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sábado, 24 de noviembre de 2012

REACTIVO DE BIURET


REACTIVO DE BIURET

Definición
Detecta la presencia de proteínas, péptidos cortos y otros compuestos con dos o más enlaces peptídicos en sustancias de composición desconocida.

Composición:
Está hecho de hidróxido potásico (KOH) y sulfato cúprico (CuSO4), junto con tartrato de sodio y potasio (KNaC4O6·4H2O).

Usos:
Se usa normalmente en el ensayo de Biuret, un método colorimétrico que permite determinar la concentración de proteínas de una muestra mediante espectroscopía ultravioleta-visible a una longitud de onda de 540 nm (para detectar el ión Cu2+). El reactivo, de color azul, cambia a violeta en presencia de proteínas, y vira a rosa cuando se combina con polipéptidos de cadena corta.




















LUGOL


LUGOL

Definición:
 Solución yodoyodurada constituída por yodo, yoduro potásico y agua destilada. Se denomina también yodo cáustico.

Composición:
Yodo metálico (5%) y yoduro de potasio (10%)

Usos:
·         En microbiología, es empleado en la tinción de Gram para retener el colorante cristal violeta. El I2 entra en las células y forma un complejo insoluble en solución acuosa con el cristal violeta.
·         También se utiliza como contraste visual en parasitologia
·         Se utiliza esta disolución como indicador en la prueba del yodo, que sirve para identificar polisacáridos como los almidones, glucógeno y ciertas dextrinas, formando un complejo de inclusión termolábil que se caracteriza por presentar distintos colores según las ramificaciones que presente la molécula. El Lugol no reacciona con azúcares simples como la glucosa o la fructosa.
·         Se puede usar como un colorante para células, haciendo el núcleo celular más visible en microscopías y para preservar muestras de fitoplancton.
·         En una colposcopía, la disolución de Lugol se utiliza en la Prueba de Schiller en busca de tejido vaginal canceroso.
·         Se puede usar la disolución de Lugol para observar la forma en la que la membrana celular hace ósmosis y difusión.
·         Se usa el Lugol en la preparación prequirúrgica de las intervenciones tiroideas, debido a que inhibe la secreción de la hormona tiroidea y reduce la pérdida de sangre en las tiroidectomías de pacientes con la Enfermedad de Graves Basedow. Sin embargo, resulta inefectiva en pacientes sin hipertiroidismo o que ya han sido tratados con fármacos antitiroideos y T4.














PATOLOGÍAS DEL PROTEOSOMA


PATOLOGÍAS DEL PROTEOSOMA


A) PATOLOGIAS ASOCIADAS AL MALFUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO                 
     PROTEOSOMICO:

1. Acumulación de proteínas ubiquitinizadas que forma placas amiloides (Enfermedades degenerativas)
2. Sobreexpresión del Proteosoma que lleva a procesos oncológicos
3. Susceptibilidad a enfermedades infecciosas (Sida)

·         Las enfermedades neurodegenerativas
Son consecuencia de  una acumulación de proteínas que por una mutación espontánea o hereditaria, tienen mayor cantidad de aminoácidos apolares y láminas beta plegadas de lo normal, por lo que son proteínas aberrantes que tienden a unirse entre sí para evitar su contacto con el liquido celular, formando lo que se conoce como pentámeros SAP (Serum Amiloid Fosfate) que tienden a unirse 2 a 2 con una unión CPHPC. Esto origina placas amiloideas que se acumulan en el citosol y atascan las rutas celulares produciendo un malfuncionamiento de éstas o su apoptosis.
El proteosoma en este caso, no puede eliminar el exceso de proteínas aberrantes:
-       Malfuncionamiento del proteosoma (mutaciones puntuales, inhibición)
-       Alta concentración de proteínas aberrantes, imposibles de degradar.
Dentro de las enfermedades neurodegenerativas, encontramos las siguientes:
-       PARKINSON
-       ALZHEIMER
-       HUNTINGTON
-       ENFERMEDAD DE PICK
-       ATAXIAS
-       ATAXIA DE JOSÉ MACHADO
Enfermedad de Parkinson: Es resultado de un fallo en el proceso proteolítico del proteosoma:
• Fallo de la enzima UCHL-1 (ubiquitina carboxiterminal 1a hidrolasa), que se ocupa de despolimerizar las poliubiquitinas. Si no se despolimerizasen, no podrían volver a unir proteínas diana, con lo que no irían al proteosoma.
• La PARKINA, es un transportador que se ocupa de llevar la alpha synuclein al proteosoma, si falla ésta, se origina un parkinsonismo juvenil (Como lo que ocurre con Michael J. Fox).
• Las chaperonas y chaperoninas no dan abasto con la ingente cantidad de proteínas aberrantes, al igual que ocurre con el proteosoma.
La consecuencia de estos errores, conlleva a la consiguiente acumulación de α-sinucleina que forman los Cuerpos de Lewy (Lewis Bodies = LW), lo que lleva al deterioro de las neuronas dopaminérgicas y de la sustancia negra la cual, produce DOPAMINA que se envía al tejido estriado y actúa en el mecanismo del movimiento. Cuando se va deteriorando, se produce menos dopamina y surge la enfermedad debido al desequilibrio químico.
Enfermedad de Alzheimer:
La enfermedad de Alzheimer (EA), también denominada mal de Alzheimer, o demencia senil de tipo Alzheimer (DSTA) o simplemente alzhéimer es una enfermedad neurodegenerativa, que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales, a medida que las células nerviosas (neuronas) mueren y diferentes zonas del cerebro se atrofian. La enfermedad suele tener una duración media aproximada después del diagnóstico de 10 años, aunque esto puede variar en proporción directa con la severidad de la enfermedad al momento del diagnóstico.
Imagen microscópica de un enredo neurofibrilar, conformado por una proteína tau hiperfosforilada.

