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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Bacillus cereus y su papel en las intoxicaciones alimentarias]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction: Gram positive bacterium Bacillus cereus is widely distributed in the environment. This bacterium is responsible for two food poisoning syndromes (emetic and diarrheal) and also it has been related to other diseases such as endocarditis and endophthalmitis; therefore it is recognized as opportunist pathogen. Objective: to review the information about Bacillus cereus toxins and its connection with food poisoning, as well as to address others factors influencing this bacterium's virulence. Data sources: for collecting this information, search engines such as Google and Scirus. Reviewed articles included research articles, systematic reviews on this topic and free accessed book chapters, or requested from the authors. Data synthesis: the review delved into Knowledge on diarrheal and emetic toxins, clinical symptomatology and time of occurrence, as soon as foodstuffs involved in each syndrome. This helps the clinician to look for the causes of toxin infections. A general overview of Bacillus cereus microbiology and others factors that explain its virulence and other implications in the human health was given. Conclusions: the acquired knowledge shows that Bacillus cereus is one bacterium with clinical importance rather than a mere environmental pollutant.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>REVISI&Oacute;N</b></font></p>        <P>&nbsp;</p>        <P><I><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><b>Bacillus    cereus</b></font></I><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">    y su papel en las intoxicaciones alimentarias</font></b></p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif size="3"><b><i><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Bacillus    cereus</span></i></b><b><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'size="3"> and food    poisoning </span></b></font></p>      <P>&nbsp;</p>      <P>&nbsp;</p>        <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>MsC. Irasema     P&eacute;rez Portuondo</b> </font></p>       <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Centro de Estudios    de Biotecnolog&iacute;a Industrial. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba,    Cuba</font></p>      <P>&nbsp;</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;</p>      <P><HR size="1" noshade>      <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>RESUMEN </B></font></p>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>INTRODUCCI&Oacute;N:</b><I>    Bacillus cereus</I> es una bacteria Gram positiva, habitante frecuente de un    amplio n&uacute;mero de ambientes. Esta bacteria es la responsable del s&iacute;ndrome    em&eacute;tico y del diarr&eacute;ico, y adem&aacute;s se ha identificado vinculada    a otras enfermedades como endocarditis, endoftalmitis, por lo que se le reconoce    su car&aacute;cter de pat&oacute;geno oportunista.    <br>   <B>OBJETIVO:</B> revisar informaci&oacute;n sobre las toxinas producidas por    <I>B. cereus</I> y cu&aacute;les y c&oacute;mo est&aacute;n relacionadas con    las intoxicaciones alimentarias, as&iacute; como abordar otros factores responsables    de la virulencia de esta bacteria.    <br>   <B>FUENTE DE DATOS:</B> para recopilar la informaci&oacute;n necesaria se utiliz&oacute;    el acceso a Internet mediante los buscadores <I>Google </I>y<I> Scirus.</I>    Los art&iacute;culos que se examinaron incluyeron revisiones del tema, art&iacute;culos    de investigaci&oacute;n y cap&iacute;tulos de libros extra&iacute;dos como acceso    libre o solicitados a los autores.    <br> <B>S&Iacute;NTESIS    DE LOS DATOS:</B> se profundiz&oacute; en el conocimiento sobre la toxina em&eacute;tica    y la diarreica, la sintomatolog&iacute;a cl&iacute;nica, el tiempo de aparici&oacute;n,    as&iacute; como los alimentos involucrados en cada s&iacute;ndrome, lo cual    sirve de ayuda al cl&iacute;nico para determinar las causas de la toxoinfecci&oacute;n.    Se hace un bosquejo general de la microbiolog&iacute;a de esta bacteria y otros    factores que explican su virulencia y otras implicaciones en la salud humana.    <br> <B>CONCLUSIONES:</B>  El conocimiento obtenido permite reconocer a <I>B. cereus</I> como una bacteria  con importancia cl&iacute;nica, lo que evita considerarla solo como un contaminante  ambiental.</font>     <P>        <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Palabras clave:</B>     <I>Bacillus cereus,</I> intoxicaci&oacute;n alimentaria, cereulida, enterotoxina,     toxinas. </font></p>  <HR size="1" noshade>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>ABSTRACT</b>    </font></p>      <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>INTRODUCTION:</b>    Gram positive bacterium <i>Bacillus cereus</i> is widely distributed in the    environment. This bacterium is responsible for two food poisoning syndromes    (emetic and diarrheal) and also it has been related to other diseases such as    endocarditis and endophthalmitis; therefore it is recognized as opportunist    pathogen.     <br>   <b>OBJECTIVE:</b> to review the information about <i>Bacillus cereus</i> toxins    and its connection with food poisoning, as well as to address others factors    influencing this bacterium's virulence.     <br>   <b>DATA SOURCES:</b> for collecting this information, search engines such as    Google and Scirus. Reviewed articles included research articles, systematic    reviews on this topic and free accessed book chapters, or requested from the    authors.    <br>   <b>DATA SYNTHESIS:</b> the review delved into Knowledge on diarrheal and emetic    toxins, clinical symptomatology and time of occurrence, as soon as foodstuffs    involved in each syndrome. This helps the clinician to look for the causes of    toxin infections. A general overview of Bacillus cereus microbiology and others    factors that explain its virulence and other implications in the human health    was given.    <br>   <b>CONCLUSIONS:</b> the acquired knowledge shows that <i>Bacillus cereus</i>    is one bacterium with clinical importance rather than a mere environmental pollutant.</font></p>      <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Key words:</b>     Bacillus cereus, food poisoning, cereulide, enterotoxin, toxins.</font></p>   <HR size="1" noshade>      <P>&nbsp;</p>      <P>&nbsp;</p>      <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><B>INTRODUCCI&Oacute;N</B></font></p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>Bacillus cereus</I>    es una bacteria ubicua formadora de esporas que ha sido vinculada con algunos    aspectos beneficiosos y nocivos para la actividad econ&oacute;mica de la sociedad.    Esta bacteria es frecuentemente encontrada como saprofita en el suelo, agua,    vegetaci&oacute;n y aire, desde los cuales se transfiere muy f&aacute;cilmente    a los alimentos. La colonizaci&oacute;n de diferentes nichos ecol&oacute;gicos    es posible debido a su buena adaptabilidad y resistencia a variadas influencias.    <I>B. cereus</I> produce endosporas que sobreviven a la pasteurizaci&oacute;n    y son resistentes a varios desinfectantes. Adem&aacute;s produce enzimas como    lipasas, proteasas, xilanasas y otras. En la leche y productos l&aacute;cteos    descompone la case&iacute;na a p&eacute;ptidos y amino&aacute;cidos y la grasa    de la leche a &aacute;cidos grasos libres, los cuales descomponen la leche y    acortan su vida &uacute;til. Es prop&oacute;sito de este art&iacute;culo, revisar    informaci&oacute;n sobre las toxinas producidas por <I>B. cereus</I> y cu&aacute;les    y c&oacute;mo est&aacute;n relacionadas con las intoxicaciones alimentarias,    as&iacute; como abordar otros factores responsables de la virulencia de esta    bacteria. </font></p>       <P>       <P>&nbsp;</p>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif size= "3"><B>FUENTE     DE DATOS</B> </font></p>       <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif size=" 2="2" size="2">La    informaci&oacute;n revisada para conocer sobre esta bacteria provino del uso    de buscadores como <I>Google</I> (<a href="http://www.google.com.cu/" target="_blank">http://www.google.com.cu/</a>)    y <I>virus</I> (<a href="http://www.scirus.com/" target="_blank">http://www.scirus.com/</a>).    Se utilizaron la palabras claves <I>Bacillus cereus</I> y toxoinfecciones, <I>foodborne    and Bacillus cereus, Foodborne illness, Bacillus cereus toxins, enterotoxins    of Bacillus cereus.</I> Los art&iacute;culos revisados incluyeron compendios    especializados sobre el tema, as&iacute; como art&iacute;culos de investigaci&oacute;n    en acceso libre de los buscadores o solicitados directamente a los autores sino    fue posible el acceso libre.</font></p>       <P>&nbsp;</p>         <P> <font  face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif size="2"><B>S&Iacute;NTESIS     DE LOS DATOS </B></font></p>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Aspectos microbiol&oacute;gicos</b></font></p>          <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>B. cereus</I>     es una bacteria perteneciente al g&eacute;nero <I>Bacillus</I>. Vista al microscopio,     es un bast&oacute;n alargado, gram positivo que es m&oacute;til por medio de     flagelos per&iacute;tricos. Las c&eacute;lulas son de 1,0-1,2 &#181;m en el     di&aacute;metro x 3,0-5,0 &#181;m de largo. Una endospora simple puede formarse     en posici&oacute;n central o paracentral sin hinchar el esporangio. El organismo     esporula libremente en muchos medios bajo condiciones bien aireadas, aunque     las c&eacute;lulas vegetativas pueden crecer anaer&oacute;bicamente. <I>B. cereus</I>     es capaz de utilizar glucosa, fructuosa y trehalosa pero no las pentosas ni     muchos az&uacute;cares alcoholes. La mayor&iacute;a de las cepas hidroliza activamente     el almid&oacute;n, la case&iacute;na y la gelatina. </font></p>       <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El crecimiento     y la multiplicaci&oacute;n de las c&eacute;lulas vegetativas ocurren t&iacute;picamente     dentro del rango de temperaturas de 10-48 &#176;C, mientras que el &oacute;ptimo     se encuentra entre 28-35     &#176;C. Sin embargo, se han identificado variantes psicrotr&oacute;ficas de     <I>B. cereus</I> en leche cruda y pasteurizada capaces de crecer e iniciar la     descomposici&oacute;n a temperaturas tan bajas como 5 &#176;C. El pH &oacute;ptimo     de crecimiento se encuentra entre 4,3 y 9,3. El rango m&iacute;nimo de actividad     del agua para el crecimiento vegetativo es de 0,912-0,950. Su tiempo de generaci&oacute;n     en medio artificial a 30 &#176;C es de 18-27 min. Cuando carecen de nutrientes     esporulan, lo cual le permite sobrevivir largos per&iacute;odos de carencia     nutricional. Las esporas resisten una serie de factores ambientales como altas     temperaturas (D<SUB>100 </SUB>&#176;C en leche descremada hasta 3 min, D<SUB>121     </SUB>&#176;C en aceite vegetal hasta 30 min, D<SUB>95 </SUB>&#176;C en agua     destilada de 1,5-36 min), radiaciones y reactivos qu&iacute;micos.<SUP>1,2</SUP> </font></p>           ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La diferenciaci&oacute;n     entre <I>B. cereus</I> y las especies relacionadas es complicada por la similitud     en las propiedades fenot&iacute;picas y genot&iacute;picas. Se ha registrado     m&aacute;s del 99 % de similitud de la secuencia de la estructura primaria del     RNAr16S entre <I>B. cereus, Bacillus anthracis, Bacillus mycoides y Bacillus     thuringiensis</I>. Existen algunas caracter&iacute;sticas distintivas entre     estas especies tan relacionadas. <I>B. anthracis</I> tiene dos pl&aacute;smidos     de virulencia, <I>B. thuringiensis</I> produce delta-endotoxinas en forma de     inclusiones cristalinas parasporales y las colonias de <I>B. cereus</I> variedad     <I>mycoides </I>muestran un crecimiento rizoide en agar sangre. Basados en la     similitud existente entre ellas en su genoma, todas se han considerado variedades     de <I>B. cereus.</I><SUP>3</SUP> </font></p>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Existen muchas     razones que pueden explicar los problemas causados por <I>B. cereus</I>. Este     es un microorganismo ubicuo en el medio ambiente y que puede contaminar f&aacute;cilmente     cualquier sistema de producci&oacute;n y procesamiento de alimentos. Debido     a la formaci&oacute;n de endosporas, esta bacteria puede sobrevivir a la pasteurizaci&oacute;n     y el calentamiento incluso a la irradiaci&oacute;n con rayos gamma, usada para     reducir los pat&oacute;genos en los alimentos.<SUP>4</SUP> </font></p>         <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>    Incidencia en la salud alimentaria</B> </font></p>       <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El envenenamiento     alimentario por <I>B. cereus</I> se describi&oacute; por primera vez en 1950     luego del consumo de salsa de vainilla contaminada. Adem&aacute;s de este estudio     temprano esta bacteria se ha identificado en otros brotes, muchos de los cuales     no fueron notificados debido a que sus s&iacute;ntomas generalmente son leves,     autolimitados o se confunden con los de otros pat&oacute;genos.<SUP>4,5</SUP>     </font></p>       <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El envenenamiento     alimentario se define como cualquier enfermedad de naturaleza t&oacute;xica     o infecciosa causada por el consumo de alimentos o l&iacute;quidos. El t&eacute;rmino     es habitualmente usado para describir la enfermedad, usualmente v&oacute;mitos     o diarreas causadas por bacterias, virus o par&aacute;sitos.<SUP>6</SUP> Se     ha demostrado que este microorganismo produce siete tipos de toxinas: la cereulida     (toxina em&eacute;tica), la cual ha sido ampliamente caracterizada en los &uacute;ltimos     a&ntilde;os,<SUP>7</SUP> tres enterotoxinas (hemolisina BL o HBL, no-hemol&iacute;tica     o NHE y enterotoxina T o EntT),<SUP>8</SUP> las cuales lo hacen responsable     de dos s&iacute;ndromes, el s&iacute;ndrome em&eacute;tico y el diarreico, adem&aacute;s     de tres fosfolipasas.<SUP>5</SUP> </font></p>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La cantidad de     expresi&oacute;n de toxinas <I>de B. cereus</I> depende del medio de cultivo,     as&iacute; como de factores como el pH, aireaci&oacute;n y presencia y concentraci&oacute;n     de ciertos carbohidratos.<SUP>5,9</SUP> </font></p>       <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El s&iacute;ndrome     em&eacute;tico est&aacute; caracterizado por n&aacute;useas agudas y v&oacute;mitos     similares a los producidos por intoxicaci&oacute;n con <I>Staphylococcus aureus</I>.     Estos s&iacute;ntomas se desarrollan notablemente entre 1-5 h despu&eacute;s     del consumo del alimento contaminado conteniendo la toxina preformada. La toxina     es un dodecadepsip&eacute;ptido llamado cereulida que provoca emesis al estimular     la v&iacute;a vago aferente a trav&eacute;s de su uni&oacute;n con el receptor     de la serotonina. La producci&oacute;n de la toxina ocurre durante la fase estacionaria     del crecimiento del microorganismo,<SUP>4,7</SUP> y se acumula en el alimento     a medida que transcurre el tiempo. La estructura de la toxina explica su resistencia     a los m&eacute;todos de tratamiento de los alimentos y el que est&eacute; preformada     al ingerirse da lugar a la rapidez con que aparecen los s&iacute;ntomas.