En la primavera de 2025 se publicó un artículo científico en el que, inspirados en una mutación humana, se indica que ha sido posible desarrollar una vacuna basada en el ARNm capaz de proteger contra diferentes tipos de virus, incluido el de la gripe o el de la COVID-19.
Contestar los apartados a), b), c) y uno más, a elegir entre los apartados d) y e):
a) Describa brevemente los diferentes tipos de reacciones antígeno-anticuerpo.
b) ¿Qué tipo de inmunidad desarrolla un individuo que este año ha recibido la vacuna de la gripe? ¿Y qué tipo de inmunidad desarrolla si ha padecido por primera vez la gripe, pero no se había vacunado nunca?
c) Mencione los principales componentes de los nucleótidos del ARN.
d) Defina el concepto de antígeno.
e) Indique las principales diferencias entre el ARN ribosómico de una célula procariota y una de eucariota.
La unión antígeno-anticuerpo es específica: el parátopo del anticuerpo reconoce el epítopo del antígeno como una llave a su cerradura. Según cómo sea el antígeno y qué ocurra tras la unión, se distinguen varios tipos de reacción.
| Reacción | En qué consiste Precipitación | El antígeno es soluble; al unirse con los anticuerpos forma una red que se hace insoluble y precipita. Aglutinación | El antígeno está en la superficie de células o partículas; los anticuerpos las entrelazan y forman grumos visibles, como en los grupos sanguíneos. Neutralización | El anticuerpo se une a toxinas o a virus y bloquea la zona con la que actúan, de modo que pierden su capacidad infectiva o tóxica. Opsonización | Los anticuerpos recubren al microorganismo y facilitan que los fagocitos lo reconozcan y lo engullan. Fijación del complemento | El complejo antígeno-anticuerpo activa el sistema del complemento, que acaba perforando la membrana del microorganismo y provocando su lisis. |
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En todos los casos el resultado es el mismo: el antígeno queda inactivado y marcado para que los macrófagos lo eliminen.
En los dos casos se trata de inmunidad adquirida y activa, porque es el propio sistema inmunitario del individuo el que fabrica los anticuerpos y genera células de memoria. Lo que cambia es cómo ha llegado el antígeno.
La vacuna introduce el antígeno de forma deliberada y controlada —el virus atenuado, un fragmento suyo o, como en las vacunas de ARN mensajero, las instrucciones para que las propias células lo fabriquen—, así que la inmunidad es
.
Pasar la enfermedad supone que el antígeno ha entrado de forma espontánea, sin intervención médica, de modo que la inmunidad es
.
En ambos casos la protección tarda unos días en establecerse, pero es duradera. Sería pasiva, en cambio, si se recibieran anticuerpos ya fabricados: la del suero antitetánico (artificial pasiva) o la que pasa de la madre al feto por la placenta (natural pasiva).
Un nucleótido de ARN está formado por tres piezas unidas por enlaces covalentes.
La pentosa es la
, que a diferencia de la desoxirribosa del ADN conserva el grupo hidroxilo del carbono 2'. Las bases nitrogenadas son adenina y guanina, que son púricas, y citosina y
, que son pirimidínicas; el uracilo sustituye a la timina del ADN. El ácido fosfórico se une por el carbono 5' de la pentosa y es el que enlaza unos nucleótidos con otros formando la cadena.
Un antígeno es toda sustancia, generalmente extraña al organismo, capaz de ser reconocida de forma específica por los receptores de los linfocitos y de desencadenar una respuesta inmunitaria, uniéndose después específicamente a los anticuerpos o a los receptores que ha inducido.
Suelen ser macromoléculas —proteínas y polisacáridos sobre todo—, y la parte concreta que se reconoce es el epítopo o determinante antigénico. Una misma molécula puede tener varios epítopos y provocar así la formación de anticuerpos distintos.
El ARN ribosómico es el componente mayoritario de los ribosomas, y estos son distintos en los dos tipos de célula.
| Procariota | Eucariota Ribosoma completo | 70S | 80S Subunidades | 30S y 50S | 40S y 60S ARNr de la subunidad pequeña | 16S | 18S ARNr de la subunidad grande | 23S y 5S | 28S, 5,8S y 5S Dónde se sintetiza | En el citoplasma, junto al nucleoide | En el nucleólo |
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Las diferencias no son solo de tamaño: al ser distintos, muchos antibióticos —la estreptomicina o el cloranfenicol— pueden bloquear el ribosoma bacteriano sin afectar al humano, y en eso se basa buena parte de la terapia antibiótica. Conviene añadir que los ribosomas de mitocondrias y cloroplastos son del tipo 70S, un dato que apoya la teoría endosimbiótica.