

Los poxvirus son virus grandes y complejos con una morfología inusual. El genoma vírico está asociado con proteínas dentro de una estructura discal central conocida como nucleoide. El nucleoide está rodeado por una membrana y dos cuerpos laterales de función desconocida. El virus tiene una envoltura exterior con una espesa capa de proteína en la superficie. La partícula en general es ligeramente pleomorfa, con una forma que puede ir de la de un huevo a la de un ladrillo.[103]​ El mimivirus es uno de los tipos de virus más grandes conocidos, con un diámetro en su cápside de 400 nm. De su superficie se proyectan filamentos proteicos de 100 nm. La cápside, vista al microscopio electrónico, tiene una forma hexagonal, de manera que probablemente es icosaédrica.[104]

Algunos virus que infectan a las arqueas tienen estructuras inusuales, que no están relacionadas con ningún otro virus conocido. De igual manera, algunos bacteriófagos pueden tener diferentes estructuras en cuanto a su cola, con formas algo raras con respecto a otros virus.[105]

Los virus con cápsides icosaedricas son estructuralmente similares a los microcompartimientos bacterianos y los nanocompartimientos de encapsulina, un conjunto de orgánulos proteicos encontrados en las bacterias y arqueas, que desempeñan funciones metabólicas y nutricionales.[106]

Genoma

Diversidad del genoma de los virus
Propiedad Parámetros
Ácido nucleico
  • ADN
  • ARN
  • Ambos ADN y ARN (Tanto ADN como ARN)
Forma
  • Lineal
  • Circular
  • Segmentada
Cadenas
  • Monocatenarias
  • Bicatenarias
  • Bicatenarias con regiones monocatenarias
Sentido
  • Sentido positivo (+)
  • Sentido negativo (−)
  • Ambos sentidos (+/−)

Se puede ver una enorme variedad de estructuras genómicas entre las especies de virus que, como grupo, contienen una diversidad genómica superior a la de los reinos de las plantas, los animales o las bacterias. Hay millones de diferentes tipos de virus;[10]​ y únicamente alrededor de 5000 de ellos han sido descritos detalladamente.[9]​ Los virus tienen un genoma compuesto de ADN o bien de ARN, y reciben respectivamente los nombres de «virus ADN» y «virus ARN». La gran mayoría de virus utilizan el ARN. Los virus de las plantas tienden a tener ARN monocatenario y los bacteriófagos tienden a tener ADN bicatenario.[107]

Los genomas víricos pueden ser circulares, como los polyomaviridae o lineales, como los adenoviridae. El tipo de ácido nucleico es irrelevante para la forma del genoma. En los virus ARN, el genoma a menudo está dividido en partes separadas dentro del virión, y se le califica de «segmentado». Cada segmento suele codificar una proteína y los segmentos suelen estar reunidos en una cápside. No es necesario que cada segmento se encuentre en el mismo virión porque el virus en general es infeccioso, como lo demuestra el Brome mosaic virus.[91]

Poco importa el tipo de ácido nucleico, un genoma vírico puede ser o bien monocatenario o bicatenario. Los genomas monocatenarios consisten en un ácido nucleico no emparejado, similar a una de las mitades de una escalera de mano cortada a lo largo por la mitad. Los virus bicatenarios consisten en dos ácidos nucleicos emparejados y complementarios, similares a una escalera de mano entera. Algunos virus, como los Hepadnaviridae, contienen un genoma que es parcialmente bicatenario y parcialmente monocatenario.[107]

 
Bacteriófagos de la familia Cystoviridae infectando dos bacterias.
 
Virófago infectando al Mamavirus.
 
Bacteriófagos de los Caudovirales infectando una bacteria.
 
Bacteriófago perteneciente al orden de los Caudovirales.
 
Parvovirus, cada virión mide 20-30 nm. Este virus es perteneciente al virus ADN monocatenario.
 
Micrografía electrónica de un rotavirus. La barra mide 100 nm.
 
Virus del Nilo Occidental perteneciente al orden Flaviviridae.
 
Micrografía hecha del virus de Ébola.

En los virus ARN o los virus ADN monocatenarios, las cadenas pueden ser o bien positivas (cadenas plus) o negativas (cadenas minus), dependiendo de si son complementarias en el ARN mensajero (ARNm) vírico. El ARN viral positivo es idéntico al ARNm viral y por tanto puede ser traducido inmediatamente por la célula huésped. El ARN viral negativo es complementario del ARNm y por tanto debe ser convertido en ARN positivo por una ARN polimerasa antes de ser traducido. La nomenclatura del ADN es similar a la del ARN, en cuanto a la «cadena codificadora» del ARNm vírico que le es complementaria (–), y la «cadena no codificadora» que es una copia (+).[107]

El tamaño del genoma varía mucho entre especies. Los genomas víricos más pequeños solo codifican cuatro proteínas y pesan unos 106 daltons; los más grandes pesan unos 108 daltons y codifican más de un centenar de proteínas.[107]​ Los virus ARN suelen tener genomas más pequeños que los virus ADN debido a una tasa de error más alta a la hora de replicarse, y tienen un límite superior de tamaño. Por encima de este límite, los errores en la replicación del genoma hacen que el virus sea inofensivo o incluso, incompetente. Para compensar esto, los virus ARN a menudo inician un proceso de segmentación en el que el genoma es separado en moléculas más pequeñas, reduciendo así las posibilidades de error. En cambio, los virus ADN tienen genomas mayores gracias a la elevada fidelidad de sus enzimas de replicación.[108]

Los virus sufren cambios genéticos por diversos mecanismos. Entre estos se incluye un proceso llamado deriva genética en el que las bases individuales del ADN o el ARN mutan en otras bases. La mayoría de estas mutaciones puntuales son imperceptibles, pues la proteína que codifica el gen no cambia, pero aun así, pueden conferir ventajas evolutivas como resistencia a los medicamentos antivíricos.[109]​ El cambio antigénico se produce cuando hay un cambio significativo en el genoma del virus. Esto ocurre como resultado de una recombinación genética. Cuando esto se produce en los virus de la gripe pueden ocurrir pandemias.[110]​ Los virus ARN suelen existir como quasiespecies o en enjambres de virus de la misma especie, pero con secuencias de nucleósidos del genoma ligeramente diferentes. Estos grupos son un objetivo destacado por la selección natural.[111]

Los genomas segmentados ofrecen ventajas evolutivas; diferentes cepas de un virus con el genoma segmentado pueden intercambiar y combinar genes, produciendo virus progenénicos (o descendientes) con características únicas. Esto recibe el nombre de «sexo vírico».[112]

La recombinación genética es el proceso por el cual una cadena de ADN se rompe y luego se une al extremo de una molécula de ADN diferente. Esto se puede producir cuando diferentes virus infectan las mismas células al mismo tiempo, y estudios de la evolución de los virus han demostrado que la recombinación tiene un papel muy importante en las especies estudiadas.[113]​ La recombinación es común en los virus ARN y ADN.[114][115]

Ciclo replicativo de los virus

 
Ciclo replicativo de los virus.
 
Representación esquemática del proceso de replicación de un flevovirus.
  • La adhesión o adsorción es una unión específica entre proteínas de la cápside vírica y receptores específicos de la superficie celular del huésped, pero algunos bacteriófagos también son capaces de adherirse a los flagelos, vellosidades (pili) o cápsulas presentes en la superficie de la bacteria hospedante. Para que esto suceda la bacteria debe contener el factor sexual "F" o ciertas colicinas (factores de resistencia contra agentes antimicrobianos). Los bacteriófagos filamentosos con ADN de cadena sencilla se adhieren a las puntas de estos pili mientras que los bacteriófagos esféricos de ARN se adhieren a los costados de estos. La especificidad de unión —proteína y cápside— se determina por la variedad de huéspedes de los virus. Por ejemplo, el VIH solo infecta linfocitos T humanos, pues su proteína de superficie, gp120, puede interactuar con la CD4 y con receptores de la superficie del linfocito T. Este mecanismo ha evolucionado para favorecer los virus que solo pueden infectar células en que se pueden replicar. La adhesión al receptor que puede inducir cambios en la proteína de la envoltura viral que resultan en la fusión de las membranas viral y celular.
  • La penetración sigue a la adhesión;[n. 3]​ los virus se introducen en la célula huésped mediante endocitosis mediada por receptores (también llamado viropexis) o por fusión de membrana. Esto recibe a menudo el nombre de penetración vírica. La infección de las células vegetales es diferente a la de las células animales. Las plantas tienen una pared celular rígida hecha de celulosa y los virus solo pueden entrar en las células cuando se produce un trauma en la pared celular.[116]​ Los virus como el virus del mosaico del tabaco también pueden moverse directamente a las plantas, entre células, a través de poros llamados plasmodesmos.[117]​ Las bacterias, como las de las plantas, tienen una fuerte pared celular que los virus tienen que romper para infectar la célula. Algunos virus han evolucionado mecanismos para inyectar su genoma a la célula bacteriana mientras la cápside viral permanece en el exterior.[118]
  • El despojo es el proceso en que la cápside vírica es degradada por enzimas virales o del huésped, liberando así el ácido nucleico y las proteínas del genoma vírico los cuales comenzaran a replicarse.
  • La replicación implica la síntesis de ARN mensajero (ARNm) vírico en todos los virus con rasgos de ARN positivos, la síntesis de proteínas víricas, el ensamblaje de proteínas víricas y la replicación del genoma viral. El proceso de replicación es esencial para mantener la estabilidad de la información genética contenida en el ADN. Esta replicación utiliza enzimas idénticas a las involucradas en la replicación del ADN celular y una característica común es la presencia de estructuras circulares temporales por lo menos en algunas de dicho proceso.
  • Tras el ensamblaje de partículas víricas, a menudo se produce una modificación postraduccional de las proteínas víricas. En virus como el VIH, esta modificación (a veces llamada «maduración»), se produce después de que el virus haya sido liberado de la célula huésped.[119]​ El ensamblaje puede producir nuevas partículas virales. Los virus pueden autoensamblarse en un proceso similar a la cristalización, ya que las partículas virales, al igual que los cristales, constituyen estructuras que se encuentran en un estado mínimo de energía libre. Sin embargo, el genoma viral también puede especificar ciertos factores "morfogenéticos" que no contribuyen directamente a formar la estructura del virión, pero son necesarios para el proceso de ensamblaje. El fenómeno de autoensamblaje ocurre en la formación de diversas estructuras biológicas.
  • Los virus son liberados de la célula huésped por lisis, un proceso que mata a la célula reventando su membrana. Los virus envueltos (como el VIH) son liberados de la célula huésped por gemación. Durante este proceso, el virus adquiere su envoltura, que es una parte modificada de la membrana plasmática del huésped.

Efectos en la célula huésped

La variedad de efectos estructurales y bioquímicos de los virus sobre las células huésped es grande.[120]​ Reciben el nombre de «efectos citopáticos».[121]​ La mayoría de infecciones víricas acaban provocando la muerte de la célula huésped, entre cuyas causas están la lisis de la célula, las alteraciones de la membrana superficial de la célula y la apoptosis.[122]​ A menudo, la muerte de la célula es causada por el paro de sus actividades normales debido a la supresión por proteínas específicas del virus, que no son todas componentes de la partícula vírica.[123]

Algunos virus no causan cambios aparentes en la célula infectada. Las células en que los virus está latente e inactivo presentan pocos signos de infección y a menudo funcionan normalmente.[124]​ Esto causa infecciones persistentes y el virus a menudo permanece durmiente durante muchos meses o años. Este suele ser el caso del herpes simple.[125][126]​ Algunos virus, como el virus de Epstein-Barr, a menudo hacen proliferar las células sin causar malignidad,[127]​ pero otros, como los papilomavirus, son una causa demostrada de cáncer.[128]

Clasificación

De acuerdo con la teoría celular los virus no son organismos vivos, por lo cual la mayoría de biólogos excluye a los virus de los sistemas de clasificación biológica; y por ende no se considera que conformen uno o varios dominios en la taxonomía que describe a los seres vivos.

Las clasificaciones usadas actualmente intentan describir la diversidad de virus dándoles nombre y agrupándolos según sus semejanzas. En 1962, André Lwoff, Robert Horne y Paul Tournier fueron los primeros en desarrollar una forma de clasificación de los virus, basada en el sistema jerárquico linneano.[129]​ Este sistema basa la clasificación en dominios, reinos, filos, clases, órdenes, familias, géneros y especies. Los virus fueron agrupados según sus propiedades compartidas (no las de sus huéspedes) y el tipo de ácido nucleico del que se compone su genoma.[130]​ Posteriormente se formó el Comité Internacional de Taxonomía de Virus.

Clasificación del ICTV

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV) desarrolló el sistema de clasificación actual y escribió pautas que dan más importancia a ciertas propiedades de los virus para mantener la uniformidad familiar. Un sistema universal para clasificar los virus y una taxonomía unificada han sido establecidos desde 1966. El 7.º Informe del ICTV formalizó por primera vez el concepto de especie vírica como el taxón más bajo de una jerarquía ramificada de taxones de virus.[n. 4][131]​ Sin embargo, actualmente solo se ha estudiado una pequeña parte de toda la diversidad de los virus; y análisis de muestras obtenidas de humanos revelan que aproximadamente un 20 % de secuencias víricas recuperadas no han sido observadas anteriormente. Muestras del ambiente, como los sedimentos marinos y oceánicos, revelan que la gran mayoría de secuencias son completamente nuevas.[132]

La estructura general de la taxonomía es la siguiente:

Dominio (-viria)
Reino (-virae)
Filo (-viricota)
Subfilo (-viricotina)
Clase (-viricetes)
Orden (-virales)
Suborden (-virineae)
Familia (-viridae)
Subfamilia (-virinae)
Género (-virus)
Especie (-virus)

Nótese que, a diferencia de otros comités de taxonomía, el ICTV recomienda escribir todos los taxones en cursiva.[133]​ La taxonomía actual del ICTV (2020) reconoce 6 dominios o superreinos (Riboviria, Duplodnaviria, Varidnaviria, Monodnaviria, Adnaviria y Ribozyviria) y 10 reinos entre ellos se destacan el reino Orthornavirae que incluye la mayoría de virus de ARN y el reino Pararnavirae que contiene los virus retrotranscritos, estos últimos incluidos en el dominio Riboviria. Los demás reinos y dominios (salvo Ribozyviria) contienen únicamente virus de ADN. Además sobran alrededor de 17 familias que todavía no han sido asignadas.[134]

El comité no distingue formalmente entre subespecies, cepas y aislamientos. En 2020, ya se contaba con un total de 6 dominios, 10 reinos, 17 filos, 2 subfilos, 39 clases, 59 órdenes, 8 subórdenes, 189 familias, 136 subfamilias, 2224 géneros y 9110 especies.[135][136]

Clasificación Baltimore

 
Esquema de la clasificación Baltimore de los virus. Los distintos grupos se caracterizan por la forma en la se obtiene el ARNm en función del genoma del virus.

David Baltimore, biólogo ganador del Premio Nobel, diseñó el sistema de clasificación que lleva su nombre.[45][137]​ El sistema de clasificación del ICTV se utiliza en combinación con el sistema de clasificación de Baltimore en la clasificación moderna de los virus.[138][139][140]

La clasificación de Baltimore de los virus se basa en el mecanismo de producción de ARNm. Los virus deben generar ARNm de su genoma para producir proteínas y replicarse, pero cada familia de virus utiliza mecanismos diferentes. El genoma de los virus puede ser monocatenario (ss) o bicatenario (ds), de ARN o ADN, y pueden utilizar o no la transcriptasa inversa. Además, los virus ARN monocatenarios pueden ser o positivos (+) o negativos (–). Esta clasificación reparte los virus en siete grupos:

Como ejemplo de la clasificación vírica, el virus de la varicela, varicela zoster (VZV), pertenece al orden de los herpesvirales, la familia de los Herpesviridae, la subfamilia de los Alphaherpesvirinae y el género Varicellovirus. El VZV se encuentra en el grupo I de la clasificación de Baltimore porque es un virus ADN bicatenario que no utiliza la transcriptasa inversa.