Las causas de la enfermedad de Alzheimer (EA) no han sido completamente descubiertas. Existen tres principales hipótesis para explicar el fenómeno: el déficit de la acetilcolina, la acumulación de amiloide y/o tau y los trastornos metabólicos.
La más antigua de ellas, y en la que se basan la mayoría de los tratamientos disponibles en el presente, es la hipótesis colinérgica, la cual sugiere que la EA se debe a una reducción en la síntesis del neurotransmisor acetilcolina.
Otra hipótesis propuesta en 1991, se ha relacionado con el acúmulo anómalo de las proteínas beta-amiloide (también llamada amiloide Aβ) y tau en el cerebro de los pacientes con Alzheimer. En una minoría de pacientes, la enfermedad se produce por la aparición de mutaciones en los genes PSEN1, PSEN2 y en el gen de la APP, localizado en el cromosoma 21.
Enfermedad de Huntington: Es resultado de una mutación genética sobre el gen concreto de la huntingtina, en el que se produce una multiplicación de bases CAG que codifican para la glutamina, originando unos residuos entre 200 y 300 poliglutaminas, lo que origina una cremallera polar que se une a una proteínas HAP-1, lo que produce un colapso en la célula (cuerpos de inclusión de huntingtina), que lleva a la muerte de neuronas del tejido cerebral que produce atrofia del estriado, a altura del caudado y putamen, originando esta enfermedad conocida como la Corea de Huntington. Solo hay que comprobar cómo afecta esta degradación a los enfermos, viendo las imágenes de cerebros normales y cerebros con enfermedades neurodegenerativas.

Sobreexpresión del proteosoma, que lleva al descontrol de la regulación en el ciclo celular, dando lugar a procesos oncológicos (Cáncer).
El proteosoma actuaría aquí a tres niveles:
Ciclinas (Ciclina B): destruyendo y generándose continuamente ciclina B del MPF1, con lo que la mitosis se daría continuamente. Una inhibición farmacológica muy selectiva del proteosoma podría inhibir ésta división contínua e inducir a la apoptósis de estas células.
CDK (p21 y p27): Con los CDK-Inhibidores p21 y p27, que son continuamente degradados por sobreexpresión del proteosoma, impiden que este punto de control regule la mitosis.
Una inhibición del proteosoma podría dejar libres p21 y p27 que degradaría las CDK, impidiendo la formación del MPF e induciendo la apoptósis.
La regulación de factores de supervivencia (IkB y NFkB): Cuando estresamos los tumores con quimioterapia o radioterapia, las células cancerosas ubiquitinizan el dímero IkB-NFkB, para destruir selectivamente el IkB, que libera el factor de transcripción NFkB, que va al núcleo, y transcribe y produce señales de supervivencia (IL-3, IL-6, VCAM-1, VEGF) que hacen resistente a la célula cancerosa ante estas terapias. Una inhibición del proteosoma impediría la destrucción de IkB, con lo que NFkB no se separaría y no liberaría los factores de supervivencia, entrando en apoptósis ante estos mecanismos de estrés.

