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	<title>Efecto citopático &#8211; microBIOblog</title>
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	<description>Noticias y curiosidades sobre virus, bacterias y microbiología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2021 09:19:21 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Efecto citopático &#8211; microBIOblog</title>
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		<title>Foldscope (4): células, bacterias y virus</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ignacio López-Goñi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 09:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto citopático]]></category>
		<category><![CDATA[Foldscope]]></category>
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					<description><![CDATA[Imágenes de células, bacterias y «virus» Células epiteliales humanas teñidas con cristal violeta. Para obtener la muestra solo hay que frotar el interior de la boca con un bastoncillo de algodón y extender la muestra sobre un porta. Se observan los núcleos centrales más teñidos con el cristal violeta. Preparación de eritrocitos nucleados de rana teñidos con Giemsa. El tamaño real de estos eritrocitos es de unos 15-20 micras. Los eritrocitos de los mamífero no poseen núcleo cuando son maduros, lo pierden durante el desarrollo. Sin embargo, los eritrocitos de anfibios, reptiles y aves si que tienen núcleo. Muestra de]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Imágenes de células, bacterias y «virus»</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Células epiteliales</strong><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"> humanas teñidas con<br />
cristal violeta. Para obtener la muestra solo hay que frotar el interior de la<br />
boca con un bastoncillo de algodón y extender la muestra sobre un porta. Se<br />
observan los núcleos centrales más teñidos con el cristal violeta.</span></p>
</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" src="https://microbioblog.es/wp-content/uploads/2015/03/epiteliales.jpg" /></p>
</p>
<p><o:p></o:p></p>
<p><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Preparación<br />
de <strong>eritrocitos nucleados de rana</strong><br />
teñidos con Giemsa. El tamaño real de estos eritrocitos es de unos 15-20<br />
micras. Los eritrocitos de los mamífero no poseen núcleo cuando son maduros, lo<br />
pierden durante el desarrollo. Sin embargo, los eritrocitos de anfibios,<br />
reptiles y aves si que tienen núcleo.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://microbioblog.es/wp-content/uploads/2015/03/eritrocitos2Brana.jpg" /></span></p>
<p><o:p></o:p></p>
<p><o:p></o:p></p>
<p><o:p></o:p></p>
<p><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Muestra<br />
de <strong>epidermis de cebolla</strong> teñida con<br />
colorante verde alimenticio. Para obtener la muestra solo hay que pelar una<br />
cebolla y obtener directamente una fina película de epidermis que hay entre las<br />
capas. El colorante empleado es colorante verde alimenticio que se puede<br />
adquirir en cualquier tienda de alimentación.<o:p></o:p></span></p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" src="https://microbioblog.es/wp-content/uploads/2015/03/cebolla.jpg" /></p>
<p><o:p></o:p></p>
<p><o:p></o:p></p>
<p><o:p></o:p></p>
<p><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Células<br />
de <strong>levadura <em>Saccharomyces cerevisiae</em></strong> teñido con cristal violeta. El tamaño<br />
aproximado de una célula de levadura es entre 5-10 micras. Las levaduras son<br />
hongos microscópicos unicelulares, son por tanto células eucariotas. <o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://microbioblog.es/wp-content/uploads/2015/03/levaduras.jpg" /></span></p>
</p>
</p>
<p><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Preparación<br />
de un frotis de <strong><em>Bacillus subtilis</em></strong>, una bacteria (procariota) con forma de<br />
bacilo. <o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://microbioblog.es/wp-content/uploads/2015/03/bacilos.jpg" /></span></p>
</p>
</p>
<p><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Los<br />
virus no son células. Su tamaño, entre 20-300 nanómetros es unas diez veces menor<br />
que una bacteria. No se ven al microscopio óptico, solo al microscopio<br />
electrónico. Sin embargo, sí se puede ver el efecto de su multiplicación sobre<br />
un cultivo celular, lo que se denomina efecto citopático. Los virus son<br />
parásitos intracelulares obligados que siempre se multiplican en el interior de<br />
la células. La muestra es un cultivo de fibroblastos humanos MRC5 teñido con<br />
cristal violeta. En el panel A se observa la preparación normal sin infectar<br />
con el virus: se ve la estructura típica de los fibroblastos, alargados con su<br />
pequeño núcleo central. En el panel B el cultivo ha sido infectado con el virus<br />
herpes humanos de tipo 1 (VHS-1) y se observa el <strong>efecto citopático</strong>: las células han perdido su forma característica<br />
y muchas se han lisado. Es una demostración indirecta de la presencia del<br />
virus. <o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://microbioblog.es/wp-content/uploads/2015/03/Efecto2Bcitopatico.jpg" /></span></p>
</p>
</p>
<p><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Agradecimientos:<br />
<a href="http://www.unav.edu/departamento/histologiayap/" target="_blank" rel="noopener">Departamento de Histología y Anatomía Patológica</a>, <a href="http://www.unav.edu/departamento/microbiol/" target="_blank" rel="noopener">Departamento de Microbiología y Parasitología</a>, Universidad de Navarra.</span></p>
</p>
<p><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><strong><a href="https://microbioblog.es/2015/02/foldscope-el-microscopio-de-papel-1.html" target="_blank" rel="noopener">Foldscope, el&nbsp;microscopio&nbsp;de papel (1)</a></strong></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><strong><a href="https://microbioblog.es/2015/02/foldscope-2-insectos-y-parasitos.html" target="_blank" rel="noopener">Foldscope (2): insectos y parásitos</a></strong></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><strong><a href="https://microbioblog.es/2015/02/foldscope-3-celulas-y-tejidos.html" target="_blank" rel="noopener">Foldscope (3): células y tejidos</a></strong></span></p>
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