El material genético y el método por el cual los virus se replican varían entre los diferentes tipos:

Virus ADN

La replicación del genoma de la mayoría de virus ADN se produce en el núcleo de la célula. Si la célula tiene el receptor adecuado a la superficie, estos virus entran por fusión con la membrana celular o por endocitosis. La mayoría de virus ADN son completamente dependientes de la maquinaria de síntesis de ADN y ARN de la célula hospedadora y su maquinaria de procesamiento de ARN. El genoma vírico debe atravesar la envoltura nuclear de la célula para acceder a esta maquinaria.[141][142][143][144]

Virus ADN bicatenario
Este tipo de virus tiene su material genético compuesto por ADN de doble cadena y se replica usando una ADN polimerasa,[142]​ que es dependiente del ADN y no del ARN. Este tipo de virus, por lo general, debe entrar en el núcleo de la célula hospedadora antes de que sea capaz de replicarse. Además, estos virus requieren de las polimerasas de la célula hospedadora para replicar el genoma viral y, por lo tanto, son altamente dependientes del ciclo celular.[143]​ Para que pueda realizarse la infección y la producción de progenie del virus se requiere que la célula esté en la fase de replicación, que es cuando las polimerasas de la célula están activas. El virus puede forzar a la célula a realizar la división celular y de forma crónica esto puede conducir a la transformación de la célula y, en última instancia, producir cáncer.[145][146][144]
Virus ADN monocatenario
Este tipo de virus posee en su material genético ADN de cadena sencilla y se replica usando una ADN polimerasa dependiente del ADN —al igual que el virus ADN bicatenario—.[146]​ A diferencias de los virus ADN bicatenarios, estos poseen un ADN infectante monocatenario (de cadena simple), es decir, formado por una única cadena de nucleótidos, en lugar de la habitual doble hélice. Para que exista la replicación en este virus, es necesario que el ADN de cadena simple se convierta en ADN de cadena doble en las células infectadas.[143]

Virus ARN

Los virus ARN son únicos porque su información genética está codificada en ARN; esto quiere decir que usan el ácido ribonucleico (ARN) como material genético, o bien que en su proceso de replicación necesita el ARN. La replicación se suele producir en el citoplasma. Los virus ARN se pueden clasificar en unos cuatro grupos según su modo de replicación. La polaridad del ARN (si puede ser utilizado directamente o no para producir proteínas) determina en gran medida el mecanismo de replicación, y si el material genético es monocatenario o bicatenario. Los virus ARN utilizan sus propias ARN replicases para crear copias de su genoma.[147]

Virus ARN bicatenario
Los de virus ARN bicatenario son virus que poseen ARN de cadena doble en su genoma. Como la mayoría de los virus ARN, se replican en el citoplasma y no dependen de las polimerasas de las células huésped como lo hacen los virus ADN, pues incluyen estas enzimas en el virión.[146]​ La traducción suele ser monocistrónica, lo que significa que cada uno de los segmentos codifica una sola proteína, a diferencia de otros virus que exhiben una traducción más compleja. Una característica particular de estos es su capacidad para llevar a cabo la transcripción de los segmentos de ARN bicatenarios bajo las condiciones apropiadas dentro de la cápside.
Virus ARN monocatenario positivo
Los virus ARN monocatenarios positivos tienen ácido ribonucleico (ARN) de cadena sencilla de sentido positivo como material genético y no se replican usando ADN intermedio. Los virus ARN positivos son idénticos al ARNm viral y por lo tanto pueden ser inmediatamente traducidos por la célula huésped. Aunque el ARN purificado de un virus positivo puede causar directamente una infección, es menos infeccioso que el virus completo. La replicación tiene lugar principalmente en el citoplasma y no es tan dependiente del ciclo celular como en los virus ADN. Los virus ARN de sentido positivo tienen genomas con la misma polaridad del ARNm y pueden ser empleados directamente para la síntesis de proteínas usando la maquinaria de traducción de la célula huésped. Una de estas proteínas codificadas es la ARN replicasa, una ARN polimerasa que copia el ARN viral sin necesidad de pasar por una cadena de ADN intermedia.[146]
Virus ARN monocatenario negativo
Este virus tiene ácido ribonucleico (ARN) de cadena sencilla de sentido negativo como material genético y no se replica usando ADN intermedio.[146]​ El ARN viral negativo es complementario del ARNm y por lo tanto debe convertirse en ARN positivo por una ARN polimerasa antes de la traducción. El ARN purificado de un virus negativo no es por sí mismo infeccioso, puesto que necesita ser traducido en ARN positivo. Los virus ARN de sentido negativo utilizan una ARN polimerasa o transcriptasa para formar ARN de sentido positivo. Esto significa que el virus debe aportar la enzima ARN polimerasa, puesto que esta es dependiente del ARN. La molécula ARN de sentido positivo entonces actúa como un ARNm viral, que se traduce en proteínas por los ribosomas del hospedero. Las proteína resultante se dedica directamente a la producción de los elementos de los nuevos viriones, tales como las proteínas de la cápside y la ARN replicasa, que se encarga de la producción de nuevas moléculas de ARN de sentido negativo.

Virus retrotranscrito

El virus retrotranscrito puede tener dos tipos de genoma:

Virus ARN monocatenario retrotranscrito
Un virus ARN monocatenario retrotranscrito (o virus ssRNA-RT) es un virus con ARN de cadena sencilla en su genoma que se replica en la célula hospedadora mediante transcripción inversa, es decir, mediante la formación de ADN a partir del molde ARN.[146]​ Estos virus usan transcriptasa inversa codificada viralmente, es decir, una ADN polimerasa dependiente del ARN, para producir ADN a partir del genoma ARN viral. Este ADN a menudo se integra en el genoma del huésped, como en el caso de los retrovirus y seudovirus, donde es replicado y transcrito por el huésped.
Virus ADN bicatenario retrotranscrito
Los virus de transcripción inversa se replican mediante la transcripción inversa, que es la formación de ADN a partir de una plantilla de ARN.[146]​ Los virus de transcripción inversa que contienen un genoma de ARN utilizan un intermedio de ADN para replicarse, mientras que los que contienen un genoma de ADN utilizan un intermedio de ARN durante la replicación del genoma.

«Tabla periódica» de los virus

Existe una organización no oficial, con un sentido didáctico, de los principales virus, bacteriófagos, viroides, virusoides y priones, distribuidos y presentados al estilo de la tabla periódica de los elementos. Esta clasificación organiza estas partículas infecciosas en función de la clasificación de Baltimore y atendiendo a la familia, según el ICTV, a la que pertenezca cada virus.[148]

Virus y enfermedades humanas

 
Representación de las principales infecciones víricas y las principales especies involucradas en estas.[149][150]

Ejemplos de enfermedades humanas comunes provocadas por virus son el resfriado, la gripe, la varicela y el herpes simple.[151][152][153]​ Muchas enfermedades graves como el ébola, el sida, la gripe aviar y el SARS son causadas por virus.[154][155][156]​ La capacidad relativa de los virus de provocar enfermedades se describe en términos de «virulencia». Otras enfermedades están siendo investigadas para descubrir si su agente causante también es un virus, como la posible conexión entre el herpesvirus humano 6 (HHV6) y enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple y el síndrome de fatiga crónica.[157]​ Actualmente existe un debate sobre si el bornaviridae, antiguamente considerado la causa de enfermedades neurológicas en los caballos, podría ser la causa de enfermedades psiquiátricas en los humanos.[158]

Los virus tienen diferentes mecanismos mediante los cuales causan enfermedades a un organismo, que dependen en gran medida de la especie de virus. Los mecanismos a nivel celular son principalmente la lisis de la célula, es decir, la ruptura y posterior muerte de la célula. En los organismos pluricelulares, si mueren demasiadas células del organismo en general comenzará a sufrir sus efectos. Aunque los virus causan una disrupción de la homeostasis saludable, provocando una enfermedad, también pueden existir de manera relativamente inofensiva en un organismo. Un ejemplo sería la capacidad del virus del herpes simple de permanecer en un estado durmiente dentro del cuerpo humano. Esto recibe el nombre de «latencia»[159]​ y es una característica de todos los herpesvirus, incluyendo el virus de Epstein-Barr (que causa mononucleosis infecciosa) y el virus de la varicela zóster (que causa la varicela). Las infecciones latentes de varicela pueden generarse posteriormente en la etapa adulta del ser humano en forma de la enfermedad llamada herpes zóster.[160]​ Sin embargo, estos virus latentes algunas veces suelen ser beneficiosos, incrementando la inmunidad del cuerpo contra algunos seres patógenos, como es el caso del Yersinia pestis.[161]​ Cuando alguna enfermedad viral vuelve a aparecer en cualquier etapa de la vida se conoce popularmente como culebrilla.

Algunos virus pueden causar infecciones permanentes o crónicas, en las que los virus continúan replicándose en el cuerpo a pesar de los mecanismos de defensa del huésped.[162]​ Esto es habitual en las infecciones de virus de la hepatitis B y de la hepatitis C. Los enfermos crónicos son conocidos como portadores, pues sirven de reservorio de los virus infecciosos.[163]​ En poblaciones con una proporción elevada de portadores, se dice que la enfermedad es endémica.[164]​ Algunos virus pueden mutar dentro de las células huéspedes, reforzando sus defensas contra diversos antivirales, proceso conocido como mutación.[165]

Epidemiología

La epidemiología viral es la rama de la ciencia médica que estudia la transmisión y el control de infecciones víricas en los humanos. La transmisión de virus puede ser vertical (de madre a hijo) u horizontal (de una persona a otra). Ejemplos de transmisión vertical incluyen el virus de la hepatitis B o el VIH, en que el bebé ya nace infectado con el virus.[166]​ Otro ejemplo más raro es el virus de la varicela zóster. Normalmente causa infecciones relativamente leves en los humanos, pero puede resultar fatal para los fetos y los bebés recién nacidos.[167]​ La transmisión horizontal es el mecanismo de contagio de virus más extendido. La transmisión puede ser por intercambio de sangre o por el cambio de fluidos en la actividad sexual (p. ej., VIH, hepatitis B y hepatitis C), por la boca por el intercambio de saliva (p. ej., virus de Epstein-Barr), por alimentos o agua contaminados (p. ej., norovirus), por la respiración de virus en forma de aerosol (p. ej., virus de la gripe) o por insectos vectores como los mosquitos (ej., dengue). La tasa y la velocidad de la transmisión de infecciones víricas dependen de factores como la densidad de población, el número de individuos susceptibles (los que no son inmunes),[168]​ la calidad del sistema sanitario y el tiempo.[169]

La epidemiología se utiliza para romper la cadena de infecciones en poblaciones durante brotes de enfermedades víricas.[170]​ Se utilizan medidas de control basándose en el conocimiento del modo de transmisión del virus. Una vez identificado el virus, a veces se puede romper la cadena de infecciones por medio de vacunas. Cuando no se puede contar con vacunas, pueden resultar eficientes el saneamiento y la desinfección. A menudo se aísla a las personas infectadas del resto de la comunidad, y los que han estado expuestos al virus son puestos en cuarentena.[171]​ Para controlar el brote de fiebre aftosa en bovinos británicos en 2001, se sacrificaron miles de cabezas de ganado.[172]​ La mayoría de infecciones víricas de los humanos y otros animales tienen un periodo de "incubación" durante el cual la infección no causa ningún signo o síntoma.[173]​ Los períodos de incubación de las enfermedades víricas van desde unos días hasta semanas, pero son conocidos en el caso de muchas infecciones.[174]​ Tras el periodo de incubación hay un «periodo de comunicabilidad», un tiempo durante el cual el individuo o animal infectado es contagioso y puede infectar otra persona o animal.[175]​ Este periodo también es conocido en muchas infecciones, y el conocimiento de la longitud de ambos periodos es importante en el control de brotes.[176]​ Cuando un brote causa una proporción inusualmente elevada de infecciones en una población, comunidad o región, se le llama epidemia. Si un brote se extiende en todo el mundo se le llama pandemia.[177]

Epidemias y pandemias

 
Reconstrucción del tenebroso virus de la pandemia de gripe de 1918 que llegó a matar a cerca del 5 % de la población humana entre 1918 y 1919. Es considerada la más grave pandemia en toda la historia de la humanidad.

Las poblaciones amerindias fueron devastadas por enfermedades contagiosas, especialmente la viruela, llevada a América por los colonos europeos. Es incierto el número de nativos americanos muertos por enfermedades extranjeras después de la llegada de Colón a América, pero se ha estimado que fue el 70 % de la población indígena. Los estragos causados por esta enfermedad contribuyeron significativamente a los intentos de los europeos de ahuyentar o conquistar la población nativa.[178][179][180][181][182][183][184]​ Una pandemia es una epidemia global. La pandemia de gripe de 1918, fue una pandemia de gripe de categoría 5 provocada por un virus de la gripe A inusualmente grave y mortal. Las víctimas a menudo eran adultos jóvenes sanos, en contraste con la mayoría de brotes de gripe, que afectan predominantemente pacientes jóvenes, ancianos o débiles.[185]​ La pandemia de gripe española duró de 1918 a 1919. Las estimaciones más antiguas dicen que mató entre 40 y 50 millones de personas,[186]​ mientras que las más recientes sugieren que podría haber muerto hasta 100 millones de personas, o un 5 % de la población mundial en 1918.[187]

La mayoría de investigadores creen que el VIH se originó en el África subsahariana durante el siglo XX;[188]​ y actualmente es una pandemia, con un número estimado de 38,6 millones de enfermos en todo el mundo.[189]​ El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que el sida ha matado a más de 25 millones de personas desde que fue reconocida por primera vez el 5 de junio de 1981, siendo una de las epidemias más destructivas de la historia.[190]​ En 2007 hubo 2,7 millones de infecciones con VIH y dos muertes relacionadas con este virus.[191]

Algunos patógenos víricos muy letales son miembros de la familia de los Filoviridae. Los Filovirus son virus similares a filamentos que causan la fiebre hemorrágica vírica, e incluyen el Ébola y los virus de Marburg. El virus de Marburg atrajo la atención de la prensa en abril de 2005 por un brote en Angola. El brote, que comenzó en 2004 y se extendió en 2005, fue la peor epidemia del mundo de cualquier tipo de fiebre hemorrágica vírica.[192]

En 2009, surgió en México, una pandemia de Influenzavirus A (H1N1);[193]​ conocido como Virus H1N1/09 Pandémico.[194]​ El origen de la infección es una variante de la cepa H1N1, con material genético proveniente de una cepa aviaria, dos cepas porcinas y una humana que sufrió una mutación y dio un salto entre especies (o heterocontagio) de los cerdos a los humanos, y contagiándose de persona a persona.[195]​ La pandemia fue clasificada, según la OMS, de Nivel 6. Aproximadamente, murieron 14.286 en todo el mundo a causa de esta enfermedad.[196]

Cáncer

Los virus son una causa establecida de cáncer en los humanos y otras especies. Los cánceres virales son extremadamente raros y solo ocurren de unas cuantas personas (o animales). Los virus que producen cáncer pueden provenir de muchas familias, tanto de virus ADN como de virus ARN, y no únicamente del oncovirus (un término obsoleto para referirse a los retrovirus). El desarrollo del cáncer puede deberse a gran cantidad de factores como la debilidad inmunitaria del huésped y mutaciones en este.[197][198]​ Los virus más importantes asociados con cánceres humanos son el papilomavirus humano, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus de Epstein-Barr, y el virus T-linfotrópico humano. El más reciente descubrimiento de un virus que causa cáncer es el poliomavirus (Merkel cell polyomavirus) que es la causa de un raro cáncer de piel denominado carcinoma de células de Merkel.[199]

Los virus de la hepatitis pueden causar una infección crónica que provoca cáncer de hígado.[200][201]​ La infección con virus T-linfotrópico humano puede causar paraparesia espástica tropical y leucemia de linfocitos T del adulto.[202]​ Los papilomavirus humanos son una causa establecida de cáncer de cérvix, piel, ano y pene.[203]​ Dentro de los Herpesviridae, el human herpesvirus 8 causa sarcoma de Kaposi y linfoma de las cavidades corporales, y el virus de Epstein-Barr causa linfoma de Burkitt, enfermedad de Hodgkin, trastorno linfoproliferativo de los linfocitos B y carcinoma nasofaríngeo.[204]​ El Merkel cell poliomavirus está estrechamente relacionado con el SV40 y con los poliomavirus del ratón que han sido usados como modelos de animales para los virus del cáncer desde hace 50 años.[205]

Respuesta inmune del huésped

La primera línea de defensa del organismo contra los virus es el sistema inmunitario innato. Este incluye las células y otros mecanismos que defienden al organismo de la infección de una forma no específica. Esto significa que las células del sistema innato reconocen y responden a los agentes patógenos de una manera genérica, pero, a diferencia del sistema inmune adaptativo, no confieren protección de larga duración o inmunidad.[206]

El ARN interferente es una importante defensa innata contra los virus.[207]​ Muchos virus tienen una estrategia de replicación que implica ARN bicatenario (dsRNA). Cuando tales virus infectan a una célula y liberan su molécula o moléculas de ARN, inmediatamente una proteína compleja denominada dicer se une al ARN y lo corta en pedazos más pequeños. Una vía bioquímica denominada complejo RISC se activa y degrada el ARNm viral. Los rotavirus evitan este mecanismo no desnudándose completamente dentro de la célula. El dsRNA genómico continúa protegido en el interior del núcleo del virión y se liberan los nuevos ARNm producidos a través de los poros de la cápside.[208][209]

 
Dos rotavirus; el de la derecha está recubierto por anticuerpos que impiden la adhesión a la célula huésped.

Cuando el sistema inmunitario adaptativo de un vertebrado encuentra un virus, produce anticuerpos específicos que se unen al virus y lo hacen no infeccioso, lo que se denomina inmunidad humoral. Dos tipos de anticuerpos son importantes. El primero se denomina IgM y es altamente eficaz para neutralizar los virus, pero solo es producido por las células del sistema inmune durante unas pocas semanas. El segundo, denominado IgG, se produce indefinidamente. La presencia de IgM en la sangre del huésped se utiliza para determinar una infección aguda, mientras que el IgG indica una infección en el pasado.[210]​ Los dos tipos de anticuerpos se analizan cuando se llevan a cabo las pruebas de inmunidad.[211]

Una segunda línea de defensa de los vertebrados frente a los virus se denomina inmunidad celular y consiste en las células inmunitarias conocidas como linfocitos T. Las células del organismo constantemente muestran cortos fragmentos de sus proteínas en la superficie celular. Si un linfocito T reconoce en una célula un fragmento sospechoso de ser viral, destruye dicha célula y a continuación se produce una proliferación de los linfocitos T específicos para ese virus. Los macrófagos son las células especialistas en la presentación antigénica.[212][213]​ La producción de interferón es un importante mecanismo que interviene también en la defensa, donde destaca la activación de proteínas dependientes de ARN de doble cadena, como la Proteína cinasa R.[214][215]

No todas las infecciones por virus producen de esta manera una respuesta inmune protectora. El VIH evade al sistema inmunológico por el cambio constante de la secuencia de aminoácidos de las proteínas en la superficie del virión. Estos persistentes virus eluden el control mediante el secuestro y bloqueo de la presentación antigénica, resistencia a las citoquinas, evasión a las actividades de los linfocitos T, inactivación de la apoptosis, y el cambio antigénico.[216]​ Otros virus, denominados "virus neurotróficos", se propagan en el sistema neural, donde el sistema inmunológico puede ser incapaz de llegar a ellos.

