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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Actualización en dengue- Parte 2]]></article-title>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"> <b><font face="Verdana">Actualizaci&oacute;n en  dengue- Parte 2</font></b>    <p align="center"> <font face="Verdana" size="2">Tibaire Montes M.    <br> </font>      <p align="center"> <b><font face="Verdana"> Dengue update- Part 2</font></b><font face="Verdana"> </font>  </p>     <p><font face="Verdana" size="2">   Profesor Asociado, C&aacute;tedra de Microbiolog&iacute;a, Escuela de Medicina    &quot;Luis Razetti&quot;, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.    <br> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> <b>Palabras-clave:</b>   Dengue, Aedes aegypti, prote&iacute;nas.</font></p>     <p><b><font face="Verdana" size="2">Cuadro Cl&iacute;nico</font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; La infecci&oacute;n por    cualquiera de los cuatro serotipos del virus dengue puede cursar de forma asintom&aacute;tica    o con manifestaciones cl&iacute;nicas espec&iacute;ficas.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Los cuadros m&aacute;s leves    se presentan como un s&iacute;ndrome viral, caracterizado por una fiebre indiferenciada,    y el s&iacute;ndrome de fiebre del dengue (FD), conocido tambi&eacute;n como    Dengue Cl&aacute;sico, en el cual es inusual la hemorragia. La forma m&aacute;s    severa de la enfermedad es la Fiebre Hemorr&aacute;gica del Dengue (FHD), que    puede progresar a un S&iacute;ndrome de Choque por Dengue (SCD), a menudo fatal    <a href="#e1">(esquema 1)</a>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="Verdana" size="2"><b><a href="#e1"></a><a name="e1"></a>Esquema 1<a/>.    Cuadro cl&iacute;nico del dengue</a></b></font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><img src="/img/fbpe/rsvm/v21n2/art16img1.jpg" width="500" height="328" border="1"></font></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; La fiebre del dengue es    una enfermedad bif&aacute;sica benigna, de comienzo abrupto despu&eacute;s de    un per&iacute;odo de incubaci&oacute;n que oscila entre 3-15 d&iacute;as, generalmente    8 d&iacute;as. Se caracteriza cl&iacute;nicamente por la presencia de fiebre,    cefalea, malestar general severo, dolores musculares, articulares y &oacute;seos    generalizados. Despu&eacute;s de 6- 8 d&iacute;as de evoluci&oacute;n reaparece    la fiebre y aparece una erupci&oacute;n similar a la del sarampi&oacute;n, linfadenopat&iacute;as    generalizadas y, en ocasiones, fen&oacute;menos hemorr&aacute;gicos menores.    No hay casos fatales y la enfermedad puede resolverse en la segunda semana,    aunque los pacientes pueden presentar una convalecencia prolongada con debilidad    y depresi&oacute;n (1).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; El comienzo y la fase temprana    de la FHD/SCD son id&eacute;nticos a los de la iebre del dengue. Poco despu&eacute;s    el estado del paciente se deteriora r&aacute;pidamente; desarrolla dolores epig&aacute;stricos,    inquietud, irritabilidad, hipoproteinuria, trombocitopenia, hepatomegalia, hemoconcentraci&oacute;n,    hipotensi&oacute;n, insuficiencia circulatoria y manifestaciones hemorr&aacute;gicas    de todo tipo. Un individuo con los anteriores s&iacute;ntomas puede presentar    la forma severa de la enfermedad, el S&iacute;ndrome de Choque por Dengue (SCD),    caracterizado por pulso acelerado y d&eacute;bil, hipotensi&oacute;n arterial,    piel fr&iacute;a y h&uacute;meda y pulso imperceptible, que puede progresar    a la muerte.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; La tasa de casos fatales    por FHD/SCD se eleva al 20% en pacientes sin tratamiento y al 1% en aquellos    pacientes bajo tratamiento con suministro de electrolitos, l&iacute;quidos y    ox&iacute;geno. La gravedad de la enfermedad, a diferencia del dengue cl&aacute;sico,    consiste en la extravasaci&oacute;n de plasma por aumento de la permeabilidad    vascular (1).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; La variaci&oacute;n de los    aspectos cl&iacute;nicos depende de la edad del paciente. La fiebre indiferenciada    se observa mayormente en infantes y ni&ntilde;os peque&ntilde;os, y puede estar    acompa&ntilde;ada de erupci&oacute;n. El s&iacute;ndrome febril benigno o la    cl&aacute;sica enfermedad febril aguda, autolimitada, es m&aacute;s com&uacute;n    en ni&ntilde;os mayores y adultos. La FHD es m&aacute;s frecuente en ni&ntilde;os    menores de 15 a&ntilde;os, donde la fiebre aguda se ha visto asociada con di&aacute;tesis    hemorr&aacute;gica y una tendencia a desarrollar el SCD, a veces fatal, aunque    en las Am&eacute;ricas se observa con frecuencia creciente la FHD en el adulto.</font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">Diagn&oacute;stico de    laboratorio</font></b></p>     <p align="justify"> <font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; El diagn&oacute;stico de    laboratorio del dengue se basa fundamentalmente en el aislamiento viral y en    las t&eacute;cnicas serol&oacute;gicas. El desarrollo de la biolog&iacute;a    molecular ha permitido el estudio del ARN viral. El virus dengue se encuentra    entre los arbovirus m&aacute;s dif&iacute;ciles de detectar y propagar, ya que    no se multiplica con facilidad en cultivos celulares o en animales de laboratorio.    Tambi&eacute;n pueden influir la presencia de complejos ant&iacute;geno-anticuerpo    (infecci&oacute;n secundaria) en muestras cl&iacute;nicas mal procesadas y la    poca cantidad de virus viables en el in&oacute;culo. Por estas razones se utiliza    m&aacute;s el diagn&oacute;stico serol&oacute;gico que el virol&oacute;gico    (45).</font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">Aislamiento e identificaci&oacute;n:    los m&eacute;todos empleados para el aislamiento del virus son la inoculaci&oacute;n    en ratones lactantes, en cultivos celulares y en mosquitos.</font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; La muestra m&aacute;s importante    para el aislamiento es el suero o el plasma obtenido durante el per&iacute;odo    febril (preferiblemente antes del quinto d&iacute;a de los s&iacute;ntomas),    cuando la viremia es elevada. En los casos fatales puede ser utilizado el sobrenadante    de homogeneizado de tejidos frescos de necropsia, especialmente de h&iacute;gado,    bazo, ganglios linf&aacute;ticos y timo. Los t&iacute;tulos de viremia en infecciones    con dengue 1, 2, y 3 alcanzan valores detectables entre los 3-5 d&iacute;as.    En los pacientes infectados con dengue 4, los t&iacute;tulos son 100 veces m&aacute;s    bajos.