Articulo de referencia

virión

Virión del hepacivirus . La envoltura externa ( cápside ) de este virión consta de caras simples repetidas , cada una construida a partir de tres dímeros de proteínas . Un virió...

Virión del hepacivirus . La envoltura externa ( cápside ) de este virión consta de caras simples repetidas , cada una construida a partir de tres dímeros de proteínas .

Un virión (plural: viria o viriones ) es una partícula viral inerte que existe exclusivamente fuera de una célula huésped . Un virión puede tener la capacidad de invadir una célula; los viria que carecen de esta capacidad se denominan defectuosos. Al entrar en la célula, el virión no defectuoso se desintegra y el material genético del virus toma el control de la infraestructura celular, lo que permite que el virus se replique . [ 1 ] El material genético ( núcleo , ya sea ADN o ARN , junto con la proteína del núcleo viral presente ocasionalmente ) dentro del virión generalmente está encerrado en una cubierta protectora, conocida como cápside . [ 2 ]

Aunque los términos " virus " y "virión" se confunden ocasionalmente, recientemente "virión" se utiliza exclusivamente para describir la estructura del virus fuera de las células, [ 3 ] mientras que los términos "virus/viral" son más amplios y también incluyen propiedades biológicas como la infectividad de un virión. [ 4 ]

Componentes

Un virión consta de una o más moléculas de genoma de ácido nucleico ( ARN o ADN monocatenario o bicatenario ) y recubrimientos (una cápside y posiblemente una envoltura viral ). El virión puede contener otras proteínas (por ejemplo, con actividad enzimática ) y/o nucleoproteínas . [ 5 ]

Cápside

En la gran mayoría de los virus, los componentes de ADN y ARN están empaquetados en una cubierta proteica , la cápside . [ 5 ] Las proteínas de la cápside a menudo se diferencian en proteínas de la cápside mayor y menor (MCP y mCP). En casos excepcionales, también hay virus sin cápside (es decir, viriones verdaderos), como los virus de ARN de la familia Narnaviridae y los viroides de la familia Pospiviroidae (con el viroide de la exocortis de los cítricos y el viroide de la grieta de la corteza de los cítricos ).

Si el genoma consta de varios segmentos, estos suelen estar empaquetados juntos en una cápside (por ejemplo, los virus de la gripe ), y en algunos virus, los segmentos también pueden estar empaquetados individualmente en sus propias cápsides (por ejemplo, en los Nanoviridae ).

Múltiples formas de viriones

Dado que el genoma de los virus es relativamente simple, la arquitectura de la cápside se basa en la repetición de estructuras simples, similares a las caras de un poliedro . Cada cara, a su vez, está formada por la repetición de subunidades más simples, y la cantidad de repeticiones se denomina número de triangulación (T). Muchos tipos diferentes de virus pueden utilizar estructuras de cápside similares. [ 3 ]

En muchos virus, los viriones tienen simetría icosaédrica , que puede ser idealmente isométrica o alargada. Muchos viriones también tienen otras formas:

A partir de observaciones realizadas con microscopio , existen indicios de muchas más formas distintas.

Cola

Estructura del bacteriófago con cola: (1) cabeza, (2) cola, (3) ADN, (4) cápside, (5) collar, (6) vaina, (7) fibras de la cola, (8) espículas, (9) placa basal

En algunos grupos de virus, como la clase Caudoviricetes ("virus de la cola") y el género Tupanvirus , la cápside lleva un apéndice llamado "cola".

La cola de los Caudoviricetes generalmente se divide en:

  • un cuello, posiblemente con collar una vaina caudal larga, posiblemente contráctil
  • placa base
  • Posiblemente fibras de la cola/púas de la cola

Estos últimos se utilizan para establecer contacto con la célula huésped. La cola de estos virus sirve como dispositivo de inyección para introducir su propio genoma en la célula huésped. [ 6 ] El material de la cola de Caudoviricetes también se diferencia en proteínas de cola mayores y menores (MTP y mTP), como se observa en el fago lambda de Enterobacteria . [ 7 ] Además, puede haber una proteína de espícula de la cola (TSP) [ 8 ] o una proteína de fibra de la cola (TFP).

