{"id":71630,"date":"2025-04-05T15:01:55","date_gmt":"2025-04-05T20:01:55","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=71630"},"modified":"2025-04-05T15:01:55","modified_gmt":"2025-04-05T20:01:55","slug":"cientificos-revelan-nueva-toxina-que-dana-los-intestinos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2025\/04\/05\/cientificos-revelan-nueva-toxina-que-dana-los-intestinos\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficos revelan nueva toxina que da\u00f1a los intestinos"},"content":{"rendered":"\n<p>Cient\u00edficos de la Universidad La Trobe han descubierto c\u00f3mo una cepa de bacterias que causa diarrea utiliza &#8220;tijeras moleculares&#8221; para cortar y destruir las c\u00e9lulas intestinales, lo que provoca enfermedades graves y, a veces, la muerte. Publicada en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.tandfonline.com\/doi\/full\/10.1080\/19490976.2025.2483777\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Gut Microbe<\/a>s, la investigaci\u00f3n revela por primera vez la estructura tridimensional de una toxina secretada por la bacteria<em> E. coli<\/em> enteropat\u00f3gena (EPEC) y muestra c\u00f3mo las bacterias utilizan la toxina para invadir y destruir las\u00a0<a href=\"https:\/\/phys.org\/tags\/epithelial+cells\/\">c\u00e9lulas epiteliales<\/a>\u00a0que recubren el intestino. La toxina, que es una enzima llamada EspC, destruye las c\u00e9lulas cortando su estructura proteica interna. La cient\u00edfica de la Universidad La Trobe, profesora Bego\u00f1a Heras, quien codirigi\u00f3 la investigaci\u00f3n, dijo que comprender c\u00f3mo funciona la peligrosa toxina bacteriana es fundamental para el desarrollo futuro de nuevos medicamentos espec\u00edficos para tratar las infecciones por EPEC frente a la creciente resistencia a los antimicrobianos.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Muchas cepas de <em>E. coli<\/em>, incluida la EPEC, que es una causa importante de enfermedades diarreicas, se est\u00e1n volviendo cada vez m\u00e1s resistentes a los antibi\u00f3ticos que se usan com\u00fanmente para tratar estas infecciones&#8221;, dijo el profesor Heras.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Esto es alarmante, ya que 1,3 millones de ni\u00f1os menores de 5 a\u00f1os mueren cada a\u00f1o por enfermedades diarreicas debido a la deshidrataci\u00f3n grave asociada y la p\u00e9rdida de electrolitos esenciales.<\/p>\n\n\n\n<p>Revelar la estructura del arma t\u00f3xica de la EPEC y mostrar c\u00f3mo destruye las c\u00e9lulas nos acerca un paso m\u00e1s a detener esta enfermedad mortal que afecta a millones de personas en todo el mundo. Hay m\u00e1s de cinco tipos de <em>E. coli<\/em> que da\u00f1an las c\u00e9lulas epiteliales de diferentes maneras y causan infecci\u00f3n intestinal.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre ellos se incluyen la STEC, responsable del reciente retiro del mercado de espinacas para ensaladas, que utiliza la toxina Shiga para invadir las c\u00e9lulas intestinales, y la EPEC (el tema de este estudio), que utiliza la toxina EspC y es la principal causa de diarrea en ni\u00f1os y beb\u00e9s en todo el mundo. Actualmente, las infecciones causadas por las diversas cepas de <em>E. coli<\/em> suelen tratarse con\u00a0<a href=\"https:\/\/phys.org\/tags\/broad-spectrum+antibiotics\/\">antibi\u00f3ticos de amplio espectro<\/a>. Sin embargo, estos f\u00e1rmacos eliminan tanto las bacterias intestinales da\u00f1inas como las beneficiosas, y la r\u00e1pida capacidad de adaptaci\u00f3n de la <em>E. coli<\/em> implica que estos pat\u00f3genos se est\u00e1n volviendo resistentes a muchos antibi\u00f3ticos.<\/p>\n\n\n\n<p>El Dr. Jason Paxman, quien codirigi\u00f3 la investigaci\u00f3n con el profesor Heras, dijo que tratar las infecciones por <em>E. coli<\/em> se hab\u00eda vuelto cada vez m\u00e1s dif\u00edcil y que los m\u00e9dicos con frecuencia necesitaban usar antibi\u00f3ticos fuertes como \u00faltimo recurso, lo que significa que no hay otros tratamientos disponibles.