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; La aplicaci&oacute;n de    las t&eacute;cnicas de cultivo celular para la detecci&oacute;n de los virus    del dengue ha permitido elevar la sensibilidad del aislamiento. Con este prop&oacute;sito,    se han empleado l&iacute;neas celulares de mam&iacute;feros: Vero (ri&ntilde;&oacute;n    de mono verde africano), BHK21 (ri&ntilde;&oacute;n de hamster reci&eacute;n    nacido) y LLC-MK2 (ri&ntilde;&oacute;n de mono).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Esta &uacute;ltima es muy    sensible a la multiplicaci&oacute;n viral. Las l&iacute;neas celulares obtenidas    a partir de mosquitos son las m&aacute;s sensibles y de m&aacute;s amplio uso    para el aislamiento de estos virus. Entre ellas est&aacute;n: AP61 (Aedes pseudoscutellaris),    Tra-284 (Toxorrhynchites amboinensis), C6/36 (Aedes albopictus), AP64 (46) y    CLA-1 (47) (clones de una l&iacute;nea celular de Aedes pseudoscutellaris).    Las ventajas que ofrecen estas l&iacute;neas celulares est&aacute;n en el orden    de la sensibilidad de aislamiento, la facilidad de mantenimiento y el crecimiento    a temperatura ambiente; adem&aacute;s pueden resistir al menos 14 d&iacute;as    sin cambio de medio.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; El efecto citop&aacute;tico    inducido por los cuatro serotipos en las c&eacute;lulas de mosquito, puede ser    variable y dif&iacute;cil de detectar; se ha reportado formaci&oacute;n de sincicios    de las c&eacute;lulas infectadas.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; La t&eacute;cnica de mayor    sensibilidad para el aislamiento es la inoculaci&oacute;n directa en mosquitos    por v&iacute;a intracerebral o intrator&aacute;cica. Entre las especies m&aacute;s    utilizadas est&aacute;n: A. albopictus, T. amboinensis y T. splendens. Aunque    este procedimiento es lento y requiere de especializaci&oacute;n, a menudo permite    aislar los virus a partir de casos graves y fallecidos, cuando los m&eacute;todos    de cultivo celulares han resultado negativos (1).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cualquiera sea el sistema    biol&oacute;gico empleado en el aislamiento, la identificaci&oacute;n viral    puede realizarse por ensayos de inmunofluorescencia (IF) y neutralizaci&oacute;n    por reducci&oacute;n del n&uacute;mero de placas (NRNP), utilizando sueros hiperinmunes    y anticuerpos monoclonales espec&iacute;ficos de tipo. La IF, introducida en    1941 por Coons y col. representa un m&eacute;todo simple, econ&oacute;mico,    confiable y r&aacute;pido para la identificaci&oacute;n viral, que utiliza principalmente    anticuerpos monoclonales espec&iacute;ficos (45).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aplicaci&oacute;n de t&eacute;cnicas    de avanzada: en las &uacute;ltimas d&eacute;cadas se han desarrollado t&eacute;cnicas    para la detecci&oacute;n de ant&iacute;genos virales de dengue en suero humano:</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">o Contrainmunoelectroforesis    y radioinmunoan&aacute;lisis (RIA) con anticuerpos monoclonales: no son aplicadas    de rutina en el laboratorio, por no poseer la sensibilidad necesaria (45).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">o Reacci&oacute;n en cadena    de la polimerasa (RCP) (48-52): se pueden detectar correctamente los tipos de    virus del dengue en muestras de sueros humanos con FD o en mosquitos infectados.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">o Ensayos inmunoenzim&aacute;ticos    sobre fase s&oacute;lida (ELISA), que emplean anticuerpos monoclonales altamente    espec&iacute;ficos y con funciones predefinidas (53), o anticuerpos biotinilados,    combinando el efecto amplificador del sistema enzim&aacute;tico estreptavidina-biotina    con un sustrato fluorog&eacute;nico. (54)</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">o T&eacute;cnicas de inmunohistoqu&iacute;mica    que detectan el ARN viral o ant&iacute;genos virales en tejidos infectados (55,    56).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">Diagn&oacute;stico Serol&oacute;gico</font></b></p>     <p align="justify"> <font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; El diagn&oacute;stico serol&oacute;gico    del virus dengue es complicado, por la existencia de determinantes antig&eacute;nicos    con reactividad cruzada compartidos por los cuatro serotipos y otros flavivirus    (45). Entre los m&eacute;todos cl&aacute;sicos que se han desarrollado para    demostrar la presencia de anticuerpos contra el virus dengue, est&aacute;n la    inhibici&oacute;n de la hemaglutinaci&oacute;n (IH) con eritrocitos de ganso,    la neutralizaci&oacute;n por la reducci&oacute;n del n&uacute;mero de placas    (NRNP) y la fijaci&oacute;n del complemento (FC). En general, son t&eacute;cnicas    muy laboriosas y que demoran en confirmar el diagn&oacute;stico, debido a que    requieren de sueros pareados tomados en la fase aguda y convaleciente de la    enfermedad. La IH y la FC no permiten la determinaci&oacute;n del serotipo infectante.    La NRNP es m&aacute;s sensible, espec&iacute;fica de tipo, aunque m&aacute;s    costosa y compleja.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Entre las t&eacute;cnicas    serol&oacute;gicas de diagn&oacute;stico r&aacute;pido se encuentran: la IF,    los ensayos inmunoenzim&aacute;ticos sobre fase s&oacute;lida (ELISA) y los    radioinmunoensayos (RIA). La aplicaci&oacute;n de ELISA en el diagn&oacute;stico    y en los estudios seroepidemiol&oacute;gicos ha cobrado auge en los &uacute;ltimos    a&ntilde;os, por ser un m&eacute;todo r&aacute;pido, barato y f&aacute;cil de    realizar, y que permiten procesar un amplio n&uacute;mero de muestras en un    solo ensayo. La detecci&oacute;n inmunoenzim&aacute;tica de anticuerpos antidengue    por ELISA de captura (CAM-ELISA), es el ensayo serol&oacute;gico de elecci&oacute;n    para la mayor&iacute;a de los laboratorios y es de gran importancia en la vigilancia    de la FD y la FHD/SCD. Esta prueba s&oacute;lo requiere de una muestra s&eacute;rica,    y necesita un equipo poco sofisticado. Por lo general, la IgM se detecta al    quinto d&iacute;a de la enfermedad, y se hace indetectable al cabo de los 30-60    d&iacute;as. Es indicativa de una infecci&oacute;n activa o reciente (1). Otra    variante utilizada es el m&eacute;todo ELISA de Inhibici&oacute;n (MEI), estandarizado    por V&aacute;zquez y Fern&aacute;ndez en 1989, que permite detectar la presencia    de anticuerpos de tipo IgG a flavivirus, as&iacute; como su titulaci&oacute;n    (57).