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La rata negra es un reservorio de la peste bubónica : las pulgas de la rata oriental que infestan a estas ratas son vectores de la enfermedad.

En biología y medicina , un huésped es un organismo más grande que alberga un organismo más pequeño ; [1] ya sea un huésped parasitario , mutualista o comensalista ( simbionte ). Normalmente, el huésped recibe alimento y refugio. Los ejemplos incluyen animales que hospedan gusanos parásitos (por ejemplo, nematodos ), células que albergan virus patógenos (que causan enfermedades) , un frijolplanta que alberga bacterias mutualistas (útiles) fijadoras de nitrógeno . Más específicamente en botánica , una planta hospedante suministra recursos alimenticios a los micropredadores, que tienen una relación evolutivamente estable con sus hospedadores similar al ectoparasitismo . El rango de hospedadores es la colección de hospedadores que un organismo puede utilizar como socio.

Simbiosis [ editar ]

La simbiosis abarca una amplia variedad de posibles relaciones entre organismos, difiriendo en su permanencia y sus efectos en las dos partes. Si uno de los socios de una asociación es mucho más grande que el otro, generalmente se lo conoce como el anfitrión. [1] En el parasitismo , el parásito se beneficia a expensas del anfitrión. [2] En el comensalismo , los dos viven juntos sin dañarse mutuamente, [3] mientras que en el mutualismo , ambas partes se benefician. [4]

La mayoría de los parásitos solo son parásitos durante una parte de su ciclo de vida. Al comparar los parásitos con sus parientes más cercanos de vida libre, se ha demostrado que el parasitismo ha evolucionado en al menos 233 ocasiones distintas. Algunos organismos viven en estrecha asociación con un huésped y solo se vuelven parásitos cuando las condiciones ambientales se deterioran. [5]

Un parásito puede tener una relación a largo plazo con su huésped, como es el caso de todos los endoparásitos. El huésped busca al anfitrión y obtiene comida u otro servicio de él, pero generalmente no lo mata. [6] En contraste, un parasitoide pasa una gran parte de su vida dentro o sobre un solo huésped, causando en última instancia la muerte del huésped, con algunas de las estrategias involucradas al borde de la depredación . Generalmente, el huésped se mantiene vivo hasta que el parasitoide está completamente desarrollado y listo para pasar a su siguiente etapa de vida. [7] La relación de un huésped con su anfitrión puede ser intermitente o temporal, quizás asociada con varios anfitriones, lo que hace que la relación sea equivalente a la herbivoría.de un animal salvaje. Otra posibilidad es que la relación anfitrión-huésped no tenga contacto físico permanente, como en el parasitismo de cría del cuco . [6]

Anfitriones de parásitos [ editar ]

Micropredator , parásitos , parasitoides y depredadores estrategias de comparación. Sus interacciones con sus anfitriones forman un continuo. La micropredación y el parasitoidismo ahora se consideran estrategias evolutivas dentro del parasitismo. [2]

Los parásitos siguen una amplia variedad de estrategias evolutivas, colocando a sus anfitriones en una gama igualmente amplia de relaciones. [2] El parasitismo implica la coevolución huésped-parásito , incluido el mantenimiento de polimorfismos genéticos en el huésped, donde existe un equilibrio entre la ventaja de la resistencia a un parásito y un costo como una enfermedad causada por el gen. [8]

Tipos de hosts [ editar ]

  • Huésped definitivo o primario : organismo en el que el parásito alcanza la etapa adulta y se reproduce sexualmente, si es posible. Este es el anfitrión final.
  • Huésped secundario o intermedio : un organismo que alberga al parásito sexualmente inmaduro y que el parásito requiere que se desarrolle y complete su ciclo de vida. A menudo actúa como vector del parásito para llegar a su huésped definitivo. Por ejemplo, Dirofilaria immitis , el gusano del corazón de los perros, utiliza al mosquito como huésped intermedio hasta que madura en la etapa larvaria infecciosa L 3 .

