-
1Academic Journal
المؤلفون: M. Shchelkanov Yu., M. Dunaeva N., T. Moskvina V., A. Voronova N., Yu. Kononova V., V. Vorobyeva V., I. Galkina V., V. Yanovich A., A. Gadzhiev A., A. Shestopalov M., М. Щелканов Ю., М. Дунаева Н., Т. Москвина В., А. Воронова Н., Ю. Кононова В., В. Воробьёва В., И. Галкина В., В. Янович А., А. Гаджиев А., А. Шестопалов М.
المساهمون: This work was supported by the RFBR grants 20‐0460212 "Integrated ecological and virological monitoring of coronaviruses in the ecosystems of the Far East" and 20‐04‐60010 "The study of the diversity, circulation and pathogenic potential of coronaviruses in natural reservoirs in Western and Eastern Siberia"., Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 2004‐60212 «Комплексный эколого‐вирусологический мониторинг коронавирусов в экосистемах Дальнего Востока» и 20‐04‐60010 «Изучение разнообразия, циркуляции и патогенного потенциала коронавирусов в природных резервуарах на территории Западной и Восточной Сибири».
المصدر: South of Russia: ecology, development; Том 15, № 3 (2020); 6‐30 ; Юг России: экология, развитие; Том 15, № 3 (2020); 6‐30 ; 2413-0958 ; 1992-1098 ; 10.18470/1992-1098-2020-3
مصطلحات موضوعية: Bats, Chiroptera, viruses, Virae, taxonomy, Рукокрылые, вирусы, таксономия
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://ecodag.elpub.ru/ugro/article/view/2011/1156; World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Situation Report 51 (11 March, 2020). URL: https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/situation-reports/20200311sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10 (дата обращения: 06.06.2020); Щелканов М.Ю., Колобухина Л.В., Бургасова О.А., Кружкова И.С., Малеев В.В. COVID-19: этиология, клиника, лечение // Инфекция и иммунитет. 2020. Т. 10. N 3. C. 421-445. DOI:10.15789/2220-7619-CEC-1473; Lu R., Zhao X., Li J., Niu P., Yang B., Wu H., Wang W., Song H., Huang B., Zhu N., Bi Y., Ma X., Zhan F., Wang L., Hu T., Zhou H., Hu Z., Zhou W., Zhao L., Chen J., Meng Y., Wang J., Lin Y., Yuan J., Xie Z., Ma J., Liu W.J., Wang D., Xu W., Holmes E.C., Gao G.F., Wu G., Chen W., Shi W., Tan W. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding // Lancet. 2020. V. 395. Iss. 10224. P. 565-574. DOI:10.1016/S01406736(20)30251-8; Щелканов М.Ю., Попова А.Ю., Дедков В.Г., Акимкин В.Г., Малеев В.В. История изучения и современная классификация коронавирусов (Nidovirales: Coronaviridae) // Инфекция и иммунитет. 2020. Т. 10. N 2. С. 221-246. DOI:10.15789/2220-7619-HOI1412; Zhou P., Yang X.L., Wang X.G., Hu B., Zhang L., Zhang W., Si H.R., Zhu Y., Li B., Huang C.L., Chen H.D., Chen J., Luo Y., Guo H., Jiang R.D., Liu M.Q., Chen Y., Shen X.R., Wang X., Zheng X.S., Zhao K., Chen Q.J., Deng F., Liu L.L., Yan B., Zhan F.X., Wang Y.Y., Xiao G.F., Shi Z.L. A pneomonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin // Nature. 2020. V. 579. N 7798. P. 270-273. DOI:10.1038/s41586-0202012-7; Шестопалов А.М., Кононова Ю.В., Гаджиев А.А., Гуляева М.А., Маранди М., Алексеев А.Ю., Джамалутдинов Д.М., Щелканов М.Ю. Биоразнообразие и эпидемический потенциал коронавирусов (Nidovirales: Coronaviridae) рукокрылых // Юг России: экология, развитие. 2020. Т. 15. N 2. C. 17-34. DOI:10.18470/1992-1098-2020-217-34; World Health Organization. Summary of probable SARS cases with onset of illness from 1 November 2002 to 31 July 2003 (based on data as of the 31 December 2003). URL: https://www.who.int/csr/sars/country/table2004_04_21/en/ (дата обращения: 06.06.2020); Щелканов М.Ю., Колобухина Л.В., Львов Д.К. Коронавирусы человека (Nidovirales, Coronaviridae): возросший уровень эпидемической опасности // Лечащий врач. 2013. N 10. С. 49-54.; Tong S., Li Y., Rivailler P., Conrardy C., Alvarez Castillo D.A., Chen l.