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Se ha demostrado la presencia    de anticuerpos contra prote&iacute;na del virus del dengue en sueros de pacientes    infectados, por Western blotting y ensayos inmunoenzim&aacute;ticos. Los casos    primarios de dengue muestran t&iacute;tulos bajos de anticuerpos de clase IgG    a la prote&iacute;na de envoltura (E) y a las prote&iacute;nas no estructurales    NS3 y NS5, en sueros colectados durante la fase convaleciente. Los pacientes    infectados secundariamente con el virus del dengue poseen anticuerpos de tipo    IgG a la prote&iacute;na E durante la fase aguda, y altos t&iacute;tulos de    anticuerpos IgG a muchas otras prote&iacute;nas, incluyendo NS1, NS3, NS5 y    la prote&iacute;na C, en sueros colectados durante la fase convaleciente. Para    los prop&oacute;sitos de diagn&oacute;stico, la detecci&oacute;n de prote&iacute;nas    no estructurales, como NS3 o NS5 puede ser una buena forma de identificaci&oacute;n    temprana de la enfermedad (58, 59).</font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">Patogenia</font></b></p>     <p align="justify"> <font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Etiopatogenia: en relaci&oacute;n    con la patogenia de la enfermedad asociada al virus del dengue, se han planteado    algunas hip&oacute;tesis para explicar la FHD/SCD:</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">1. La hip&oacute;tesis de    Halstead (1970), expresa que la FHD/SCD ocurre en aquellas personas que ya tienen    anticuerpos contra alg&uacute;n serotipo del virus dengue, los cuales, en presencia    de un segundo serotipo infectante, permiten la formaci&oacute;n de complejos    inmunes (anticuerpos del primer serotipo m&aacute;s part&iacute;culas virales    del segundo serotipo) que provocan el desencadenamiento de una serie de procesos,    en los cuales participan activamente los monocitos y que concluyen con el aumento    de la permeabilidad vascular y las otras alteraciones que se observan en el    dengue hemorr&aacute;gico. La secuencia de infecci&oacute;n de dengue 1 seguida    por dengue 2 est&aacute; asociada con la mayor mortalidad y morbilidad.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">2. La hip&oacute;tesis planteada    por Rosen (1977) expone que la virulencia de las distintas cepas de los cuatro    serotipos del virus puede aumentar cuando estos agentes pasan repetidamente    por el hospedero humano. De esta forma, las cepas m&aacute;s virulentas son    las responsables de los s&iacute;ntomas graves que se observan en la FHD/SCD.    Esta virulencia de ciertas variantes virales puede estar ligada a un determinismo    gen&eacute;tico. Una mutaci&oacute;n de una regi&oacute;n precisa del gen de    la prote&iacute;na E asegura la atenuaci&oacute;n o la reversi&oacute;n a la    virulencia de una especie dada. Se asocia de esta forma la aparici&oacute;n    de cuadros graves con determinadas cepas virales o mutantes de &eacute;stas    (60).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">3. La hip&oacute;tesis integral    planteada por Kour&iacute; (1987) incluye factores de riesgo individual relacionados    con la existencia de anticuerpos contra el virus dengue, la edad, el sexo, la    raza y las enfermedades cr&oacute;nicas como el asma y la diabetes; factores    de riesgo epidemiol&oacute;gicos relacionados con el vector (capacidad de ser    infestante y alta densidad), el intervalo entre ambas infecciones, la amplia    circulaci&oacute;n viral y factores relacionados con el serotipo y la virulencia    del agente. La presencia o ausencia de estos factores individuales en el contexto    de los factores epidemiol&oacute;gicos y virales hacen posible que ocurra o    no una epidemia de FHD/SCD.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Recientemente se han planteado    otras hip&oacute;tesis relacionadas con el agente viral, para explicar la patogenia    de la FHD/SCD. Estas hip&oacute;tesis se refieren a cambios observados en la    estructura del virus. Una de ellas se refiere a grandes diferencias que se presentan    en el genoma del virus dengue 2. Estas diferencias, que han sido observadas    en las prote&iacute;nas prM, E, NS4b y NS5, y adem&aacute;s en las regiones    NTR, sugieren que podr&iacute;an ser determinantes primarios para el desarrollo    de FHD, debido a que los estudios citados fueron realizados a partir del virus    dengue 2 aislado de sueros de pacientes que padec&iacute;an FD y FHD (61).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; La otra hip&oacute;tesis    se refiere a un cambio fenot&iacute;pico r&aacute;pido, la selecci&oacute;n    de mutantes de escape a la neutralizaci&oacute;n (62). Este fen&oacute;meno    fue observado en el virus de la poliomielitis tipo 3, despu&eacute;s de la administraci&oacute;n    de la vacuna trivalente oral. En el caso del virus del dengue, un mecanismo    parecido de selecci&oacute;n de mutantes de escape a la neutralizaci&oacute;n    podr&iacute;a ser la presencia de anticuerpos neutralizantes heter&oacute;logos    despu&eacute;s de la infecci&oacute;n primaria, pues estos anticuerpos juegan    un papel muy importante en el desarrollo de una infecci&oacute;n secundaria.</font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">Inmunopatogenia</font></b></p>     <p align="justify"> <font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; El virus del dengue es    un virus linfotr&oacute;pico, hecho que es de gran importancia en la patogenia    de la FHD/SCD. El desarrollo de la enfermedad grave depende, en la mayor&iacute;a    de los casos, de una sensibilizaci&oacute;n inmune anterior por una infecci&oacute;n    heterot&iacute;pica. La infecci&oacute;n con un serotipo de dengue provee inmunidad    hom&oacute;loga de larga duraci&oacute;n, pero s&oacute;lo hay protecci&oacute;n    cruzada transitoria contra los otros serotipos, lo que hace posible una infecci&oacute;n    secuencial.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Se ha planteado que la respuesta    inmune humoral a una infecci&oacute;n primaria por determinado serotipo, origina    anticuerpos neutralizantes para virus hom&oacute;logos capaces de proteger al    individuo a largo plazo; pero origina igualmente anticuerpos neutralizantes    heter&oacute;logos de corta duraci&oacute;n, responsables del efecto de amplificaci&oacute;n    dependiente de anticuerpos (ADA). Los complejos de anticuerpos subneutralizantes-virus,    formados en respuesta a la infecci&oacute;n, se unen a los receptores Fc I y    II presentes en la superficie de las c&eacute;lulas de la l&iacute;nea fagoc&iacute;tica    mononuclear, dianas naturales de la infecci&oacute;n por este virus. En el caso    de reci&eacute;n nacidos de madres inmunes, es el resultado de la transferencia    pasiva de los anticuerpos maternos (63).