Incluso en virus con morfología helicoidal (como los Rudiviridae y Ahmunviridae ), las proteínas de la fibra terminal responsables de la unión al receptor se denominan proteínas de la fibra de la cola. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]

Zapatillas con clavos

Las proteínas de la espícula (peplómeros) pueden sobresalir de la cápside, como en los coronavirus , los tectiviroides y otros virus. Estas proteínas se utilizan para establecer contacto con la célula huésped.

En los virus del género Chlorovirus , los viriones tienen una sola espícula que sirve como dispositivo de inyección; en los viriones de la familia Tectiviridae se encuentra un aparato de inyección extensible .

Envoltura viral

En muchas especies de virus , el virión también posee una membrana externa, la envoltura viral . [ 5 ] La envoltura incluye una bicapa lipídica y proteínas de superficie , similares a las de las membranas celulares , que se utilizan habitualmente para su construcción cuando el virus sale de la célula. Esta estructura facilita la unión a la célula y también ayuda a evadir el sistema inmunitario del organismo huésped mientras el virión busca una célula para infectar. [ 2 ]

Referencias

  1. Reynolds y Theodore 2023 , págs. 20, 24.
  2. 1 2 Reynolds y Theodore 2023 , pág. 20.
  3. 1 2 Reynolds y Theodore 2023 , pág. 24.
  4. Hof, Herbert; Dörries, Rüdiger (2005). Bob, Alejandro; Bob, Konstantin (eds.). Microbiología médica (3ª ed.). Stuttgart: Thiéme. pag. 135.ISBN   3-13-125313-4.
  5. 1 2 3 N. J. Dimmock, Andrew J. Easton, Keith Leppard: Introducción a la virología moderna. 6.ª edición, Wiley & Blackwell, Malden 2007, ISBN 978-1-4051-3645-7, pág. 49, Capítulo 4: Clasificación de los virus. .
  6. Audrey Leprince, Jacques Mahillon: Adsorción de fagos a bacterias Gram positivas. En: MDPI : Virus. Volumen 15, n.° 1, 29 de octubre de 2022, pág. 196, doi:10.3390/v15010196 .
  7. Banco de datos de proteínas en Europa: Estructura por RMN de la proteína de la cola gpu del bacteriófago lambda . En: ebi.ac.uk
  8. Matthew Dunne, Nikolai S. Prokhorov, Martin J. Loessner, Petr G. Leiman: Reprogramación del rango de hospedadores de bacteriófagos: principios de diseño y estrategias para la ingeniería de proteínas de unión a receptores. En: Current Opinion in Biotechnology. Volumen 68, abril de 2021, pp. 272–281, doi:10.1016/j.copbio.2021.02.006 .
  9. Laso-Pérez, Rafael; Wu, Fabai; Crémière, Antoine; Speth, Daan R.; Magyar, John S.; Zhao, Kehan; Krupovic, Mart; Huérfano, Victoria J. (19 de enero de 2023). "Diversificación evolutiva de las arqueas metanotróficas ANME-1 y su viroma expansivo" . Microbiología de la naturaleza . 8 (2): 231– 245. doi : 10.1038/s41564-022-01297-4 . ISSN 2058-5276 . PMC 9894754 . PMID 36658397 .   
  10. Yu Zhang, Zhongjie Zhu, Yuchan Ma, Zhifeng Fu: Dispositivo analítico basado en papel integrado con proteína de fibra de cola de bacteriófago para detección de bacterias y prueba de susceptibilidad antimicrobiana. En: Biosensors and Bioelectronics , volumen 239, 1 de noviembre de 2023, pág. 115629; doi:10.1016/j.bios.2023.115629 .
  11. Lawrence CM, Menon S, Eilers BJ, Bothner B, Khayat R, Douglas T, Young MJ (8 de mayo de 2009). " Estudios estructurales y funcionales de virus arqueales" . J Biol Chem . 284 (19): 12599– 12603. doi : 10.1074/jbc.R800078200 . PMC 2675988. PMID 19158076 .  

Fuentes

  • Reynolds, MM; Theodore, L. (2023). «Fundamentos de virología» . Guía de virología para ingenieros y científicos aplicados: epidemiología, gestión de emergencias y optimización . Wiley. pp. 19–32 . ISBN  978-1-119-85313-8. Consultado el 30 de noviembre de 2024 .