-M., Recuenco S., Ellison J.A., Davis C.T., York I.A., Turmelle A.S., Moran D., Rogers S., Shi M., Tao Y., Weil M.R., Tang K., Rowe L.A., Sammons S., Xu X., Frace M., Lindblade K.A., Cox N.J., Anderson L.J., Rupprecht C.E., Donis R.O. A distinct lineage of influenza A virus from bats // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2012. V. 109. N 11. P. 4269-4274. DOI:10.1073/pnas.1116200109; Щелканов М.Ю., Львов Д.К. Новый субтип вируса гриппа А от летучих мышей и новые задачи экологовирусологического мониторинга // Вопросы вирусологии. 2012. Приложение 1. С. 159-168.; Wu Y., Wu Y., Tefsen B., Shi Y., Gao G.F. Bat-derived influenza-like viruses H17N10 and H18N11 // Trends in Microbiology. 2014. V. 22. N 4. P. 183-191. DOI:10.1016/j.tim.2014.01.010; World Health Organization. MERS situation update, January 2020.URL: http://www.emro.who.int/healthtopics/mers-cov/mers-outbreaks.html (дата обращения: 06.06.2020); Щелканов М.Ю., Ананьев В.Ю., Кузнецов В.В., Шуматов В.Б. Ближневосточный респираторный синдром: когда вспыхнет тлеющий очаг? // Тихоокеанский медицинский журнал. 2015. N 2. С. 94-98.; Щелканов М.Ю., Ананьев В.Ю., Кузнецов В.В., Шуматов В.Б. Эпидемическая вспышка Ближневосточного респираторного синдрома в Республике Корея (май-июль 2015 г.): причины, динамика, выводы // Тихоокеанский медицинский журнал. 2015. N 3. С. 25-29.; Щелканов М.Ю., Колобухина Л.В., Львов Д.К. Грипп: история, клиника, патогенез // Лечащий врач. 2011. N 10. С. 33-38.; Руководство по вирусологии. Вирусы и вирусные инфекции человека и животных. Ред.: Д.К. Львов. Москва: Медицинское информационное агентство, 2013. 1200 с.; International Committee on the Taxonomy of Viruses. Virus taxonomy. The ICTV report on virus classification and taxon nomenclature. Available at: https://talk.ictvonline.org/ictvreports/ictv_online_report (accessed 06.06.2020); Львов Д.К., Альховский С.В., Щелканов М.Ю., Дерябин П.Г., Богданова В.С., Федякина И.Т., Бурцева Е.И., Щетинин А.М., Самохвалов Е.И., Прошина Е.С., Кириллов И.М., Ботиков А.Г. Применение современных молекулярногенетических технологий для обеспечения биологической безопасности // Вестник Российской военно-медицинской академии. 2014. N 3. С. 115-127.; Lvov D.K., Shchelkanov M.Yu., Alkhovsky S.V., Deryabin P.G. Zoonotic viruses of Northern Eurasia. Taxonomy and Ecology. Academic Press, 2015, 452 p.; Медицинская вирусология. Ред.: Д.К. Львов. Москва: Медицинское информационное агентство, 2008. 656 c.; Calisher C.H., Childs J.E., Field H.E., Holmes K.V., Schountz T. Bats: Important reservoir hosts of emerging viruses // Clinical microbiology reviews. 2006. V. 19. N 3. P. 531-545. DOI:10.1128/CMR.00017-06; Bats and viruses. A new frontier of emerging infectious diseases. Eds.: L.-F. Wang, C. Cowled. New Jersey, John Wiley & Sons, 2015. 405 p.; Fagre A.C., Kading R.C. Can bats serve as reservoirs for arboviruses? // Viruses. 2019. V. 11. N 3. 215 p. DOI:10.3390/v11030215; Щелканов М.Ю., Львов Д.К., Альховский С.В., Щетинин А.М., Чумаков В.М., Дерябин П.Г. Ревизия картографических знаков некоторых арбовирусов в связи с новыми данными по их таксономии // Вопросы вирусологии. 2013. Приложение 1. С. 54-63.; Львов Д.К., Альховский С.В., Щелканов М.Ю., Щетинин А.М., Дерябин П.Г., Гительман А.К., Самохвалов Е.И., Ботиков А.Г. Таксономия вируса Сокулук (SOKV – Sokuluk virus) (Flaviviridae, Flavivirus, антигенный комплекс летучих мышей Энтеббе), изолированного в Киргизии от летучих мышей нетопырей-карликов (Vespertilio pipistrellus Schreber, 1774), аргасовых клещей (Argasidae Koch, 1844) и птиц // Вопросы вирусологии. 2014. Т. 59. N 1. С. 30-34.; Альховский С.В., Львов Д.К., Щелканов М.Ю., Щетинин А.М., Дерябин П.Г., Самохвалов Е.И., Гительман А.К., Ботиков А.Г. Таксономия вируса Иссык-Куль (Issyk-Kul virus, ISKV; Bunyaviridae, Nairovirus), возбудителя Иссык-кульской лихорадки, изолированного от летучих мышей (Vespertilionidae) и клещей Argas (Carios) vespertilionis (Latreille, 1896) // Вопросы вирусологии. 