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Un segundo aspecto de la    patog&eacute;nesis del dengue es la marcada activaci&oacute;n de las c&eacute;lulas    T y la inducci&oacute;n de reactividad cruzada a CD4+ y c&eacute;lulas T CD8+    citot&oacute;xicas, que reconocen a los ant&iacute;genos virales del virus del    dengue (principalmente prote&iacute;nas no estructurales) en monocitos infectados    (64). El resultado de este proceso puede traer consecuencias patofisiol&oacute;gicas    en los pacientes, debido a la liberaci&oacute;n de citoquinas con propiedades    vasoactivas y procoagulantes (interleuquinas, factor de necrosis tumoral, factor    activante de plaquetas y uroquinasas), la activaci&oacute;n del complemento    y la liberaci&oacute;n de interfer&oacute;n gamma. Una vez que los primeros    complejos inmunes han penetrado al monocito y la replicaci&oacute;n viral ha    comenzado, se generan se&ntilde;ales intracelulares que incrementan la expresi&oacute;n    de receptores Fc, con el consiguente incremento de la replicaci&oacute;n viral    (lazo infecci&oacute;n-expresi&oacute;n Fc- infecci&oacute;n subsiguiente).    A&uacute;n no est&aacute; aclarado cu&aacute;les son los factores espec&iacute;ficos    del hospedero y del virus que determinan por qu&eacute; un individuo desarrolla    FHD/SCD y otros muestran una infecci&oacute;n secundaria sin consecuencias.    Adem&aacute;s, el papel preciso de las diferentes citoquinas mediadoras en la    patogenia no est&aacute; bien definido (65).</font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">Respuesta Inmune </font> </b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; La respuesta inmune a los    ant&iacute;genos virales es en gran medida dependiente de las c&eacute;lulas    T, las que se requieren tanto para algunas reacciones citot&oacute;xicas como    para la liberaci&oacute;n de linfoquinas, entre ellas la interleuquina 2 (IL2).    Esta interleuquina aumenta la proliferaci&oacute;n y la actividad de c&eacute;lulas    T citot&oacute;xicas y las c&eacute;lulas asesinas naturales (NK) y la secreci&oacute;n    del interfer&oacute;n gamma (IFN-gamma), cuyos efectos antivirales son conocidos:    la inhibici&oacute;n directa de la replicaci&oacute;n viral, la estimulaci&oacute;n    de c&eacute;lulas con capacidad para eliminar c&eacute;lulas infectadas por    virus, en particular las c&eacute;lulas NK y los macr&oacute;fagos, y el incremento    de las glicoprote&iacute;nas del sistema mayor de histocompatibilidad (MHC)    clase 1 y MHC clase 2 en c&eacute;lulas presentadoras de ant&iacute;genos, para    facilitar de esta forma el reconocimiento de los ant&iacute;genos virales por    &eacute;l (66).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Los anticuerpos antivirus    median tres funciones fundamentales en la eliminaci&oacute;n de las part&iacute;culas    virales infectantes: la neutralizaci&oacute;n del virus, la histolisis mediada    por el complemento y la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Las    c&eacute;lulas B, en la medida que se activan y proliferan, son capaces de capturar    y procesar ant&iacute;genos virales para presentarlos a las c&eacute;lulas T    auxiliadoras, incrementando el n&uacute;mero de estas c&eacute;lulas activadas    (66).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; La capacidad de un individuo    de producir una respuesta dada, siguiendo una estimulaci&oacute;n antig&eacute;nica,    est&aacute; determinada gen&eacute;ticamente. Los genes de la respuesta inmune,    en asociaci&oacute;n con el MHC, restringen la especificidad de la respuesta    de linfocitos T a un ant&iacute;geno determinado (66).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Estudios de la respuesta    de c&eacute;lulas T CD8+ restringida por MHC clase 1 y CD4+ restringida por    MHC clase 2 a flavivirus encefal&iacute;ticos demostraron que los p&eacute;ptidos    derivados de las prote&iacute;nas citos&oacute;licas virales estimulan las c&eacute;lulas    T restringidas por MHC clase 1, mientras que los p&eacute;ptidos derivados de    las prote&iacute;nas asociadas a membranas y las prote&iacute;nas estructurales    son aparentemente presentados por mol&eacute;culas MHC clase 2 (67).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Durante la infecci&oacute;n    por algunos flavivirus, en particular los flavivirus encefal&iacute;ticos y    el dengue, la respuesta de las c&eacute;lulas T podr&iacute;a ser responsable    de efectos perjudiciales, en mayor medida que de efectos beneficiosos y protectores    (68).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kurane y colaboradores han    mostrado evidencias definitivas acerca de la presencia de clonos de c&eacute;lulas    T de reactividad cruzada en la respuesta inmune humana contra el virus dengue.    Tras la infecci&oacute;n por el virus dengue se generan linfocitos T CD4+ CD8-    y CD4-CD8+, espec&iacute;ficos del virus dengue; la mayor&iacute;a de estos    linfocitos T poseen reactividad cruzada y actividades citot&oacute;xicas (68).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Estudios realizados por    Peter G. Livingston y colaboradores analizan los linfocitos humanos T CD8+ espec&iacute;ficos    al virus, para entender su papel en el restablecimiento de la infecci&oacute;n    y en la patog&eacute;nesis de la FHD/SCD. Se vio que niveles sangu&iacute;neos    de IL-2 y mol&eacute;culas CD4+ y CD8+ solubles son significativamente m&aacute;s    altos en pacientes con FHD/SCD que en pacientes con FD, lo que sugiere que las    c&eacute;lulas T CD4+ y CD8+ son muy activas, y con su reactividad cruzada pueden    contribuir a la patog&eacute;nesis de la FHD/SCD. Se han constatado adem&aacute;s    altos niveles de citoquinas proinflamatorias: IL-6, TNF e INF alfa en sueros    de pacientes con FHD/SCD con respecto a los de pacientes con FD (69). Se plantea    que los mediadores lip&iacute;dicos podr&iacute;an estar involucrados en la    patog&eacute;nesis de FHD/SCD. Tal es el caso del factor activante de plaquetas    (FAP), que puede afectar la agregaci&oacute;n plaquetaria, y citoquinas como    el factor de necrosis tumoral (TNF-alfa) y la interleuquina 1beta (IL-1beta),    que contribuyen al choque s&eacute;ptico (70).