Virología molecular de la rabia: un enfoque clínico

Ramsés Alfaro Mora

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Resumen

Introducción: La rabia es una enfermedad zoonótica asociada al virus RABV, el cual tiene características neurotrópicas. El virus se transmite por el contacto con saliva de animales infectados; la mordedura de un perro es la causa más común. Es un virus que causa la muerte de miles de personas cada año.

Objetivo: Describir a profundidad los principios moleculares de la infección por rabia, así como su patogenia, diagnóstico y tratamiento.

Métodos: Se realizó una búsqueda de bibliografía en PubMed, SciELO, Scopus, Researchgate; se consultaron 163 referencias y se seleccionaron 51 fuentes que contenían la información más relevante para cumplir con el objetivo del trabajo.

Conclusión: Actualmente es posible entender de mejor manera los mecanismos de transmisión y propagación del virus en el organismo; existe nuevo conocimiento sobre los receptores involucrados, así como la función de estos en la replicación viral. Sin embargo, el objetivo de la erradicación de la rabia a corto plazo es complejo. La invasión de territorios selváticos vuelve a la rabia un posible patógeno reemergente; la vacunación de especies transmisoras es el medio ideal para conseguir el control de la enfermedad.

Palabras clave

virus de la rabia; diagnóstico; mordedura de perro; vacunas antirrábicas.

Referencias

Paredes F, Roca J. La rabia, prevención y tratamiento. Offarm. 2002 [acceso 06/01/2023];21(6):126-30. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-pdf-13033518

Frantchez V, Medina J. Rabia: 99,9 % mortal, 100 % prevenible. Rev Méd Urug. 2018;34(3):164-71. DOI: https://doi.org/10.29193/rmu.34.3.5

Davis B, Rall G, Schnell M. Everything You Always Wanted to Know About Rabies Virus (But were Afrait to Ask). Ann Rev Virol. 2015;2:451-71. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-virology-100114-055157

OIE. Rabia. 2022 [acceso 06/01/2023]. Disponible en: https://www.woah.org/es/enfermedad/rabia/

Llamas L, Orozco E. Rabia: Infección viral del sistema nervioso central. Rev Mex Neurocienc. 2009 [acceso 10/01/2023];10(3):212-9. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/revmexneu/rmn-2009/rmn093g.pdf

Yaguana J, López M. La rabia canina: Su historia, epidemiología y sus medidas de control. Redvet. 2017 [acceso 10/01/2023];18(9):1-13. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/636/63653009006.pdf

MINSA. Casos de Rabia Humana. Costa Rica. 2022 [acceso 06/01/2023]. Disponible en: https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/44-noticias-2018/363-ministerio-de-salud-senasa-y-ccss-atienden-caso-de-rabia-humana

Dufour H, Carroll S. Great myths die hard. Nature. 2013;502:32-3. DOI: https://doi.org/10.1038/502032a

Tholoth M, EL-Beskawy M, Hamed M. Identification and genetic characterization of rabies virus from Egyptian water buffaloes (Bubalus bubalies) bitten by fox. Virus Dis. 2015;26(3):141-6. DOI: https://doi.org/10.1007/s13337-015-0263-y

Nakagwa K, Kobayashi Y, Ito N, Suzuki Y, Okada K, Makino M, et al. Molecular Function Analysis of Rabies Virus RNA Polymerase L Protein by Using an L Gene-Deficient Virus. J Virol. 2017;91(20):e008266-17. DOI: https://doi.org/10.1128/JVI.00826-17

CFSPH. Rabia. 2009 [acceso 06/01/2023]. Disponible en: https://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/es/rabia.pdf

Fooks A, Cliquet F, Finke S, Freuling C, Hemachudha T, Mani R, et al. Rabie. Nat Rev Dis Prim. 2017;3:17091. DOI: https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.91

Schnell M, McGettigan J, Wirblich C, Papaneri A. The cell biology of rabies virus: using stealth to reach the brain. Nat Rev Microbiol. 2010;8(1):51-61. DOI: https://doi.org/10.1038/nrmicro2260

Riccardi N, Giacomelli A, Antonello R, Gobbi F, Angheben A. Rabies in Europe: An epidemiological and clinical update. Eur J Intern Med. 2021;88:15-20. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejim.2021.04.010

Zubair M, Qasim M, Zia S, Rehmn K, Ali U, Khan S. Rabies molecular virology, diagnosis, prevention and treatment. Virol J. 2012;9:50. DOI: https://doi.org/10.1186/1743-422X-9-50

