Bienvenidos a la primera de 12 semanas de #MicroMondays. Cada Lunes haremos un repaso corto de los puntos clave que enseño en la clase "Microbios en la Salud y la Enfermedad". No necesitan ser médicos o científicos, sólo ganas de aprender algo nuevo.
En Microbiología estudiamos microbios. Son organismos microscópicos y son increíblemente diversos (bacterias, hongos, parásitos, virus, priones).
Siempre hay excepciones. Por ejemplo, algunos hongos o parásitos no son microscópicos; los virus y priones no están "vivos".
No les tengan miedo. La ENORME mayoría de microbios son completamente inofensivos para el ser humano. Es más, nuestro cuerpo es el hogar de cerca de 100 trillones de microorganismos. Son nuestro microbioma o microbiota (antes se llamaba la "flora")
La clave es el equilibrio ⚖. Hay microorganismos que en un parte del cuerpo son normales y no hacen daño, pero si llegan a otro lugar dan problemas.
Les presento, por ejemplo, a Klebsiella pneumoniae, normal en el colon 💩, pero produce infecciones en las vías urinarias.
Este tuit va para médicos: cada vez hay más evidencia que sugiere que lugares que clásicamente se creían estériles, como el sistema nervioso central o el vientre materno, tienen su microbioma.
Se imaginarán entonces que, en el laboratorio, un reto al diagnosticar una infección es diferenciar entre los microbios "normales" que pueden haber en una muestra, y los que están causando enfermedad.
Algo que ayuda es aprender a tomar bien las muestras clínicas, para que no vengan "contaminadas" con microbios normales.
Pídele a tu médico que te enseñe cómo tomar bien una muestra de orina, por ejemplo.
Médicos, aprendan a tomar bien un hemocultivo o un hisopado.
Hay muchos métodos para identificar microorganismos. La Microbiología "clásica" usa métodos basados en la apariencia física de los microbios (fenotipo) 👀🔬🧫. Cerramos la clase con algunos ejemplos basados en bacterias.
Bajo el microscopio, podemos ver la forma de una bacteria. Los cocos son circulares, los bacilos son alargados. Podemos ver el color de su pared al teñirla. Pueden ser Gram-positivos (morados) o Gram-negativos (rosados). Podemos ver si se aglomeran, o están en pares, o cadenas.
En un cultivo, podemos ver la forma de las colonias, color, tamaño, bordes. Diferentes platos nos permiten analizar diferentes características.
Médicos 👇🏽. Ejemplos de beta-hemólisis, producción de fluoresceína, medio TCBS para Vibrio, medio MacConkey para entéricos.
En las próximas semanas aprenderemos más sobre algunas de estas pruebas 😊. Por hoy, vean los bonitos colores y formas 😍.
La próxima semana hablaremos sobre cómo algunos microbios pueden hacernos daño. Usaremos Helicobacter pylori como ejemplo.
📢 Y se termina la clase 🤓. Si les gustó, me ayudan un montón dándole RT al primer tuit del hilo y arrobando a sus amigos a quienes pueda interesarles 👨🏾🔬👩🏫👩⚕️
Súper abierto a preguntas sobre la clase.
Nos vemos el próximo lunes 😀
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Luego de 3 años de trabajo, el paper más importante de mi PhD acaba de ser publicado en @NatureMicrobiol. Hemos descubierto una nueva forma de luchar contra la resistencia a antibióticos 🤓. Hilo con la explicación: rdcu.be/cdnWC
El villano es Acinetobacter baumannii, una de las bacterias más peligrosas. Es resistente a casi todos los antibióticos. Lo logra porque, entre otras cosas, produce una "cápsula": una capa de azúcares que impide que los antibióticos penetren. La cápsula se ve así:
Los héroes son los fagos, virus que matan bacterias. En nuestro estudio, descubrimos nuevos fagos capaces de matar al villano en cuestión. Los caracterizamos y estudiamos a profundidad. Aquí dos de nuestros fagos, con sus orgullosos descubridores:
Volvemos a las clases de Microbiología #MicroMondays 🤓
Hoy revisaremos un tema del que hablo muy seguido: la resistencia a antibióticos. Esta es una actualización de un hilo de hace 3 años. Y, para empezar, necesito que se imaginen un Apocalipsis.