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Los linfocitos T CD4+ de    reactividad cruzada con patr&oacute;n de linfoquinas TH1, proliferan y producen    niveles elevados de IFN gamma e IL-2 tras la infecci&oacute;n secundaria con    un serotipo del virus del dengue. La producci&oacute;n de IFN gamma parece contribuir    a la patog&eacute;nesis de la FHD/SCD por:</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">o Aumento del n&uacute;mero    de receptores Fc gamma y subsecuentemente del n&uacute;mero de c&eacute;lulas    diana infectadas por el virus, al aumentar la captura de complejos anticuerpos-virus    dengue por estos receptores.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">o Inducci&oacute;n de la    expresi&oacute;n MHC clase I y II en las c&eacute;lulas infectadas, lo cual    facilita el reconocimiento de los ant&iacute;genos virales por las c&eacute;lulas    citot&oacute;xicas del sistema inmune.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">o Estimulaci&oacute;n de    la producci&oacute;n de mediadores inflamatorios por las c&eacute;lulas monoc&iacute;ticas    infectadas: IL-1, TNF alfa, prostaglandinas de la serie E y leucotrienos como    el LTB4, los cuales aumentan la adherencia del monocito al endotelio, y junto    a componentes resultantes de la activaci&oacute;n del complemento, conducen    a una funci&oacute;n alterada de las c&eacute;lulas endoteliales vasculares,    llevando a la exudaci&oacute;n de plasma al espacio intersticial, la hipovolemia    y el choque.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Il-2, por su parte, en    t&iacute;tulos altos produce la extravasaci&oacute;n de plasma, pudiendo ser    este uno de los mecanismos del cuadro inmunopatol&oacute;gico.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Los monocitos infectados    son lisados por los linfocitos TCD4+ y TCD8+ de reactividad cruzada. La lisis    de estas c&eacute;lulas, por los linfocitos T citot&oacute;xicos o por el efecto    citop&aacute;tico del virus, libera los mediadores inflamatorios contenido en    ellas, como proteasas, hidrolasas, factor de necrosis tumoral, interleuquinas    1 y 6, prostanglandinas de la serie E y los leucotrienos como el LTB4, los cuales    aumentan la adherencia del monocito al endotelio (71).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; La liberaci&oacute;n de    estos mediadores resulta en una reacci&oacute;n inflamatoria, acompa&ntilde;ada    por el da&ntilde;o endotelial, la exudaci&oacute;n de plasma al espacio intersticial,    la hemorragia, la hipovolemia y el choque.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; La acci&oacute;n citot&oacute;xica    de los linfocitos TCD4+ podr&iacute;a estar facilitada por las concentraciones    elevadas del ant&iacute;geno MHC clase II expresado por estas c&eacute;lulas,    ya sea por el efecto del IFN gamma o por la inducci&oacute;n de la expresi&oacute;n    de MHC clase I y II causada por la propia infecci&oacute;n viral.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Esto podr&iacute;a considerarse,    desde un punto de vista simplista, a favor del sistema inmune del hu&eacute;sped,    al facilitar el reconocimiento y la lisis de las c&eacute;lulas infectadas.    Sin embargo, la expresi&oacute;n aumentada de MHC clase I en estas c&eacute;lulas    reduce su susceptibilidad a la lisis mediada por c&eacute;lulas NK, posibilitando    el escape del virus de esta respuesta inmune temprana no espec&iacute;fica en    la defensa del organismo contra la infecci&oacute;n viral. Si la lisis ocurre    tras el emsamblaje del virus, la liberaci&oacute;n de la progenie viral infectante    aumentar&iacute;a el n&uacute;mero de c&eacute;lulas monoc&iacute;ticas infectadas,    utilizando de esta forma el virus la respuesta citol&iacute;tica inmune para    su liberaci&oacute;n tras su maduraci&oacute;n en la c&eacute;lula infectada.    Estos dos &uacute;ltimos hechos pudieran constituir nuevos mecanismos de escape    del virus a la respuesta del hu&eacute;sped (71).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otro hecho de inter&eacute;s,    que explicar&iacute;a el marcado consumo de complemento en el cuadro hemorr&aacute;gico,    ser&iacute;a la expresi&oacute;n de ant&iacute;genos virales por las c&eacute;lulas    infectadas, coincidente con la aparici&oacute;n de altos t&iacute;tulos de anticuerpos    como los que se observan en la infecci&oacute;n secundaria, capaces de activar    la v&iacute;a alterna del complemento. Los productos derivados de la activaci&oacute;n    del complemento (C') incluyen fragmentos de C3 y varios agentes formadores de    poros con propiedades an&aacute;logas al complejo C5b-9 del C, los cuales inducen    la s&iacute;ntesis y/o liberaci&oacute;n de IL-1, IL-6 y factor de necrosis    tumoral de las c&eacute;lulas monoc&iacute;ticas. La formaci&oacute;n de poros    en las c&eacute;lulas endoteliales provoca la producci&oacute;n de eicosanoides,    y la disfunci&oacute;n citoesquel&eacute;tica que contribuye a la lisis de las    c&eacute;lulas infectadas, incluyendo plaquetas y c&eacute;lulas endoteliales.    Esto &uacute;ltimo explicar&iacute;a la trombocitopenia aguda, que junto a la    extravasaci&oacute;n de plasma, son elementos centrales del choque que acompa&ntilde;a    a la FHD (71, 72).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otras hip&oacute;tesis    se refieren a la actividad catal&iacute;tica de la prote&iacute;na de la envoltura    y las formas virulentas de ciertas variantes virales. La primera se apoya en    la homolog&iacute;a estructural entre la secuencia conservada de la prote&iacute;na    de envoltura y ciertas secuencias de factores de la cascada de la coagulaci&oacute;n,    espec&iacute;ficamente el plasmin&oacute;geno y el activador del plasmin&oacute;geno.    Se ha podido constatar, por an&aacute;lisis computarizado, que existe una regi&oacute;n    de 20 residuos de amino&aacute;cidos de la prote&iacute;na E del serotipo 4    del virus dengue que tiene similitud con una familia de factores que incluyen    el plasmin&oacute;geno, primer mediador de la fibrinolisis, y otros como el    factor X, la protrombina y el activador del plasmin&oacute;geno (73). La actividad    de la plasmina, forma activa del plasmin&oacute;geno, est&aacute; modulada fisiol&oacute;gicamente    por un antagonista, alfa2-antiplasmina, que se une a la serina en el sitio activo    del plasmin&oacute;geno/plasmina. Se plantea que la infecci&oacute;n por el    virus dengue induce la formaci&oacute;n de anticuerpos espec&iacute;ficos contra    la prote&iacute;na E del DEN-4, los cuales reaccionan cruzadamente con el p&eacute;ptido    del plasmin&oacute;geno que representa la regi&oacute;n de similitud con la    prote&iacute;na E, la conversi&oacute;n plasmin&oacute;geno-plasmina no se produce    por la existencia de anticuerpos contra el virus del dengue que reconocen el    sitio de uni&oacute;n al antagonista; por lo tanto, se produce la alteraci&oacute;n    hemost&aacute;tica constatada.