Susceptibilidad a enfermedades infecciosas (Sida)

     Virus de la inmunodeficiencia humana

Corte del virus de la inmunodeficiencia humana
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un lentivirus (de la familia Retroviridae). Fue descubierto y considerado como el agente de la naciente epidemia de sida por el equipo de Luc Montagnier en Francia en 1983. El virión es esférico, dotado de una envoltura y con una cápside proteica. Su genoma es una cadena de ARN monocatenario que debe copiarse provisionalmente al ADN para poder multiplicarse e integrarse en el genoma de la célula que infecta. Los antígenos proteicos de la envoltura exterior se acoplan de forma específica con proteínas de la membrana de las células infectables, especialmente de los linfocitos T4.
Degradación de la proteína CD4
En la ausencia de Vpu, la proteína CD4 interactúa con la proteína viral gp160 recién sintetizada para formar un complejo insoluble, el cual retiene gp120 dentro de la célula. La región citoplásmica de Vpu se puede unir con CD4 y con la proteína β-TrCP. Esto induce la ubiquitinizacion de CD4 y su subsiguiente degradación por el proteasoma, incrementando así la expresión de gp120 en la superficie celular.

B) EL CANCER: ÚLTIMAS INVESTIGACIONES SOBRE LA REGULACIÓN DEL  CÁNCER MEDIANTE INHIBIDORES DE PROTEOSOMAS.

El cáncer es una patología que afecta directamente a las células, que tienen mutados una serie de genes que afectan a la supervivencia y al ciclo celular de éstas células, haciendo que sean células quiescentes (inmortales). El proteosoma, esta sobreexpresado y degrada CICLINA en exceso, por lo que la célula nunca para de dividirse, aparte de que esta célula crea sus propias señales de supervivencia (IL-6) gracias a la destrucción del factor de regulación IkB-NFKB, y gracias a la destrucción constantes de los CDKinhibidores (p21,p27)
Debido a esto, la inhibición del proteosoma podría ser un buen punto de partida para parar la erradicación del cáncer, ya que afectaría al proceso de creación de IL-6 y destruiría las CICLINAS, liberaría p21 y p27, con lo que el cáncer se pararía y la célula, pasaría a estado un APOPTÓTICO.
En el ciclo celular en células normales, el proteosoma degrada ciclina en anafase, para poder pasar a telofase. Al final de la interfase se comienza a sintetizar ciclina que une CDK, formando el complejo MPF (factor promotor de mitosis), que permite el paso de metafase, dando lugar a un ciclo celular.
Lo que ocurre en células aberrantes, es que la ciclina b se degrada continuamente por sobreexpresión del proteosoma, por alguna mutación o activador que hace que el proteosoma esté descontrolado. Esto permite la destrucción y renovación de ciclina que une a CDK 1, dando lugar a una mitosis continua e invasiva, que produce tumores, metástasis, etc.
No solo existen este tipo de ciclinas, sino que para cada fase del ciclo celular hay una ciclina que une específicamente a un tipo de cdk, por ello, hay otro nivel de regulación que afecta al ciclo celular: los CDK-INHIBIDORES, dentro de los cuales entrontramos el p21 y p27, que actúan cuando hay daño celular o cromosómico, parando el ciclo hasta que se repara el daño, siempre y cuando el proteosoma este inhibido o regulado de forma normal, puesto que en condiciones oncogénicas, el proteosoma esta sobreexpresado y degrada continuamente los cdk inhibidores, impidiendo que este punto de control funcione correctamente.
El tercer nivel de control que da lugar a procesos oncológicos, es la de los señales de regulación de los factores de supervivencia celular: IkB y NFKB que originan
Interleuquinas 3 y 6, VEGF y VCAM1. Las células cancerosas resisten cualquier radiación o quimioterapia, de hecho, cuando se les irradia, destruyen IkB que regula al factor de trascripción NFkB, liberando el NFkB que va al núcleo y genera factores de supervivencia que llevan a la célula saltarse la apoptosis, de este modo, las células cancerosas nunca mueren. La inhibición del proteosoma a este nivel, también podría provocar que las células cancerosas llegasen a la APOPTOSIS al no haber señales de supervivencia (IL-3, IL-6).

viernes, 23 de noviembre de 2012

PRION

PRION

Agente infeccioso que no contiene ácido nucleico, sino una forma anormal de glicoproteína, una proteína celular que normalmente se encuentra en el hospedador. De estructura más elemental que los virus.
Los priones son proteínas generadas por el organismo que se encuentran en la membrana de las células nerviosas y que no originan enfermedad alguna. Sin embargo, cuando estas proteínas cambian de configuración pueden provocar enfermedades, como la encefalopatía espongiforme bovina.

