Secreción en bacterias Gram negativas

Entre los 6 sistemas de secreción de las bacterias, ¿pueden clasificarse estas 6 formas en el orden de cuán dañinas son para el huésped humano? Por ejemplo, el tipo 3 es muy virulento, así que eso es lo primero, pero no sé sobre el resto de los sistemas. Siendo un estudiante de informática, no he podido entender el artículo de Wikipedia para derivar este orden. ¿Existe un orden discreto? ¿Puede alguien responder esta pregunta?

Respuestas (2)

Teóricamente, hay dos cosas muy básicas a considerar al juzgar la virulencia de los sistemas de secreción: a) ¿Puede secretarse en cualquier célula humana? (De lo contrario, las posibilidades de ser virulento son menores, pero no nulas, ya que cualquier cosa que se secrete en el entorno de una célula también podría ser perjudicial para la célula). b) ¿Segrega algún agente (proteína, ARN, molécula), que es potencialmente dañina para una célula humana?

a) solo no es suficiente para que sea virulento si b) no se da también. (Ya que podría inyectar algo en una celda que la celda puede manejar sin problema). b) solo no es suficiente, ya que tiene que entrar en la celda de alguna manera. Aunque, b) solo puede funcionar, si el agente tiene otra forma de ingresar a una celda o de dañar la celda desde el exterior.

Entonces, generalmente, sin conocer TODOS los sistemas de secreción bacterianos y los agentes secretados, es imposible decidir si un sistema de secreción (solo) es siempre, a veces o nunca dañino.

Entonces, ¿estas 6 categorías no incluyen todos los tipos de secreciones?
Todo lo que sabemos, diría yo. Pero eso no era lo que quería señalar. La mera existencia de un sistema de secreción no significa que haya algo dañino para ser secretado, o que pueda ser secretado en una célula humana. Incluso si se dice que el "sistema generalizado" puede secretar en una célula humana, podría haber mutaciones en algunas bacterias que lo hagan menos o más efectivo. Incluso si el sistema de secreción no está mutado, la bacteria podría necesitar sistemas adicionales para adherirse a una célula o adherirse con más fuerza.
Creo que no entendí bien esta respuesta. Creo que la pregunta es mucho más fácil de lo que dices. En general, se sabe que la mayoría de los sistemas de secreción son utilizados por bacterias simbióticas y patógenas para interactuar con otras bacterias y eucariotas. Ahora, hay una gran cantidad de literatura sobre el T3SS. Las bacterias patógenas lo utilizan para alterar la respuesta inmunitaria y el citoesqueleto del huésped y permitir que las células liberadoras colonicen las células del huésped sin ser digeridas.
Entonces, si te refieres a patógenos, entonces puedes considerar el T3SS como un arquetipo de factor de virulencia. En cambio, T4SS, T5SS y T6SS también pueden tener otra función además de la virulencia. Entonces, en general, si la bacteria con la que está tratando se describe como un patógeno y tiene un T3SS, el 99% de este T3SS estará involucrado en la virulencia.
La sola presencia de los SS no permite definir si una bacteria es patógena o no, pero conociendo el estilo de vida de la bacteria se puede estar bastante seguro de que si estos sistemas están presentes, se utilizan para la virulencia. Solo tenga en cuenta que T1,2,4,5,6 pueden tener una función adicional a la virulencia.
Comentario adicional, recientemente se descubrió un T7SS, por lo que no, los 6 que mencionas no son todo lo que sabemos. Mira la reseña en mi respuesta anterior.

Creo que no puedes encontrar una mejor respuesta que la siguiente reseña:

http://www.nature.com/nrmicro/journal/v13/n6/full/nrmicro3456.html

Se publicó en 2015 y ofrece una buena descripción general de los sistemas de secreción. De todos modos, T6SS también puede ser virulento. Vibrio cholerae puede usar un efector de este SS para entrecruzar la actina en la célula huésped y modificar su morfología y el comportamiento de su citoesqueleto. En general creo que no hay un orden general de virulencia, también porque el T3SS fue descubierto hace mucho tiempo. Considerando que, el T6SS recientemente, por lo que la cantidad de información sobre su función aún es limitada.

Espero que esto ayude.