Sánchez M, Díaz O, Sanmiguel R, Ramírez A. Escobar L. Rabia en las Américas, varios desafíos y “Una Sola Salud”. Rev Inv Vet Perú. 2019;30(4):1361-81. DOI: http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v30i4.17149

Al-kassab-Córdova A, Cornejo-Venegas G, Ortiz-Alfaro C. La rabia: aspectos epidemiológicos, mecanismos moleculares de infección y prevención. Rev Experienc Med. 2019;5(3):150-7. DOI: https://doi.org/10.37065/rem.v5i3.309

Piccinotti S, Whelan S. Rabies Internalization into Primary Peripheral Neurons via Clathrin Coated and Requires Fusion at the Cell Body. Phatogens. 2016;12(7):e1005753. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1005753

Merino-Gracía J, García-Mayoral M, Rodríguez-Crepo I. The association of viral proteins with host cell dynein components during virus infection. FEBS J. 2011;278:2997-3011. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1742-4658.2011.08252.x

Gluska S, Erz E, Chein M, Gradus T, Bauer A, Finke S, et al. Rabies Virus Hijacks and Accelerates the p75NTR Retrograde Axonal Transport Machinery. Pathogens. 2014;10(8):e1004348. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1004348

Albertini A, Ruigrok R, Blondel D. Rabies virus transcription and replication. Adv Virus Res. 2011;79:1-22. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387040-7.00001-9

Okumura A, Harty R. Rabies virus assembly and budding. Adv Virus Res. 2011;79:23-32. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387040-7.00002-0

Mebatsion T, Weiland F, Conzelmann K. Matrix Protein of Rabies Virus is Responsible for the Assembly and Budding og Bullet-Shaped particles and Interacts with the Transmembrane Spike Glycoprotein G. J Virol. 1999;73(1):242-50. DOI: https://doi.org/10.1128/JVI.73.1.242-250.1999

Mebatsion T, Kӧnig M, Colzelmann K. Budding of Rabies Virus Particles in the Absence of the Spike Glycoprotein. Cell. 1996;84(6):941-51. DOI: https://doi.org/10.1016/S0092-8674(00)81072-7

Madhu B, Singh K, Saminathan M, Singh R, Tiwari A, Manjunatha V, et al. Correlation of inducible nitric oxide synthase (iNOS) inhibition with TNF-α, caspase-1, FasL andTLR-3 in pathogenesis of rabies in mouse model. Virus Genes. 2016;52(1):61-70. DOI: https://doi.org/10.1007/s11262-015-1265-y

Lahaye X, Vidy A, Pomier C, Obiang L, Harper F, Gaudin Y, et al. Functional Characterization of Negri Bodies (NBs) in Rabie Virus-Infected Cells: Evidence that NBs Are Sites of Viral Transcription and Replication. J Virol. 2009;83(16):7948-58. DOI: https://doi.org/10.1128/JVI.00554-09

Hemachudha T, Ugolin G, Wacharapluesadee S, Sugkarat W, Shuangshoti S, Laothamatas J. Human rabies: neurophatogenesis, diagnosis, and management. Lancet Neurol. 2013;12(5):498-513. DOI: https://doi.org/10.1016/S1474-4422(13)70038-3

Begeman L, Geurtsvankessel C, Finke S, Freuling C, Koopmans M, Müller T, et al. Comparative pathogenesis of rabies in bats and carnivores and implications for spillover to humans. Lancet Infect Dis. 2018;18(4):e147-e159. DOI: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(17)30574-1

Hu WT, Willoughby RE, Dhonau H, Mak KJ. Long term follow-up after treatment of rabies by induction of coma (Letter). N. Engl J. Med. 2007;357(9)945-6. DOI: https://doi.org/10.1056/NEJMc062479

Willoughby RE, Tieves KS, Hoffman GM, Ghanayem NS, Amlie-Lefond CM, Schwabe MJ, et al. Survival after treatment of rabies with induction of coma. N Engl J Med. 2005;352(24):2508-14. DOI: https://doi.org/10.1056/NEJMoa050382

Narayana S, Moorlyath S. Antemortem diagnosis and prevention of human rabies. Ann Indian Acad Neurol. 2008;11(1):3-12. DOI: https://doi.org/10.4103/0972-2327.40219

Oliveira R, Takaoka N, Brandao P, Carnieri P, Macedo C, Castolho J, et al. Postmortem Confirmation of Human Rabies Source. Emerg Infect Dis. 2006;12(5):867-9. DOI: https://doi.org/10.3201/eid1205.051425

Warrell M, Warrell D. Rabies: the clinical features, management and prevention of classic zoonosis. Clin Med (Lond). 2015;15(1):78-81. DOI: https://doi.org/10.7861/clinmedicine.14-6-78

Zhu S, Guo C. Rabies Control and Treatment: From prophylaxis to Strategies with Curative Potencial. Viruses. 2016;8(11):279. DOI: https://doi.org/10.3390/v8110279

Gilbert D, Moellering R, Eliopoulos G, Chambers H, Saag M. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2015. 45 ed. USA. p. 215.