2013. Т. 58. N 5. С. 11-15.; Альховский С.В., Львов Д.К., Щелканов М.Ю., Дерябин П.Г., Щетинин А.М., Самохвалов Е.И., Аристова В.А., Гительман А.К., Ботиков А.Г. Генетическая характеристика вируса Узун-Агач (Uzun-Agach – UZAV Bunyaviridae, Nairovirus), изолированного в Казахстане от остроухой ночницы Myotis blythii oxygnathus Monticelli, 1885 (Chiroptera; Vespertilionidae) // Вопросы вирусологии. 2014. Т. 59. N 5. С. 23-26.; Walker P.J., Widen S.G., Firth C., Blasdell K.R., Wood T.G., Travassos da Rosa A.P., Guzman H., Tesh R.B., Vasilakis N. Genomic characterization of Yogue, Kasokero, Issyk-Kul, Keterah, Gossas, and Thiafora viruses: nairoviruses naturally infecting bats, shrews, and ticks // American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 2015. V. 93. N 5. P. 1041-1451. DOI:10.4269/ajtmh.15-0344; Щелканов М.Ю., Магассуба Н.Ф., Дедков В.Г., Шипулин Г.А., Галкина И.В., Попова А.Ю., Малеев В.В. Природный резервуар филовирусов и типы связанных с ними эпидемических вспышек на территории Африки // Вестник РАМН. 2017. Т. 72. N 2. С. 112-119. DOI:10.15690/vramn803; Щелканов М.Ю., Дедков В.Г., Галкина И.В., Магассуба Н’Ф., Зуманиги Н., Шипулин Г.А, Попова А.Ю., Малеев В.В. Районирование Африканской природноочаговой провинции в отношение филовирусных лихорадок // Вестник РАМН. 2017. Т. 72. N 5. С. 325-335. DOI:10.15690/vramn804; Blitvich B.J., Firth A.E. A review of flaviviruses that have no known arthropod vector // Viruses. 2017. V. 9. N 6. id. 154. DOI:10.3390/v9060154; Fagre A.C., Lee J.S., Kityo R.M., Bergren N.A., Mossel E.C., Nakayiki T., Nalikka B., Nyakarahuka L., Gilbert A.T., Peterhans J.K., Crabtree M.B., Towner J.S., Amman B.R., Sealy T.K., Schuh A.J., Nichol S.T., Lutwama J.J., Miller B.R., Kading R.C. Discovery and characterization of Bukakata orbivirus (Reoviridae, Orbivirus), a novel virus from a Ugandan bat // Viruses. 2019. V. 11. N 3. id. 209. DOI:10.3390/v11030209; Zhao G., Krishnamurthy S., Cai Z., Popov V.L., Travassos da Rosa A.P., Guzman H., Cao S., Virgin H.W., Tesh R.B., Wang D. Identification of novel viruses using VirusHunter – an automated data analysis pipeline // PLoS One. 2013. V. 8. N 10. e78470. DOI:10.1371/journal.pone.0078470; Ishii A., Ueno K., Orba Y., Sasaki M., Moonga L., Hang'ombe B.M., Mweene A.S., Umemura T., Ito K., Hall W.W., Sawa H. A nairovirus isolated from African bats causes haemorrhagic gastroenteritis and severe hepatic disease in mice // Nature Communications. 2014. N 5. id. 5651. DOI:10.1038/ncomms6651; https://ecodag.elpub.ru/ugro/article/view/2011
-
2Academic Journal
المؤلفون: A. Shestopalov M., Yu. Kononova V., A. Gadzhiev A., M. Gulyaeva A., Marandi Vasfi Mehdi, A. Alekseev Yu., J. Jamalutdinov M., M. Shchelkanov Yu., А. Шестопалов М., Ю. Кононова В., А. Гаджиев А., М. Гуляева А., Мехди Васфи Маранди, А. Алексеев Ю., Д. Джамалутдинов М., М. Щелканов Ю.
المساهمون: 1. This work was supported by the RFBR grants 20‐0460010 "The study of the diversity, circulation and pathogenic potential of coronaviruses in natural reservoirs in Western and Eastern Siberia" and 20‐04‐60212 "Integrated ecological and virological monitoring of coronaviruses in the ecosystems of the Far East". 2. The work was supported by the Grant of the President of the Russian Federation MK‐6831.2018.4 (075‐02‐20181022)., 1. Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 2004‐60010 «Изучение разнообразия, циркуляции и патогенного потенциала коронавирусов в природных резервуарах на территории Западной и Восточной Сибири» и 20‐04‐60212 «Комплексный экологовирусологический мониторинг коронавирусов в экосистемах Дальнего Востока». 2. Работа выполнена при поддержке Гранта Президента РФ МК‐6831.2018.4 (075‐02‐2018‐1022).