CARACTERISTICAS

l  La proteína infecciosa o prión (PrPSC) es una forma anormal, con una configuración distinta, de la proteína prión (PrPC), componente normal de las membranas neuronales de los mamíferos.
l  En los seres humanos la proteína prión se codifica por un gen situado en el brazo corto del cromosoma 20.La proteína normal está compuesta por 253 aminoácidos plegados en tres largas espirales, conocidas como hélices alfa.
l  La forma infecciosa en lugar de plegarse en forma de hélice lo hace mediante un plegamiento plano. La forma patógena se caracteriza por su resistencia parcial a las proteasas.

ESTRUCTURA

PROTEINA PRIONICA

l  Todos los seres humanos poseen la PrP, debido a que se descubrió que en las células normales existe un gen que codifica la proteína prionica.
l  Se descubrió la existencia de dos tipos de formas de la misma proteína:
     -La proteína normal se denomino PrP celular (PrPc).
     -La forma infecciosa recibió el nombre de PrP scrapie (PrPsc).
l  Tanto la forma infecciosa como la forma normal poseen la misma secuencia y numero de aminoácidos (estructura primaria), pero difieren en la estructura secundaria

Proteína PrPc
PrPc se presenta como una proteína anclada a la superficie de las neuronas por medio de una molécula de GPI, y constituye un producto ampliamente expresado en las células.
     Los mRNA para PrP se han descubierto en diversos órganos, como el bazo, músculo esquelético o pulmones. Pero, generalmente con índices de 10 a 50 veces inferiores que en el cerebro.
     Fuera del SNC, PrP se encuentra en los epitelios secretores, lo cual podría tener incidencia en la transmisión por vía oral.

Proteína PrPSC
Estas se caracterizan por su resistencia parcial a las proteasas, también es resistente a altas temperaturas y no produce ningún tipo de reacción en el sistema inmunológico.
En lugar de plegarse en forma de hélice lo hace en un plegamiento plano

FORMACIÓN DEL PrPc

          Se produce la síntesis de la proteína PrPc normal en los Ribosomas, a partir del gen Prn-P.
          Esta proteína se une a un sialoglucósido para formar una sialoglucoproteína (PrPc-SG) en el aparato de Golgi.
          Desde aquí la PrPc-SG es transportada a lo largo de los axones hasta la placa mioneural y también hasta la membrana celular, al exterior de la cual queda sujeta mediante un anclaje de glucosil-fosfatidil-inositol (GPI).
          La PrPc-SG tiene una vida de 6 horas, siendo primero degradada en la membrana, para regresar luego al interior de la célula

FORMACION DEL PrPSC

          De acuerdo con Prusiner (modelo de despliegue heterodímero), este proceso podría ocurrir mediante una especie de acoplamiento entre ambas formas,  quizás con ayuda de una molécula proteica “chaperona” (propuesta por Telling en 1995) que se supone existente en las células y que se ha dado en llamar “proteína X”. Esta proteína chaperona X podría ser la misma proteína doppel.

MINIPRIONES.

Se realizaron diversas pruebas para investigar la naturaleza patógena del prion, y se crearon priones mutantes para facilitar esto. Así, la destrucción de cualquiera de las cuatro regiones en hélice- a de la proteína PrPc, previenen la formación del PrPSc. Mientras que suprimir la región del extremo N-terminal con los residuos 23-89, así como otros 36 residuos entre las posiciones 141-176 (ambas regiones en verde en la imágen: hélice A y hoja S2) no afectan a la aparición de PrPSc.

LA BARRERA DE LAS ESPECIES

          Fue descubierto por Pattison en los años 60.
          La causa de esto es la existencia de genes PRNP diferentes según las especies.
          Estos genes se traducirán en proteínas PrP consecuencias particulares para cada especie.
          La transmisión interespecifica de una enfermedad prión depende de que el PrPSc del donante sea similar a la proteína prión huésped como para unirse e inducirle al plegamiento.
          Las enfermedades causadas por priones se transmiten mejor entre animales de la misma especie.

