Parecen salidos de películas de terror. Discovery Channel nos traumatizó con “Parásitos Asesinos”, pero no nos perdíamos ni un capítulo. Hoy, en mi curso de Microbiología por Twitter #MicroMondays, hablaré sobre #parásitos. Abre el hilo, sin miedo (?)
Hoy empezamos con las 4 cosas que quiero que recuerden de la clase.
Luego, practicaremos esos conceptos con un ejemplo fácil (un parásito llamado Giardia lamblia).
La próxima semana pasamos a un ejemplo más complejo (un gusano llamado Taenia solium).
¿Listos?
1. Un parásito vive en otro ser vivo (al que llamaremos huésped u hospedero) y lo usa como refugio y fuente de alimento. El parásito no da nada a cambio, y hasta lastima o enferma al huésped. Es la típica relación tóxica.
2. Los parásitos vienen en muchísimas formas y tamaños. Algunos son microscópicos y de una sola célula, algunos son tan grandes que podemos verlos a simple vista.
3. Así como Charmander se transformará en Charmeleon y luego en Charizard (👇🏾), los parásitos a lo largo de su vida pasan por muchas etapas. En cada una tienen necesidades y funciones específicas. Esto se llama ciclo.
4. Algunos pueden completar todo su ciclo vital en un solo hospedero, pero otros necesitan “saltar” de un hospedero a otro para ciertas etapas de su vida. Muchos parásitos famosos usan animales domésticos (🐷🐮🐱🐶🦝) en etapas de sus ciclos.
¿Listos para el ejemplo? Les presento a Giardia lamblia (LLAR-DIA, ya que estamos en confianza), es un parásito de los pequeñitos, microscópico. Sencillito, sólo necesita un hospedero, el ser humano. Vive en el intestino delgado.
Giardia tiene dos etapas o dos formas. La primera se llama quiste: como huevitos, súper resistentes pero inmóviles, no hacen daño, no se reproducen, no gastan energía, no necesitan muchos nutrientes. En ese estado, el parásito puede sobrevivir en el medio ambiente por meses.
Hasta que algún incauto consume esos quistes, por lo general en agua o alimentos contaminados con 💩 (recuerda que este parásito vive en el intestino de las personas). Cuando los quistes llegan al intestino, se transforman 😱.
La segunda forma se llama trofozoíto, pero el nombre no importa. Esta es la forma activa, que hace daño, se adhiere al intestino, lo lastima, impide la absorción de nutrientes, se multiplica. Causa dolor abdominal, diarrea, flatulencia.
Cuando un trofozoíto se desprende de la pared del intestino, inmediatamente se transforma nuevamente en quiste, porque sabe que va a volver al medio ambiente (💩). Y el ciclo se repite.
¿Pueden distinguir el quiste y el trofozoíto en esta muestra de 💩?
Si quieren repasar lo aprendido hoy, les dejo el resumen del ciclo de vida de Giardia lamblia, hecho por el CDC de los Estados Unidos.
Recuerden que el de la próxima semana será más complejo.
🔔¡Y se acaba la clase! Cada semana me encanta leer y responder sus preguntas, así que espero hayan muchas.
Como siempre, denle RT al primer tuit del hilo, me ayudan un montón al hacerlo.
Regreso al laboratorio, nos vemos el próximo lunes.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
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 🍳🫕.