Prevención

Dado que los virus utilizan la maquinaria de una célula huésped para reproducirse y residen en el interior, son difíciles de eliminar sin matar a la célula huésped. Los enfoques médicos más eficientes para enfrentarse a las enfermedades víricas conocidos hasta ahora son las vacunas, que ofrecen resistencia a la infección, y los antivirales.

Vacunas

La vacunación es una forma barata y eficaz para la prevención de las infecciones causadas por los virus. Se han utilizado vacunas para prevenir enfermedades virales desde mucho antes del descubrimiento de los virus. Su uso ha dado lugar a una dramática disminución de la morbilidad (enfermedad) y mortalidad (muerte) asociada a infecciones virales como poliomielitis, sarampión, paperas y rubéola.[217]​ La viruela ha sido erradicada.[218]​ En la actualidad se dispone de vacunas para prevenir más de trece infecciones virales en los seres humanos,[219]​ y algunas más se utilizan para prevenir infecciones virales en animales.[220]​ El proceso de vacunación se basa en la idea de que se puede lograr inmunidad específica contra una enfermedad,[221]​ en particular si se provoca esta en condiciones controladas de manera que el individuo no padece los síntomas asociados con dicha enfermedad y el sistema inmune reacciona produciendo un arsenal de anticuerpos y células inmunes con capacidad para destruir o neutralizar cualquiera otra invasión por parte del mismo agente infeccioso, como los linfocitos T; que son los responsables de coordinar la respuesta inmune celular.[222]

Las vacunas pueden consistir en virus vivos atenuados o en virus muertos, o en solo las proteínas virales (antígenos).[223]​ Las vacunas vivas contienen formas debilitadas del virus que causa la enfermedad. Las vacunas vivas pueden ser peligrosas cuando se administran a las personas inmunodeficientes, puesto que en estas personas incluso el virus debilitado puede causar la enfermedad original.[224]​ Sin embargo, la vacuna contra el virus de la fiebre amarilla, obtenida de una cepa atenuada denominada 17D, es posiblemente una de las vacunas más seguras y eficaces fabricadas.

Se utilizan la biotecnología y las técnicas de ingeniería genética para producir vacunas a partir de subunidades de los virus. Estas vacunas usan solo la cápside de proteínas del virus. La vacuna de la hepatitis B es un ejemplo de este tipo de vacuna.[225]​ Las vacunas de subunidades son seguras para pacientes inmunodeficientes, ya que no pueden causar la enfermedad.[226]

Medicamentos antivirales

 
El fármaco antiviral zidovudina (AZT), análogo de la timidina.

El primer fármaco que se presentó como agente antiviral verdaderamente selectivo y con éxito fue el aciclovir;[227]​ que fue utilizado como tratamiento profiláctico del herpes genital y cutáneo, y también en el tratamiento de las lesiones causadas por el Herpes zoster.[228]​ Durante los últimos veinte años, el desarrollo de fármacos antivirales continuó aumentando rápidamente, impulsado por la epidemia del sida. Los medicamentos antivirales son a menudo análogos de nucleósidos (falsos nucleósidos, los bloques de construcción de los ácidos nucleicos) que los virus incorporan a sus genomas durante la replicación. El ciclo de vida del virus entonces se detiene debido a que las nuevas cadenas de ADN sintetizadas son defectuosas. Esto se debe a que los análogos carecen de los grupos hidroxilos que, junto a los átomos de fósforo, forman los enlaces de la fuerte «columna vertebral» de la molécula de ADN. A esto se le denomina interrupción de la cadena de ADN.[229]​ Ejemplos de análogos de nucleósidos son el aciclovir para tratar el virus del herpes y lamivudina para las infecciones de VIH y hepatitis B. Aciclovir es uno de los fármacos antivirales más antiguos y frecuentemente prescritos.[230]

 
El fármaco antiviral aciclovir, análogo de la guanosina.

La hepatitis C es causada por un virus ARN. En el 80 % de las personas infectadas, la enfermedad es crónica y sin tratamiento continúan siendo infecciosas para el resto de sus vidas. Sin embargo, ahora existe un tratamiento efectivo con el fármaco ribavirina, un análogo de nucleósido, en combinación con interferón.[231]​ Actualmente se está desarrollando una estrategia similar con lamivudina para el tratamiento de los portadores crónicos de hepatitis B.[232]​ Otros fármacos antivirales en uso tienen como objetivo diferentes etapas del ciclo replicativo viral. El VIH depende de una enzima proteolítica denominada proteasa VIH-1 para ser plenamente infeccioso. Existe una clase de medicamentos denominados inhibidores de la proteasa que han sido diseñados para inactivar esta enzima.

El sida, provocado por el VIH, tiene un tratamiento antiviral con la zidovudina (azidotimidina o AZT). La zidovudina es un potente inhibidor de la transcriptasa inversa (RT), enzima esencial en el proceso de replicación del VIH. Sin embargo, sus efectos no son duraderos y en algunos casos, estos son inútiles, puesto que el VIH es un retrovirus y su genoma de ARN debe ser transcrito por la RT para convertirlo en una molécula de ADN que constituye el provirus. La zidovudina no tiene ningún efecto sobre el provirus, ya que solo inhibe su formación mas no la expresión de esta en las células huéspedes. Por otra parte, el uso duradero de zidovudina podría provocar una mutación del VIH, haciendo resistente al virus a este tratamiento.

Infección en otras especies

Virus de vida celular

Los virus infectan todo tipo de vida celular y, aunque los virus existen en todo el mundo, cada especie celular tiene un grupo de virus específico, que a menudo solo infectan esta especie.[233]

Virus de animales

Los virus son importantes patógenos del ganado. Enfermedades como la fiebre aftosa y la lengua azul son causadas por virus.[234]​ Los animales de compañía (como perros, gatos y caballos), si no se les vacuna, son susceptibles a infecciones víricas graves. El parvovirus canino es causado por un pequeño virus ADN y las infecciones a menudo son fatales en los cachorros.[235]​ Como todos los invertebrados, la abeja de la miel es susceptible a muchas infecciones víricas.[236]​ Afortunadamente, la mayoría de virus coexisten de manera inofensiva con su huésped y no causan signos o síntomas de enfermedad.[237]

Virus de plantas

Hay muchos tipos de virus de las plantas, pero a menudo solo causan una pérdida de producción, y no es económicamente viable intentar controlarlos. Los virus de las plantas a menudo son transmitidos de una planta a otra por organismos conocidos como vectores. Normalmente son insectos, pero también se ha demostrado que algunos hongos, nemátodos y organismos unicelulares son vectores. Cuando se considera económico el control de infecciones por fitovirus (en los frutos perennes, por ejemplo), los esfuerzos se concentran en matar a los vectores y eliminar huéspedes alternativos como malas hierbas.[238]​ Los fitovirus son inofensivos para los humanos y demás animales, pues solo se pueden reproducir en células vegetales vivas.[239]

Las plantas tienen mecanismos de defensa elaborados y eficientes contra los virus. Uno de los más eficientes es la presencia de los llamados genes de resistencia (R). Cada gen R confiere resistencia a un virus determinado desencadenando zonas localizadas de muerte celular alrededor de la célula infectada, que se pueden ver a simple vista en forma de manchas grandes. Esto detiene la expansión de la infección.[240]​ La interferencia del ARN también es una defensa efectiva en las plantas. Cuando están infectadas, las plantas a menudo producen desinfectantes naturales que matan los virus, como el ácido salicílico, el óxido nítrico y moléculas reactivas de oxígeno.[241]

Virus de bacterias

Los bacteriófagos son un grupo extremadamente común y diverso de virus. Por ejemplo, los bacteriófagos son la forma más común de entidad biológica en los medios acuáticos; en los océanos hay hasta diez veces más de estos virus que de bacterias,[242]​ alcanzando niveles de 250 millones de bacteriófagos por milímetro cúbico de agua marina.[243]​ Estos virus infectan bacterias específicas uniéndose a moléculas receptoras de superficie y entrando en la célula. En un periodo corto de tiempo (en algunos casos en unos minutos), las polimerasas bacterianas empiezan a traducir ARN vírico en proteína. Estas proteínas se convierten en nuevos viriones dentro de la célula, proteínas colaboradoras que ayudan a parecerse nuevos viriones, o proteínas implicadas en la lisis celular. Las enzimas víricas colaboran en la destrucción de la membrana celular y, en el caso del fago T4, un poco más de veinte minutos después de la inyección ya se pueden liberar más de 300 fagos.[244]

El mecanismo principal por el que las bacterias se defienden de los bacteriófagos es produciendo enzimas que destruyen el ADN ajeno. Estas enzimas, llamadas endonucleases de restricción, fragmentan el ADN vírico que los bacteriófagos introducen en las células bacterianas.[245]​ Las bacterias también tienen un sistema que utiliza secuencias CRISPR para retener fragmentos del genoma de virus que se han encontrado en el pasado, lo que les permite impedir la replicación del virus mediante una forma de interferencia del ARN.[246][247]​ Este sistema genético proporciona a las bacterias una inmunidad adquirida a las infecciones.

Virus de arqueas

Algunos virus se replican dentro de las arqueas, se trata de virus que parecen no tener relación con ninguna otra forma de virus y que tienen una variedad de formas inusuales, como botellas, barras con un gancho o incluso lágrimas. Estos virus han sido estudiados en mayor detalle en los termófilos, en particular los órdenes Sulfolobales y Thermoproteales.[11][105]​ La defensa contra estos virus pueden incluir la interferencia del ARN de secuencias de secuencias repetidas de ADN del genoma arqueobacterial que están relacionadas con los genes de los virus.[248][249]

Virus satélite

A pesar de que los virus se han dependientes de las células para su supervivencia, existen virus que dependen de otros virus para su existencia, denominados virus satélite que no pueden replicarse sin ayuda de un virus auxiliar y son más pequeños que los virus comunes. Los virus satélite generalmente necesitan un virus auxiliar para poder llegar a su huésped y comenzar a replicarse con lo cual no resultan ser dañinos para su virus auxiliar.[250]​ Sin embargo, algunos virus satélite si pueden ser infectivos como los virófagos que en lugar de necesitar del virus auxiliar para llegar al huésped celular, estos también dependen replicarse dentro de su virus auxiliar y por tanto inhiben la replicación de este causándole malformaciones en su proceso de desarrollo. Aunque estos virus satélite se repliquen dentro un huésped viral, no pueden comenzar a hacerlo hasta que su virus auxiliar haya infectado a la célula huésped. Se cree que se podrían insertar en los genomas virales a modo de transposones víricos.[251]

Aplicaciones

Ciencias de la vida y medicina

Los virus son importantes para el estudio de la biología molecular y celular, pues son sistemas sencillos que se pueden utilizar para manipular e investigar el funcionamiento de las células.[252]​ El estudio y el uso de los virus ha ofrecido información valiosa sobre aspectos de la biología celular.[253]​ Por ejemplo, los virus han resultado útiles en el estudio de la genética y han contribuido a comprender los mecanismos básicos de la genética molecular, como la replicación del ADN, la transcripción, la maduración del ARN, la traducción, el transporte de proteínas y la inmunología.

Los genetistas a menudo utilizan virus como vectores para introducir genes en células que están estudiando. Esto es útil para hacer que la célula produzca una sustancia ajena, o para estudiar el efecto de la introducción de un nuevo gen en el genoma. A este proceso se le denomina transducción. De manera similar, la viroterapia utiliza virus como vectores para tratar diversas enfermedades, pues pueden dirigirse específicamente a células y al ADN. Tiene un uso prometedor en el tratamiento del cáncer y en la terapia génica. Científicos del este de Europa han utilizado la terapia fágica como alternativa a los antibióticos desde hace un tiempo, y el interés por este enfoque está creciendo debido al alto nivel de resistencia a los antibióticos observado actualmente en algunas bacterias patógenas.[254]

Materiales científicos y nanotecnología

Las tendencias actuales en nanotecnología prometen hacer un uso mucho más versátil de los virus. Desde el punto de vista de un científico de materiales, los virus pueden ser considerados nanopartículas orgánicas. Su superficie porta herramientas específicas diseñadas para cruzar las barreras de la célula huésped. El tamaño y la forma de los virus, así como el número y la naturaleza de los grupos funcionales de su superficie, están definidos con precisión. Por tanto, los virus son utilizados habitualmente en ciencia de materiales como carcasas de modificaciones de superficie unidas de forma covalente. Una cualidad particular de los virus es que pueden ser diseñados por evolución dirigida. Las técnicas potentes desarrolladas por las ciencias de la vida están siendo la base de enfoques de ingeniería hacia los nanomateriales, abriendo una gran variedad de usos mucho más allá de la biología y la medicina.[255]

Debido a su tamaño, forma y estructuras químicas bien definidas, los virus han sido utilizados como moldes para organizar materiales a nanoescala. Entre los ejemplos recientes está el trabajo realizado en el Naval Research Laboratory de Washington D. C., utilizando partículas del Cowpea mosaic virus (CPMV) para amplificar señales en sensores basados en chips de ADN. En este uso, las partículas víricas separan las tinciones fluorescentes utilizadas con el fin de evitar la formación de dímeros no fluorescentes que actúen como extintores.[256]​ Otro ejemplo es el uso del CPMV como nanoplaca de pruebas para moléculas electrónicas.[257]

Armas

La capacidad de los virus de causar epidemias devastadoras en las sociedades humanas ha llevado a la preocupación de que se puedan convertir en armas biológicas. Esta preocupación aumentó después de que se consiguiera recrear el virus de la gripe española en un laboratorio.[258]​ El virus de la viruela devastó numerosas sociedades a lo largo de la historia antes de ser erradicado. Actualmente solo existe en varios laboratorios seguros en diversos lugares del mundo,[259]​ pero los temores de que pueda ser utilizado como arma no están totalmente infundados;[259]​ la vacuna de la viruela no es segura —durante los años anteriores a la erradicación de la viruela cayó más gente gravemente enferma como resultado de la vacunación que por la propia viruela—[260]​ y la vacunación para la viruela ya no se practica.[261]​ Por este motivo gran parte de la población humana actual casi no tiene resistencia a la viruela.[259]

Véase también

Notas

  1. Renato Dulbecco, en 1975, definió a un virus como:
    Un virus es un parásito intracelular que actúa de forma involuntaria dentro de un cuerpo que obligatoriamente puede ser considerado como un bloque de material genético (ya sea ADN o ARN) capaz de replicarse en forma autónoma, y que está rodeado por una cubierta de proteína y en ocasiones también por una envoltura membranosa que lo protege del medio y sirve como vehículo para la transmisión del virus de una célula a otra célula.
    Mientras que la pareja investigadora Luna y Darnell, en 1967, argumentaron su propia definición:
    Los virus son entidades cuyos genomas son elementos de ácido nucleico que se replican dentro de las células vivas utilizando para este fin la maquinaria sintética de la propia célula hospedera y provocando la síntesis de elementos especializados que pueden transferir el genoma viral hacia otras células.
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  2. En el virus del mosaico del tabaco (VMT), una proteína compuesta por 158 aminoácidos constituye la subunidad básica a partir de la cual se construye la cápside del virus. En dicha proteína cuando menos la mitad de los aminoácidos presentes en el interior de la macromolécula son de tipo hidrofóbico, mientras que en su superficie hay tan sólo cuatro grupos hidrofóbicos en un segmento constituido por 24 residuos de aminoácidos.
  3. El caso mejor estudiado de la penetración de un virus en la célula hospedera está representado por el caso del fago T2. La cola de este fago es contráctil y en su forma extendida consiste de 24 anillos de subunidades que forman una funda que rodea a un elemento central. Cada anillo consta de 6 subunidades pequeñas y 6 subunidades mayores. Después de la adsorción del fago a la pared celular, ocurre una contracción de la cola que resulta en una fusión de las subunidades pequeñas y grandes para dar 12 anillos de 12 subunidades. El núcleo de la cola no es contráctil, razón por la cual, es expulsado e impulsado a través de las capas externas de la bacteria; generando así que la cabeza del fago se contraiga y esto resulta en la inyección del ADN viral en la célula bacteriana. Este proceso posiblemente es facilitado por la presencia de la enzima lisozima en la cola del fago; enzima que es capaz de digerir las proteínas de las cubiertas bacterianas; además de eso, hay 144 moléculas de adenosina trifosfato (ATP) en la funda de la cola del fago; la energía para la contracción de esta funda proviene de la conversión de la ATP en adenosina difosfato (ADP) por medio de una reacción hidrolítica que libera un grupo fosfato de la ATP.
  4. Según la definición expresada en Fields Virology, «una especie de viral es una clase politética de virus que constituyen un linaje replicante y ocupan un nicho ecológico determinado». Una clase «politética» es aquella en que los miembros tienen diversas propiedades comunes, aunque no comparten necesariamente una única característica definidora. Los miembros de una especie de virus son definidos colectivamente por un grupo consensuado de propiedades. Así pues, las especies de virus difieren los taxones víricos más altos, que son clases "universales" y como tales están definidas por propiedades que son necesarias para ser miembro.