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Adem&aacute;s de la homolog&iacute;a    estructural con el plasmin&oacute;geno, los defectos de la coagulaci&oacute;n    pudieran deberse a:</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">o Deficiencia del complejo    protrombina por da&ntilde;o hep&aacute;tico.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">o Coagulopat&iacute;a de    consumo por la activaci&oacute;n de fagocitos mononucleares y del factor plaquetario    3 liberado de las agregaciones plaquetarias.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">o Coagulaci&oacute;n intravascular    diseminada, vista en los casos de choque prolongado.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Las posibles causas de la    trombocitopenia incluyen la producci&oacute;n y el aumento de consumo de plaquetas.    Se ha constatado una disfunci&oacute;n de los megacariocitos tempranamente en    el desarrollo de la enfermedad. El da&ntilde;o plaquetario puede deberse a un    da&ntilde;o endotelial (agregaci&oacute;n espont&aacute;nea in vitro de c&eacute;lulas    endoteliales infectadas que causan agregaci&oacute;n, lisis y destrucci&oacute;n    plaquetaria), a la acci&oacute;n propia del virus, la existencia de anticuerpos    antiplaquetarios, los inmunocomplejos (da&ntilde;o inmune mediado por la presencia    de inmunocomplejos en la superficie plaquetaria) o a la coagulaci&oacute;n intravascular    diseminada. El PAF (factor de agregaci&oacute;n plaquetaria) puede inducir el    consumo de plaquetas y aumentar la adherencia de las c&eacute;lulas endoteliales    vasculares y los leucocitos, resultando en la trombocitopenia y la leucopenia    encontradas en la FHD/SCD (74).</font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">Fen&oacute;meno ADA </font> </b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Es un fen&oacute;meno serol&oacute;gico    in vitro o un grupo de fen&oacute;menos donde la infecci&oacute;n viral de c&eacute;lulas    susceptibles es modificada por la adici&oacute;n de anticuerpos reactivos al    virus, y puede estar relacionada con los procesos inmunopatol&oacute;gicos que    ocurren in vivo, incluyendo el s&iacute;ndrome de choque por dengue (SCD).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; El fen&oacute;meno ADA,    basado en observaciones epidemiol&oacute;gicas de fen&oacute;menos tempranos    descritos para la rabia y otras infecciones virales, se asocia con infecciones    preexistentes. En estos fen&oacute;menos, los animales con inmunidad preexistente    mueren primero que aqu&eacute;llos que no la poseen. Este hecho de muerte temprana    parece estar asociado no s&oacute;lo con la exposici&oacute;n a un tipo de virus    despu&eacute;s de la vacunaci&oacute;n, sino tambi&eacute;n con la presencia    de anticuerpos adquiridos pasivamente (75).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Este fen&oacute;meno de    amplificaci&oacute;n se observa con anticuerpos IgG de las subclases IgG1 e    IgG3. Los anticuerpos de tipo IgM son muy eficientes para la neutralizaci&oacute;n    de los virus dengue, pero a altas diluciones, y en presencia de complemento,    pueden mediar el fen&oacute;meno de inmunoamplificaci&oacute;n. La incubaci&oacute;n    de monocitos con inmunoglobulinas antes de la infecci&oacute;n con el complejo    virus-anticuerpo inhibe la amplificaci&oacute;n de la infecci&oacute;n por anticuerpos    contra el virus dengue. Por otra parte, los anticuerpos monoclonales contra    el receptor Fc gamma inhibe la inmunoamplificaci&oacute;n para otros flavivirus,    lo que nos indica que la porci&oacute;n Fc de los anticuerpos de tipo IgG antidengue    y el receptor Fc gamma en las c&eacute;lulas son necesarios para que ocurra    el fen&oacute;meno. Los virus dengue y los anticuerpos de tipo IgG forman el    complejo virus-anticuerpo, y al unirse el receptor Fcgamma de la c&eacute;lula    a la porci&oacute;n Fc de la IgG se produce una amplificaci&oacute;n de la infecci&oacute;n    por el virus dengue. El fen&oacute;meno resulta por la interacci&oacute;n de    tres componentes: el virus dengue, los anticuerpos de tipo IgG y el receptor    Fcgamma <a href="#f6">(Fig.6)</a> (76).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>   <a name="f6">Figura 6</a></b></font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><a name="f6"></a><img src="/img/fbpe/rsvm/v21n2/art16img2.jpg" width="205" height="223" border="1">    
<br> </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; La ADA se observa lo mismo    si se usan anticuerpos monoclonales que si se usan anticuerpos policlonales.    Los anticuerpos monoclonales que reconocen epitopes presentes en las prote&iacute;nas    E y prM pueden producir amplificaci&oacute;n, y a los epitopes reconocidos se    les ha llamado epitopes amplificadores. Estos pueden ser: espec&iacute;ficos    de serotipo, de reacci&oacute;n cruzada con serotipos del virus del dengue o    de reacci&oacute;n cruzada con otros flavivirus. Esto indica que existen epitopes    amplificadores espec&iacute;ficos de especie, espec&iacute;ficos de serotipo,    espec&iacute;ficos del complejo dengue, espec&iacute;ficos de serotipos de dengue    con reacci&oacute;n cruzada y de flavivirus con reacci&oacute;n cruzada (77-79).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mediante anticuerpos monoclonales    se ha estudiado la relaci&oacute;n entre los epitopes amplificadores y los epitopes    neutralizantes y se ha observado que estos anticuerpos pueden ser de tres tipos:    los anticuerpos monoclonales que neutralizan y amplifican, los anticuerpos monoclonales    que no neutralizan pero amplifican y los anticuerpos monoclonales que neutralizan    y no amplifican. Se puede entonces concluir que muchos epitopes amplificadores    tambi&eacute;n pueden ser neutralizantes y otros no (77-79). La ADA se observa    generalmente en altas diluciones de suero para las cuales los anticuerpos pierden    su capacidad neutralizante. Los inmunocomplejos de anticuerpos en concentraciones    subneutralizantes-virus, formados en respuesta a la infecci&oacute;n son captados    por los receptores Fc, I y II presentes en la superficie de las c&eacute;lulas    de la l&iacute;nea fagoc&iacute;tica mononuclear, tales como las c&eacute;lulas    de Kupfer, los macr&oacute;fagos pulmonares y las c&eacute;lulas mononucleares    de la sangre y la piel , dianas naturales de la infecci&oacute;n por este virus.    