PROTEINA X

ü  Su descubrimiento se basó en la teoría según la cual, moléculas del huésped podían influir en el comportamiento del PrPsc.
ü  Es un pequeño ligando que se une a PrPc y facilita su transformación a PrPsc.
ü  Involucrada en el plegamiento de proteínas naturales a su forma anómala, para ello debe reconocer fragmentos de PrP sobre la que actúa.
ü  PrPsc de especies muy alejadas evolutivamente de la del huésped al que infectan no producirán la enfermedad fácilmente, necesitarán un largo periodo de incubación porque la proteína X no la reconocerá.
ü  Por la función que ejercía se pensó que podía tratarse de una chaperona (no se ha identificado ninguna chaperona que intervenga en el plegamiento de priones).
ü  La proteína X podría ser la PrPsc si éste hiciera las veces de ligando bidentado.

LA PROTEINA ANTI-PRP

l  El gen PRNP está muy conservado y tiene una sola pauta de lectura (ORF). Se ha encontrado otro ORF tan grande como el de PrPc en la hebra antisentido de las regiones codificantes del gen de mamíferos. También un ARNm de 4,5 kilobases (solo en tejido cerebral) del que se ha deducido una secuencia de aminoácidos reflejada a la de PrPc, lo que se ha llamado anti-PrP.
l  Se ha comprobado que este ARNm 4,5Kb procede de otro locus distinto del gen PRNP, pero a pesar de esto, codifica una proteína anti-prion que podría afectar la función normal de la proteína prion o también interactuar con ella en las células infectadas. Mutaciones encontradas en pacientes de GSS en los codones 102 y 117 del PRNP producían cambios en la secuencia primaria del anti-PrP, mientras que mutaciones encontradas en pacientes de CJD en los codones 178 y 200 no lo hicieron.

La estructura terciaria de las proteínas PrP es la que determina los linajes de los priones. Pueden distinguirse varios linajes (strains) de priones en una misma especie. Se aislaron diferentes inóculos de priones de scrapie de oveja que se diferenciaba en el tiempo de incubación y en el patrón de lesión que causaban en los animales de experimentación. Las proteínas aisladas de cada inóculo tenían idéntica estructura primaria pero diferían en el grado de glicosilación y en el tamaño del producto de proteolisis limitada. Así, pueden diferenciarse varios linajes de priones de una misma especie en función de tres estados de la proteína PrPSc:
l  Sin glicosilar
l  Monoglicosilada
l  Biglicosilada

ESTRUCTURA GÉNICA DEL PrP Y PrPSc

          Son codificadas por el mismo gen PrP.
          PrPSc es un derivado post traduccional.
          En humanos el gen que codifica para PrP se ha localizado en el brazo corto del cromosoma 20.
          El gen completo ha sido secuenciado y está constituido por 2 exones y 1 intrón, pero solo el exón 1 codifica  la proteína.
          Los residuos 113 al 128 son los mas conservados en ambos.
          La conversión de PrP (33-35 Kda) a su isoforma anormal de 27-30 Kda involucra el desenvolvimiento postranscripcional de hélices alfa y su reconfiguración en el laminar beta.
          Este cambio de configuración es crucial, las laminas beta son muy resistentes a las enzimas proteolíticas, al calor y no se disuelven en agua.
          La proteína alterada tiene como característica que interactúa con una proteína normal y le cambia la configuración.

BIVALENCIA DEL PRIÓN

La naturaleza del prión le permite manifestarse de 2 formas:
          PrPc de 33-35 KDa: La PrPc es una proteína de       membrana,  se acumula dentro de la célula con posibilidades de agregación
           PrPSc patógena o scrapie PrP de 33-35 KDa: Esta se acumula extracelularmente y puede formar placas amiloides.

MODO DE ACTUACIÓN

La PrP se propaga al entrar en contacto con moléculas normales de PrP, deformando su plegamiento y estimula el cambio conformacional (membrana interna).
• Se inicia una cascada en la que las moléculas recién transformadas inducen la transformación de otras normales.