Referencias

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Enlaces externos

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  • Viruses. Revista de acceso abierto (en inglés).
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virus, para, otros, usos, este, término, véanse, desambiguación, viral, desambiguación, biología, virus, latín, virus, griego, ἰός, toxina, veneno, agente, infeccioso, microscópico, acelular, solo, puede, replicarse, dentro, células, otros, organismos, virus, . Para otros usos de este termino veanse Virus desambiguacion y Viral desambiguacion En biologia un virus del latin virus en griego ἰos toxina o veneno es un agente infeccioso microscopico acelular que solo puede replicarse dentro de las celulas de otros organismos n 1 Los virus estan constituidos por genes que contienen acidos nucleicos que forman moleculas largas de ADN o ARN rodeadas de proteinas Al infectar una celula estos genes obligan a la celula anfitriona a sintetizar los acidos nucleicos y proteinas del virus para poder llegar a formar nuevos virus 3 El estudio de los virus es una rama de la microbiologia 4 5 que recibe el nombre de virologia 6 VirusRango temporal Hadico Reciente 1 Had Arcaico Proterozoico Fan Micrografia electronica de transmision de viriones de SARS CoV 2 Clasificacion de los virus sin rango Acytota sin rango VirusBeijerinck 1898GruposClasificacion taxonomica 2 Duplodnaviria Monodnaviria Riboviria Varidnaviria Adnaviria RibozyviriaClasificacion de Baltimore I Virus ADN bicatenario II Virus ADN monocatenario III Virus ARN bicatenario IV Virus ARN monocatenario positivo V Virus ARN monocatenario negativo VI Virus ARN monocatenario retrotranscrito VII Virus ADN bicatenario retrotranscritoSinonimiaAphanobionta Novak 1930 Aphanobiontidea Walton 1930 Archaeophyta Barkley 1939 Vira Holmes 1939 Viriphyta McKinney 1944 Virales Holmes 1948 Archetista Jahn amp Jahn 1949 Vireae Barkley 1949 Protobiota Hsen Hsu 1965 Akamara Hurst 2000 Nucleacuea Biolib 2008 editar datos en Wikidata Los virus infectan a todo tipo de organismos desde animales hongos plantas protistas hasta bacterias y arqueas Tambien infectan a otros virus estas especies reciben el nombre de virofagos Los virus que dependen de un virus para cumplir sus requisitos se les denomina virus satelite Los virus son en su gran mayoria demasiado pequenos para poder ser observados con la ayuda de un microscopio optico por lo que se dice que son submicroscopicos Sin embargo existen excepciones entre los virus nucleocitoplasmaticos de ADN de gran tamano o girus tales como Pandoravirus o Pithovirus que si se pueden apreciar mediante microscopia optica Incluso pueden superar en tamano a algunos procariotas 7 El primer virus conocido el virus del mosaico del tabaco n 2 fue descubierto por Martinus Beijerinck en 1899 8 9 Actualmente se han descrito mas de 5000 y algunos autores opinan que podrian existir millones de tipos diferentes 10 11 Los virus se hallan en casi todos los ecosistemas de la Tierra son la entidad biologica mas abundante 11 12 Tambien son los mas diminutos la mayoria unas cien veces mas pequenos que las bacterias miden del orden de unos 10 nanometros es decir 0 00001 mm Esto significa que habria que poner aproximadamente cien mil virus en fila para cubrir 1 mm A diferencia de los priones y viroides formados solo por una proteina y por una cadena de ARN respectivamente los virus estan compuestos de dos o tres partes su material genetico que porta la informacion hereditaria y puede ser ADN o ARN una cubierta proteica que protege estos genes llamada capside y en algunos una bicapa lipidica es decir de grasa que los rodea cuando se encuentran fuera de la celula denominada envoltura virica Los virus varian en su forma Algunos son poliedros casi perfectos el VIH por ejemplo es un icosaedro Otros son helicoides o estructuras mas complejas Desde el punto de vista de la evolucion de otras especies los virus son un medio importante de transferencia horizontal de genes la cual incrementa la diversidad genetica e impulsa la evolucion biologica 13 Debido a ello los virus junto con los otros agentes virales viroides y virus satelite han sido descritos como mobilomas o vectores genicos puesto que ademas de replicarse en huespedes celulares tambien transportan genes de un organismo a otro mediante la transduccion del material genetico 14 15 Los virus junto con los plasmidos y transposones compuestos de una cadena de ADN son medios naturales importantes para transferir genes entre diferentes organismos Se cree que los virus desempenaron un papel central en la evolucion temprana antes de la diversificacion del ultimo antepasado comun universal en bacterias y arqueas eucariotas 16 Los bacteriofagos y plasmidos son vectores usados en biotecnologia para insertar genes foraneos de una celula a otra y se ha llevado a cabo la creacion de los cosmidos fagemidos y fasmidos que son plasmidos hibridos con bacteriofagos Los virus se diseminan de muchas maneras diferentes y cada tipo de virus tiene una forma de transmitirse Llamamos vectores de transmision a los organismos vivos que los transportan de una persona a otra o de un animal a una persona o viceversa Los virus que afectan a los vegetales se propagan frecuentemente por insectos que se alimentan de savia como los afidos mientras que los que afectan a animales suelen propagarse por medio de insectos hematofagos los que chupan la sangre Existen otros que no precisan de vectores el virus de la gripe ortomixovirus y el del resfriado comun rinovirus y coronavirus se propagan por el aire a traves de los estornudos y la tos los norovirus son transmitidos por via fecal oral o por contacto con manos alimentos y agua contaminados Los rotavirus se dispersan a menudo por contacto directo con ninos infectados El VIH es uno de los muchos virus que se transmiten por contacto sexual o por exposicion a sangre infectada 17 No todos los virus provocan enfermedades muchos se reproducen sin causar ningun dano al organismo infectado Algunos como el VIH pueden producir infecciones permanentes o cronicas cuando el virus continua multiplicandose en el cuerpo evadiendo los mecanismos de defensa del huesped 18 19 20 En los animales en cambio es frecuente que las infecciones viricas den lugar a una respuesta inmunitaria que confiere una inmunidad permanente a la infeccion Eso es lo que se pretende y se suele lograr con las vacunas Con ellas se puede llegar a erradicar una enfermedad como ha ocurrido con la viruela Los microorganismos como las bacterias tambien tienen defensas contra las infecciones viricas conocidas como sistemas de restriccion modificacion Los antibioticos no tienen efecto sobre los virus pero se han desarrollado medicamentos antivirales para tratar algunas infecciones 21 Indice 1 Etimologia 2 Historia del descubrimiento de los virus 3 Origen y evolucion 3 1 Hipotesis sobre el origen de los virus 4 Microbiologia 4 1 Propiedades de la vida presentes en los virus 4 2 Acido nucleico 4 3 Estructura 4 4 Genoma 4 5 Ciclo replicativo de los virus 4 6 Efectos en la celula huesped 5 Clasificacion 5 1 Clasificacion del ICTV 5 2 Clasificacion Baltimore 5 2 1 Virus ADN 5 2 2 Virus ARN 5 2 3 Virus retrotranscrito 5 3 Tabla periodica de los virus 6 Virus y enfermedades humanas 6 1 Epidemiologia 6 2 Epidemias y pandemias 6 3 Cancer 6 4 Respuesta inmune del huesped 6 5 Prevencion 6 5 1 Vacunas 6 5 2 Medicamentos antivirales 7 Infeccion en otras especies 7 1 Virus de vida celular 7 1 1 Virus de animales 7 1 2 Virus de plantas 7 1 3 Virus de bacterias 7 1 4 Virus de arqueas 7 2 Virus satelite 8 Aplicaciones 8 1 Ciencias de la vida y medicina 8 2 Materiales cientificos y nanotecnologia 8 3 Armas 9 Vease tambien 10 Notas 11 Referencias 12 Bibliografia 13 Enlaces externosEtimologia Editar Microscopia del virus del sarampion La palabra proviene del latin virus que hace referencia al veneno o alguna sustancia nociva y fue usada por primera vez en ingles el ano 1392 22 Virulento del latin virulentus venenoso data de 1400 23 La expresion agente que causa enfermedades infecciosas se uso por primera vez el ano 1728 22 antes del descubrimiento de los virus por Dimitri Ivanovski en 1892 El adjetivo viral data de 1948 24 El plural en espanol es virus El termino virion tambien se utiliza para referirse a una unica particula virica infecciosa En general se puede definir como virus a todos aquellos acidos nucleicos moviles capaces de formar viriones en contraposicion a los viroides o plasmidos que no tienen la capacidad de formar estas estructuras complejas Historia del descubrimiento de los virus Editar Martinus Beijerinck en su laboratorio en 1921 A mediados del siglo XIX el termino virus todavia se empleaba como sinonimo de veneno o miasma Los virus no llegaron a conocerse como entidades biologicas hasta las postrimerias del siglo XIX pero hay descripciones mucho mas antiguas de enfermedades viricas asi como de los primeros tratamientos medicos Se conoce un texto legal de Mesopotamia de en torno a 1800 a C que trata del castigo que se le impuso a un hombre cuyo perro probablemente afectado por la rabia mordio a otra persona y la mato 25 En los jeroglificos egipcios se han hallado lo que parecen representaciones de las secuelas de una infeccion de polio Fue Aulo Cornelio Celso quien en el siglo I a C utilizo por primera vez la palabra virus Califico de venenosa la saliva por la que se transmite la rabia En el ano 1882 Adolf Mayer haciendo experimentos sobre la enfermedad del mosaico del tabaco causo sin darse cuenta de ello una transmision de virus al transferir savia de plantas infectadas a plantas sanas provocando de este modo tambien la enfermedad de estas Esta transferencia ya se asociaba en el siglo XVIII con la palabra virus Asi lo describe el periodico londinense The Times en la necrologica de un medico que se habia infectado al coser un cadaver diseccionado se pincho en la mano de manera que se introdujo algo de la materia del virus o dicho en otras palabras se le inoculo la podredumbre 26 En 1884 el microbiologo frances Charles Chamberland invento un filtro conocido actualmente como filtro de Chamberland o filtro de Chamberland Pasteur que tiene poros de tamano inferior al de una bacteria de manera que retiene a estas al filtrar una solucion que las contenga 27 El biologo ruso Dimitri Ivanovski utilizo este filtro y demostro que los extractos de hojas molidas de plantas infectadas de tabaco seguian siendo infecciosos despues de filtrarlos Eso significaba que los agentes que provocaban la enfermedad eran significativamente mas pequenos que las bacterias Ivanovski sugirio que la infeccion podria ser causada por una toxina producida por las bacterias pero no continuo apoyando esta idea 28 En aquella epoca se pensaba que todos los agentes infecciosos podian ser retenidos por filtros y ademas que podian ser cultivados en un medio con nutrientes esta opinion formaba parte de la teoria germinal de las enfermedades 8 En 1899 el microbiologo neerlandes Martinus Beijerinck repitio los experimentos de Ivanovski y quedo convencido de que se trataba de una nueva forma de agente infeccioso 29 Observo que el agente solo se multiplicaba dentro de celulas vivas en division pero como sus experimentos no mostraban que estuviera compuesto de particulas lo llamo contagium vivum fluidum germen viviente soluble y reintrodujo el termino virus 28 En ese mismo ano en 1899 Friedrich Loeffler y Frosch pasaron el agente de la fiebre aftosa el Aphthovirus por un filtro similar y descartaron la posibilidad de que se tratara de una toxina debido a la baja concentracion Concluyeron que el agente se podia multiplicar 28 Se considera que esos hitos marcaron el nacimiento de la virologia A principios del siglo XX el bacteriologo ingles Frederick Twort descubrio los virus que infectan a las bacterias ahora llamados bacteriofagos 30 y el microbiologo franco canadiense Felix d Herelle describio virus los cuales al anadirlos a bacterias cultivadas en agar producian zonas de bacterias muertas Diluyo con precision una suspension de estos virus y comprobo que las diluciones mas altas es decir las que contenian una menor concentracion de virus no mataban a todas las bacterias sino que formaban zonas discretas de organismos muertos Contando estas zonas y multiplicandolas por el factor de dilucion d Herelle pudo calcular el numero de virus en la suspension original 31 En 1922 propuso que los bacteriofagos fueran ancestros de las bacterias o una forma intermediaria En 1928 junto con John Burdon Sanderson Haldane propusieron que los virus o entidades similares fueran los ancestros de los organismos celulares 32 Hipotesis que viene respaldada con algunas evidencias 32 A finales del siglo XIX los virus se definian en funcion de su infectividad su filtrabilidad y su necesidad de huespedes vivos Solo habian sido cultivados en plantas y animales En 1906 Ross Granville Harrison invento un metodo para cultivar tejidos en linfa y en 1913 E Steinhardt y colaboradores utilizaron este metodo para cultivar virus Vaccinia en fragmentos de cornea de cobaya 33 En 1928 H B Maitland y M C Maitland cultivaron el mismo virus en suspensiones de rinones picados de gallina Su metodo no fue adoptado ampliamente hasta 1950 cuando se empezo a cultivar poliovirus a gran escala para la produccion de vacunas 34 Otro avance se produjo en 1931 cuando el patologo estadounidense Ernest William Goodpasture cultivo el virus de la gripe y otros virus en huevos fertilizados de gallina 35 En 1949 John Franklin Enders Thomas Weller y Frederick Robbins cultivaron virus de la polio en celulas cultivadas de embriones humanos Por primera vez no se utilizaron tejidos animales solidos ni huevos Este trabajo permitio a Jonas Salk crear una vacuna efectiva contra la polio 36 Con la invencion de la microscopia electronica en 1931 por parte de los ingenieros alemanes Ernst Ruska y Max Knoll se obtuvieron las primeras imagenes de virus 37 38 En 1935 el bioquimico y virologo estadounidense Wendell Stanley examino el virus del mosaico del tabaco y descubrio que estaba compuesto principalmente de proteinas 39 Poco tiempo despues se dividio en dos partes proteinas por un lado y ARN por otro 40 El virus del mosaico del tabaco fue el primero que se cristalizo y por tanto se pudo conocer su estructura en detalle Las primeras imagenes por difraccion de rayos X del virus cristalizado las obtuvieron Bernal y Fankuchen en 1941 Basandose en sus imagenes Rosalind Franklin descubrio la estructura completa del virus en 1955 41 El mismo ano Heinz Fraenkel Conrat y Robley C Williams demostraron que el ARN purificado del virus del mosaico del tabaco y sus proteinas de envoltura pueden ensamblarse por si mismos y formar virus funcionales y sugirieron que este debia de ser el modo en que los virus se reproducian en las celulas huesped 42 La segunda mitad del siglo XX fue la edad dorada del descubrimiento de los virus la mayoria de las 2000 especies reconocidas de virus de animales de vegetales y bacterianos se descubrieron durante estos anos 43 En 1957 se descubrieron el arterivirus equino y la causa de la diarrea virica bovina un pestivirus En 1963 Baruch Blumberg 44 descubrio el virus de la hepatitis B y en 1965 Howard Temin describio el primer retrovirus La transcriptasa inversa enzima clave que utilizan los retrovirus para convertir su ARN en ADN fue descrita originalmente en 1970 de manera independiente por Howard Temin y David Baltimore 45 En 1983 el equipo de Luc Montagnier del Instituto Pasteur de Francia aislo por primera vez el retrovirus que ahora se conoce por el nombre de VIH 46 Michael Houghton y su equipo en la Chiron Corporation descubrieron el virus de la hepatitis C 47 Origen y evolucion EditarArticulo principal Evolucion viral Al estudiar el origen de los virus hay que considerar previamente que los virus son agentes infecciosos acelulares que infectan celulas y producen viriones para difundir genes entre sus huespedes por lo que en su origen se debe considerar la interaccion entre el virus y su huesped Igualmente destaca que la mayoria de las proteinas virales no tienen homologos en las celulas modernas en contradiccion con la vision tradicional de los virus como los ladrones de genes celulares Esto sugiere que los genes virales basicamente tienen su origen durante la multiplicacion de los genomas virales o provendrian de linajes celulares ahora extintos ya que algunas proteinas virales especificas estan presentes en virus que infectan a los miembros de los tres dominios de la vida 48 lo que sugiere que los virus son en realidad muy antiguos en la historia de la vida En particular los analisis estructurales de proteinas de la capside han revelado que al menos dos tipos de viriones se habrian originado de manera independiente antes que LUCA el Ultimo antepasado comun universal de la vida celular Aunque recientemente se han propuesto varias hipotesis para explicar el origen de los virus sigue sin explicarse completamente la aparicion de viriones como mecanismo especifico para la difusion de genes El autoensamblaje de los virus dentro de las celulas igualmente tiene implicaciones para el estudio del origen de la vida pues refuerza las hipotesis de que la vida podria haber comenzado en forma de moleculas organicas autoensamblantes ver protobionte 49 Los avances en la caracterizacion de los virus a nivel molecular sugieren que los virus coevolucionan con sus organismos huespedes 50 debido a que los virus son parasitos intracelulares extremos y por lo tanto requieren de la supervivencia del huesped para poder asegurar su propia supervivencia Es interesante notar en este punto que cuando un virus se multiplica en su huesped natural tiende a no causar una enfermedad en el o causa una enfermedad leve y limitada en la mayoria de los casos Varios de los virus conocidos producen enfermedades graves solo cuando infectan organismos diferentes de sus huespedes naturales Lo anterior sugiere que buena parte de los virus asociados con la produccion de enfermedades son virus que estan en proceso de adaptacion a un nuevo tipo de huesped y que una vez lograda esta la estrategia del virus consistira en perpetuarse y propagarse sin afectar al organismo huesped cita requerida Se pueden hallar virus dondequiera que haya organismos vivos y probablemente existan desde la aparicion de las primeras celulas Pero puesto que no fosilizan no tenemos certeza de ello de ahi que se