Los parásitos intracelulares son microparásitos capaces de crecer y reproducirse dentro de las células de un huésped . [ 1 ] También se les llama patógenos intracelulares . [ 2 ] [ 3 ]
Tipos
Existen dos tipos principales de parásitos intracelulares: facultativos y obligados. [ 2 ]
Los parásitos intracelulares facultativos son capaces de vivir y reproducirse dentro o fuera de las células huésped. Los parásitos intracelulares obligados, por otro lado, necesitan una célula huésped para vivir y reproducirse. Muchos de estos tipos de células requieren tipos de huéspedes especializados, y la invasión de las células huésped ocurre de diferentes maneras. [ 2 ]
Facultativo
Los parásitos intracelulares facultativos son capaces de vivir y reproducirse tanto dentro como fuera de las células.
Algunos ejemplos de bacterias son:
- Bartonella henselae [ 4 ]
- Francisella tularensis
- Listeria monocytogenes [ 5 ]
- Salmonella Typhi [ 6 ]
- Brucella
- Escherichia coli , específicamente las uropatógenas [ 7 ]
- Legionella
- Micobacteria
- Nocardia
- Neisseria
- Rhodococcus equi [ 8 ]
- Yersinia
- Staphylococcus aureus [ 9 ]
- Mycobacterium tuberculosis (dentro de los macrófagos) [ 10 ]
Algunos ejemplos de hongos son:
Obligar

Los parásitos intracelulares obligados no pueden reproducirse fuera de su célula huésped, lo que significa que la reproducción del parásito depende completamente de los recursos intracelulares .
Todos los virus son parásitos intracelulares obligados.
Algunos ejemplos de bacterias (que afectan a los humanos) son:
- Chlamydia y especies estrechamente relacionadas. [ 14 ]
- Rickettsia
- Coxiella
- Ciertas especies de Mycobacterium, como Mycobacterium leprae , que sobreviven en los fagocitos.
- Anaplasma phagocytophilum [ b ] [ 15 ]
Algunos ejemplos de protozoos (que afectan a los humanos) son:
- Apicomplejos ( Plasmodium spp., Toxoplasma gondii y Cryptosporidium parvum [ 16 ] )
- Tripanosomátidos ( Leishmania spp. y Trypanosoma cruzi )
Algunos ejemplos de hongos (que afectan a los humanos) son:
Las mitocondrias en las células eucariotas también podrían haber sido originalmente parásitos de este tipo, pero terminaron formando una relación mutualista ( teoría endosimbiótica ). [ 18 ]
El estudio de los patógenos obligados es difícil porque generalmente no pueden reproducirse fuera del huésped. Sin embargo, en 2009, los científicos informaron sobre una técnica que permite que el patógeno de la fiebre Q, Coxiella burnetii, crezca en un cultivo axénico y sugirieron que la técnica podría ser útil para el estudio de otros patógenos. [ 19 ]
Ejemplos inusuales
Polypodium es un parásito intracelular metazoario ( animal ) poco común, distinto de la mayoría, si no de todos, los demás parásitos intracelulares por esta razón. Vive dentro de los óvulos no fertilizados ( ovocitos ) de peces, específicamente esturiones y peces espátula . [ 20 ]
Invasión
Cuando un parásito intracelular intenta entrar en una célula huésped, es selectivo con el tipo de célula huésped. Esto se debe a que la mayoría de los parásitos intracelulares solo pueden infectar unos pocos tipos de células diferentes. [ 21 ]
- Los virus utilizan varios receptores del huésped para entrar en la célula, generalmente mediante endocitosis . [ 7 ] Consulte la entrada sobre virus para obtener más información sobre este tema ampliamente estudiado.
- Las bacterias también suelen ser lo suficientemente pequeñas como para ser engullidas por endocitosis, proceso que desencadenan mediante adhesinas. A diferencia de los virus, pueden manipular, y a menudo lo hacen, el comportamiento celular de antemano, inyectando proteínas efectoras en el citosol. [ 7 ]
- Los protistas suelen ser demasiado grandes para entrar por endocitosis; utilizan vías alternativas. [ 22 ]
- Plasmodium y Toxoplasma gondii son apicomplejos , llamados así porque poseen un "complejo apical" que utilizan para entrar en la célula. El apicomplejo primero se desplaza sobre la célula buscando un receptor ideal. Cuando lo encuentra, se reorienta de manera que el complejo apical apunte hacia la célula. Luego secreta varias proteínas para formar una unión móvil , a través de la cual ingresa. [ 22 ]
- Trypanosoma cruzi y Leishmania ingresan subvirtiendo las vías de reparación de la membrana plasmática . Todas las células nucleadas utilizan la concentración de calcio como señal de daño en la membrana. T. cruzi se adhiere a la célula diana y luego aumenta la concentración de calcio en su interior, interrumpiendo la red de actina y activando el mecanismo de reparación. Los lisosomas son reclutados para esta interrupción y liberan su contenido al lado extracelular, como una forma de reponer la membrana plasmática. T. cruzi aprovecha el exceso de membrana para formar una vacuola en la célula huésped, logrando así ingresar. [ 21 ] Debido a que este mecanismo de reparación es universal para todas las células con núcleo, T. cruzi no es selectivo en cuanto al tipo de célula diana. Leishmania también utiliza este mecanismo. [ 22 ]
- Leishmania también puede desencadenar la fagocitosis . Es capaz de resistir el proceso de degradación que la célula lleva a cabo tras la fagocitosis. [ 22 ]
- Los microsporidios, que son protozoos diminutos relacionados con los hongos, parecen formar "tubos polares" que penetran en la célula objetivo. [ 22 ]
Otros parásitos intracelulares han desarrollado diferentes maneras de entrar en una célula huésped que no requieren un componente o acción específica dentro de la célula. Un ejemplo son los parásitos intracelulares que utilizan un método llamado motilidad por deslizamiento. Este método consiste en el uso de un motor de actina-miosina conectado al citoesqueleto de los parásitos intracelulares. [ 21 ]
Nutrición
La mayoría de los parásitos intracelulares deben mantener vivas las células huésped el mayor tiempo posible mientras se reproducen y crecen. Para crecer, necesitan nutrientes que pueden ser escasos en su forma libre dentro de la célula. Para estudiar el mecanismo que utilizan los parásitos intracelulares para obtener nutrientes, se ha utilizado como modelo Legionella pneumophila , un parásito bacteriano intracelular facultativo. Se sabe que Legionella pneumophila obtiene nutrientes promoviendo la degradación proteasómica del huésped . La autodegradación de las proteínas del huésped en aminoácidos proporciona al parásito su principal fuente de carbono y energía. [ 23 ]
Susceptibilidad
Las personas con deficiencias de células T son particularmente susceptibles a los patógenos intracelulares. [ 24 ]
Véase también
Notas explicativas
Referencias
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- Parasitología
- Endoparásitos