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Nos estamos quedando sin opciones para tratar las enfermedades bacterianas, ya que algunos pat\u00f3genos bacterianos ahora son resistentes a todos los antibi\u00f3ticos&#8221;, dijo el Dr. Paxman.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;A\u00fan se est\u00e1n desarrollando nuevos antibi\u00f3ticos, pero el ritmo es extremadamente lento y, cuando est\u00e1n disponibles, a menudo se los somete a un control estricto y solo se utilizan cuando es absolutamente necesario, ya que las bacterias pueden desarrollar resistencia en tan solo unos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p>Este es un gran problema, ya que la mayor\u00eda de los antibi\u00f3ticos tradicionales no atacan bacterias espec\u00edficas, lo que significa que un solo antibi\u00f3tico puede ejercer\u00a0<a href=\"https:\/\/phys.org\/tags\/selective+pressure\/\">presi\u00f3n selectiva<\/a>\u00a0sobre muchas especies bacterianas, ya sea <em>E. coli<\/em>, <em>Staphylococcus aureus<\/em> y otras, lo que genera una resistencia generalizada a un \u00fanico tipo de f\u00e1rmaco.<\/p>\n\n\n\n<p>El profesor Heras, el Dr. Paxman y el primer autor del art\u00edculo, el Dr. Akila Pilapitiya, trabajaron con un equipo multidisciplinario de investigadores del Instituto de Ciencias Moleculares de La Trobe (LIMS) y la Escuela de Agricultura, Biomedicina y Medio Ambiente de La Trobe (SABE). La Dra. Pilapitiya, quien trabaj\u00f3 en la investigaci\u00f3n como parte de su doctorado, dijo que trabajar con un equipo multidisciplinario era esencial para comprender c\u00f3mo la EPEC usaba EspC como arma molecular.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Ya se sab\u00eda que la EPEC utilizaba EspC como toxina, pero se sab\u00eda poco sobre su estructura y c\u00f3mo funcionaba&#8221;, dijo el Dr. Pilapitiya.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Mediante un enfoque multidisciplinario, pude determinar la estructura 3D de la toxina EspC, que muestra c\u00f3mo est\u00e1 construida y el papel que desempe\u00f1a cada una de sus partes para que funcione.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Este conocimiento proporciona una base para dise\u00f1ar nuevos f\u00e1rmacos m\u00e1s espec\u00edficos que puedan desactivar la EPEC, combatir las infecciones diarreicas y proteger nuestras c\u00e9lulas intestinales del da\u00f1o&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>El profesor Heras espera que el enfoque multidisciplinario pueda allanar el camino para que otros investigadores encuentren nuevos tratamientos potenciales para muchos pat\u00f3genos da\u00f1inos.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Nuestro trabajo demuestra c\u00f3mo la combinaci\u00f3n de diferentes \u00e1reas de la ciencia puede ayudar a resolver cuestiones de investigaci\u00f3n complejas y apoyar el desarrollo de nuevos medicamentos para proteger la salud humana&#8221;, afirm\u00f3 el profesor Heras.<\/p>\n\n\n\n<p>El profesor Heras, el Dr. Paxman y el Dr. Pilapitiya son miembros de la Escuela de Agricultura, Biomedicina y Medio Ambiente de La Trobe (SABE) y del Instituto de Ciencias Moleculares de La Trobe (LIMS), donde el profesor Heras es codirector del Programa de Infecciones e Inmunidad.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/phys.org\/news\/2025-04-scientists-reveal-toxin-gut.html\">Phys.org<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cient\u00edficos de la Universidad La Trobe han descubierto c\u00f3mo una cepa de bacterias que causa diarrea utiliza &#8220;tijeras moleculares&#8221; para cortar y destruir las c\u00e9lulas intestinales, lo que provoca enfermedades graves y, a veces, la muerte. 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