Jackson A. Update on Rabies. Res Rep Trop Med. 2011;2(2):31-43. DOI: https://doi.org/10.2147/RRTM.S16013

Fisher C, Streicker D, Schnell M. The spread and evolution of rabies virus: conquering new frontiers. Nat Rev Microbiol. 2018;16(4):241-55. DOI: https://doi.org/10.1038/nrmicro.2018.11

Benavides J, Raghavan R, Boere V, Rocha S, Wada M, Vargas A, et al. Spatio-temporal dynamics of rabies and habitat suitability of the common marmoset Callithrix jacchus in Brazil. PloS Negl Trop Dis. 2022;16(2):e0010254. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0010254

Stuchin M, Machalaba C, Olival K, Artois M, Bengis R, Caceres P, et al. Rabies as a threat to wildlife. Rev Sci Tech. 2018;37(2):341-57. DOI: https://doi.org/10.20506/rst.37.2.2858

Fooks A, Banyard A, Horton D, Johnson N, McElhinney L, Jackson A. Current status of rabies and prospects for elimination. Lancet. 2014;384(9951):1389-99. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62707-5

Willoughby R, Tieves K, Hoffman G, Ghanayem N, Amlie-Lefornd C, Schwabe M, et al. Survival after treatment of rabies with induction of coma. N Engl J Med. 2005;352(24):2508-14. DOI: https://doi.org/10.1056/NEJMoa050382

Wilde H, Hemachudha T. The “Milwaukee Protocol” for treatment of human rabies is no longer valid. Pediatr Infect Dis J. 2015;34(6):678-9. DOI: https://doi.org/10.1097/INF.0000000000000641

Zeiler F, Jackson A. Critical Appraisal of the Milwaukee Protocol for Rabies: This failed approach should be abandoned. Can J Neurol Sci. 2016;43(1):44-51. DOI: https://doi.org/10.1017/cjn.2015.331

CDC. Selection Criteria for Milwaukee Protocol. Disponible en: https://www.cdc.gov/rabies/resources/news/mp-haiti-lg.html

Fooks A, Banyard A, Ertl H. New human rabies vaccines in the pipeline. Vaccine. 2019;37(Suppl 1): A140-5. DOI: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2018.08.039

McGarvey P, Hammond J, Dienelt M, Hooper D, Fu Z, Dietzschold B, et al. Expression of the rabies virus glycoprotein in transgenic tomatoes. Biotechnology. 1995;13(13):1484-7. DOI: https://doi.org/10.1038/nbt1295-1484

Rojas-Anaya E, Loza-Rubio E, Olivera-Flores MT, Gómez-Lim M. Expression of rabies virus G protein in carrots (Daucus carota). Transgenic Res. 2009;18:911-9. DOI: https://doi.org/10.1007/s11248-009-9278-8

Loza-Rubio E, Rojas E, Gómez L, Oliveira M, Gómez-Lim M. Development of an edible rabies vaccine in maize using the Vnukovo strain. Dev Biol. 2008;131:477-82. PMID: 18634510

Alberer M, Gnad-Vogt U, Hong HS, Mehr KT, Backert L, Finak G, et al. Safety and immunogenicity of a mRNA rabies vaccine in healthy adults: an open-label, non-randomised, prospective, first-in-human phase 1 clinical trial. Lancet. 2017;390:1511-20. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31665-3

Chen Z, Zhou M, Gao X, Zhang G, Ren G, Gnanadurai CW, et al. A novel rabies vaccine based on a recombinant parainfluenza virus 5 expressing rabies virus glycoprotein. J Virol. 2013;87:2986-93. DOI: https://doi.org/10.1128/JVI.02886-12

Wu J, Cao S, Lei S, Liu Q, Li Y, Yu Y, et al. Clofazimina: A promising inhibitor of rabies virus. Front Pharmacol. 2021;12:598241. DOI: https://doi.org/10.3389/fphar.2021.598241

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