puedan considerar especulaciones lo que se hace en disciplinas como la paleovirologia 51 52 A este fin se utilizan diferentes tecnicas y ensayos de biologia molecular Estas tecnicas dependen de la disponibilidad de ADN o ARN virico antiguo pero desgraciadamente la mayoria de los virus que se han preservado y almacenado en laboratorios tienen menos de 90 anos 53 54 No obstante existen los elementos virales endogenos que son secuencias virales integradas al genoma de las celulas que pueden interpretarse como fosiles virales Los virus retrotranscritos y la mayoria de los virus de ADN tienen una enzima llamada integrasa que les permite integrar sus acidos nucleicos en el genoma de las celulas huespedes y que posteriormente estos se conviertan en transposones Ejemplos son los retrovirus endogenos que se derivaron de infecciones virales que atacaron a los primeros mamiferos con antiguedades de mas de 180 millones de anos y estan asociados a la formacion de la placenta en los placentarios 55 Otro ejemplo son los provirus que son secuencias virales que pueden encontrarse en cualquier organismo celular Estudios de elementos virales endogenos en insectos sugieren que los virus ya infectaban a los insectos hace mas de 300 millones de anos 56 Tambien la superfamilia de transposones de ADN eucariotas polintones los plasmidos mitocondriales plasmidos inactivos que se encuentran en las mitocondrias los plasmidos de levaduras citoplasmaticos pudieron haberse originado de infecciones virales que atacaron a los antepasados de los eucariotas y por tanto podrian considerarse como fosiles virales Estas secuencias pueden tener mas de 2000 millones de anos de acuerdo con la estimacion de la eucariogenesis 57 58 Otro ejemplo de elementos virales endogenos son los retrotransposones LTR de las familias Bel Ty1 copia y Ty2 copia que se originaron de infecciones causadas por los virus retrotranscritos 59 Hipotesis sobre el origen de los virus Editar Esquema de las hipotesis clasicas sobre el origen de los virus Existen tres hipotesis clasicas sobre el origen de los virus 60 61 62 Hipotesis de la reduccion tambien conocida como hipotesis de la degeneracion o hipotesis del reduccionismo es posible que los virus fueran al principio pequenas celulas que parasitaban a otras mas grandes A lo largo del tiempo estos precursores de los virus fueron perdiendo los genes que no necesitaban a causa de su parasitismo Las bacterias Rickettsia y Chlamydia son celulas vivientes que como los virus solo pueden reproducirse dentro de celulas huesped El ejemplo de estas bacterias parece apoyar esta hipotesis pues es probable que su dependencia del parasitismo haya causado la perdida de los genes que les permitian sobrevivir fuera de una celula 63 64 Hipotesis del escape tambien llamada hipotesis del nomadismo hipotesis del vagabundeo o hipotesis del origen molecular celular 63 65 los virus podrian haber evolucionado a partir de fragmentos de ADN o ARN que escaparon de los genes de sus huespedes u organismos estrechamente emparentados El material genetico fugitivo podria haber provenido de transposones o retrotransposones fragmentos de ADN que pueden moverse entre las celulas Estos son moleculas de ADN que se multiplican y se mueven a diferentes posiciones en el interior de los genes de la celula 66 Antiguamente llamados genes saltarines son ejemplos de elementos geneticos moviles y podrian ser el origen de algunos virus Los transposones fueron descubiertos en 1950 por Barbara McClintock a partir de sus estudios en maiz 67 Hipotesis del virus primero tambien llamada hipotesis virocetrica hipotesis de la coevolucion los virus podrian haber aparecido antes que las celulas en la Tierra formandose a partir de complejas moleculas de proteinas y acidos nucleicos y habrian sido dependientes de la vida celular durante muchos millones de anos En la actualidad existen otros seres biologicos similares a los virus que pueden representar estados evolutivos intermedios Por una parte los viroides son moleculas de ARN que no se clasifican como virus porque carecen de envoltura proteica Se les llama tambien agentes subviricos 68 Los viroides son importantes patogenos de las plantas 69 No codifican proteinas pero interactuan con la celula huesped y la utilizan para multiplicarse y producir sus proteinas 70 El virus de la hepatitis D de los humanos tiene un genoma de ARN similar al de los viroides pero su envoltorio proteico deriva del virus de la hepatitis B y no puede producir uno propio Por lo tanto es un virus defectuoso que no puede multiplicarse sin la ayuda del virus de la hepatitis B 71 Se aprovecha por asi decirlo de otro tipo de virus Es similar el caso de los virus satelite 72 los cuales infectan a celulas que estan ya parasitadas por otro virus el cual se convierte en su ayudante helper Un ejemplo es el virofago sputnik dependiente del mimivirus un virus muy grande el cual infecta al protozoo Acanthamoeba castellanii 73 Los plasmidos compuestos por moleculas de ADN circular son entidades acelulares similares a los virus que se replican y evolucionan pero a diferencia de los virus y los otros agentes mencionados que son patogenos los plasmidos no son infecciosos y no forman parte del genoma del huesped Se replican independientemente del genoma y se transmiten entre huespedes Los plasmidos estan presentes en las bacterias arqueas y levaduras y pueden hacer que las bacterias se vuelvan resistentes a los antibioticos o que se vuelvan patogenas 74 Ninguna de estas hipotesis se consideraba plenamente aceptada por ejemplo la hipotesis de la reduccion no explicaba por que los virus no se parecen en nada a los parasitos celulares la hipotesis del escape no explica el origen de las capsides y las envolturas viricas y la hipotesis del virus primero no explica por que los virus dependen de un huesped celular para su replicacion Un factor que impide identificar a los antepasados virales es la transferencia horizontal de genes porque los virus y los organismos celulares pudieron intercambiar genes durante la evolucion 75 76 Segun las investigaciones cientificas la hipotesis mas plausible para el origen de los virus es un hibrido entre la hipotesis del virus primero y el escape 77 Microbiologia EditarPropiedades de la vida presentes en los virus Editar Hay un debate candente desde hace decadas sobre si los virus constituyen una forma de vida 78 o son solo elementos geneticos moviles que interactuan con los seres vivos 79 Dentro de la comunidad cientifica aunque no existe un consenso cientifico absoluto se tiende a no considerar a los virus como estructuras biologicas vivas 80 Algunos autores se refieren a ellos como organismos al limite de la vida 81 Por una parte se asemejan a los organismos vivos como ellos tienen genes se multiplican tienen una estructura compleja y evolucionan por seleccion natural 82 Sin embargo existen contrargumentos severos los virus al carecer de una celula no pueden cumplir las funciones vitales que definen la vida como metabolismo homeostasis irritabilidad desarrollo reproduccion adaptacion y autopoiesis En contraste con las celulas compuestas de membranas celulares cromosomas ribosomas y organulos los virus son entidades simples compuestas de un tipo de acido nucleico ARN o ADN y proteinas y con un estado inerte 83 Los virus aparecen de forma subita y en gran cantidad dentro de las celulas lo cual es analogo al crecimiento autonomo de los cristales y ademas cuando ingresan a la celula se desintegran totalmente que se dividen en acidos nucleicos y proteinas que comenzaran a ser pasados por el proceso de sintetizacion molecular del huesped replicacion Una excepcion a esto podrian ser los bacteriofagos de cola que inyectan sus acidos nucleicos y proteinas con su cola a traves de la membrana celular para que estos se han sintetizado por el huesped 84 Por ello los virus se replican pues los acidos nucleicos virales son replicados en parte por las polimerasas ribosomas y ARN mensajero del huesped Esta etapa se ha descrito como la fabrica de viriones porque se refiere a que los virus son fabricados por la maquinaria celular Los virus se multiplican y evolucionan solamente en las celulas sin ellas son materia organica inanimada Algunos autores han argumentado que la fabrica de viriones es el estado vivo del virus pero esto no puede tomarse en serio porque las fabricas de viriones pueden ser comparadas con las maquinarias de las fabricas industriales o con el proceso de multiplicacion de sistemas quimicos no biologicos que no se consideran vivos 83 Para muchos cientificos los virus se asemejan mas a los elementos geneticos moviles como los plasmidos o transposones o a los agentes subvirales menos complejos viroides y priones no considerados seres vivos Los virus tambien contribuyen a la transferencia genetica horizontal mediante la transduccion del material genetico por lo que junto con los plasmidos y transposones son los unicos medios de transferencia genetica horizontal Tambien Particulas identicas a los virus pero sin genoma tambien se han detectado como organulos en las bacterias y arqueas como los microcompartimientos bacterianos y los nanocompartimientos de encapsulina que desempenan funciones metabolicas y nutricionales 85 Por esta razon muchos autores prefieren comparar a los virus y agentes subvirales con los elementos geneticos moviles en lugar de con las celulas Segun este punto de vista los virus y los agentes subvirales tambien serian elementos geneticos moviles y se han dividido a los elementos geneticos moviles en elementos geneticos con capsides virus y sin capsides los restantes 85 Algunos biologos consideran que los virus realizan dos funciones biologicas regular la poblacion de especies problematicas para la naturaleza y transferir genes entre diversos organismos 83 Ademas todos los virus no son infectivos por lo que solo contribuyen a la transferencia genetica horizontal Estos virus no infectivos fueron encontrados principalmente en los hongos protistas bacterias y arqueas 86 En general decidir si los virus estan vivos o no depende de la definicion filosofica que se quiera dar de vida Por ejemplo si se usa la teoria celular como definicion deben excluirse de dicho conjunto Si usa otra definicion de vida como todo aquel sistema capaz de replicarse si podrian considerarse seres vivos junto con otras formas comparables como los plasmidos 76 87 no obstante esta definicion es controversial y no tiene mayor reconocimiento Puesto que esta es una definicion de vida muy simple a menudo descrita como puramente informatica 83 Como ultimo argumento todos los seres vivos son clasificados en un arbol filogenetico llamado arbol de la vida el cual se construye principalmente usando el ARN ribosomico pero un contradicho es que los virus no poseen ribosomas Ademas los virus no cumplian los requisitos necesarios para poder ubicarlos de una fiable en el arbol de la vida por ejemplo a todos les falta un acido nucleico no tienen registro fosil no existe ni un gen compartido entre la mayoria de los grupos virales ya que son de nueva sintesis la mayoria de sus genes se mezclan con las de los organismos celulares y como ultimo las particulas virales no tienen un ancestro en comun por tanto son un conjunto polifiletico es decir tienen varios origenes 83 Acido nucleico Editar El acido nucleico en los virus contiene la informacion especifica y el potencial para modificar operaciones en la celula infectada 88 Los acidos nucleicos son macromoleculas constituidas por cadenas de nucleotidos los cuales a su vez estan constituidos por una base nitrogenada asociada a un azucar del grupo de las pentosas y a uno o mas grupos de fosfatos Existen cuatro posibles tipos de acido nucleico viral 89 ADN de cadena sencilla ADN de cadena doble ARN de cadena sencilla y ARN de cadena doble Virus que contienen cualquiera de estos tipos de acido nucleico pueden ser encontrados tanto entre los fagos como entre los virus que infectan a plantas o animales 90 El ADN de algunos bacteriofagos se caracteriza por contener bases raras que substituyen alguna o algunas de las bases normalmente presentes en el ADN 90 El ADN de cadena doble presente en algunos virus se caracteriza por tener segmentos de cadena sencilla en ambos extremos de la molecula debido a que las secuencias de nucleotidos presentes en ambos extremos son complementarias El ADN naturalmente circular puede ser de cadena sencilla como en el fago OXI74 90 o de cadena doble como en el virus SV4O Existe evidencia de que algunos virus ARN que producen infecciones en vegetales como el limonero y la papa contienen moleculas circulares de ARN En los ultimos diez anos se han desarrollado una variedad de tecnicas y metodos que permiten determinar la secuencia de nucleotidos en cualquier tipo de acido nucleico La primera secuencia completa de un ARN viral fue determinada en el fago MS2 por el grupo de Walter Fiers en 1976 90 En 1977 Fred Sanger y colaboradores publicaron la secuencia completa del genoma del fago OXl74 90 constituido por ADN de cadena sencilla Posteriormente muchos otros genomas virales de mayor tamano y complejidad han sido secuenciados en parte o en su totalidad Estructura Editar Diagrama de como se puede construir una capside virica a partir de multiples copias de solo dos moleculas proteicas Los virus presentan una amplia diversidad de morfologias es decir de formas y tamanos Son unas 100 veces mas pequenos que las bacterias La mayoria de los virus estudiados tienen un diametro de entre 10 y 300 nanometros Algunos Filovirus tienen un tamano total de hasta 1400 nm sin embargo solo miden unos 80 nm de diametro 91 La mayoria de virus no pueden ser observados con un microscopio optico de manera que se utilizan microscopios electronicos de barrido y de transmision para visualizar particulas viricas 92 Para aumentar el contraste entre los virus y el trasfondo se utilizan tinciones densas en electrones Son soluciones de sales de metales pesados como el wolframio que dispersan electrones en las regiones cubiertas por la tincion Cuando las particulas viricas estan cubiertas por la tincion tincion positiva oscurecen los detalles finos La tincion negativa evita este problema tinendo unicamente el trasfondo 93 Retroviridae Myoviridae Cystoviridae Virgaviridae Lipothrixviridae Inoviridae Ampullaviridae Fuselloviridae Spiraviridae Nimaviridae Barnaviridae Pithoviridae Rhabdoviridae Ascoviridae Clavaviridae Reoviridae Alphasatellitidae Adenoviridae Baculoviridae Poxviridae Endornaviridae Parvoviridae Tombusviridae Rudiviridae Una particula virica completa conocida como virion consiste en un acido nucleico rodeado por una capa de proteccion proteica llamada capside Las capsides estan compuestas de subunidades proteicas identicas llamadas capsomeros 94 Algunos virus tienen un envoltorio lipidico derivado de la membrana celular del huesped virus con envoltorio mientras que otros carecen de ella virus desnudos La capside esta formada por proteinas codificadas por el genoma virico y su forma es la base de la distincion morfologica 95 96 Las subunidades proteicas codificadas por los virus se autoensamblan para formar una capside generalmente necesitando la presencia del genoma viral Sin embargo los virus complejos codifican proteinas que contribuyen a la construccion de su capside Las proteinas asociadas con los acidos nucleicos son conocidas como nucleoproteinas y la asociacion de proteinas de la capside virica con acidos nucleicos viricos recibe el nombre de nucleocapside 97 98 En general hay cuatro tipos principales de morfologia virica Diagrama de la estructura del virus del mosaico del tabaco el ARN viral esta enrollado en la helice formada por subunidades proteicas repetidas Helicoidal Las capsides helicoidales se componen de un unico tipo de capsomero apilado alrededor de un eje central para formar una estructura helicoidal que puede tener una cavidad central o un tubo hueco Esta formacion produce viriones en forma de barra o de hilo que pueden ser cortos y muy rigidos o largos y muy flexibles El material genetico normalmente ARN monocatenario pero a veces ADN monocatenario queda unido a la helice proteica por interacciones entre el acido nucleico con carga negativa y la carga positiva de las proteinas En general la longitud de una capside helicoidal esta en relacion con la longitud del acido nucleico que contiene y el diametro depende del tamano y la distribucion de los capsomeros El conocido virus del mosaico del tabaco es un ejemplo de virus helicoidal 99 Capside icosaedrica del adenovirus 01 Icosaedrica La mayoria de virus que infectan los animales son icosaedricos o casi esfericos con simetria icosaedrica Un icosaedro regular es la mejor manera de formar una carcasa cerrada a partir de subunidades identicas El numero minimo requerido de capsomeros identicos es doce cada uno compuesto de cinco subunidades identicas Muchos virus como los rotavirus tienen mas de doce capsomeros y parecen esfericos manteniendo esta simetria Los apices de los capsomeros estan rodeados por otros cinco capsomeros y reciben el nombre de pentones Las caras triangulares de estos tambien se componen de otros seis capsomeros y reciben el nombre de hexones 100 El virus del Herpes tiene una envoltura lipidica Con envoltura Algunas especies de virus tienen una envoltura que es una forma modificada de una de las membranas celulares ya sea la membrana externa que rodea una celula huesped infectada o bien membranas internas como la membrana nuclear o el reticulo endoplasmatico consiguiendo asi una bicapa lipidica exterior conocida como envoltura viricae Esta membrana se rellena de proteinas codificadas por el genoma virico y el del huesped y la membrana lipidica en si y todos los carbohidratos presentes son codificados completamente por el huesped El virus de la gripe y el VIH utilizan esta estrategia La mayoria de los virus que afectan a los animales poseen envoltorio y dependen de el para infectar 101 Complejos Los virus tienen una capside que no es ni puramente helicoidal ni puramente icosaedrica y que puede poseer estructuras adicionales como colas proteicas o una pared exterior compleja Algunos bacteriofagos como el Fago T4 tienen una estructura compleja que consiste en un cuerpo icosaedrico unido a una cola helicoidal esta cola actua como una jeringa molecular atacando e inyectando el genoma del virus a la celula huesped 102 que puede tener una base hexagonal con fibras caudales