Un corinebacteriófago (o simplemente corinefago ) es un bacteriófago que contiene ADN específico para bacterias del género Corynebacterium como su huésped. [ 1 ] El virus de Corynebacterium diphtheriae [ 2 ] cepa Corynebacterium diphtheriae phage [ 2 ] (también conocido como Corinefago β [ 3 ] o simplemente β-fago [ 4 ] [ 5 ] ) introduce toxicidad en cepas de Corynebacterium diphtheriae ya que codifica la toxina diftérica , [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 5 ] [ 4 ] tiene subtipos beta c y beta vir. [ 9 ] Según la clasificación taxonómica propuesta, los corinefagos β y ω son miembros no clasificados del género Lambdavirus , familia Siphoviridae . [ 3 ] [ 10 ]


Los corinebacteriófagos desempeñan un papel crucial en la ecología y evolución de las especies de Corynebacterium . Son virus que atacan e infectan específicamente a estas bacterias, inyectando su material genético en el huésped bacteriano y utilizando la maquinaria celular del huésped para replicarse y producir más fagos . El estudio de los corinefagos es importante no solo para comprender la biología de estos virus, sino también por sus posibles aplicaciones en biotecnología , como el uso de fagos para el control bacteriano.
Los corinebacteriófagos, al igual que otros bacteriófagos , presentan una amplia variedad de estructuras y se clasifican según diversas características, como la morfología , el tipo de ácido nucleico y el contenido genético.
Estructura y clasificación
Los corinefagos son un grupo diverso de virus que infectan específicamente a bacterias del género Corynebacterium . Estructuralmente, estos fagos presentan diversas formas, la mayoría con una morfología distintiva de cabeza y cola característica del orden Caudovirales . La cápside, generalmente icosaédrica , contiene el material genético, que puede ser ADN de doble o simple cadena, y cuyo tamaño varía entre las diferentes especies de fagos. La cola, utilizada para la unión a las células huésped, puede ser corta o larga, y su complejidad varía entre los distintos fagos. La morfología específica de un corinefago desempeña un papel fundamental en su clasificación y es un factor crucial para comprender su interacción con las bacterias huésped.
Material genético
Fagos de ADN : La mayoría de los corinebacteriófagos tienen ADN como material genético. El ADN puede ser monocatenario o bicatenario. Fagos de ARN : Algunos fagos, aunque menos comunes, tienen genomas de ARN.
Morfología
Siphoviridae : Los fagos de esta familia suelen tener colas largas y no contráctiles, y se caracterizan por su capacidad de sufrir lisogenia (integración de su ADN en el genoma del huésped).
Myoviridae : Estos fagos tienen colas largas y contráctiles y a menudo están asociados con un ciclo de vida lítico.
Podoviridae : Los fagos de esta familia tienen colas cortas.

Ciclos de vida e interacción con el huésped
Los corinefagos presentan dos ciclos de vida principales: lítico y lisogénico . En el ciclo lítico , el fago se adhiere a la célula bacteriana , inyecta su ADN y utiliza la maquinaria celular para replicar su genoma y producir nuevos viriones. Este proceso conduce finalmente a la lisis de la célula huésped y a la liberación de nuevas partículas de fago. En cambio, el ciclo lisogénico implica la integración del material genético del fago en el genoma del huésped, formando un profago. Este ADN integrado se replica junto con el genoma del huésped durante la división celular . El profago puede entrar en el ciclo lítico en respuesta a desencadenantes específicos, como el estrés o la radiación UV . La elección entre estos ciclos de vida está influenciada por diversos factores, incluidas las condiciones ambientales y la composición genética tanto del fago como del huésped. Especificidad del huésped Los fagos se clasifican a menudo en función de su rango de huéspedes y especificidad, lo que indica la especie o cepa bacteriana particular que pueden infectar.
Aplicaciones en investigación y medicina
Los corinefagos son de gran interés en los campos de la microbiología y la biotecnología . Su especificidad para las especies de Corynebacterium los convierte en herramientas valiosas para el estudio de estas bacterias, incluidas cepas patógenas como Corynebacterium diphtheriae . Los fagos se utilizan para comprender la genética bacteriana, la evolución y los mecanismos de patogenicidad. En la era de la creciente resistencia a los antibióticos, los corinefagos también ofrecen potencial en la fagoterapia , una alternativa a los antibióticos tradicionales . La fagoterapia aprovecha la capacidad natural de los fagos para infectar y lisar bacterias específicas, proporcionando un enfoque dirigido para tratar infecciones bacterianas , especialmente aquellas resistentes a los tratamientos convencionales. Además, la diversidad genética y la adaptabilidad de los corinefagos los convierten en una fuente rica para aplicaciones biotecnológicas, como el desarrollo de nuevos agentes antibacterianos o la administración de genes terapéuticos.
Tamaño del genoma
Los genomas de los corinefagos pueden variar mucho en tamaño. Por lo general, oscilan entre 15.000 y 100.000 pares de bases, aunque esto puede variar según el fago específico.
Bacteriófago Corlili de Corynebacterium [ 11 ]
Stock de fago CL31 obtenido del Centro de Referencia de Virus Bacterianos Felix D'Herelle. CL31 se aisló originalmente en C. glutamicum ATCC 15990 Centre de Recherche de Biochimie et de Génétique Cellulaire
CNRS, 31062 Toulouse, Francia, antes de 1985.
La cepa original de fagos CL31 forma placas en MB001, aunque con una eficiencia de formación de placas menor que en ATCC 15990. Las placas obtenidas en MB001, al ser seleccionadas y propagadas en la misma cepa, dieron como resultado cepas de fagos con títulos muy altos.
Referencias
- ↑ NCBI: Corinefagos (lista)
- 1 2 NCBI: Virus/fago de Corynebacterium diphtheriae (especie)
- 1 2 NCBI: Corinefago beta (especie)
- 1 2 SIB: Modulación de la virulencia del huésped por el virus . Expasy: ViralZone. Consultado el 18 de febrero de 2021.
- 1 2 SIB: Exotoxina viral . Expasy: ViralZone. Consultado el 18 de febrero de 2021.
- ↑ Julie K. Segman, ed. (2006). Diccionario médico de Stedman (28.ª ed.). Baltimore, Maryland: Lippincott Williams & Wilkins. pág. 449. ISBN 978-0-7817-3390-8.
- ↑ TABLA 1. Propiedades de virulencia bacteriana alteradas por bacteriófagos de Wagner PL, Waldor MK (agosto de 2002). "Control de la virulencia bacteriana por bacteriófagos" . Infection and Immunity . 70 (8): 3985–93 . doi : 10.1128/IAI.70.8.3985-3993.2002 . PMC 128183. PMID 12117903 .
- ↑ L. P. Johnson, M. A. Tomai, P. M. Schlievert: Participación de bacteriófagos en la producción de la exotoxina pirogénica A de estreptococos del grupo A. En: Journal of Bacteriology, volumen 166, n.° 2, mayo de 1986, págs. 623-627.
- ↑ Costa, JJ; Michel, JL; Rappuoli, R; Murphy, JR (1981). "Mapa de restricción de los corinebacteriófagos beta c y beta vir y localización física del operón de la toxina diftérica" . Journal of Bacteriology . 148 (1): 124– 30. doi : 10.1128/JB.148.1.124-130.1981 . PMC 216174. PMID 6270058 .
- ↑ NCBI: Corynephage omega (especie)
- ↑ "Base de datos de actinobacteriófagos | Phage Corlili" . phagesdb.org . Consultado el 17 de diciembre de 2023 .
- Bacteriófagos
- Fragmentos de virus