No siempre es fácil o incluso posible identificar qué anfitrión es definitivo y cuál secundario. Como los ciclos de vida de muchos parásitos no se comprenden bien, a veces el organismo subjetivamente más importante se etiqueta arbitrariamente como definitivo, y esta designación puede continuar incluso después de que se determina que es incorrecta. Por ejemplo, las lombrices de lodo a veces se consideran "huéspedes intermediarios" de la enfermedad de los remolinos de los salmónidos , aunque el parásito myxosporean se reproduce sexualmente dentro de ellas. [9] En la triquinosis , una enfermedad causada por lombrices intestinales , el huésped tiene adultos reproductores en su tracto digestivo y juveniles inmaduros en sus músculos., y por lo tanto es un huésped intermedio y definitivo. [10]

  • Huésped paraténico : un organismo que alberga al parásito sexualmente inmaduro pero que no es necesario para que progrese el ciclo de desarrollo del parásito . Los huéspedes paraténicos sirven como "vertederos" para las etapas no maduras de un parásito en las que pueden acumularse en grandes cantidades. El trematodo Alaria americana puede servir como ejemplo: los llamados estadios mesocercariales de este parásito residen en renacuajos , que rara vez son ingeridos por el huésped canino definitivo. Los renacuajos son presa más frecuentemente por serpientes , en las que las mesocercarias pueden no experimentar un mayor desarrollo. Sin embargo, los parásitos pueden acumularse en el huésped paraténico de la serpiente e infectar al huésped definitivo una vez que un cánido consume la serpiente.[11] El nematodo Skrjabingylus nasicola es otro ejemplo, con babosas como huéspedes intermediarios, musarañas y roedores como huéspedes paraténicos y mustélidos como huéspedes definitivos. [12]
  • Callejón sin salida, incidental, o anfitrión accidental- un organismo que generalmente no permite la transmisión al hospedador definitivo, impidiendo así que el parásito complete su desarrollo. Por ejemplo, los seres humanos y los caballos son hospedadores sin salida del virus del Nilo Occidental , cuyo ciclo de vida es normalmente entre mosquitos culicinos y aves. [13] Las personas y los caballos pueden infectarse, pero el nivel de virus en la sangre no es lo suficientemente alto como para transmitir la infección a los mosquitos que los pican. [13]
  • Reservorio huésped : un organismo que alberga un patógeno pero no sufre efectos nocivos. Sin embargo, sirve como fuente de infección para otras especies susceptibles, con importantes implicaciones para elcontrol de enfermedades . Un solo huésped reservorio puede reinfectarse varias veces. [14]

Plantas anfitrionas de micropredadores [ editar ]

Buff armiño polilla oruga , un micropredador polífago

La micropredación es una estrategia evolutivamente estable dentro del parasitismo, en la que un pequeño depredador vive parasitariamente en una planta huésped mucho más grande, comiendo partes de ella. [2]

La gama de plantas de las que se alimenta un insecto herbívoro se conoce como su gama de huéspedes. Puede ser ancho o estrecho, pero nunca incluye todas las plantas. Un pequeño número de insectos son monófagos y se alimentan de una sola planta. La larva del gusano de seda es una de ellas, siendo las hojas de morera el único alimento consumido. Más a menudo, un insecto con un rango de hospedadores limitado es oligófago, restringiéndose a unas pocas especies estrechamente relacionadas, generalmente de la misma familia de plantas. [15] La polilla de espalda de diamante es un ejemplo de esto, alimentándose exclusivamente de brassicas , [16] y la larva de la polilla de la papa.se alimenta de patatas, tomates y tabaco, todos miembros de la misma familia de plantas, Solanaceae . [17] Los insectos herbívoros con una amplia gama de huéspedes en varias familias de plantas diferentes se conocen como polífagos . Un ejemplo es la polilla del armiño, cuyas larvas se alimentan de aliso , menta , plátano , roble , ruibarbo , grosella , mora , muelle , hierba cana , ortiga y madreselva . [18]

El virus de la influenza puede cambiar por reordenamiento genético a medida que viaja entre diferentes hospedadores en su rango.