ETAPAS

a)         PrP patológica entra en contacto con PrP normal
               ® cambios en plegamiento ®  conformación    patológica
b y c )  PrP patológica ataca a otras PrP normales, y así sucesivamente
d)        PrP patológica alcanza niveles peligrosos

FUNCIONES DE LOS PRIONES

l  Hay evidencias de que los priones interviene en la regulación del ritmo circadiano y el sueño.
l  Se sugiere que PrPc podría proteger a las células de stress oxidativa causado por radicales tóxicos de oxígeno liberados en una serie de reacciones bioquímicas normales. Parecería que PrPc podría influenciar la actividad de una súper-óxido-dismutasa conteniendo cobre y zinc capaz de desactivar radicales de oxígeno libre. 
l  Se les atribuye a los priones un papel en la supervivencia de las neuronas de Purkinje en el cerebelo
l  La función de la forma celular del prion es aun desconocida, aunque se suponen varias:
   -Proteína de transducción de señales.
   -Adhesión celular.
   -Súper oxido dismutasa.
   -Regulación y Distribución de los receptores de acetilcolina.

ENFERMEDADES PRIÓNICAS

La producción excesiva de PrP conduce a la neurodegeneración y a la destrucción de músculos y de nervios periféricos.
La enfermedad esporádica comienza cuando el desgaste de los mecanismos vitales provocará una mutación del gen de a PrP, en una célula del organismo. Así adquiriría la conformación del prurito lumbar y así propagarse.
Las padecen personas de edad media o avanzada

EN LOS HUMANOS

v  KURU
ü  Enfermedad confinada a varios valles adyacentes del interior montañoso de Nueva Guinea.
ü  Kuru significa ``escalofrio'' en el idioma de los Fore.
ü  Los síntomas del kuru son: pérdida de coordinación, temblores (escalofrios que evolucionan hasta una completa incapacidad motora), congestión de los vasos sanguíneos y atrofia cortical
v  ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT - JACOB (CJD)
ü  CJD es la más común de las Encefalopatías Espongiformes transmisibles (EET).
ü  Generalmente, el CJD se manifiesta en personas que rondan los 60 años.
ü  Periodo de incubación de meses a años. El 90% de los pacientes mueren dentro de un año.
Caracterizada por la demencia, fallo de la memoria, cambios de comportamiento y alteración de la coordinación
Existen tres categorías de CJD:
Ø  CJD ESPORÁDICA
ü  Aparece aún cuando la persona no tiene factores conocidos de riesgo para la enfermedad.
ü  Tipo más común, manifestándose al menos en un 85% de los casos.
Ø  CJD HEREDITARÍA
ü  La persona tiene un historial familiar de la enfermedad o pruebas positivas de mutación genética.
Ø  CJD ADQUIRIDA
ü  Transmitida por exposición al tejido cerebral o del sistema nervioso mediante procedimientos médicos
Presente en menos de 1% de los casos.
v  SÍNDROME DE GERSTMANN STRAUSSLER SCHEINKER (GSS)
ü  Enfermedad genética neurodegenerativa. Autosómica dominante, depende de una mutación genética del gen de proteína PrPc.
ü  Periodo de incubación de meses a años.
ü  Alteración de la coordinación más demencia.
ü  Se han identificado unas 50 familias infectadas.
La duración de la enfermedad activa es de 2 – 6 años.

EN ANIMALES

ü   Clasificadas como Encefalopatía Espongiforme Transmisible (TSE).
ü  Tenemos:
v  SCRAPIE. En ovejas.
v  ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA (EEB). “vacas locas”.
v  ENCEFALOPATÍA TRANSMISIBLE DEL VISÓN (ETV). En visones.
v  ENFERMEDAD DEL DESGASTE CRÓNICO (CWD). En mulas ciervos, alces.
v  ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME FELINA (FSE). En gatos
v  SCRAPIE
ü  Se conoce en Europa desde hace unos 250 años
ü  En 1982 se propuso la hipótesis del PRION como partícula infecciosa de naturaleza proteica responsable del scrapie
ü  El tiempo de incubación va de los 14-22 meses
ü  Produce cambios en el comportamiento. Varía en cada animal según la región del cerebro afectada
Síntomas en las ovejas
ü  Tendencia del animal a rascarse y frotarse contra objetos fijos
ü  Pérdida de coordinación, excesiva ingesta de líquidos, pérdida de peso, mordeduras en las patas, chasqueo de labios, temblores, etc.
ü  Las ovejas pueden vivir entre 1 y 6 meses tras la aparición de los síntomas clínicos y la muerte inevitable
v  ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA (BSE)
ü  Caracterizada  por largos períodos de incubación (4 - 5 años)
ü  Curso progresivo, determina degeneración del sistema nervioso central
Síntomas en los bovinos  
ü  Aprensión, miedo, sobresaltos excesivos o depresión.  
ü  Perdida progresiva del equilibrio.
ü  Hiperestesia
ü  Movimientos anormales: temblores y mioclonias