المصدر: South of Russia: ecology, development; Том 15, № 2 (2020); 17‐34 ; Юг России: экология, развитие; Том 15, № 2 (2020); 17‐34 ; 2413-0958 ; 1992-1098 ; 10.18470/1992-1098-2020-2
مصطلحات موضوعية: Coronaviruses, bats, sever acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS‐CoV‐2), coronavirus disease 2019 (COVID‐19), Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS‐CoV), Коронавирусы, рукокрылые, коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома 2 типа (SARS‐CoV‐2), коронавирусная инфекция 2019 (COVID‐19), коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS‐CoV)
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://ecodag.elpub.ru/ugro/article/view/1966/1141; Virus Taxonomy: 2019 Release. EC 51, Berlin, Germany, July 2019. URL: https://talk.ictvonline.org/taxonomy/ (дата обращения 16.06.2020); Masters P.S. The molecular biology of coronaviruses // Adv Virus Res. 2006. V. 66. P. 193-292. DOI:10.1016/S0065-3527(06)66005-3; Liu D.X., Fung T.S., Chong K.K., Shukla A., Hilgenfeld R. Accessory proteins of SARS-CoV and other coronaviruses // Antiviral Res. 2014. V. 109. P. 97-109. DOI:10.1016/j.antiviral.2014.06.013; Huang C., Liu W.J., Xu W., Jin T., Zhao Y., Song J., Shi Y., Ji W., Jia H., Zhou Y., Wen H., Zhao H., Liu H., Li H., Wang Q., Wu Y., Wang L., Liu D., Liu G., Yu H., Holmes E.C., Lu L., Gao G.F. A Bat-Derived Putative Cross-Family Recombinant Coronavirus with a Reovirus Gene // PLoS Pathog. 2016. V. 12. N 9:e1005883. DOI:10.1371/journal.ppat.1005883; de Haan C.A., Haijema B.J., Masters P.S., Rottier P.J. Manipulation of the coronavirus genome using targeted RNA recombination with interspecies chimeric coronaviruses // Methods Mol Biol. 2008. V. 454. P. 229-236. DOI:10.1007/978-1-59745-181-9_17; Wong A.C.P., Li X., Lau S.K.P., Woo P.C.Y. Global Epidemiology of Bat Coronaviruses // Viruses. 2019. V. 11. N 2. pii: E174. DOI:10.3390/v11020174; Taxonomy Browser. Coronaviridae. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=11118 (дата обращения 16.06.2020); Cui J., Li F., Shi Z. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses // Nat Rev Microbiol. 2019. V. 17. N 3. P. 181-192. DOI:10.1038/s41579-018-0118-9; Wu Z., Yang L., Ren X., He G., Zhang J., Yang J., Qian Z., Dong J., Sun L., Zhu Y., Du J., Yang F., Zhang S., Jin Q. Deciphering the bat virome catalog to better understand the ecological diversity of bat viruses and the bat origin of emerging infectious diseases // ISME J. 2016. V. 10. N 3. P. 609-620. DOI:10.1038/ismej.2015.138; Banerjee A., Kulcsar K., Misra V., Frieman M., Mossman K. Bats and Coronaviruses // Viruses. 2019. V. 11. N 1. pii: E41. DOI:10.3390/v11010041; Щелканов М.Ю., Колобухина Л.В., Львов Д.К. Коронавирусы человека (Nidovirales, Coronaviridae): возросший уровень эпидемической опасности // Лечащий врач. 2013. N. 10. С. 49-54. URL: www.lvrach.ru/2013/10/15435832/ (дата обращения 15.04.2020); Zhou P., Yang X.L., Wang X.G., Hu B., Zhang L., Zhang W., Si H.R., Zhu Y., Li B., Huang C.L., Chen H.D., Chen J., Luo Y., Guo H., Jiang R.D., Liu M.Q., Chen Y., Shen X.R., Wang X., Zheng X.S., Zhao K., Chen Q.J., Deng F., Liu L.L., Yan B., Zhan F.X., Wang Y.Y., Xiao G.F., Shi Z.L. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin // Nature. 2020. V. 579. N 7798. P. 270-273. DOI:10.1038/s41586-020-2012-7; World Health Organization. MERS situation update, January 2020. URL: http://www.emro.who.int/healthtopics/mers-cov/mers-outbreaks.html (дата обращения 16.06.2020); World Health Organization. Summary of probable SARS cases with onset of illness from 1 November 2002 to 31 July 2003 (based on data as of the 31 December 2003). URL: https://www.who.int/csr/sars/country/table2004_04_21/en/ (дата обращения 16.06.2020); World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 169 URL: https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/situation-reports/20200707-covid19-sitrep-169.pdf?sfvrsn=c6c69c88_2 (дата обращения 08.07.2020); Chen L., Liu B., Yang J., Jin Q. DBatVir: The database of bat-associated viruses // Database (Oxford). 