<div dir="ltr">Muchas gracias a ambos. <br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Thu, Apr 2, 2020 at 10:28 AM Maine Fariello <<a href="mailto:fariello@fing.edu.uy">fariello@fing.edu.uy</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr">Hola, <div>ya que estamos, me subo al carro y les mando una presentación que hice en la reunión de MathAmSud el año pasado, sobre un proyecto de análisis y visualización de evolución de virus. Hay algunos dibujitos que ilustran quizás los ayuden con lo que dice Musto en su mail. Si bien es sobre el virus Coxsackie (el de Mano-Boca-Pie), es un virus de ARN con cubierta, así que para hacerse una idea, creo que sirve. <a href="https://www.fing.edu.uy/owncloud/index.php/s/91CuWZtVF1FkCh7" target="_blank">https://www.fing.edu.uy/owncloud/index.php/s/91CuWZtVF1FkCh7</a></div><div><br></div><div>También les mando un videito en el que mapeamos la entropía de la frecuencia de las mutaciones a la envoltura del virus. Blanquito/Azul significan menos entropía (o sea que no hay casi mutaciones en ese lugar) a rojo mucha entropía (la frecuencia de las mutaciones nuevas es alta). En el video se ve que los puntos rojos, quedan del lado externo de la cobertura, mientras que el lado interno casi no acumula. La hipótesis es que el virus necesita tener la parte interna "fija" para mantener la estructura y mutar en la parte externa para adaptarse a nuevos ambientes.  <a href="https://www.fing.edu.uy/owncloud/index.php/s/TmXRm4qYmhBSqsp" target="_blank">https://www.fing.edu.uy/owncloud/index.php/s/TmXRm4qYmhBSqsp</a></div><div><br></div><div>Buena cuarentena!!</div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">El mié., 1 abr. 2020 a las 13:18, roma (<<a href="mailto:roma@fing.edu.uy" target="_blank">roma@fing.edu.uy</a>>) escribió:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><br>
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¿Ante qué nos enfrentamos con el Coronavirus?<br>
<br>
Escribo estas líneas dado que mucha gente me ha preguntado, y me parece<br>
necesario explicar ante qué nos enfrentamos. Dejo claro desde ya que no soy<br>
virólogo, pero si he trabajado en estudios de genoma de virus. O sea, no<br>
soy un virólogo experto pero algo he leído y trabajado.<br>
<br>
Para empezar, y simplificando, 1) los virus no son seres vivos en el<br>
sentido tradicional del término. No son como las bacterias, los<br>
protozoarios, las plantas o los animales. Estos últimos son (o derivan de)<br>
organismos con capacidad de vida libre. Ningún virus puede hacerlo. Por el<br>
contrario, para poder replicarse necesitan (todos ellos, sin excepción) de<br>
entrar a una célula y utilizan la maquinaria celular para replicarse, o<br>
sea, son parásitos obligados ya que carecen de la capacidad de hacerlo por<br>
sí solos. Por eso se los considera “entidades biológicas”.<br>
<br>
2) En forma esquemática, son simplemente material genético –genoma- (que<br>
puede ser ADN o ARN) rodeados de una cáscara de proteína que a) protege a<br>
su material genético cuando andan por el medio ambiente, b) se “desarma”<br>
cuando llega a su huésped (sea este una bacteria, células animales o<br>
vegetales, a fin de c) se “lea” su material genético para producir<br>
descendencia, d) su material genético se replique, e) se produzcan nuevas<br>
proteínas de su “cáscara”, f) salgan de la célula huésped (con mayor o<br>
menor daño para ésta), y g) ingresar a otra célula viva. Y así<br>
sucesivamente.<br>
<br>
3) La aplastante mayoría de los virus son extremadamente pequeños, mucho<br>
más chicos que la bacteria más pequeña.<br>
<br>
4) Como decía más arriba, su material genético (su genoma) puede ser ADN o<br>
ARN. Y aquí llegamos a un aspecto importante. Cuando entran a la célula,<br>
deben desarmarse y replicar su genoma. Cuando el genoma es ADN, el<br>
mecanismo de replicación (dependiente de enzimas) es muy bueno en el<br>