proteicas que sobresalgan Los poxvirus son virus grandes y complejos con una morfologia inusual El genoma virico esta asociado con proteinas dentro de una estructura discal central conocida como nucleoide El nucleoide esta rodeado por una membrana y dos cuerpos laterales de funcion desconocida El virus tiene una envoltura exterior con una espesa capa de proteina en la superficie La particula en general es ligeramente pleomorfa con una forma que puede ir de la de un huevo a la de un ladrillo 103 El mimivirus es uno de los tipos de virus mas grandes conocidos con un diametro en su capside de 400 nm De su superficie se proyectan filamentos proteicos de 100 nm La capside vista al microscopio electronico tiene una forma hexagonal de manera que probablemente es icosaedrica 104 Algunos virus que infectan a las arqueas tienen estructuras inusuales que no estan relacionadas con ningun otro virus conocido De igual manera algunos bacteriofagos pueden tener diferentes estructuras en cuanto a su cola con formas algo raras con respecto a otros virus 105 Los virus con capsides icosaedricas son estructuralmente similares a los microcompartimientos bacterianos y los nanocompartimientos de encapsulina un conjunto de organulos proteicos encontrados en las bacterias y arqueas que desempenan funciones metabolicas y nutricionales 106 Genoma Editar Diversidad del genoma de los virus Propiedad ParametrosAcido nucleico ADN ARN Ambos ADN y ARN Tanto ADN como ARN Forma Lineal Circular SegmentadaCadenas Monocatenarias Bicatenarias Bicatenarias con regiones monocatenariasSentido Sentido positivo Sentido negativo Ambos sentidos Se puede ver una enorme variedad de estructuras genomicas entre las especies de virus que como grupo contienen una diversidad genomica superior a la de los reinos de las plantas los animales o las bacterias Hay millones de diferentes tipos de virus 10 y unicamente alrededor de 5000 de ellos han sido descritos detalladamente 9 Los virus tienen un genoma compuesto de ADN o bien de ARN y reciben respectivamente los nombres de virus ADN y virus ARN La gran mayoria de virus utilizan el ARN Los virus de las plantas tienden a tener ARN monocatenario y los bacteriofagos tienden a tener ADN bicatenario 107 Los genomas viricos pueden ser circulares como los polyomaviridae o lineales como los adenoviridae El tipo de acido nucleico es irrelevante para la forma del genoma En los virus ARN el genoma a menudo esta dividido en partes separadas dentro del virion y se le califica de segmentado Cada segmento suele codificar una proteina y los segmentos suelen estar reunidos en una capside No es necesario que cada segmento se encuentre en el mismo virion porque el virus en general es infeccioso como lo demuestra el Brome mosaic virus 91 Poco importa el tipo de acido nucleico un genoma virico puede ser o bien monocatenario o bicatenario Los genomas monocatenarios consisten en un acido nucleico no emparejado similar a una de las mitades de una escalera de mano cortada a lo largo por la mitad Los virus bicatenarios consisten en dos acidos nucleicos emparejados y complementarios similares a una escalera de mano entera Algunos virus como los Hepadnaviridae contienen un genoma que es parcialmente bicatenario y parcialmente monocatenario 107 Bacteriofagos de la familia Cystoviridae infectando dos bacterias Micrografia mostrando viriones de hepatitis B Virofago infectando al Mamavirus Bacteriofagos de los Caudovirales infectando una bacteria Bacteriofago perteneciente al orden de los Caudovirales Parvovirus cada virion mide 20 30 nm Este virus es perteneciente al virus ADN monocatenario Micrografia electronica de un rotavirus La barra mide 100 nm Virus del Nilo Occidental perteneciente al orden Flaviviridae Micrografia del virus de la inmunodeficiencia humana Micrografia hecha del virus de Ebola En los virus ARN o los virus ADN monocatenarios las cadenas pueden ser o bien positivas cadenas plus o negativas cadenas minus dependiendo de si son complementarias en el ARN mensajero ARNm virico El ARN viral positivo es identico al ARNm viral y por tanto puede ser traducido inmediatamente por la celula huesped El ARN viral negativo es complementario del ARNm y por tanto debe ser convertido en ARN positivo por una ARN polimerasa antes de ser traducido La nomenclatura del ADN es similar a la del ARN en cuanto a la cadena codificadora del ARNm virico que le es complementaria y la cadena no codificadora que es una copia 107 El tamano del genoma varia mucho entre especies Los genomas viricos mas pequenos solo codifican cuatro proteinas y pesan unos 106 daltons los mas grandes pesan unos 108 daltons y codifican mas de un centenar de proteinas 107 Los virus ARN suelen tener genomas mas pequenos que los virus ADN debido a una tasa de error mas alta a la hora de replicarse y tienen un limite superior de tamano Por encima de este limite los errores en la replicacion del genoma hacen que el virus sea inofensivo o incluso incompetente Para compensar esto los virus ARN a menudo inician un proceso de segmentacion en el que el genoma es separado en moleculas mas pequenas reduciendo asi las posibilidades de error En cambio los virus ADN tienen genomas mayores gracias a la elevada fidelidad de sus enzimas de replicacion 108 Los virus sufren cambios geneticos por diversos mecanismos Entre estos se incluye un proceso llamado deriva genetica en el que las bases individuales del ADN o el ARN mutan en otras bases La mayoria de estas mutaciones puntuales son imperceptibles pues la proteina que codifica el gen no cambia pero aun asi pueden conferir ventajas evolutivas como resistencia a los medicamentos antiviricos 109 El cambio antigenico se produce cuando hay un cambio significativo en el genoma del virus Esto ocurre como resultado de una recombinacion genetica Cuando esto se produce en los virus de la gripe pueden ocurrir pandemias 110 Los virus ARN suelen existir como quasiespecies o en enjambres de virus de la misma especie pero con secuencias de nucleosidos del genoma ligeramente diferentes Estos grupos son un objetivo destacado por la seleccion natural 111 Los genomas segmentados ofrecen ventajas evolutivas diferentes cepas de un virus con el genoma segmentado pueden intercambiar y combinar genes produciendo virus progenenicos o descendientes con caracteristicas unicas Esto recibe el nombre de sexo virico 112 La recombinacion genetica es el proceso por el cual una cadena de ADN se rompe y luego se une al extremo de una molecula de ADN diferente Esto se puede producir cuando diferentes virus infectan las mismas celulas al mismo tiempo y estudios de la evolucion de los virus han demostrado que la recombinacion tiene un papel muy importante en las especies estudiadas 113 La recombinacion es comun en los virus ARN y ADN 114 115 Ciclo replicativo de los virus Editar Articulo principal Ciclo replicativo de los virus Ciclo replicativo de los virus Representacion esquematica del proceso de replicacion de un flevovirus La adhesion o adsorcion es una union especifica entre proteinas de la capside virica y receptores especificos de la superficie celular del huesped pero algunos bacteriofagos tambien son capaces de adherirse a los flagelos vellosidades pili o capsulas presentes en la superficie de la bacteria hospedante Para que esto suceda la bacteria debe contener el factor sexual F o ciertas colicinas factores de resistencia contra agentes antimicrobianos Los bacteriofagos filamentosos con ADN de cadena sencilla se adhieren a las puntas de estos pili mientras que los bacteriofagos esfericos de ARN se adhieren a los costados de estos La especificidad de union proteina y capside se determina por la variedad de huespedes de los virus Por ejemplo el VIH solo infecta linfocitos T humanos pues su proteina de superficie gp120 puede interactuar con la CD4 y con receptores de la superficie del linfocito T Este mecanismo ha evolucionado para favorecer los virus que solo pueden infectar celulas en que se pueden replicar La adhesion al receptor que puede inducir cambios en la proteina de la envoltura viral que resultan en la fusion de las membranas viral y celular La penetracion sigue a la adhesion n 3 los virus se introducen en la celula huesped mediante endocitosis mediada por receptores tambien llamado viropexis o por fusion de membrana Esto recibe a menudo el nombre de penetracion virica La infeccion de las celulas vegetales es diferente a la de las celulas animales Las plantas tienen una pared celular rigida hecha de celulosa y los virus solo pueden entrar en las celulas cuando se produce un trauma en la pared celular 116 Los virus como el virus del mosaico del tabaco tambien pueden moverse directamente a las plantas entre celulas a traves de poros llamados plasmodesmos 117 Las bacterias como las de las plantas tienen una fuerte pared celular que los virus tienen que romper para infectar la celula Algunos virus han evolucionado mecanismos para inyectar su genoma a la celula bacteriana mientras la capside viral permanece en el exterior 118 El despojo es el proceso en que la capside virica es degradada por enzimas virales o del huesped liberando asi el acido nucleico y las proteinas del genoma virico los cuales comenzaran a replicarse La replicacion implica la sintesis de ARN mensajero ARNm virico en todos los virus con rasgos de ARN positivos la sintesis de proteinas viricas el ensamblaje de proteinas viricas y la replicacion del genoma viral El proceso de replicacion es esencial para mantener la estabilidad de la informacion genetica contenida en el ADN Esta replicacion utiliza enzimas identicas a las involucradas en la replicacion del ADN celular y una caracteristica comun es la presencia de estructuras circulares temporales por lo menos en algunas de dicho proceso Tras el ensamblaje de particulas viricas a menudo se produce una modificacion postraduccional de las proteinas viricas En virus como el VIH esta modificacion a veces llamada maduracion se produce despues de que el virus haya sido liberado de la celula huesped 119 El ensamblaje puede producir nuevas particulas virales Los virus pueden autoensamblarse en un proceso similar a la cristalizacion ya que las particulas virales al igual que los cristales constituyen estructuras que se encuentran en un estado minimo de energia libre Sin embargo el genoma viral tambien puede especificar ciertos factores morfogeneticos que no contribuyen directamente a formar la estructura del virion pero son necesarios para el proceso de ensamblaje El fenomeno de autoensamblaje ocurre en la formacion de diversas estructuras biologicas Los virus son liberados de la celula huesped por lisis un proceso que mata a la celula reventando su membrana Los virus envueltos como el VIH son liberados de la celula huesped por gemacion Durante este proceso el virus adquiere su envoltura que es una parte modificada de la membrana plasmatica del huesped Efectos en la celula huesped Editar La variedad de efectos estructurales y bioquimicos de los virus sobre las celulas huesped es grande 120 Reciben el nombre de efectos citopaticos 121 La mayoria de infecciones viricas acaban provocando la muerte de la celula huesped entre cuyas causas estan la lisis de la celula las alteraciones de la membrana superficial de la celula y la apoptosis 122 A menudo la muerte de la celula es causada por el paro de sus actividades normales debido a la supresion por proteinas especificas del virus que no son todas componentes de la particula virica 123 Algunos virus no causan cambios aparentes en la celula infectada Las celulas en que los virus esta latente e inactivo presentan pocos signos de infeccion y a menudo funcionan normalmente 124 Esto causa infecciones persistentes y el virus a menudo permanece durmiente durante muchos meses o anos Este suele ser el caso del herpes simple 125 126 Algunos virus como el virus de Epstein Barr a menudo hacen proliferar las celulas sin causar malignidad 127 pero otros como los papilomavirus son una causa demostrada de cancer 128 Clasificacion EditarArticulo principal Clasificacion de virus De acuerdo con la teoria celular los virus no son organismos vivos por lo cual la mayoria de biologos excluye a los virus de los sistemas de clasificacion biologica y por ende no se considera que conformen uno o varios dominios en la taxonomia que describe a los seres vivos Las clasificaciones usadas actualmente intentan describir la diversidad de virus dandoles nombre y agrupandolos segun sus semejanzas En 1962 Andre Lwoff Robert Horne y Paul Tournier fueron los primeros en desarrollar una forma de clasificacion de los virus basada en el sistema jerarquico linneano 129 Este sistema basa la clasificacion en dominios reinos filos clases ordenes familias generos y especies Los virus fueron agrupados segun sus propiedades compartidas no las de sus huespedes y el tipo de acido nucleico del que se compone su genoma 130 Posteriormente se formo el Comite Internacional de Taxonomia de Virus Clasificacion del ICTV Editar El Comite Internacional de Taxonomia de Virus ICTV desarrollo el sistema de clasificacion actual y escribio pautas que dan mas importancia a ciertas propiedades de los virus para mantener la uniformidad familiar Un sistema universal para clasificar los virus y una taxonomia unificada han sido establecidos desde 1966 El 7 º Informe del ICTV formalizo por primera vez el concepto de especie virica como el taxon mas bajo de una jerarquia ramificada de taxones de virus n 4 131 Sin embargo actualmente solo se ha estudiado una pequena parte de toda la diversidad de los virus y analisis de muestras obtenidas de humanos revelan que aproximadamente un 20 de secuencias viricas recuperadas no han sido observadas anteriormente Muestras del ambiente como los sedimentos marinos y oceanicos revelan que la gran mayoria de secuencias son completamente nuevas 132 La estructura general de la taxonomia es la siguiente Dominio viria Reino virae Filo viricota Subfilo viricotina Clase viricetes Orden virales Suborden virineae Familia viridae Subfamilia virinae Genero virus Especie virus dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd Notese que a diferencia de otros comites de taxonomia el ICTV recomienda escribir todos los taxones en cursiva 133 La taxonomia actual del ICTV 2020 reconoce 6 dominios o superreinos Riboviria Duplodnaviria Varidnaviria Monodnaviria Adnaviria y Ribozyviria y 10 reinos entre ellos se destacan el reino Orthornavirae que incluye la mayoria de virus de ARN y el reino Pararnavirae que contiene los virus retrotranscritos estos ultimos incluidos en el dominio Riboviria Los demas reinos y dominios salvo Ribozyviria contienen unicamente virus de ADN Ademas sobran alrededor de 17 familias que todavia no han sido asignadas 134 El comite no distingue formalmente entre subespecies cepas y aislamientos En 2020 ya se contaba con un total de 6 dominios 10 reinos 17 filos 2 subfilos 39 clases 59 ordenes 8 subordenes 189 familias 136 subfamilias 2224 generos y 9110 especies 135 136 Clasificacion Baltimore Editar Articulo principal Clasificacion de Baltimore Esquema de la clasificacion Baltimore de los virus Los distintos grupos se caracterizan por la forma en la se obtiene el ARNm en funcion del genoma del virus David Baltimore biologo ganador del Premio Nobel diseno el sistema de clasificacion que lleva su nombre 45 137 El sistema de clasificacion del ICTV se utiliza en combinacion con el sistema de clasificacion de Baltimore en la clasificacion moderna de los virus 138 139 140 La clasificacion de Baltimore de los virus se basa en el mecanismo de produccion de ARNm Los virus deben generar ARNm de su genoma para producir proteinas y replicarse pero cada familia de virus utiliza mecanismos diferentes El genoma de los virus puede ser monocatenario ss o bicatenario ds de ARN o ADN y pueden utilizar o no la transcriptasa inversa Ademas los virus ARN monocatenarios pueden ser o positivos o negativos Esta clasificacion reparte los virus en siete grupos I Virus dsDNA p ej adenovirus herpesvirus poxvirus II Virus ssDNA p ej parvovirus III Virus dsARN p ej reovirus IV Virus ssRNA p ej picornavirus togavirus V Virus ssRNA p ej Ortomixovirus rabdovirus VI Virus ssRNA RT p ej retrovirus VII Virus dsDNA RT p ej Hepadnaviridae Como ejemplo de la clasificacion virica el virus de la varicela varicela zoster VZV pertenece al orden de los herpesvirales la familia de los Herpesviridae la subfamilia de los Alphaherpesvirinae y el genero Varicellovirus El VZV se encuentra en el grupo I de la clasificacion de Baltimore porque es un virus ADN bicatenario que no utiliza la transcriptasa inversa El material genetico y el metodo por el cual los virus se replican varian entre los diferentes tipos Virus ADN Editar La replicacion del genoma de la mayoria de virus ADN se produce en el nucleo de la celula Si la celula tiene el receptor adecuado a la superficie estos virus entran por fusion con la membrana celular o por endocitosis La mayoria de virus ADN son completamente dependientes de la maquinaria de sintesis de ADN y ARN de la celula hospedadora y su maquinaria de procesamiento de ARN El genoma virico debe atravesar la envoltura nuclear de la celula para acceder a esta maquinaria 141 142 143 144 Virus ADN bicatenario Este tipo de virus tiene su material genetico compuesto por ADN de doble cadena y se replica usando una ADN polimerasa 142 que es dependiente del ADN y no del ARN Este tipo de virus por lo general debe entrar en el nucleo de la celula hospedadora antes de que sea capaz de replicarse Ademas estos virus requieren de las polimerasas de la celula hospedadora para replicar el genoma viral y por lo tanto son altamente dependientes del ciclo celular 143 Para que pueda realizarse la infeccion y la produccion de progenie del virus se requiere que la celula este en la fase de replicacion que es cuando las polimerasas de la celula estan activas El virus puede forzar a la celula a realizar la division celular y de forma cronica esto puede conducir a la transformacion de la celula y en ultima instancia producir cancer 145 146 144 dd dd Virus ADN monocatenario Este tipo de virus posee en su material genetico ADN de cadena sencilla y se replica usando una ADN polimerasa dependiente del ADN al igual que el virus ADN bicatenario 146 A diferencias de los virus ADN bicatenarios estos poseen un ADN infectante monocatenario de cadena simple es decir formado por una unica cadena de nucleotidos en lugar