2014. V. 2014: bau021. DOI:10.1093/database/bau021; Leopardi S., Holmes E.C., Gastaldelli M., Tassoni L., Priori P., Scaravelli D., Zamperin G., De Benedictis P. Interplay between co-divergence and cross-species transmission in the evolutionary history of bat coronaviruses // Infect Genet Evol. 2018. V. 58. P. 279-289. DOI:10.1016/j.meegid.2018.01.012; Li W., Shi Z., Yu M., Ren W., Smith C., Epstein J.H., Wang H., Crameri G., Hu Z., Zhang H., Zhang J., McEachern J., Field H., Daszak P., Eaton B.T., Zhang S., Wang L.F. Bats are natural reservoirs of SARS-like coronaviruses // Science. 2005. V. 310. Iss. 5748. P. 676-679. DOI:10.1126/science.1118391; Yu P., Hu B., Shi Z.L., Cui J. Geographical structure of bat SARS-related coronaviruses // Infect Genet Evol. 2019. V. 69. P. 224-229. DOI:10.1016/j.meegid.2019.02.001; Zaki A.M., van Boheemen S., Bestebroer T.M., Osterhaus A.D., Fouchier R.A. Isolation of a novel coronavirus from a man with pneumonia in Saudi Arabia // N Engl J Med. 2012. V. 367. N 19. P. 1814-1820. DOI:10.1056/NEJMoa1211721; Woo P.C., Lau S.K., Li K.S., Tsang A.K., Yuen K.Y. Genetic relatedness of the novel human group C betacoronavirus to Tylonycteris bat coronavirus HKU4 and Pipistrellus bat coronavirus HKU5 // Emerg Microbes Infect. 2012. V. 1. Iss. 1. P. 1-5. DOI:10.1038/emi.2012.45; Subudhi S., Rapin N., Bollinger T.K., Hill J.E., Donaldson M.E., Davy C.M., Warnecke L., Turner J.M., Kyle C.J., Willis C.K.R., Misra V. A persistently infecting coronavirus in hibernating Myotis lucifugus, the North American little brown bat // J Gen Virol. 2017. V. 98. Iss. 9. P. 2297-2309. DOI:10.1099/jgv.0.000898; Lau S.K., Li K.S., Tsang A.K., Shek C.T., Wang M., Choi G.K., Guo R., Wong B.H., Poon R.W., Lam C.S., Wang S.Y., Fan R.Y., Chan K.H., Zheng B.J., Woo P.C., Yuen K.Y. Recent transmission of a novel alphacoronavirus, bat coronavirus HKU10, from Leschenault's rousettes to pomona leafnosed bats: first evidence of interspecies transmission of coronavirus between bats of different suborders // J Virol. 2012. V. 86. N 21. P. 11906-11918. DOI:10.1128/JVI.01305-12; Chu D.K.W., Peiris J.S.M., Chen H., Guan Y., Poon L.L.M. Genomic characterizations of bat coronaviruses (1A, 1B and HKU8) and evidence for co-infections in Miniopterus bats // J Gen Virol. 2008. V. 89. Iss. 5. P. 1282-1287. DOI:10.1099/vir.0.83605-0; Wacharapluesadee S., Duengkae P., Chaiyes A., Kaewpom T., Rodpan A., Yingsakmongkon S., Petcharat S., Phengsakul P., Maneeorn P., Hemachudha T. Longitudinal study of age-specific pattern of coronavirus infection in Lyle's flying fox (Pteropus lylei) in Thailand // Virol J. 2018. V. 15. N 1. P. 38. DOI:10.1186/s12985-018-0950-6; Davy C.M., Donaldson M.E., Subudhi S., Rapin N., Warnecke L., Turner J.M., Bollinger T.K., Kyle C.J., Dorville N.A.S., Kunkel E.L., Norquay K.J.O., Dzal Y.A., Willis C.K.R., Misra V. White-nose syndrome is associated with increased replication of a naturally persisting coronaviruses in bats // Sci Rep. 2018. V. 8. N 1. P. 15508. DOI:10.1038/s41598-018-33975-x; Drexler J.F., Corman V.M., Wegner T., Tateno A.F., Zerbinati R.M., Gloza-Rausch F., Seebens A., Müller M.A., Drosten C. Amplification of emerging viruses in a bat colony // Emerg Infect Dis. 2011. V. 17. N 3. P. 449-456. DOI:10.3201/eid1703.100526; Watanabe S., Masangkay J.S., Nagata N., Morikawa S., Mizutani T., Fukushi S., Alviola P., Omatsu T., Ueda N., Iha K., Taniguchi S., Fujii H., Tsuda S., Endoh M., Kato K., Tohya Y., Kyuwa S., Yoshikawa Y., Akashi H. Bat coronaviruses and experimental infection of bats, the Philippines // Emerg Infect Dis. 2010. V. 16. N 8. P. 1217-1223. DOI:10.3201/eid1608.100208; Yang X.L., Hu B., Wang B., Wang M.N., Zhang Q., Zhang W., Wu L.J., Ge X.Y., Zhang Y.Z., Daszak P., Wang L.F., Shi Z.L. Isolation and Characterization of a Novel Bat Coronavirus Closely Related to the Direct Progenitor of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus // J Virol. 