Este fen&oacute;meno se incrementa en presencia de IFN-Gamma por un aumento    inducido de la expresi&oacute;n de los receptores Fc. Los anticuerpos heterot&iacute;picos,    circulantes en sangre al comienzo de la infecci&oacute;n por dengue, forman    inmunocomplejos infectantes que amplifican la eficiencia de entrada de los virus    a las c&eacute;lulas diana. En ausencia de los anticuerpos amplificadores de    la infecci&oacute;n, la piel puede ser el principal sitio de replicaci&oacute;n    viral.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Durante la infecci&oacute;n    secundaria amplificada por anticuerpos subneutralizantes, las c&eacute;lulas    infectadas se distribuyen ampliamente por los tejidos internos. En estas condiciones,    como posible mecanismo involucrado en el desencadenamiento de la forma grave    de la enfermedad, est&aacute; el hecho de que factores flog&iacute;sticos o    metabolitos intracelulares pueden ser liberados al medio extracelular como resultado    de la lisis de c&eacute;lulas mononucleares infectadas que se debe al efecto    citop&aacute;tico del virus o a la interacci&oacute;n de estas c&eacute;lulas    con mecanismos efectores del sistema inmune.</font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">Bibliograf&iacute;a:</font></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">45. Guzm&aacute;n, M. G.    and Kour&iacute;, G.: Advances in Dengue Diagnosis. Clinical and Diagnostic    Laboratory Immunology; 3(36): 621-627, 1996.</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=1969905&pid=S1315-2556200100020001600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">46. Morier, L.; Alem&aacute;n,    M. R.; Castillo, A, and P&eacute;rez,V.: Estudio preliminarde la l&iacute;nea    AP64 Aedes pseudoscutellaris) para la multiplicaci&oacute;n de los virus dengue    1y 2. Rev Cub Med Trop; 43: 156-161, 1992.</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=1969906&pid=S1315-2556200100020001600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">47. Morier, L. y Castillo,    A.: Obtenci&oacute;n de un clono de la l&iacute;nea celular AP61. Su utilidad    para la multiplicaci&oacute;n de los virus dengue 1y 2. Rev Cub Med Trop; 44:    181-184, 1992.</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=1969907&pid=S1315-2556200100020001600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">48. Deubel, V.; Laille,    M.; Hughnot, J. P.; Chunge, E.; Guesdon, J. E. and Droue, M. T. et al.: Identification    of dengue sequences by genomic amplification : rapid diagnosis of dengue virus    serotypes in peripheral blood. J Virol Methods; 30: 41-42, 1990.</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=1969908&pid=S1315-2556200100020001600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">49. Eldadah, Z. A.; Asher,    D. M.; Godec, M. S.; Pomeroi, K. L.; Goldfarb, L. G.; Feinston, S. M. et al.    Detection of flavivirus by reverse transcriptase polymerase cha&iacute;n reaction.    J Med Virol; 33: 260-267, 1991.</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=1969909&pid=S1315-2556200100020001600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">50. Lanciotti, R. S.; Calisher,    H. C.; Gubler, D. J.; Chang, G. and Vordam, V.: Rapid detection and typing of    dengue viruses from clinical samples by using reverse transcriptase polimerase    chain reaction. J Clin Microbiol; 30(3): 545-551, 1992.</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=1969910&pid=S1315-2556200100020001600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">51. Henchal, E. A.; Polo,    S. L.; Vorndam, V.; Yaemsin, C.; Innis, B. L. and Hoke, C. H.: Sensitivy of    a universal primer set for rapid diagnosis of dengue, virus infection by polymerase    cha&iacute;n reaction and nucleic acid hybridization. Am J Trop Med Hyg; 45:    418-28, 1991.</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=1969911&pid=S1315-2556200100020001600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">52. B&eacute;lak, S. and    Ballagi-Pordany, A.: Experiences on the application of the polymerase cha&iacute;n    reaction in a diagnostic laboratory. Molecular and Cellular Probes; 45: 418-28,    1991.</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=1969912&pid=S1315-2556200100020001600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">53. Kuno, G.; Gubler, D.    and Weil, S.: Antigen capture ELISA for the identification of dengue viruses.    J Virol Methods; 12: 93-103, 1985.</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=1969913&pid=S1315-2556200100020001600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">54. Malergue, F. and Chunge,    E.: Rapid and sensitive streptavidin-biotin amplified fluorogenic enzyme-linked    immunoabsorbent-assay for direct detection and identification of viral antigens    in serum. J Med Virol; 47: 43-47, 1995.</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=1969914&pid=S1315-2556200100020001600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">55. Helen, L. L. and Kangwangpong,    D.: Identification of Dengue virus-infected cells in paraffin-embedded tissue    using in situ polymerase chain reaction and DNA hybridization. J Virol Method;    48: 1-8, 1994.</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=1969915&pid=S1315-2556200100020001600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">56. Myint, K. S.; Nisalak,    A. and Kalayanarooj, F.: Six hour laboratory confirmation of dengue. Antigen    detection in peripheral blood mononuclear cells by inmunochemistry. Am J Trop    Med Hyg; 45: 173-181, 1991.</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=1969916&pid=S1315-2556200100020001600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">57. Fern&aacute;ndez, R.    and V&aacute;zquez, S.: Serological diagnosis of dengue by an ELISA Inhibition    Method (EIM). Mem Inst Oswaldo Cruz, R&iacute;o de Janeiro; 85: 335-47, 1990.</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=1969917&pid=S1315-2556200100020001600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">58. Chardboonchart, V.;    Bhamarapravati, N.; Peampramprecha, S.; Yoksan, S.; Chayaniyaothin, T. and Bunyaratvej,    A.: Antibodies against dengue viral proteins in primary and secondary dengue    hemorrhagic fever. Am J Trop Med Hyg; 44: 481-493, 1991.</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=1969918&pid=S1315-2556200100020001600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">59. Chardboonchart, V.;    Khemarunmanus, M. and Yoksan, S.: Dengue virus serotyping identification using    suckling mouse and Western blot technique. SE Asian Trop Public Health; 21:    614-620, 1990.