</font></p>       <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La forma diarreg&eacute;nica     de la intoxicaci&oacute;n con <I>B. cereus</I> se desencadena por la acci&oacute;n     de al menos dos tipos de enterotoxinas de tres componentes (HBL y NHE) producidas     durante la fase exponencial del crecimiento vegetativo de la bacteria, en el     intestino delgado del hu&eacute;sped.<SUP>10</SUP> Se considera que ninguna     de las tres prote&iacute;nas que forma cada enterotoxina (una de uni&oacute;n     y dos factores l&iacute;ticos) es capaz de atravesar intacta la barrera del     est&oacute;mago. Esto significa que las enterotoxinas preformadas o extracelulares     en el alimento no juegan ning&uacute;n papel en la patog&eacute;nesis de<I>     B. cereus</I>. Incluso, se considera generalmente que las c&eacute;lulas vegetativas     no sobreviven en el pH tan bajo del est&oacute;mago pero las esporas s&iacute;.     Por lo que se cree que la ruta del s&iacute;ndrome diarreico es la germinaci&oacute;n     de la espora, el crecimiento y la producci&oacute;n simult&aacute;nea de la     enterotoxina. </font></p>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">No obstante, <I>Dressman</I>     y otros,<SUP>11 </SUP>plantean que la toma de alimento influye en el pH del     est&oacute;mago, el cual no es constantemente bajo. Las investigaciones muestran     que en dependencia del tipo de alimento y la edad de los individuos el pH puede,     al menos temporalmente, alcanzar valores altos. Lo anterior permitir&iacute;a     la sobrevivencia de c&eacute;lulas vegetativas, lo que conllevar&iacute;a a     replantear la ruta de producci&oacute;n de este s&iacute;ndrome. </font></p>       <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La diarrea causada     por <I>B. cereus</I> es del tipo secretor, similar a la producida por <I>Vibrio     cholera</I>. Esta diarrea secretora se caracteriza por una perturbaci&oacute;n     del movimiento del agua y los electrolitos a trav&eacute;s del epitelio del     intestino delgado, m&aacute;s frecuentemente relacionado con las enterotoxinas,     aunque se plantea que no est&aacute; claro como los componentes l&iacute;ticos     de la enterotoxina entran al citoplasma de la c&eacute;lula hospedera para estimular     a un segundo mensajero que provoca la perturbaci&oacute;n en el intercambio     de agua y electrolitos.<SUP>12</SUP> Se ha sugerido que esto ocurre porque la enterotoxina     de <I>B. cereus</I> usa la ruta del AMPc para perturbar el transporte de electrones.<SUP>13,14</SUP>     </font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los s&iacute;ntomas     en los organismos susceptibles ocurren en aproximadamente 12 h luego de la ingesti&oacute;n     de la cepa productora de enterotoxinas junto con el alimento e incluye dolor     intestinal, diarrea, c&oacute;licos similares a la intoxicaci&oacute;n con toxinas     de <I>Clostridium perfringens</I>. El recobrado de ambos s&iacute;ntomas es     r&aacute;pido, usualmente dentro de 12-24 h.</font></p>       <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se conoce que la     enterotoxina se une a un receptor en el lumen intestinal, conocer cu&aacute;l     es el receptor permitir&iacute;a buscar una sustancia que al bloquearlo evite     la adherencia de dicha toxina, pero como generalmente los receptores est&aacute;n     involucrados en m&uacute;ltiples funciones entonces es m&aacute;s l&oacute;gico     dirigir la atenci&oacute;n hacia la toxina e identificar el sitio de uni&oacute;n     al receptor y atacar este sitio, por ejemplo, con una sustancia que bloquee     su adherencia. </font></p>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La enterotoxina     se produce en la fase exponencial tard&iacute;a pero la fase vegetativa bacteriana     y la toxina preformada no sobreviven al ambiente extremo que encuentran en el     est&oacute;mago. Por lo anterior se plantea que la espora, que se consume habitualmente     con el alimento, llega al intestino delgado, germina y da lugar a la c&eacute;lula     vegetativa la cual durante su crecimiento secreta la enterotoxina y produce     su acci&oacute;n. Este proceso dura aproximadamente 12 h, momento en que aparecen     los s&iacute;ntomas. La literatura refiere que el tr&aacute;nsito medio de la     espora por el intestino delgado es de aproximadamente 8 h, por lo que en ese     tiempo la espora debe adherirse al epitelio intestinal para no ser arrastrada     por los movimientos perist&aacute;lticos del intestino y expulsado del organismo.     Se ha referenciado que las cepas pat&oacute;genas o con capacidad enterot&oacute;xicas     generan esporas con ap&eacute;ndices que permiten su adherencia al lumen intestinal,     lo cual evitar&iacute;a su arrastre.