2015. V. 90. N 6. P. 3253-3256. DOI:10.1128/JVI.02582-15; Van Doremalen N., Schäfer A., Menachery V.D., Letko M., Bushmaker T., Fischer R.J., Figueroa D.M., Hanley P.W., Saturday G., Baric R.S., Munster V.J. SARS-Like Coronavirus WIV1-CoV Does Not Replicate in Egyptian Fruit Bats (Rousettus aegyptiacus) // Viruses. 2018. V. 10. N 12. 727 p. DOI:10.3390/v10120727; Drexler J.F., Gloza-Rausch F., Glende J., Corman M., Pfefferle S., Yordanov S., Zhelyazkov L., Hermanns U., Vallo P., Lukashev A., Müller M.A., Deng H., Herrler G., Drosten C. Genomic characterization of severe acute respiratory syndrome-related coronavirus in European bats and classification of coronaviruses based on partial RNAdependent RNA polymerase gene sequences // J Virol. 2010. V. 84. N 21. P. 11336-11349. DOI:10.1128/JVI.00650-10; Pan Y., Tian X., Qin P., Wang B., Zhao P., Yang Y.L., Wang L., Wang D., Song Y., Zhang X., Huang Y.W. Discovery of a novel swine enteric alphacoronavirus (SeACoV) in southern China // Vet Microbiol. 2017. V. 211. P. 15-21. DOI:10.1016/j.vetmic.2017.09.020; Wang M., Yan M., Xu H., Liang W., Kan B., Zheng B., Chen H., Zheng H., Xu Y., Zhang E., Wang H., Ye J., Li G., Li M., Cui Z., Liu Y.F., Guo R.T., Liu X.N., Zhan L.H., Zhou D.H., Zhao A., Hai R., Yu D., Guan Y., Xu J. SARS-CoV infection in a restaurant from palm civet // Emerg Infect Dis. 2005. V. 11. N 12. P. 1860-1865. DOI:10.3201/eid1112.041293; Sabir J.S., Lam T.T., Ahmed M.M., Li L., Shen Y., AboAba S.E., Qureshi M.I., Abu-Zeid M., Zhang Y., Khiyami M.A., Alharbi N.S., Hajrah N.H., Sabir M.J., Mutwakil M.H., Kabli S.A., Alsulaimany F.A., Obaid A.Y., Zhou B., Smith D.K., Holmes E.C., Zhu H., Guan Y. Co-circulation of three camel coronavirus species and recombination of MERSCoVs in Saudi Arabia // Science. 2016. V. 351. Iss. 6268. P. 81-84. DOI:10.1126/science.aac8608; Corman V.M., Eckerle I., Memish Z.A., Liljander A.M., Dijkman R., Jonsdottir H., Juma Ngeiywa K.J., Kamau E., Younan M., Al Masri M., Assiri A., Gluecks I., Musa B.E., Meyer B., Müller M.A., Hilali M., Bornstein S., Wernery U., Thiel V., Jores J., Drexler J.F., Drosten C. Link of a ubiquitous human coronavirus to dromedary camels // Proc Natl Acad Sci USA. 2016. V. 113. Iss. 35. P. 9864-9869. DOI:10.1073/pnas.1604472113; Zhang W., Zheng X.S., Agwanda B., Ommeh S., Zhao K., Lichoti J., Wang N., Chen J., Li B., Yang X.L., Mani S., Ngeiywa K.J., Zhu Y., Hu B., Onyuok S.O., Yan B., Anderson D.E., Wang L.F., Zhou P., Shi Z.L. Serological evidence of MERS-CoV and HKU8-related CoV co-infection in Kenyan camels // Emerg Microbes Infect. 2019. V. 8. Iss. 1. P. 15281534. DOI:10.1080/22221751.2019.1679610; Wang N., Li S.Y., Yang X.L., Huang H.M., Zhang Y.J., Guo H., Luo C.M., Miller M., Zhu G., Chmura A.A., Hagan E., Zhou J.H., Zhang Y.Z., Wang L.F., Daszak P., Shi Z.L. Serological Evidence of Bat SARS-Related Coronavirus Infection in Humans, China // Virol Sin. 2018. V. 33. N 1. P. 104-107. DOI:10.1007/s12250-018-0012-7; Hamre D., Procknow J.J. A new virus isolated from the human respiratory tract // Proc Soc Exp Biol Med. 1966. V. 121. N 1. P. 190-193. DOI:10.3181/00379727-121-30734; McIntosh K., Becker W.B., Chanock RM. Growth in suckling-mouse brain of "IBV-like" viruses from patients with upper respiratory tract disease // Proc Natl Acad Sci USA. 1967. V. 58. Iss. 6. P. 2268-2273. DOI:10.1073/pnas.58.6.2268; van der Hoek L., Pyrc K., Jebbink M.F., Vermeulen-Oost W., Berkhout R.J., Wolthers K.C., Wertheim-van Dillen P.M., Kaandorp J., Spaargaren J., Berkhout B. Identification of a new human coronavirus // Nat Med. 2004. V. 10. Iss. 4. P. 368-373. DOI:10.1038/nm1024; Woo P.C., Lau S.K., Chu C.M., Chan K.H., Tsoi H.W., Huang Y., Wong B.H., Poon R.W., Cai J.J., Luk W.K., Poon L.L., Wong S.S., Guan Y., Peiris J.S., Yuen K.Y. Characterization and complete genome sequence of a novel coronavirus, coronavirus HKU1, from patients with pneumonia // J Virol. 2005. V. 79. Iss. 2. P. 8884-8895. DOI:10.1128/JVI.79.2.884-895.2005; van der Hoek L. Human coronaviruses: what do they cause? // Antivir Ther. 2007. V. 12. N 4. Pt. B. P. 651-658.; Peiris J.S., Lai S.T., Poon L.L., Guan Y., Yam L.Y., Lim W., Nicholls J., Yee W.K., Yan W.W., Cheung M.T., Cheng V.C., Chan K.H., Tsang D.N., Yung R.W., Ng T.K., Yuen K.Y.; SARS study group. Coronavirus as a possible cause of severe acute respiratory syndrome // Lancet. 