viernes, 31 de mayo de 2013

Hallan escondite del VIH


      
Epidemiología de VIH y SIDA

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) se describió en 1981, en un grupo de hombres jóvenes, de tendencia homosexual, que presentaron sarcoma de Kaposi, tumor poco frecuente en la población humana, incluso entre inmunodeprimidos, y neumonía por Pneumocystis carinii, hoy Pneumocystis jiroveci.

En el último informe de personas infectadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y portadoras de SIDA, se estimó que en diciembre de 2006, alrededor de 39,5 millones de personas en el mundo vivían con el virus; de ellas, 37 millones eran adultos, de los cuales 17 millones eran mujeres y 2,3 millones eran menores de 15 años. Durante 2006 hubo 4,3 millones de nuevos infectados, de los cuales 3,8 millones de casos se produjeron en adultos y el resto, en menores de 15 años y durante ese año hubo 2,9 millones de defunciones por SIDA (2,6 de éstas, en adultos).

De los 40 millones de personas que vivían con el VIH en el mundo en el año 2006, más de la mitad, es decir, casi 25 millones de personas, vivían en África subsahariana, hecho muy preocupante, porque en esta zona, al igual que en Europa Oriental y Asia, no hay acceso adecuado al tratamiento con triterapia. De los 4,3 millones de casos nuevos que hubo en 2006, casi 3 millones ocurrieron en África subsahariana, mientras que en América Latina hubo 140.000 nuevas infecciones durante ese año. En cuanto a los fallecimientos, de los 3 millones ocurridos en 2006, más de 2 millones ocurrieron en África subsahariana. En algunas zonas de África, más de 30% de la población está infectada con el virus.


 CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DEL VIH


El genoma es relativamente pequeño: contiene poco menos de 10.000 pares de bases y posee tres genes estructurales, que son los genes gag, pol y env. El gen gag codifica para proteínas de la nucleocápside y la matriz, el pol codifica para las enzimas del virus y el gen env codifica para el precursor gp160, que da origen a las dos glicoproteínas de envoltura, la gp120 y la gp41. Hay por lo menos seis otros genes importantes en la regulación de la expresión y de la replicación del virus. En ambos extremos del genoma se ubican las LTR (regiones laterales del genoma), que corresponden a secuencias nucleotídicas repetidas que permiten que el virus se inserte al azar en el genoma humano. La gp120 tiene seis dominios constantes y cinco dominios variables.
El VIH consiste de cuatro partes principales: el material genético del VIH consiste de dos moléculas idénticas de ARN (ácido ribonucleíco); capas de proteína, donde hay dos capas: una capa interna en forma de almendra llamada cápsula que rodea el material genético y una externa llamada matriz; una envoltura, hecha de lípidos y proteína, que rodea al virus; y enzimas que ayudan al virus a infectar a la célula y construir nuevos virus


HIV GENES Y SU FUNCION




CICLO DEL VIH

Enlace y fusión: El VIH empieza su ciclo de vida cuando se liga a un receptor CD4 y a uno de dos co-receptores en la superficie de un linfocito T CD4+. Luego el virus se fusiona con la célula anfitriona. Después de la fusión, el virus libera el ARN, su material genético, dentro de la célula anfitriona.

Transcripción inversa: Una enzima del VIH, conocida como transcriptasa inversa convierte la cadena simple del ARN vírico en cadena doble de ADN vírico.

Integración: El nuevo ADN del VIH que se forma entra al núcleo de la célula anfitriona, donde una enzima del VIH llamada integrasa "esconde" el ADN vírico dentro del propio ADN de la célula anfitriona. El ADN del VIH integrado se llama provirus. El provirus puede permanecer inactivo por varios años sin producir nuevas copias del VIH o produciendo muy pocas.

Transcripción: Cuando la célula anfitriona recibe señal para volverse activa, el provirus usa una enzima anfitriona llamada polimerasa del ARN para crear copias del material genómico del VIH y segmentos más cortos del ARN conocidos como ARN mensajero (ARNm). El ARNm se utiliza como modelo o patrón para la formación de cadenas largas de proteínas del VIH.

Ensamblaje: La enzima del VIH llamada proteasa divide las cadenas largas de proteínas del VIH en pequeñas proteínas individuales. A medida que las proteínas pequeñas del VIH se unen a las copias del material genético del ARN del VIH, se ensambla una nueva partícula del virus.