<SUP>15</SUP> </font></p>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los complejos de     enterotoxinas pueden ser detectados aplicando inmunoensayos comerciales. El     conjunto de materiales para la aglutinaci&oacute;n pasiva reversa en l&aacute;tex     de la enterotoxina de <I>B. cereus</I> (<I>B. cereusEnterotoxin Reversed     Passive Latex Agglutination</I>, BCET-RPLA <I>kit,</I> Oxoid), detecta el componente     L2 de la enterotoxina HBL y la prote&iacute;na de 45 kDa de la enterotoxina     NHE es la principal prote&iacute;na detectada por el inmunoensayo visual para     la enterotoxina diarr&eacute;ica de <I>Bacillus</I> (<I>Bacillus Diarrheal Enterotoxin     Visual Immunoassay,</I> BDE, Tecra).<SUP>4</SUP>No obstante, la detecci&oacute;n     inmunoqu&iacute;mica de las enterotoxinas no es completamente satisfactoria     y se necesita un amplio rango de pruebas <I>in vivo </I>e<I> in vitro</I> para     estimar la toxicidad de los filtrados de los cultivos, por ejemplo, en la prueba     de letalidad del rat&oacute;n, la reacci&oacute;n de permeabilidad vascular,     la prueba del lazo ileal en conejo, entre otras. A diferencia de las enterotoxinas,     la toxina em&eacute;tica de <I>B. cereus</I> es pobremente antig&eacute;nica     y dif&iacute;cil de detectar por m&eacute;todos de inmunoqu&iacute;mica, por     lo tanto su identificaci&oacute;n se basa en bioensayos.<SUP>16-18</SUP> </font></p>       <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los alimentos crudos     de origen vegetal son la fuente principal de <I>B. cereus</I>. La amplia distribuci&oacute;n     del organismo, la habilidad de las esporas de sobrevivir en los alimentos deshidratados     y su resistencia t&eacute;rmica significa, que la mayor&iacute;a de los alimentos     que se consumen podr&iacute;an contener <I>B. cereus</I> lo cual requerir&aacute;     de medidas de control para prevenir el crecimiento, especialmente despu&eacute;s     de la cocci&oacute;n que elimina la flora competidora. </font></p>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las cepas que producen     la toxina em&eacute;tica crecen bien en platos con arroz y otros alimentos farin&aacute;ceos,     mientras que las cepas que producen la toxina diarreg&eacute;nica crece en una     amplia variedad de alimentos que van desde vegetales hasta salsas y guisados.     Numerosas hierbas desecadas, especias para condimentar y alimentos deshidratados     han mostrado presencia de esta bacteria.<SUP>2</SUP> Se ha encontrado que las     cepas de <I>B. cereus</I> que producen la enterotoxina no producen la toxina     em&eacute;tica, as&iacute; como tambi&eacute;n que no todas las cepas de <I>B.     cereus</I> pueden producir la toxina em&eacute;tica, solo las capaces de vivir     en el arroz. El por qu&eacute; de esta diferenciaci&oacute;n, as&iacute; como     de la relaci&oacute;n entre el tipo de cepa toxig&eacute;nica y el alimento     donde crece no se conoce, tambi&eacute;n se desconoce hasta el momento las ventajas     ecol&oacute;gicas que pudiera aportar la toxina em&eacute;tica que es tan resistente     y tan infrecuente.<SUP>19,20</SUP> </font></p>       <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Aunque la mayor&iacute;a     de las cepas de <I>B. cereus</I> tienen la potencialidad para producir la enterotoxina,     la severidad de la enfermedad depender&aacute; de la cantidad de toxina producida,     la cual puede estar relacionada con la composici&oacute;n del alimento, as&iacute;     como de la condici&oacute;n inmunol&oacute;gica del individuo afectado pues     se conoce que los pacientes inmunocomprometidos son particularmente susceptibles     a los enteropat&oacute;genos bacterianos.<SUP>21</SUP> </font></p>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Que este microorganismo     pueda ser encontrado en casi todos los alimentos no quiere decir que hay que     evitar los alimentos usualmente implicados en estas intoxicaciones sino sencillamente     hay que seguir una serie de medidas que evitar&aacute;n que estos alimentos     u otros se conviertan en una fuente de enfermedades.<SUP>2</SUP> </font></p>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El n&uacute;mero     de envenenamientos alimentarios causados por <I>B. cereus</I> puede que haya     sido sobreestimado debido a que <I>B. thuringiensis</I>, una especie     altamente relacionada con<I> B. cereus</I>, ha sido aislada de brotes de gastroenteritis<SUP>22</SUP>     y adem&aacute;s ha mostrado una citotoxicidad id&eacute;ntica a las cepas enteroxig&eacute;nicas     de <I>B. cereus.