</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=1969919&pid=S1315-2556200100020001600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">60. Rosen, L.: The pathogenesis    of dengue haemorrhagic fever: a critical appraisal of current hipotesis. S Afr    Med; 11(suppl): 40-42, 1986.</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=1969920&pid=S1315-2556200100020001600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">61. Leitmeyer, K. C.; Vaughn,    D. N.; Watts, D. M.; Salas, R. A.; Ramos, C. and Rico-Hesse, R.: Dengue virus    structural differences that correlate with pathogenesis. J Virol; 73 (6): 1-10,    1999.</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=1969921&pid=S1315-2556200100020001600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">62. Guzm&aacute;n, M. G.;    Kour&iacute;, G. and Halstead, S. B.: Do escape mutants explain rapid increases    in dengue case-fatality rates within epidemies? Lancet; 355: 1902-03, 2000.</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=1969922&pid=S1315-2556200100020001600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">63. Kurane, J. and Ennis,    F.: Inmunity and inmunopathology in dengue virus infection. Seminars in Inmunol;    4: 121-127, 1992.</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=1969923&pid=S1315-2556200100020001600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">64. Kurane, I.; Brinton.    M. A.; Samson, A. L. and Ennis, F. A.: Dengue virus specific human CD4+ CD8    cytotoxic T cell clones: M&uacute;ltiple patterns of virus cross reactivity    recognized by NS3-especific T-cells clones. J Virol; 65: 1823-1828, 1991.</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=1969924&pid=S1315-2556200100020001600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">65. Rothman, A.: Pathogenesis    of dengue virus infection. In &quot;Up to date in Infectious diseases&quot;    BD. Rose Ed. UpToDay, Wellesley, MA. 1999.</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=1969925&pid=S1315-2556200100020001600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">66. Sierra V&aacute;zquez,    Beatriz.: Evaluaci&oacute;n de la respuesta inmune celular de memoria serotipo    espec&iacute;fica y serotipo cruzada a virus dengue (Tesis Maestr&iacute;a)    Ciudad de La Habana: IPK,1998.</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=1969926&pid=S1315-2556200100020001600022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">67. Kurane, I.; Zen, L.;    Brinton, M. A. and Ennis, F. A.: Definition of an epitope on NS3 recognized    by human CD4+ cytotoxic T lymphocyte clones reactive for dengue virus types    2,3, and 4. Virology; 240 (2): 169-74, 1998.</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=1969927&pid=S1315-2556200100020001600023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> 68. Kurane, I.; Innis,    B.; Nimmannita, S.; Nisalak, A. and Meager, A.: Activation of lymphocytes in    dengue virus infection. J Clin Invest; 88:1473-1480, 1991.</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=1969928&pid=S1315-2556200100020001600024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">69. Livinston, P.; Kurane,    I.; Dai, L.; Okamoto, Y. and Lai, Ch.: Dengue virus especific HLA-335-restricted    human CD8+cytotoxic T lymphocyte (CTL) clones. J Inmunol; 45: 1287-1295, 1995.</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=1969929&pid=S1315-2556200100020001600025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">70. Rothman, A. and Ennis,    F.: Inmunopathogenesis of dengue hemorragic fever. Virology, 1999.</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=1969930&pid=S1315-2556200100020001600026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">71. Hober, D.; Roblin, B.;    Gestas, P.; Chunge, E. and Imbert, P.: Serum level of tumor necrosis, factor    alpha, interleukine 6 and interleukine1 beta in dengue infected patients. Am    J Trop Med Hyg 1993; 48 (3): 324-331, 1993.</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=1969931&pid=S1315-2556200100020001600027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">72. Kurane, I.; Nimmannita,    S.; Nisalak, A.; Meager, A. and Janus, J.: Activation of T lymphocyte in dengue    virus infection: high levels of soluble interleukine 2 receptor soluble CD4,    soluble CD*, interleukine 2 and interferon alpha in sera in children with dengue.    J Clin Invest 1992; 88: 1473-1480, 1992.</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=1969932&pid=S1315-2556200100020001600028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">73. Markoff, J.; Innis,    L. and Hougten, R.: Development of cross reactive antibodies to plasminogen    during the inmune response to dengue virus infection. J Infect Dis 1994; 164:    229-30, 1994.</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=1969933&pid=S1315-2556200100020001600029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">74. Chunge, E.; Roche, C.;    Gestas, P.; Glasiou, P. and Markoff, J. L.: Correlation between detection of    plasminogen cross reactive antibodies and hemorage in dengue virus infection.    J Infect Dis 1994; 170: 1304-1307, 1994.</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=1969934&pid=S1315-2556200100020001600030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">75. Halstead, S.: Antibody-dependent    enhancement of infection: a mechanism for indirect virus entry into cells. Cellular    Receptors for animal virus. Cold Spring     <br>   Harbor Laboratory Press, 1994.</font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">76. Kurane, I.; Mady, B.    and Ennis, F.: Antibody dependent enhacement of virus infection. Rev in Med    Virol; 1: 211-221, 1991.</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=1969937&pid=S1315-2556200100020001600032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">77. Kurane, I. and Ennis,    F.: Inmunopathogenesis of virus infection. En: Dengue and Dengue Hemorragic    Fever. Cab Internacional, New York, 1997.</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=1969938&pid=S1315-2556200100020001600033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">78. Gubler, D. and Kuno,    G.: Dengue and Dengue Hemorragic Fever. Cab International, New York, 1997.</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=1969939&pid=S1315-2556200100020001600034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">79. Halstead, S.: Antibody,    macrophages, virus infection, shock and hemorrhage: a pathogenetic cascade.    Rev Infect Dis; 11(4): 830-839, 1989.</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=1969940&pid=S1315-2556200100020001600035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
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