La idea es que casi todos mueren. Pero unos poquísimos sobreviven. En su Apocalipsis, ¿qué poder les permitió sobrevivir?
¿Una inmunidad al virus que mató a todos? ¿Una mutación que les permite aguantar la radiación? ¿Pulmones que soportan la contaminación?
El Apocalipsis se llama "presión selectiva". Y por genética, ustedes pasarán la mutación protectora a su descendencia. Eventualmente, podría repoblarse el planeta.
¿Voy a usar a Bruce Banner y Hulk como analogía para enseñarles sobre Candida albicans, uno de los hongos más famosos? Sí, voy a hacerlo. Bienvenidos a otra clase de Microbiología #MicroMondays 🤓🔬
Como introducción, les cuento que cuando los vemos bajo el microscopio, clasificamos a los hongos en dos grandes grupos: 1) Levaduras. Células redondas y ovaladas, individuales 2) Mohos. Estructuras complejas, como ramas de árbol, o flores
En medios de cultivo, las levaduras son… aburridas (como la primera foto). Pero los mohos siempre me sorprenden con la variedad de colores, texturas y apariencias. Pueden parecer algodón, polvo, terciopelo y más 😍.
Es una de las estrategias más baratas y efectivas para evitar enfermedades infecciosas. Y tal vez han visto experimentos como el de la foto. Hoy, en #MicroMondays, vamos a aprender algunos principios de Microbiología detrás del lavado de manos.
Cada año (excepto éste porque COVID y clases por Zoom 🙄) hacemos esta práctica. Los alumnos ponen su mano en un medio de cultivo 🖐🏽🧫, lo incubamos y al siguiente día vemos qué creció. Les dejo algunos resultados de años pasados.
Sí, yo sé que puede dar asco. Pero ustedes ya son casi expertos microbiólogos. Por lo tanto, espero que ya sepan que es completamente normal tener microbios en nuestra piel. El detalle está en qué microbios tenemos.
Si algo hemos aprendido en #MicroMondays es que los microbios son muy diversos. Por eso, para agarrarlos con las manos en la masa cuando nos enferman tenemos que usar diversos métodos. Hoy, jugaremos a DIAGNOSTICAR infecciones en el laboratorio. Abro el hilo 🤓👇🏾
A algunos microbios podemos encontrarlos usando simplemente un microscopio 🔬 (si sabemos dónde buscarlos). Podemos encontrar, por ejemplo, los huevos de gusanos intestinales 💩, o las bacterias en una muestra de pus 🦠, o los hongos en una infección vaginal 🍄.
En ciertas muestras, los microbios están en números bajitos. Pero si les damos calor, comida y cumplimos todos sus requerimientos, se multiplican y podemos verlos y estudiarlos. Esta es la lógica de los cultivos, que sirven muy bien para bacterias 🧫🧫.
¿También crecieron con la advertencia constante de no comer carne de cerdo si no sabían cómo había sido preparada? 🐷 ¿A qué le tenían tanto miedo nuestros abuelos y tías? 😱 Hoy, en mi curso de Microbiología #MicroMondays lo descubriremos.
Empecemos conociendo la palabra “endemia”. La usamos cuando una enfermedad está bien “instalada” en un lugar. Este mapa de la OMS, resalta en rojo los países en los que el parásito en cuestión es endémico. ¿Ves a tu país? 👀¿Estaban locos tus abuelos?
Mira la imagen, es carne de cerdo. ¿Qué son esas “perlas”?
Se llaman cisticercos, y son una forma inmadura del parásito de hoy. Están vivos, pero podemos matarlos llegando a una temperatura de mínimo 70 grados 🔥🔥. Por eso la importancia de cocer muy bien la carne 🍳🫕.