</I><SUP>23,24</SUP>La discriminaci&oacute;n entre estas     dos especies no es posible usando t&eacute;cnicas bioqu&iacute;micas comunes     debido a su semejanza, lo que provoca un grave problema pues <I>B. thuringiensis</I>     es ampliamente usado como insecticida en la agricultura. No obstante, un m&eacute;todo     r&aacute;pido y sensible basado en pruebas de DNA espec&iacute;fico ha sido     desarrollado por <I>TeGiffel</I> y otros,<SUP>25</SUP> para diferenciar estas     dos especies. </font></p>       <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Hasta aqu&iacute;     hemos visto los s&iacute;ndromes causados por esta bacteria y que involucran     a los alimentos, as&iacute; como las toxinas que los originan y su modo de acci&oacute;n,     lo que permite explicar la sintomatolog&iacute;a que exhiben. Con este conocimiento     se fundamentan una vez m&aacute;s las medidas higi&eacute;nicas a tomar para     evitar las infecciones alimentarias por esta u otra bacteria como son las de     cocer bien los alimentos, conservarlos adecuadamente, consumirlos preferentemente     inmediatamente despu&eacute;s de su elaboraci&oacute;n, entre otras medidas     de car&aacute;cter general. Hay que tener en cuenta que el <I>B. cereus</I>     es una bacteria cuyo crecimiento &oacute;ptimo tiene lugar entre los 28 y 35     &#186;C, condiciones imperantes preferentemente en pa&iacute;ses tropicales     como es el caso de Cuba, lo cual junto con los nutrientes aportados por los     alimentos preparados y no consumidos inmediatamente pueden propiciar la germinaci&oacute;n     de las esporas, la r&aacute;pida multiplicaci&oacute;n de esta bacteria y con     ello la formaci&oacute;n y acumulaci&oacute;n en el alimento de las toxinas     y la aparici&oacute;n posterior de la enfermedad. </font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Aunque las infecciones     alimentarias causadas por esta bacteria se resuelven generalmente en 24 h, no     por ello dejan de influir en la calidad de vida del individuo afectado y en     las p&eacute;rdidas econ&oacute;micas que tiene al conllevar ausencias laborales     y gastos en atenci&oacute;n m&eacute;dica. Adem&aacute;s, puede producir afectaciones     de importancia a individuos en edades extremas (edades tempranas y tercera edad),     o depauperados por largas enfermedades debilitantes debido a la deshidrataci&oacute;n     a la que pueden conducir. Todo lo anterior hace valedero profundizar sobre esta     bacteria no muy conocida como causante de enfermedades relacionadas con los     alimentos y si como indicador de contaminaci&oacute;n con tierra de locales     y productos industriales.</font></p>         <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>    Otras implicaciones</B> </font></p>       <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Adem&aacute;s de     su capacidad para provocar intoxicaciones alimentarias, <I>B. cereus</I> tambi&eacute;n     est&aacute; involucrada en infecciones locales y sist&eacute;micas, especialmente     asociadas con pacientes inmunocomprometidos, neonatos, drogodependientes y pacientes     con heridas quir&uacute;rgicas o traum&aacute;ticas o cat&eacute;teres. Las     cepas aisladas de este tipo de infecciones han mostrado su habilidad para sintetizar     exotoxinas necrotizantes semejantes a hemolisinas y fosfolipasas.<SUP>26</SUP>     </font></p>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las infecciones     en las heridas postoperatorias o postrauma causadas por <I>B. cereus</I> se     asocian con la producci&oacute;n de un factor de permeabilidad vascular dermonecr&oacute;tico,     HBL. Las infecciones severas por esta bacteria no son comunes. La bacteriemia     en la mayor&iacute;a de los casos es transitoria y nada peligrosa pero ocasionalmente     causan serias infecciones. </font></p>       <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las cepas de <I>B.    cereus</I> aisladas de las infecciones se han mostrado sensibles a cloranfenicol,    clindamicina, vancomicina, gentamicina, estreptomicina, eritromicina y son usualmente    resistentes a los antibi&oacute;ticos &#946;-lact&aacute;micos incluidas las    cefalosporinas de 3ra. generaci&oacute;n. La explicaci&oacute;n se halla en    que esta bacteria produce tres tipos diferentes de &#946;-lactamasas, la &#946;-lactamasa    I o tipo A, es una penicilinasa extracelular con una serina en el sitio activo.    &#946;-lactamasa II o tipo C, que se activa con la uni&oacute;n de los iones cinc    y cobalto y la III, que es una lipoprote&iacute;na de clase A unida a membrana    que tiene adem&aacute;s una forma secretada.<SUP>27-29</SUP> </font></p>       <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las fosfolipasas     C producidas se supone que contribuyen al da&ntilde;o tisular por inducir la     desgranulaci&oacute;n de los neutr&oacute;filos humanos.<SUP>30</SUP> <I>B.     cereus</I> produce tres tipos de fosfolipasa C, cada una con un mecanismo diferente:     fosfatidilinositol hidrolasa (rompe el fosfatidilinositol y sus derivados glicosilados     los cuales anclan prote&iacute;nas de la membrana plasm&aacute;tica), fosfatidilcolina     hidrolasa (hidroliza fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina y fosfatidilserina)     y esfingomielinasa hemol&iacute;tica (hidroliza la esfingomielina y rompe los     eritrocitos). Se conoce que este amplio espectro induce la producci&oacute;n     de una metaloproteinasa de la matriz (MMP-9 espec&iacute;fica) en las c&eacute;lulas     epiteliales humanas,<SUP>31</SUP> lo que sugiere su influencia en la destrucci&oacute;n     del epitelio de los tejidos infectados y el incremento de la destrucci&oacute;n     de la matriz subepitelial.