2003. V. 361. Iss. 9366. P. 1319-1325. DOI:10.1016/s0140-6736(03)13077-2; Щелканов М.Ю., Ананьев В.Ю., Кузнецов В.В., Шуматов В.Б. Ближневосточный респираторный синдром: когда вспыхнет тлеющий очаг? // Тихоокеанский медицинский журнал. 2015. N 2. С. 94-98.; Щелканов М.Ю., Ананьев В.Ю., Кузнецов В.В., Шуматов В.Б. Эпидемическая вспышка Ближневосточного респираторного синдрома в Республике Корея (май-июль 2015 г.): причины, динамика, выводы // Тихоокеанский медицинский журнал. 2015. N 3. С. 89-93.; Haagmans B.L., Al Dhahiry S.H., Reusken C.B., Raj V.S., Galiano M., Myers R., Godeke G.J., Jonges M., Farag E., Diab A., Ghobashy H., Alhajri F., Al-Thani M., Al-Marri S.A., Al Romaihi H.E., Al Khal A., Bermingham A., Osterhaus A.D., AlHajri M.M., Koopmans M.P. Middle East respiratory syndrome coronavirus in dromedary camels: an outbreak investigation // Lancet Infect Dis. 2014. V. 14. Iss. 2. P. 140-145. DOI:10.1016/S1473-3099(13)70690-X; Guo Y.R., Cao Q.D., Hong Z.S., Tan Y.Y., Chen S.D., Jin H.J., Tan K.S., Wang D.Y., Yan Y. The origin, transmission and clinical therapies on coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak – an update on the status // Mil Med Res. 2020. V. 7. N 1. P. 11. DOI:10.1186/s40779-020-00240-0; Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на брифинге по COVID-19 для постоянных представительств – 12 марта 2020 г. URL: https://www.who.int/ru/dg/speeches/detail/whodirector-general-s-opening-remarks-at-the-missionbriefing-on-covid-19---12-march-2020 (дата обращения 19.06.2020); Zhang T., Wu Q., Zhang Z. Probable Pangolin Origin of SARS-CoV-2 Associated with the COVID-19 Outbreak // Curr Biol. 2020. V. 30. N 7. P. 1346-1351. DOI:10.1016/j.cub.2020.03.022; Scott G.B., Keymer I.F. The pathology of measles in Abyssinian Colobus monkeys (Colobus guereza): a description of an outbreak // J Pathol. 1975. V. 117. Iss. 4. P. 229-33. DOI:10.1002/path.1711170405; Zhu W., Yang S., Dong L., Yang L., Tang J., Zou X., Chen T., Yang J., Shu Y. The repeated introduction of the H3N2 virus from human to swine during 1979-1993 in China // Infect Genet Evol. 2015. V. 33. P. 20-24. DOI:10.1016/j.meegid.2015.04.001; Allela L., Boury O., Pouillot R., Délicat A., Yaba P., Kumulungui B., Rouquet P., Gonzalez J.P., Leroy E.M. Ebola virus antibody prevalence in dogs and human risk // Emerg Infect Dis. 2005. V. 11. N 3. P. 385-390. DOI:10.3201/eid1103.040981; Chen W., Yan M., Yang L., Ding B., He B., Wang Y., Liu X., Liu C., Zhu H., You B., Huang S., Zhang J., Mu F., Xiang Z., Feng X., Wen J., Fang J., Yu J., Yang H., Wang J. SARSassociated coronavirus transmitted from human to pig // Emerg Infect Dis. 2005. V. 11. N 3. P. 446-448. DOI:10.3201/eid1103.040824; Leroy E.M., Ar Gouilh M., Brugère-Picoux J. The risk of SARS-CoV-2 transmission to pets and other wild and domestic animals strongly mandates a one-health strategy to control the COVID-19 pandemic // One Health. 2020. (In press) DOI:10.1016/j.onehlt.2020.100133; COVID-19 Found on Additional Dutch Mink Farms. URL: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=COVID19%20Found%20on%20Additional%20Dutch%20Mink%20Farms%20_The%20Hague_Netherlands_05-31-2020 (дата обращения 16.06.2020); Government of the Netherlands. New results from research into COVID-19 on mink farms. URL: https://www.government.nl/latest/news/2020/05/19/new-results-from-research-into-covid-19-on-mink-farms (дата обращения 16.06.2020); https://ecodag.elpub.ru/ugro/article/view/1966
-
3Academic Journal
المؤلفون: A. Porshakov M., Yu. Kononova V., T. Luong M., А. Поршаков М., Ю. Кононова В., Тхи Мо Лыонг
المصدر: Journal Infectology; Том 11, № 2 (2019); 5-13 ; Журнал инфектологии; Том 11, № 2 (2019); 5-13 ; 2072-6732 ; 10.22625/2072-6732-2019-11-2
مصطلحات موضوعية: filoviruses, ebolaviruses, bats, Southeast Asia, China, Europe