Las plantas a menudo producen metabolitos secundarios tóxicos o desagradables para disuadir a los herbívoros de alimentarse de ellos. Los insectos monófagos han desarrollado adaptaciones específicas para superar las de sus huéspedes especializados, lo que les da una ventaja sobre las especies polífagas. Sin embargo, esto los pone en mayor riesgo de extinción si sus huéspedes elegidos sufren contratiempos. Las especies monófagas son capaces de alimentarse del tierno follaje joven con altas concentraciones de sustancias químicas dañinas de las que las especies polífagas no pueden alimentarse, y tienen que arreglárselas con hojas más viejas. Existe una compensación entre la calidad y la cantidad de la descendencia; el especialista maximiza las posibilidades de que sus crías prosperen prestando gran atención a la elección del hospedador, mientras que el generalista produce una mayor cantidad de huevos en condiciones subóptimas. [19]

Algunos micropredadores de insectos migran regularmente de un huésped a otro. El pulgón espino-zanahoria pasa el invierno en su hospedador principal, un árbol de espino , y migra durante el verano a su hospedador secundario, una planta de la familia de la zanahoria . [20]

Rango de host [ editar ]

El rango de hospedadores es el conjunto de hospedadores que un parásito puede utilizar como socio. En el caso de los parásitos humanos, el rango de hospedadores influye en la epidemiología del parasitismo o enfermedad. Por ejemplo, la producción de cambios antigénicos en el virus de la influenza A puede resultar de que los cerdos se infecten con el virus de varios huéspedes diferentes (como humanos y aves). Esta coinfección brinda la oportunidad de mezclar los genes virales entre cepas existentes, produciendo así una nueva cepa viral. Una vacuna contra la influenza producida contra una cepa viral existente podría no ser efectiva contra esta nueva cepa, que luego requiere la preparación de una nueva vacuna contra la influenza para la protección de la población humana.[21]

Asociaciones no parasitarias [ editar ]

Anfitriones mutualistas [ editar ]

Micorriza , una interacción mutualista entre las raíces de una planta y un hongo

Algunos huéspedes participan en interacciones totalmente mutualistas con ambos organismos siendo completamente dependientes del otro. Por ejemplo, las termitas son huéspedes de los protozoos que viven en su intestino y que digieren la celulosa , [22] y la flora intestinal humana es esencial para una digestión eficiente . [23] Muchos corales y otros invertebrados marinos albergan zooxantelas , algas unicelulares, en sus tejidos. El anfitrión proporciona un entorno protegido en una posición bien iluminada para las algas, mientras se beneficia de los nutrientes producidos por la fotosíntesis que complementan su dieta. [24] Lamellibrachia luymesi , un gusano tubular gigante de aguas profundas, tiene una asociación mutualista obligada con simbiontes bacterianos internos oxidantes de sulfuro. El gusano tubular extrae los químicos que las bacterias necesitan del sedimento y las bacterias suministran nutrientes al gusano tubular, que no tiene boca. [25] Algunos cangrejos ermitaños colocan trozos de esponja en el caparazón en el que viven. Estos crecen y eventualmente se disuelven en la concha del molusco; es posible que el cangrejo no necesite reemplazar su morada nuevamente y está bien camuflado por el crecimiento excesivo de la esponja. [26]