</font></p>       <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La pregunta que    surge en estos momentos es c&oacute;mo una bacteria que se considera asociada    principalmente al suelo presenta enzimas como las fosfolipasas C, espec&iacute;ficamente    la fosfoinositol fosfatidil hidrolasa, capaz de degradar compuestos que forman    parte de las c&eacute;lulas eucariotas como es el fosfatidilinositol, afectar    el esqueleto glicofosfolip&iacute;dico y con ello la actividad de las enzimas    acopladas a este; y esfingomielinasa que degrada la esfingomielina, un componente    muy abundante en los eritrocitos o gl&oacute;bulos rojos, pero no existente    en los procariotas. Ambas enzimas se encuentran en pat&oacute;genos humanos    como <I>Listeria monocytogenes</I> y <I>Pseudomona aeruginosa</I>, donde act&uacute;an    como factores de virulencia facilitando la infecci&oacute;n del hu&eacute;sped    y su supervivencia en este.<SUP>32</SUP> </font></p>          <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Otros factores     de virulencia son las ya comentadas enterotoxina y toxina em&eacute;tica, adem&aacute;s     de hemolisinas como cereolisina similar a la estreptolisina O,<SUP>33</SUP>     la hemolisina II yla hemolisina III.<SUP>34</SUP> </font></p>       <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se considera que     su nicho fundamental es el suelo donde su gran diversidad metab&oacute;lica     le da ventaja sobre otros habitantes microbianos paraobtener nutrientes.     Las fosfolipasas le dan la posibilidad a las bacterias de liberar los &aacute;cidos     grasos del diacilglicerol una vez separado este del esqueleto de la fosfatidilcolina,     y ser usados entonces como fuente de carbono y energ&iacute;a y para la s&iacute;ntesis     de otros polisac&aacute;ridos.<SUP>35</SUP> Tambi&eacute;n le permiten acceder     al f&oacute;sforo como fosfato pues en conjunto con fosfatasas pueden liberar     este fosfato de la fosfatidilcolina que ha quedado libre.<SUP>36</SUP> <I>B.     cereus</I>, debido a su posibilidad de producir fosfolipasas, es capaz de acceder     a nutrientes como el f&oacute;sforo y el carbono utilizando estas enzimas para     degradar los fosfol&iacute;pidos de las membranas celulares, adem&aacute;s de     acceder al contenido celular.</font></p>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>Lereclus</I>     y otros,<SUP>37 </SUP>plantean que <I>B. cereus</I> es un pat&oacute;geno facultativo     de insectos y aunque los mecanismos patog&eacute;nicos no estaban claros en     aquel momento, se asume que la habilidad para desarrollarse en ellos era debido     en parte, a su alta producci&oacute;n de fosfolipasas. <I>Margulis</I> y otros,<SUP>38     </SUP>encuentran que las formas <I>Arthromitus</I> simbiontes de insectos (termites)     eran formas especiales de esta bacteria. <I>Barth</I> e investigadores,<SUP>39</SUP>     ya en el 2004 comentan en su publicaci&oacute;n que <I>B. cereus</I> presenta     prote&iacute;nas insecticidas vegetativas (VIP), con una estructura binaria     como la del &aacute;ntrax y que es letal para los gusanos que viven en las ra&iacute;ces     del ma&iacute;z. </font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se sugiere que     estas enzimas colaboran en este tipo de vida al permitirle acceder a los recursos     energ&eacute;ticos encerrados en las membranas de los insectos. Accidentalmente     llegan al hombre donde pudieran utilizar los mismos recursos al estar formadas     sus membranas con los mismos fosfol&iacute;pidos que losinsectos. Todo     lo anterior pudiera ser interpretado como un mecanismo de adaptaci&oacute;n     al ambiente.<I> B. cereus</I> es una especie que recibe mucha atenci&oacute;n     por lo que podemos aprender sobre la existencia de tipos virulentos y no virulentos.     Sus caracter&iacute;sticas puede reflejar la naturaleza diversa de la bacteria,     primariamente existiendo como saprofito del suelo con una fisiolog&iacute;a     bien adaptada para el tracto intestinal y actuando como pat&oacute;geno oportunista     involucrado en infecciones locales y sist&eacute;micas. </font></p>       <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se puede concluir     que como se ha mostrado, los estudios sobre esta bacteria van cobrando inter&eacute;s     en la medida en que se descubren m&aacute;s sitios de incidencia de su virulencia     y aumenta el n&uacute;mero de personas que se convierten en susceptibles de     contraer las enfermedades causadas por <I>B. cereus</I> debido a la inmunodepresi&oacute;n     originada por la epidemia de sida. La mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses subdesarrollados     tienen un clima tropical donde las poblaciones de esta bacteria tienen altas     densidades en el suelo, pero a la vez el nivel de pobreza y el bajo nivel cultural     existentes hacen que coexista una insuficiente cultura sanitaria que los proteja     de infecciones oportunistas de este u otros microorganismos. Tambi&eacute;n     se ha visto la importancia que tienen las toxinas de <I>B. cereus como factores     de virulencia.</I> Todo lo anterior avala los esfuerzos para ampliar los conocimientos     sobre esta bacteria y sus toxinas.