sentido de que la cantidad de errores que se cometen durante la replicación<br>
es muy bajo, o sea, los “virus hijos” son genéticamente copias casi exactas<br>
(siempre hay algún error) del virus que les dio origen, por lo tanto,<br>
cambian muy poco con el tiempo. Sin embargo, cuando su genoma es ARN, las<br>
enzimas que lo copian cometen muchísimos más errores, o sea, dicho en<br>
términos científicos, la tasa de error es significativamente más alta. Eso<br>
lleva a que haya muchos más mutantes en los virus con genoma ARN que con<br>
genoma ADN.<br>
<br>
5) Lo dicho en el punto 4 es muy importante. Las proteínas que forman la<br>
envoltura o cáscara de los virus (que están codificadas en su genoma) así<br>
como de otras de sus proteínas, cambian en el tiempo muchísimo menos en los<br>
virus con genoma ADN que en los virus ARN. Y esto lleva a lo siguiente. Al<br>
ser más “estables” los virus con genoma ADN, sus proteínas (que repito, son<br>
parte de su envoltura) son, en términos generales, siempre iguales. Por<br>
eso, nuestro sistema inmunológico, que reconoce proteínas no propias, ante<br>
una primera infección las reconoce como no propias y genera anticuerpos<br>
contra ellas, y la defensa inmune las “recuerda” (de ahí la importancia de<br>
las vacunas), y si somos infectados por segunda o tercera vez, reacciona<br>
bien y nos defiende. Sin embargo, con los virus con genoma ARN, dada la<br>
alta tasa de errores, las proteínas de la cáscara tienen cambios, no son<br>
reconocidas por el sistema inmunológico y no tenemos defensa contra esa<br>
variante.<br>
<br>
6) A su vez, y esto es extremadamente importante, la altísima tasa de<br>
mutación de los virus ARN, no solamente les da éxito en su lucha contra<br>
nuestro sistema inmune, sino que los habilita a ir cambiando en forma<br>
relativamente rápida de huésped. O sea, un virus con genoma ARN puede<br>
convivir, sin provocar demasiado daño, en determinado animal... pero cuando<br>
acumuló varias mutaciones puede adquirir la capacidad de infectar otra<br>
especie animal, que al no haber estado nunca en contacto con ese virus,<br>
sufre consecuencias graves. Por eso es “más fácil” luchar contra los virus<br>
cuyo genoma es ADN que contra aquellos que tienen al ARN como genoma.<br>
<br>
7) Los Coronavirus tienen como genoma ARN. Y seguramente (dejando de lado<br>
las teorías conspirativas) es altamente probable que hayan pegado el salto<br>
de un animal a otro (nosotros), y está “tomando por sorpresa” a nuestro<br>
sistema inmune. Y cuanto más veteranos seamos, o tengamos determinadas<br>
patologías, nos va a afectar más (o menos).<br>
<br>
8) Todo lo anterior, dentro de lo que me da mi conocimiento, es para<br>
aportar a que todos sepamos a qué nos enfrentamos, y quién es nuestro<br>
enemigo. Pero a su vez, esto no implica que nos vaya a matar a todos. Nada<br>
de eso. Los expertos en el tema (que no soy yo) están a fondo investigando<br>
y de la ciencia saldrá la mejor forma de combatirlo. Y por ahora, hay<br>
varios aspectos que positivamente sabemos que colaboran para frenar la<br>
pandemia. A saber: a) mantenernos aislados, b) no salir a no ser por<br>
motivos indispensables, c) usar tapabocas, d) si salimos, bañarnos al<br>
llegar a casa y lavar la ropa que usamos “afuera de casa”, e) no<br>
trasladarnos de un lugar a otro (sobre todo ahora que se aproxima Semana de<br>
Turismo), f) lavarnos las manos cada vez que toquemos algo sospechoso, g)<br>
ante la menor sospecha (tos seca, fiebre, dolores sin causa obvia)<br>
comunicarnos con los servicios médicos. Y recordar que tomar precauciones<br>
no es sinónimo de terror.<br>
Espero haber sido útil.<br>
<br>
Dr. Héctor Musto<br>
<br>
Laboratorio de Organización y<br>
Evolución del Genoma, Facultad de Ciencias<br>
<br>
_______________________________________________<br>
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