Gemación: El nuevo virus ensamblado "brota" de la célula anfitriona. Durante la gemación, el nuevo virus acapara parte de la envoltura exterior de la célula. A esta envoltura, que actúa como recubrimiento, le brotan combinaciones de proteína y azúcar, conocidas como glucoproteínas del VIH. Estas glucoproteínas del VIH son necesarias para que el virus se ligue al CD4 y a los co-receptores. Las nuevas copias del VIH pueden ahora pasar a infectar a otras células.


Hallazgo del escondite del VIH

¿Cómo actúa el VIH en el cuerpo humano?


VIH es la sigla correspondiente a “virus de la inmunodeficiencia humana”. Es un retrovirus que infecta las células del sistema inmunitario (principalmente las células T CD4 positivas y los macrófagos, componentes clave del sistema inmunitario celular) y destruye o daña su funcionamiento. La infección por este virus provoca un deterioro progresivo del sistema inmunitario, lo que deriva en "inmunodeficiencia".   Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando no puede cumplir su función de combatir las infecciones y las enfermedades. Las personas inmunodeficientes son más vulnerables a diversas infecciones, la mayoría de las cuales es poco común entre personas sin inmunodeficiencia. Las infecciones asociadas con la inmunodeficiencia grave se conocen como "infecciones oportunistas", ya que aprovechan la debilidad del sistema inmunitario.  

¿Qué es el sida?
 Sida es un término que corresponde a “síndrome de inmunodeficiencia adquirida” y constituye una definición de vigilancia basada en indicios, síntomas, infecciones y cánceres asociados con la deficiencia del sistema inmunitario que resulta de la infección por el VIH.

Desde la aparición del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) se han realizado diversas y arduas investigaciones en aras de encontrar cómo es que actúa el mortal virus, pues se sabe que éste posee una extraordinaria capacidad para esconderse del sistema inmune y evitar ser destruido.

Ahora, gracias a una reciente investigación conjunta entre científicos del Centro Médico de la Universidad de Rohester y de la Universidad de Emory, se sabe cómo,mediante un método de adaptación al medio donde se aloja, se esconde este virus sin ser detectado por los sistemas especializados del cuerpo.

El VIH se centra en realizar un despiadado ataque contra el sistema inmunológico, desde su 'trinchera' arrasa con él y el organismo no puede localizarlo. Durante más de 30 años los investigadores han hecho numerosas investigaciones y finalmente concluyen que el virus se esconde en un tipo de células inmunes, denominadas macrófagos, donde es capaz de permanecer durante décadas.  

Baek Kim, quien dirigió el estudio, comenta que lo más sorprendente es que los macrófagos son las células responsables de eliminar a todos los cuerpos extraños que se introducen en el organismo, como bacterias y sustancias de desecho.
Para que un virus lleve a cabo su contagio necesita 'replicarse' en las células, una vez hecho esto tendrá la capacidad de reproducirse e infectar a nuevos huéspedes.
El doctor Kim y su equipo descubrieron que cuando el VIH está dentro del macrófago no dispone de una molécula para replicarse y, ante eso, utiliza otra molécula que los macrófagos poseen en grandes cantidades, llamada rNTP  (ribonucleótido trifosfato).

"El virus normalmente utilizaría dNTP (desoxirribonucleótido trifosfato) para efectuar su trabajo de replicación, pero el dNTP es muy escaso dentro del macrófago, por ello el VIH comienza a usar rNTP -muy similar desde una perspectiva química.
 Esto resultó sorprendente, aunque lo único que quiere el virus es concretar su replicación, y para ello utilizará cualquier recurso que tenga disponible". Al conocer esto los investigadores realizaron análisis de laboratorio en los cuales bloquearon la capacidad del VIH para acceder al rNTP. Descubrieron que el virus perdió casi 90% de su capacidad para replicarse.

"Los medicamentos actuales fueron desarrollados para trabajar cuando la infección ya ha salido de los macrófagos y las células T. Quizás podríamos crear un microbicida que detenga o limite la actividad del virus mucho más temprano", comentaron los científicos.

Bibliografía
www.biblioteca-medica.com.ar