</font></p>      <P>&nbsp;</p>         <P><font  face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif size="3"><B>REFERENCIAS    BILIOGR&Aacute;FICAS</B> </font></p>       <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1. Kramer JM, Gilbert     RJ. <I>Bacillus cereus</I> gastroenteritis. En: Tu AT, editor. Food Poisoning.     Handbook of Natural Toxins. Vol 7. New York: Marcel Dekker Inc.; 1992. p. 119-53.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2044208&pid=S0864-3466201200010001000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->     </font></p>      <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2. Ministry of     Health. <I>Bacillus cereus </I>[Internet].New York: Minister of Health [citado     22 Ene 2004]. Available from: <a href="http://healthvermont.gov/enviro/ph_lab/MicrobiologyHomePage.aspx#TB" target="_blank">http://healthvermont.gov/enviro/ph_lab/MicrobiologyHomePage.aspx#TB</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2044210&pid=S0864-3466201200010001000002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3. Helgason E,     &Oslash;kstad OA, Caugant DA, Johansen HA, Fouet A. <I>Bacillus anthrax</I>,     <I>Bacillus cereus</I>, and <I>Bacillus thuringiensis</I>. One species on the     basis of genetic evidence. 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Mckillip JL.     Prevalence and expression of enterotoxins in <I>Bacillus cereus</I> and other     Bacillus spp., a a literature review. Antonie van Leeuwenhoek. 2000;77:393-9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2044215&pid=S0864-3466201200010001000005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->     </font></p>      <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">6. Food Poison     [Internet]. [citado 21 Jul 2005]. Available from: <a href="http://www5.geometry.net/detail/health_conditions/food_poisoning_page_no_6.html" target="_blank">http://www5.geometry.net/detail/health_conditions     /food_poisoning_page_no_6.html</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2044217&pid=S0864-3466201200010001000006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">7. Agata N, Ohta     M, Mori M, Isobe M. A novel dodecadepsipeptide, cereulide, is an emetic toxin     of <I>Bacillus cereus</I>. 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Available from:  <a href="http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/250912001.pdf" target="_blank">http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/250912001.pdf</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2044222&pid=S0864-3466201200010001000009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">10. Beecher DJ,     Schoeni JL, Wong ACL. Enterotoxic activity of hemolysin BL from <I>Bacillus     cereus</I>. 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Spectroscopic Characterization of a bionuclear     metal site in <I>Bacillus cereus</I> b-lactamasa II. Biochemistry. 1998;37:10173-80.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2044259&pid=S0864-3466201200010001000028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->     </font></p>      <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">29. Nielsen JBK,     Lampen JO. b-lactamasa III of <I>Bacillus cereus</I> 569: Membrane lipoprotein     and secreted protein. 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Mechanism of action of hemolysin III from <I>Bacillus cereus</I>. Biochim     Biophys Acta. 1996;1284:122-4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2044271&pid=S0864-3466201200010001000034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>      <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">35. Vasil M. Pseudomona     aeruginosa. Phospholipases and phospholipids. In: Ramos JL, Levesque R, editors.     Pseudomonas. Vol 4. Molecular Biology of emerging     issues. 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Lereclus D,     Agaisse H, Gominet M, Salamitou S, Sanchis V. Identification of a <I>Bacillus     thuringiensis</I> gene that positively regulates transcription of the phosphatidylinositol     specific phospholipase C gene at the onset of the stationary phase. J Microbiol.     1996;178:2749-56.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2044277&pid=S0864-3466201200010001000037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>      <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">38. Margulis L,     Jorgensen JZ, Dola S, Kolchinsky R, Rainey FA, Lo S. The <I>arthromitus</I>     stage of <I>Bacillus cereus</I>: Intestinal symbionts of animals. 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<body><![CDATA[<P>&nbsp;</p>         <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Recibido: 23 de     noviembre de 2009.     <br>    Aprobado: 23 de junio de 2011.</font></p>      <P>&nbsp;</p>      <P>&nbsp;</p>       <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><I>Irasema P&eacute;rez     Portuondo.</I> Patricio Lumumba s/n, Santiago de Cuba 90500. Cuba.     <br>    Telef.: (63) (22) 632095. Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:iperez@cebi.uo.edu.cu">iperez@cebi.uo.edu.cu</a></font></p>      ]]></body><back>
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