de la habitual doble helice Para que exista la replicacion en este virus es necesario que el ADN de cadena simple se convierta en ADN de cadena doble en las celulas infectadas 143 dd dd Virus ARN Editar Los virus ARN son unicos porque su informacion genetica esta codificada en ARN esto quiere decir que usan el acido ribonucleico ARN como material genetico o bien que en su proceso de replicacion necesita el ARN La replicacion se suele producir en el citoplasma Los virus ARN se pueden clasificar en unos cuatro grupos segun su modo de replicacion La polaridad del ARN si puede ser utilizado directamente o no para producir proteinas determina en gran medida el mecanismo de replicacion y si el material genetico es monocatenario o bicatenario Los virus ARN utilizan sus propias ARN replicases para crear copias de su genoma 147 Virus ARN bicatenario Los de virus ARN bicatenario son virus que poseen ARN de cadena doble en su genoma Como la mayoria de los virus ARN se replican en el citoplasma y no dependen de las polimerasas de las celulas huesped como lo hacen los virus ADN pues incluyen estas enzimas en el virion 146 La traduccion suele ser monocistronica lo que significa que cada uno de los segmentos codifica una sola proteina a diferencia de otros virus que exhiben una traduccion mas compleja Una caracteristica particular de estos es su capacidad para llevar a cabo la transcripcion de los segmentos de ARN bicatenarios bajo las condiciones apropiadas dentro de la capside dd dd Virus ARN monocatenario positivo Los virus ARN monocatenarios positivos tienen acido ribonucleico ARN de cadena sencilla de sentido positivo como material genetico y no se replican usando ADN intermedio Los virus ARN positivos son identicos al ARNm viral y por lo tanto pueden ser inmediatamente traducidos por la celula huesped Aunque el ARN purificado de un virus positivo puede causar directamente una infeccion es menos infeccioso que el virus completo La replicacion tiene lugar principalmente en el citoplasma y no es tan dependiente del ciclo celular como en los virus ADN Los virus ARN de sentido positivo tienen genomas con la misma polaridad del ARNm y pueden ser empleados directamente para la sintesis de proteinas usando la maquinaria de traduccion de la celula huesped Una de estas proteinas codificadas es la ARN replicasa una ARN polimerasa que copia el ARN viral sin necesidad de pasar por una cadena de ADN intermedia 146 dd dd Virus ARN monocatenario negativo Este virus tiene acido ribonucleico ARN de cadena sencilla de sentido negativo como material genetico y no se replica usando ADN intermedio 146 El ARN viral negativo es complementario del ARNm y por lo tanto debe convertirse en ARN positivo por una ARN polimerasa antes de la traduccion El ARN purificado de un virus negativo no es por si mismo infeccioso puesto que necesita ser traducido en ARN positivo Los virus ARN de sentido negativo utilizan una ARN polimerasa o transcriptasa para formar ARN de sentido positivo Esto significa que el virus debe aportar la enzima ARN polimerasa puesto que esta es dependiente del ARN La molecula ARN de sentido positivo entonces actua como un ARNm viral que se traduce en proteinas por los ribosomas del hospedero Las proteina resultante se dedica directamente a la produccion de los elementos de los nuevos viriones tales como las proteinas de la capside y la ARN replicasa que se encarga de la produccion de nuevas moleculas de ARN de sentido negativo dd dd Virus retrotranscrito Editar El virus retrotranscrito puede tener dos tipos de genoma Virus ARN monocatenario retrotranscrito Un virus ARN monocatenario retrotranscrito o virus ssRNA RT es un virus con ARN de cadena sencilla en su genoma que se replica en la celula hospedadora mediante transcripcion inversa es decir mediante la formacion de ADN a partir del molde ARN 146 Estos virus usan transcriptasa inversa codificada viralmente es decir una ADN polimerasa dependiente del ARN para producir ADN a partir del genoma ARN viral Este ADN a menudo se integra en el genoma del huesped como en el caso de los retrovirus y seudovirus donde es replicado y transcrito por el huesped dd dd Virus ADN bicatenario retrotranscrito Los virus de transcripcion inversa se replican mediante la transcripcion inversa que es la formacion de ADN a partir de una plantilla de ARN 146 Los virus de transcripcion inversa que contienen un genoma de ARN utilizan un intermedio de ADN para replicarse mientras que los que contienen un genoma de ADN utilizan un intermedio de ARN durante la replicacion del genoma dd dd Tabla periodica de los virus Editar Existe una organizacion no oficial con un sentido didactico de los principales virus bacteriofagos viroides virusoides y priones distribuidos y presentados al estilo de la tabla periodica de los elementos Esta clasificacion organiza estas particulas infecciosas en funcion de la clasificacion de Baltimore y atendiendo a la familia segun el ICTV a la que pertenezca cada virus 148 Virus y enfermedades humanas EditarArticulo principal Anexo Virus importantes en la clinica Representacion de las principales infecciones viricas y las principales especies involucradas en estas 149 150 Ejemplos de enfermedades humanas comunes provocadas por virus son el resfriado la gripe la varicela y el herpes simple 151 152 153 Muchas enfermedades graves como el ebola el sida la gripe aviar y el SARS son causadas por virus 154 155 156 La capacidad relativa de los virus de provocar enfermedades se describe en terminos de virulencia Otras enfermedades estan siendo investigadas para descubrir si su agente causante tambien es un virus como la posible conexion entre el herpesvirus humano 6 HHV6 y enfermedades neurologicas como la esclerosis multiple y el sindrome de fatiga cronica 157 Actualmente existe un debate sobre si el bornaviridae antiguamente considerado la causa de enfermedades neurologicas en los caballos podria ser la causa de enfermedades psiquiatricas en los humanos 158 Los virus tienen diferentes mecanismos mediante los cuales causan enfermedades a un organismo que dependen en gran medida de la especie de virus Los mecanismos a nivel celular son principalmente la lisis de la celula es decir la ruptura y posterior muerte de la celula En los organismos pluricelulares si mueren demasiadas celulas del organismo en general comenzara a sufrir sus efectos Aunque los virus causan una disrupcion de la homeostasis saludable provocando una enfermedad tambien pueden existir de manera relativamente inofensiva en un organismo Un ejemplo seria la capacidad del virus del herpes simple de permanecer en un estado durmiente dentro del cuerpo humano Esto recibe el nombre de latencia 159 y es una caracteristica de todos los herpesvirus incluyendo el virus de Epstein Barr que causa mononucleosis infecciosa y el virus de la varicela zoster que causa la varicela Las infecciones latentes de varicela pueden generarse posteriormente en la etapa adulta del ser humano en forma de la enfermedad llamada herpes zoster 160 Sin embargo estos virus latentes algunas veces suelen ser beneficiosos incrementando la inmunidad del cuerpo contra algunos seres patogenos como es el caso del Yersinia pestis 161 Cuando alguna enfermedad viral vuelve a aparecer en cualquier etapa de la vida se conoce popularmente como culebrilla Algunos virus pueden causar infecciones permanentes o cronicas en las que los virus continuan replicandose en el cuerpo a pesar de los mecanismos de defensa del huesped 162 Esto es habitual en las infecciones de virus de la hepatitis B y de la hepatitis C Los enfermos cronicos son conocidos como portadores pues sirven de reservorio de los virus infecciosos 163 En poblaciones con una proporcion elevada de portadores se dice que la enfermedad es endemica 164 Algunos virus pueden mutar dentro de las celulas huespedes reforzando sus defensas contra diversos antivirales proceso conocido como mutacion 165 Epidemiologia Editar La epidemiologia viral es la rama de la ciencia medica que estudia la transmision y el control de infecciones viricas en los humanos La transmision de virus puede ser vertical de madre a hijo u horizontal de una persona a otra Ejemplos de transmision vertical incluyen el virus de la hepatitis B o el VIH en que el bebe ya nace infectado con el virus 166 Otro ejemplo mas raro es el virus de la varicela zoster Normalmente causa infecciones relativamente leves en los humanos pero puede resultar fatal para los fetos y los bebes recien nacidos 167 La transmision horizontal es el mecanismo de contagio de virus mas extendido La transmision puede ser por intercambio de sangre o por el cambio de fluidos en la actividad sexual p ej VIH hepatitis B y hepatitis C por la boca por el intercambio de saliva p ej virus de Epstein Barr por alimentos o agua contaminados p ej norovirus por la respiracion de virus en forma de aerosol p ej virus de la gripe o por insectos vectores como los mosquitos ej dengue La tasa y la velocidad de la transmision de infecciones viricas dependen de factores como la densidad de poblacion el numero de individuos susceptibles los que no son inmunes 168 la calidad del sistema sanitario y el tiempo 169 La epidemiologia se utiliza para romper la cadena de infecciones en poblaciones durante brotes de enfermedades viricas 170 Se utilizan medidas de control basandose en el conocimiento del modo de transmision del virus Una vez identificado el virus a veces se puede romper la cadena de infecciones por medio de vacunas Cuando no se puede contar con vacunas pueden resultar eficientes el saneamiento y la desinfeccion A menudo se aisla a las personas infectadas del resto de la comunidad y los que han estado expuestos al virus son puestos en cuarentena 171 Para controlar el brote de fiebre aftosa en bovinos britanicos en 2001 se sacrificaron miles de cabezas de ganado 172 La mayoria de infecciones viricas de los humanos y otros animales tienen un periodo de incubacion durante el cual la infeccion no causa ningun signo o sintoma 173 Los periodos de incubacion de las enfermedades viricas van desde unos dias hasta semanas pero son conocidos en el caso de muchas infecciones 174 Tras el periodo de incubacion hay un periodo de comunicabilidad un tiempo durante el cual el individuo o animal infectado es contagioso y puede infectar otra persona o animal 175 Este periodo tambien es conocido en muchas infecciones y el conocimiento de la longitud de ambos periodos es importante en el control de brotes 176 Cuando un brote causa una proporcion inusualmente elevada de infecciones en una poblacion comunidad o region se le llama epidemia Si un brote se extiende en todo el mundo se le llama pandemia 177 Epidemias y pandemias Editar Reconstruccion del tenebroso virus de la pandemia de gripe de 1918 que llego a matar a cerca del 5 de la poblacion humana entre 1918 y 1919 Es considerada la mas grave pandemia en toda la historia de la humanidad Articulos principales Pandemia de gripe de 1918 Pandemia de gripe A H1N1 de 2009 en Mexico SIDAy Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019 2020 Articulos principales Virus de Ebolay Varicela Las poblaciones amerindias fueron devastadas por enfermedades contagiosas especialmente la viruela llevada a America por los colonos europeos Es incierto el numero de nativos americanos muertos por enfermedades extranjeras despues de la llegada de Colon a America pero se ha estimado que fue el 70 de la poblacion indigena Los estragos causados por esta enfermedad contribuyeron significativamente a los intentos de los europeos de ahuyentar o conquistar la poblacion nativa 178 179 180 181 182 183 184 Una pandemia es una epidemia global La pandemia de gripe de 1918 fue una pandemia de gripe de categoria 5 provocada por un virus de la gripe A inusualmente grave y mortal Las victimas a menudo eran adultos jovenes sanos en contraste con la mayoria de brotes de gripe que afectan predominantemente pacientes jovenes ancianos o debiles 185 La pandemia de gripe espanola duro de 1918 a 1919 Las estimaciones mas antiguas dicen que mato entre 40 y 50 millones de personas 186 mientras que las mas recientes sugieren que podria haber muerto hasta 100 millones de personas o un 5 de la poblacion mundial en 1918 187 La mayoria de investigadores creen que el VIH se origino en el Africa subsahariana durante el siglo XX 188 y actualmente es una pandemia con un numero estimado de 38 6 millones de enfermos en todo el mundo 189 El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH SIDA UNAIDS y la Organizacion Mundial de la Salud OMS estiman que el sida ha matado a mas de 25 millones de personas desde que fue reconocida por primera vez el 5 de junio de 1981 siendo una de las epidemias mas destructivas de la historia 190 En 2007 hubo 2 7 millones de infecciones con VIH y dos muertes relacionadas con este virus 191 Algunos patogenos viricos muy letales son miembros de la familia de los Filoviridae Los Filovirus son virus similares a filamentos que causan la fiebre hemorragica virica e incluyen el Ebola y los virus de Marburg El virus de Marburg atrajo la atencion de la prensa en abril de 2005 por un brote en Angola El brote que comenzo en 2004 y se extendio en 2005 fue la peor epidemia del mundo de cualquier tipo de fiebre hemorragica virica 192 En 2009 surgio en Mexico una pandemia de Influenzavirus A H1N1 193 conocido como Virus H1N1 09 Pandemico 194 El origen de la infeccion es una variante de la cepa H1N1 con material genetico proveniente de una cepa aviaria dos cepas porcinas y una humana que sufrio una mutacion y dio un salto entre especies o heterocontagio de los cerdos a los humanos y contagiandose de persona a persona 195 La pandemia fue clasificada segun la OMS de Nivel 6 Aproximadamente murieron 14 286 en todo el mundo a causa de esta enfermedad 196 Cancer Editar Los virus son una causa establecida de cancer en los humanos y otras especies Los canceres virales son extremadamente raros y solo ocurren de unas cuantas personas o animales Los virus que producen cancer pueden provenir de muchas familias tanto de virus ADN como de virus ARN y no unicamente del oncovirus un termino obsoleto para referirse a los retrovirus El desarrollo del cancer puede deberse a gran cantidad de factores como la debilidad inmunitaria del huesped y mutaciones en este 197 198 Los virus mas importantes asociados con canceres humanos son el papilomavirus humano el virus de la hepatitis B el virus de la hepatitis C el virus de Epstein Barr y el virus T linfotropico humano El mas reciente descubrimiento de un virus que causa cancer es el poliomavirus Merkel cell polyomavirus que es la causa de un raro cancer de piel denominado carcinoma de celulas de Merkel 199 Los virus de la hepatitis pueden causar una infeccion cronica que provoca cancer de higado 200 201 La infeccion con virus T linfotropico humano puede causar paraparesia espastica tropical y leucemia de linfocitos T del adulto 202 Los papilomavirus humanos son una causa establecida de cancer de cervix piel ano y pene 203 Dentro de los Herpesviridae el human herpesvirus 8 causa sarcoma de Kaposi y linfoma de las cavidades corporales y el virus de Epstein Barr causa linfoma de Burkitt enfermedad de Hodgkin trastorno linfoproliferativo de los linfocitos B y carcinoma nasofaringeo 204 El Merkel cell poliomavirus esta estrechamente relacionado con el SV40 y con los poliomavirus del raton que han sido usados como modelos de animales para los virus del cancer desde hace 50 anos 205 Respuesta inmune del huesped Editar La primera linea de defensa del organismo contra los virus es el sistema inmunitario innato Este incluye las celulas y otros mecanismos que defienden al organismo de la infeccion de una forma no especifica Esto significa que las celulas del sistema innato reconocen y responden a los agentes patogenos de una manera generica pero a diferencia del sistema inmune adaptativo no confieren proteccion de larga duracion o inmunidad 206 El ARN interferente es una importante defensa innata contra los virus 207 Muchos virus tienen una estrategia de replicacion que implica ARN bicatenario dsRNA Cuando tales virus infectan a una celula y liberan su molecula o moleculas de ARN inmediatamente una proteina compleja denominada dicer se une al ARN y lo corta en pedazos mas pequenos Una via bioquimica denominada complejo RISC se activa y degrada el ARNm viral Los rotavirus evitan este mecanismo no desnudandose completamente dentro de la celula El dsRNA genomico continua protegido en el interior del nucleo del virion y se liberan los nuevos ARNm producidos a traves de los poros de la capside 208 209 Dos rotavirus el de la derecha esta recubierto por anticuerpos que impiden la adhesion a la celula huesped Cuando el sistema inmunitario adaptativo de un vertebrado encuentra un virus produce anticuerpos especificos que se unen al virus y lo hacen no infeccioso lo que se denomina inmunidad humoral Dos tipos de anticuerpos son importantes El primero se denomina IgM y es altamente eficaz para neutralizar los virus pero solo es producido por las celulas del sistema inmune durante unas pocas semanas El segundo denominado IgG se produce indefinidamente La presencia de IgM en la sangre del huesped se utiliza para determinar una infeccion aguda mientras que el IgG indica una infeccion en el pasado 210 Los dos tipos de anticuerpos se analizan cuando se llevan a cabo las pruebas de inmunidad 211 Una segunda linea de defensa de los vertebrados frente a los virus se denomina inmunidad celular y consiste en las celulas inmunitarias conocidas como linfocitos T Las celulas del organismo constantemente muestran cortos fragmentos de sus proteinas en la superficie celular Si un linfocito T reconoce en una celula un fragmento sospechoso de ser viral destruye dicha celula y a continuacion se produce una proliferacion de los linfocitos T especificos para ese virus Los macrofagos son las celulas especialistas en la presentacion antigenica 212 213 La produccion de interferon es un importante mecanismo que interviene tambien en la defensa donde destaca la activacion de proteinas dependientes de ARN de doble cadena como la Proteina cinasa R 214 215 No todas las infecciones por virus producen de esta manera una respuesta inmune protectora El VIH evade al sistema inmunologico por el cambio constante de la secuencia de aminoacidos de las proteinas en la superficie del virion Estos persistentes virus eluden el control mediante el secuestro