Una relación de hospedaje importante es la micorriza , una asociación simbiótica entre un hongo y las raíces de una planta hospedante vascular. El hongo recibe carbohidratos, los productos de la fotosíntesis, mientras que la planta recibe fosfatos y compuestos nitrogenados adquiridos por el hongo del suelo. Se ha demostrado que más del 95% de las familias de plantas tienen asociaciones de micorrizas. [27] Otra relación de este tipo es entre las plantas leguminosas y ciertas bacterias fijadoras de nitrógeno llamadas rizobios que forman nódulos en las raíces de la planta. El anfitrión proporciona a las bacterias la energía necesaria para la fijación de nitrógeno y las bacterias proporcionan gran parte del nitrógeno que necesita el anfitrión. Cultivos como frijoles , guisantes, los garbanzos y la alfalfa son capaces de fijar nitrógeno de esta manera, [28] y la mezcla de trébol con pastos aumenta el rendimiento de los pastos. [29]

El neurotransmisor tiramina producido por la bacteria comensal Providencia , que coloniza el intestino del nematodo Caenorhabditis elegans , evita el requisito de que su huésped biosintetice la tiramina. Este producto probablemente se convierte luego en octopamina por la enzima tiramina β-hidroxilasa del huésped y manipula una decisión sensorial del huésped. [30]

Simbiosis de limpieza : un lábrido limpiador hawaiano con su cliente, un lábrido cola amarilla

Anfitriones en simbiosis de limpieza [ editar ]

Huéspedes de muchas especies participan en la limpieza de la simbiosis , tanto en el mar como en la tierra, haciendo uso de animales más pequeños para limpiarlos de parásitos. Los limpiadores incluyen pescado, camarones y aves; los huéspedes o clientes incluyen una gama mucho más amplia de peces, reptiles marinos, incluidas tortugas e iguanas, pulpos, ballenas y mamíferos terrestres. [4] El anfitrión parece beneficiarse de la interacción, pero los biólogos han discutido si se trata de una relación verdaderamente mutualista o algo más cercano al parasitismo del limpiador. [31] [32]

El tiburón nodriza es anfitrión de rémoras comensales , que obtienen un viaje gratis y que pueden servir como limpiadores

Huéspedes comensales [ editar ]

Las rémoras (también llamadas pez lechón) pueden nadar libremente, pero han desarrollado ventosas que les permiten adherirse a superficies lisas, obteniendo un paseo libre ( foresis ), y pasan la mayor parte de su vida aferrándose a un animal huésped como una ballena, una tortuga o un tiburón. . [3] Sin embargo, la relación puede ser mutualista, ya que las rémoras, aunque generalmente no se consideran peces limpiadores , a menudo consumen copépodos parásitos : por ejemplo, se encuentran en el contenido del estómago del 70% de la rémora común . [33] Muchos moluscos , percebes y gusanos poliquetos se adhieren al caparazón delCangrejo herradura del Atlántico ; para algunos este es un arreglo conveniente, pero para otros es una forma obligada de comensalismo y no viven en ningún otro lugar. [22]

Historia [ editar ]

El primer huésped que se notó en la antigüedad fue el ser humano: los parásitos humanos como la anquilostomiasis se registran en el antiguo Egipto desde el 3000 a. C. en adelante, mientras que en la antigua Grecia , el Corpus hipocrático describe el gusano de la vejiga humana . [34] El médico persa medieval Avicenna registró parásitos humanos y animales como lombrices intestinales, lombrices intestinales, lombriz de Guinea y tenias. [34] En la Edad Moderna , Francesco Redi registró parásitos animales, mientras que el microscopista Antonie van Leeuwenhoekobservó e ilustró el protozoo Giardia lamblia de "sus propias heces blandas". [34]

Los hospedadores de simbiontes mutualistas fueron reconocidos más recientemente, cuando en 1877 Albert Bernhard Frank describió la relación mutualista entre un hongo y un alga en líquenes . [35]

Ver también [ editar ]

  • PHI-base ( base de datos de interacción patógeno-huésped)
  • Especies generalistas y especializadas
  • Proteína de la célula huésped

Referencias [ editar ]

  1. ↑ a b Campbell, Neil A .; Reece, Jane B. (2002). Biología (6ª edición) . Educación Pearson. págs. 540–541. ISBN 978-0-201-75054-6.
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