y bloqueo de la presentacion antigenica resistencia a las citoquinas evasion a las actividades de los linfocitos T inactivacion de la apoptosis y el cambio antigenico 216 Otros virus denominados virus neurotroficos se propagan en el sistema neural donde el sistema inmunologico puede ser incapaz de llegar a ellos Prevencion Editar Dado que los virus utilizan la maquinaria de una celula huesped para reproducirse y residen en el interior son dificiles de eliminar sin matar a la celula huesped Los enfoques medicos mas eficientes para enfrentarse a las enfermedades viricas conocidos hasta ahora son las vacunas que ofrecen resistencia a la infeccion y los antivirales Vacunas Editar Articulo principal Vacunacion La vacunacion es una forma barata y eficaz para la prevencion de las infecciones causadas por los virus Se han utilizado vacunas para prevenir enfermedades virales desde mucho antes del descubrimiento de los virus Su uso ha dado lugar a una dramatica disminucion de la morbilidad enfermedad y mortalidad muerte asociada a infecciones virales como poliomielitis sarampion paperas y rubeola 217 La viruela ha sido erradicada 218 En la actualidad se dispone de vacunas para prevenir mas de trece infecciones virales en los seres humanos 219 y algunas mas se utilizan para prevenir infecciones virales en animales 220 El proceso de vacunacion se basa en la idea de que se puede lograr inmunidad especifica contra una enfermedad 221 en particular si se provoca esta en condiciones controladas de manera que el individuo no padece los sintomas asociados con dicha enfermedad y el sistema inmune reacciona produciendo un arsenal de anticuerpos y celulas inmunes con capacidad para destruir o neutralizar cualquiera otra invasion por parte del mismo agente infeccioso como los linfocitos T que son los responsables de coordinar la respuesta inmune celular 222 Las vacunas pueden consistir en virus vivos atenuados o en virus muertos o en solo las proteinas virales antigenos 223 Las vacunas vivas contienen formas debilitadas del virus que causa la enfermedad Las vacunas vivas pueden ser peligrosas cuando se administran a las personas inmunodeficientes puesto que en estas personas incluso el virus debilitado puede causar la enfermedad original 224 Sin embargo la vacuna contra el virus de la fiebre amarilla obtenida de una cepa atenuada denominada 17D es posiblemente una de las vacunas mas seguras y eficaces fabricadas Se utilizan la biotecnologia y las tecnicas de ingenieria genetica para producir vacunas a partir de subunidades de los virus Estas vacunas usan solo la capside de proteinas del virus La vacuna de la hepatitis B es un ejemplo de este tipo de vacuna 225 Las vacunas de subunidades son seguras para pacientes inmunodeficientes ya que no pueden causar la enfermedad 226 Medicamentos antivirales Editar Articulo principal Antiviral El farmaco antiviral zidovudina AZT analogo de la timidina El primer farmaco que se presento como agente antiviral verdaderamente selectivo y con exito fue el aciclovir 227 que fue utilizado como tratamiento profilactico del herpes genital y cutaneo y tambien en el tratamiento de las lesiones causadas por el Herpes zoster 228 Durante los ultimos veinte anos el desarrollo de farmacos antivirales continuo aumentando rapidamente impulsado por la epidemia del sida Los medicamentos antivirales son a menudo analogos de nucleosidos falsos nucleosidos los bloques de construccion de los acidos nucleicos que los virus incorporan a sus genomas durante la replicacion El ciclo de vida del virus entonces se detiene debido a que las nuevas cadenas de ADN sintetizadas son defectuosas Esto se debe a que los analogos carecen de los grupos hidroxilos que junto a los atomos de fosforo forman los enlaces de la fuerte columna vertebral de la molecula de ADN A esto se le denomina interrupcion de la cadena de ADN 229 Ejemplos de analogos de nucleosidos son el aciclovir para tratar el virus del herpes y lamivudina para las infecciones de VIH y hepatitis B Aciclovir es uno de los farmacos antivirales mas antiguos y frecuentemente prescritos 230 Guanosina El farmaco antiviral aciclovir analogo de la guanosina La hepatitis C es causada por un virus ARN En el 80 de las personas infectadas la enfermedad es cronica y sin tratamiento continuan siendo infecciosas para el resto de sus vidas Sin embargo ahora existe un tratamiento efectivo con el farmaco ribavirina un analogo de nucleosido en combinacion con interferon 231 Actualmente se esta desarrollando una estrategia similar con lamivudina para el tratamiento de los portadores cronicos de hepatitis B 232 Otros farmacos antivirales en uso tienen como objetivo diferentes etapas del ciclo replicativo viral El VIH depende de una enzima proteolitica denominada proteasa VIH 1 para ser plenamente infeccioso Existe una clase de medicamentos denominados inhibidores de la proteasa que han sido disenados para inactivar esta enzima El sida provocado por el VIH tiene un tratamiento antiviral con la zidovudina azidotimidina o AZT La zidovudina es un potente inhibidor de la transcriptasa inversa RT enzima esencial en el proceso de replicacion del VIH Sin embargo sus efectos no son duraderos y en algunos casos estos son inutiles puesto que el VIH es un retrovirus y su genoma de ARN debe ser transcrito por la RT para convertirlo en una molecula de ADN que constituye el provirus La zidovudina no tiene ningun efecto sobre el provirus ya que solo inhibe su formacion mas no la expresion de esta en las celulas huespedes Por otra parte el uso duradero de zidovudina podria provocar una mutacion del VIH haciendo resistente al virus a este tratamiento Infeccion en otras especies EditarVirus de vida celular Editar Los virus infectan todo tipo de vida celular y aunque los virus existen en todo el mundo cada especie celular tiene un grupo de virus especifico que a menudo solo infectan esta especie 233 Virus de animales Editar Los virus son importantes patogenos del ganado Enfermedades como la fiebre aftosa y la lengua azul son causadas por virus 234 Los animales de compania como perros gatos y caballos si no se les vacuna son susceptibles a infecciones viricas graves El parvovirus canino es causado por un pequeno virus ADN y las infecciones a menudo son fatales en los cachorros 235 Como todos los invertebrados la abeja de la miel es susceptible a muchas infecciones viricas 236 Afortunadamente la mayoria de virus coexisten de manera inofensiva con su huesped y no causan signos o sintomas de enfermedad 237 Virus de plantas Editar Hay muchos tipos de virus de las plantas pero a menudo solo causan una perdida de produccion y no es economicamente viable intentar controlarlos Los virus de las plantas a menudo son transmitidos de una planta a otra por organismos conocidos como vectores Normalmente son insectos pero tambien se ha demostrado que algunos hongos nematodos y organismos unicelulares son vectores Cuando se considera economico el control de infecciones por fitovirus en los frutos perennes por ejemplo los esfuerzos se concentran en matar a los vectores y eliminar huespedes alternativos como malas hierbas 238 Los fitovirus son inofensivos para los humanos y demas animales pues solo se pueden reproducir en celulas vegetales vivas 239 Las plantas tienen mecanismos de defensa elaborados y eficientes contra los virus Uno de los mas eficientes es la presencia de los llamados genes de resistencia R Cada gen R confiere resistencia a un virus determinado desencadenando zonas localizadas de muerte celular alrededor de la celula infectada que se pueden ver a simple vista en forma de manchas grandes Esto detiene la expansion de la infeccion 240 La interferencia del ARN tambien es una defensa efectiva en las plantas Cuando estan infectadas las plantas a menudo producen desinfectantes naturales que matan los virus como el acido salicilico el oxido nitrico y moleculas reactivas de oxigeno 241 Virus de bacterias Editar Articulo principal Bacteriofago Los bacteriofagos son un grupo extremadamente comun y diverso de virus Por ejemplo los bacteriofagos son la forma mas comun de entidad biologica en los medios acuaticos en los oceanos hay hasta diez veces mas de estos virus que de bacterias 242 alcanzando niveles de 250 millones de bacteriofagos por milimetro cubico de agua marina 243 Estos virus infectan bacterias especificas uniendose a moleculas receptoras de superficie y entrando en la celula En un periodo corto de tiempo en algunos casos en unos minutos las polimerasas bacterianas empiezan a traducir ARN virico en proteina Estas proteinas se convierten en nuevos viriones dentro de la celula proteinas colaboradoras que ayudan a parecerse nuevos viriones o proteinas implicadas en la lisis celular Las enzimas viricas colaboran en la destruccion de la membrana celular y en el caso del fago T4 un poco mas de veinte minutos despues de la inyeccion ya se pueden liberar mas de 300 fagos 244 El mecanismo principal por el que las bacterias se defienden de los bacteriofagos es produciendo enzimas que destruyen el ADN ajeno Estas enzimas llamadas endonucleases de restriccion fragmentan el ADN virico que los bacteriofagos introducen en las celulas bacterianas 245 Las bacterias tambien tienen un sistema que utiliza secuencias CRISPR para retener fragmentos del genoma de virus que se han encontrado en el pasado lo que les permite impedir la replicacion del virus mediante una forma de interferencia del ARN 246 247 Este sistema genetico proporciona a las bacterias una inmunidad adquirida a las infecciones Virus de arqueas Editar Algunos virus se replican dentro de las arqueas se trata de virus que parecen no tener relacion con ninguna otra forma de virus y que tienen una variedad de formas inusuales como botellas barras con un gancho o incluso lagrimas Estos virus han sido estudiados en mayor detalle en los termofilos en particular los ordenes Sulfolobales y Thermoproteales 11 105 La defensa contra estos virus pueden incluir la interferencia del ARN de secuencias de secuencias repetidas de ADN del genoma arqueobacterial que estan relacionadas con los genes de los virus 248 249 Virus satelite Editar Articulo principal Virus satelite A pesar de que los virus se han dependientes de las celulas para su supervivencia existen virus que dependen de otros virus para su existencia denominados virus satelite que no pueden replicarse sin ayuda de un virus auxiliar y son mas pequenos que los virus comunes Los virus satelite generalmente necesitan un virus auxiliar para poder llegar a su huesped y comenzar a replicarse con lo cual no resultan ser daninos para su virus auxiliar 250 Sin embargo algunos virus satelite si pueden ser infectivos como los virofagos que en lugar de necesitar del virus auxiliar para llegar al huesped celular estos tambien dependen replicarse dentro de su virus auxiliar y por tanto inhiben la replicacion de este causandole malformaciones en su proceso de desarrollo Aunque estos virus satelite se repliquen dentro un huesped viral no pueden comenzar a hacerlo hasta que su virus auxiliar haya infectado a la celula huesped Se cree que se podrian insertar en los genomas virales a modo de transposones viricos 251 Aplicaciones EditarCiencias de la vida y medicina Editar Los virus son importantes para el estudio de la biologia molecular y celular pues son sistemas sencillos que se pueden utilizar para manipular e investigar el funcionamiento de las celulas 252 El estudio y el uso de los virus ha ofrecido informacion valiosa sobre aspectos de la biologia celular 253 Por ejemplo los virus han resultado utiles en el estudio de la genetica y han contribuido a comprender los mecanismos basicos de la genetica molecular como la replicacion del ADN la transcripcion la maduracion del ARN la traduccion el transporte de proteinas y la inmunologia Los genetistas a menudo utilizan virus como vectores para introducir genes en celulas que estan estudiando Esto es util para hacer que la celula produzca una sustancia ajena o para estudiar el efecto de la introduccion de un nuevo gen en el genoma A este proceso se le denomina transduccion De manera similar la viroterapia utiliza virus como vectores para tratar diversas enfermedades pues pueden dirigirse especificamente a celulas y al ADN Tiene un uso prometedor en el tratamiento del cancer y en la terapia genica Cientificos del este de Europa han utilizado la terapia fagica como alternativa a los antibioticos desde hace un tiempo y el interes por este enfoque esta creciendo debido al alto nivel de resistencia a los antibioticos observado actualmente en algunas bacterias patogenas 254 Materiales cientificos y nanotecnologia Editar Las tendencias actuales en nanotecnologia prometen hacer un uso mucho mas versatil de los virus Desde el punto de vista de un cientifico de materiales los virus pueden ser considerados nanoparticulas organicas Su superficie porta herramientas especificas disenadas para cruzar las barreras de la celula huesped El tamano y la forma de los virus asi como el numero y la naturaleza de los grupos funcionales de su superficie estan definidos con precision Por tanto los virus son utilizados habitualmente en ciencia de materiales como carcasas de modificaciones de superficie unidas de forma covalente Una cualidad particular de los virus es que pueden ser disenados por evolucion dirigida Las tecnicas potentes desarrolladas por las ciencias de la vida estan siendo la base de enfoques de ingenieria hacia los nanomateriales abriendo una gran variedad de usos mucho mas alla de la biologia y la medicina 255 Debido a su tamano forma y estructuras quimicas bien definidas los virus han sido utilizados como moldes para organizar materiales a nanoescala Entre los ejemplos recientes esta el trabajo realizado en el Naval Research Laboratory de Washington D C utilizando particulas del Cowpea mosaic virus CPMV para amplificar senales en sensores basados en chips de ADN En este uso las particulas viricas separan las tinciones fluorescentes utilizadas con el fin de evitar la formacion de dimeros no fluorescentes que actuen como extintores 256 Otro ejemplo es el uso del CPMV como nanoplaca de pruebas para moleculas electronicas 257 Armas Editar Articulo principal Bioterrorismo La capacidad de los virus de causar epidemias devastadoras en las sociedades humanas ha llevado a la preocupacion de que se puedan convertir en armas biologicas Esta preocupacion aumento despues de que se consiguiera recrear el virus de la gripe espanola en un laboratorio 258 El virus de la viruela devasto numerosas sociedades a lo largo de la historia antes de ser erradicado Actualmente solo existe en varios laboratorios seguros en diversos lugares del mundo 259 pero los temores de que pueda ser utilizado como arma no estan totalmente infundados 259 la vacuna de la viruela no es segura durante los anos anteriores a la erradicacion de la viruela cayo mas gente gravemente enferma como resultado de la vacunacion que por la propia viruela 260 y la vacunacion para la viruela ya no se practica 261 Por este motivo gran parte de la poblacion humana actual casi no tiene resistencia a la viruela 259 Vease tambien EditarVirus satelite Viroide Elementos geneticos moviles Elemento viral endogeno Historia social de los virus PrionNotas Editar Renato Dulbecco en 1975 definio a un virus como Un virus es un parasito intracelular que actua de forma involuntaria dentro de un cuerpo que obligatoriamente puede ser considerado como un bloque de material genetico ya sea ADN o ARN capaz de replicarse en forma autonoma y que esta rodeado por una cubierta de proteina y en ocasiones tambien por una envoltura membranosa que lo protege del medio y sirve como vehiculo para la transmision del virus de una celula a otra celula Mientras que la pareja investigadora Luna y Darnell en 1967 argumentaron su propia definicion Los virus son entidades cuyos genomas son elementos de acido nucleico que se replican dentro de las celulas vivas utilizando para este fin la maquinaria sintetica de la propia celula hospedera y provocando la sintesis de elementos especializados que pueden transferir el genoma viral hacia otras celulas Citado en Aranda Anzaldo A D Viza y R G Busnel Chemical inactivation of human immunodeficiency virus HIV in vitro Journal of Virological Methods 37 pp 71 82 Cann A J y J Karn Molecular Biology of 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anillos de 12 subunidades El nucleo de la cola no es contractil razon por la cual es expulsado e impulsado a traves de las capas externas de la bacteria generando asi que la cabeza del fago se contraiga y esto resulta en la inyeccion del ADN viral en la celula bacteriana Este proceso posiblemente es facilitado por la presencia de la enzima lisozima en la cola del fago enzima que es capaz de digerir las proteinas de las cubiertas bacterianas ademas de eso hay 144 moleculas de adenosina trifosfato ATP en la funda de la cola del fago la energia para la contraccion de esta funda proviene de la conversion de la ATP en adenosina difosfato ADP por medio de una reaccion hidrolitica que libera un grupo fosfato de la ATP Segun la definicion expresada en Fields Virology una especie de viral es una clase politetica de virus que constituyen un linaje replicante y ocupan un nicho ecologico determinado Una clase politetica es aquella en que los miembros tienen diversas propiedades comunes aunque no comparten necesariamente una unica caracteristica definidora Los miembros de una especie de virus son definidos colectivamente por un grupo consensuado de propiedades Asi pues las especies de virus difieren los taxones viricos mas altos que son clases universales y como tales estan definidas por propiedades que son necesarias para ser miembro Referencias Editar Error en la cita Etiqueta lt ref gt no valida no se ha definido el contenido de las referencias llamadas luca Virus Taxonomy 2019 Release EC 51 Berlin Germany July 2019 2020 International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV Blanco y Blanco Quimica Biologica 2012 6 20 Acido Nucleico El Ateneo p 128 ISBN 9789500205757 Fisher Bruce Harvey Richard P Champe Pamela C 2007 Lippincott s Illustrated Reviews Microbiology Lippincott s Illustrated Reviews Series Hagerstown MD Lippincott Williams amp Wilkins ISBN 0 7817 8215 5 pag 315 Fisher Bruce Harvey Richard P Champe Pamela C 2007 Lippincott s Illustrated Reviews Microbiology 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