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/877/698; Virus Taxonomy: 2017 Release. EC 49, Singapore, July 2017. [Cited 22.08.2018] Available from: https://talk.ictvonline. org/taxonomy/; Goldstein T, Anthony SJ, Gbakima A, et al. The discovery of Bombali virus adds further support for bats as hosts of ebolaviruses. Nat Microbiol. 2018 Aug. doi:10.1038/s41564018-0227-2.; Emanuel J, Marzi A, Feldmann H. Filoviruses: Ecology, Molecular Biology, and Evolution. Adv Virus Res. 2018; 100:189221. doi:10.1016/bs.aivir.2017.12.002.; Vine V, Scott DP, Feldmann H. Ebolaviruses. Methods and Protocols. Methods Mol. Biol. Springer Science+Business Media LLC. c2017. Ebolavirus: An Overview of Molecular and Clinical Pathogenesis. p. 39-50. doi:10.1007/978-1-4939-71169_3.; Brainard J, Pond K, Hooper L, et al. Presence and Persistence of Ebola or Marburg Virus in Patients and Survivors: A Rapid Systematic Review. PLoS Negl Trop Dis. 2016 Feb; 10(2):e0004475. doi:10.1371/journal.pntd.0004475.; Subissi L, Keita M, Mesfin S, et al. Ebola Virus Transmission Caused by Persistently Infected Survivors of the 2014-2016 Outbreak in West Africa. J Infect Dis. 2018 Jun; doi:10.1093/infdis/jiy280.; Cantoni D, Rossman JS. Ebolaviruses: New roles for old proteins. PLoS Negl Trop Dis. 2018 May; 12(5):e0006349. doi:10.1371/journal.pntd.0006349.; Negredo A, Palacios G, Vázquez-Morón S, et al. Discovery of an ebolavirus-like filovirus in Europe. PLoS Pathog. 2011 Oct; 7(10):e1002304. doi:10.1371/journal.ppat.1002304.; Mehedi M, Falzarano D, Seebach J, et al. A new Ebola virus nonstructural glycoprotein expressed through RNA editing. J Virol. 2011 Jun; 85(11):5406-14. doi:10.1128/JVI.02190-10.; Carroll SA, Towner JS, Sealy TK, et al. Molecular evolution of viruses of the family Filoviridae based on 97 wholegenome sequences. J Virol. 2013 Mar; 87(5):2608-16. doi:10.1128/JVI.03118-12.; Gire SK, Goba A, Andersen KG, et al. Genomic surveillance elucidates Ebola virus origin and transmission during the 2014 outbreak. Science. 2014 Sep; 345(6202):136972. doi:10.1126/science.1259657.; Patel MR, Emerman M, Malik HS. Paleovirology – ghosts and gifts of viruses past. Curr Opin Virol. 2011 Oct; 1(4):304-9. doi:10.1016/j.coviro.2011.06.007.; Taylor DJ, Leach RW, Bruenn J. Filoviruses are ancient and integrated into mammalian genomes. BMC Evol Biol. 2010 Sep; 10:193. doi:10.1186/1471-2148-10-193.; Taylor DJ, Ballinger MJ, Zhan JJ, et al. Evidence that ebolaviruses and cuevaviruses have been diverging from marburgviruses since the Miocene. PeerJ. 2014 Jun;. 2:e556. doi:10.7717/peerj.556.; Jahrling PB, Geisbert TW, Dalgard DW, et al. Preliminary report: isolation of Ebola virus from monkeys imported to USA. Lancet. 1990 Mar; 335(8688):502-5.; Hayes CG, Burans JP, Ksiazek TG, et al. Outbreak of fatal illness among captive macaques in the Philippines caused by an Ebola-related filovirus. Am J Trop Med Hyg. 1992 Jun; 46(6):664-71.; Miranda ME, Miranda NL. Reston ebolavirus in humans and animals in the Philippines: a review. J Infect Dis. 2011 Nov; 204(Suppl 3):S757-760. doi:10.1093/infdis/jir296.; Taniguchi S, Watanabe S, Masangkay JS, et al. Reston Ebolavirus antibodies in bats, the Philippines. Emerg Infect Dis. 2011 Oct; 17(8):1559-60. doi:10.3201/eid1708.101693.; Jayme SI, Field HE, de Jong C, et al. Molecular evidence of Ebola Reston virus infection in Philippine bats. Virol J. 2015 Jul; 12:107. doi:10.1186/s12985-015-0331-3.; Demetria C, Smith I, Tan T, et al. Reemergence of Reston ebolavirus in Cynomolgus Monkeys, the Philippines, 2015. Emerg Infect Dis. 2018 Jul; 24(7):1285-91. doi:10.3201/eid2407.171234.; Nidom CA, Nakayama E, Nidom RV, et al. Serological evidence of Ebola virus infection in Indonesian orangutans. PLoS One. 2012 Jul; 7(7):e40740. doi:10.1371/journal.pone.0040740.; Leroy EM, Rouquet P, Formenty P, et al. Multiple Ebola virus transmission events and rapid decline of central African wildlife. Science. 2004 Jan; 303(5656):387-90.; Olival KJ, Islam A, Yu M, et al. Ebola virus antibodies in fruit bats, Bangladesh. Emerg Infect Dis. 2013 Feb; 19(2):270-73. doi:10.3201/eid1902.120524.; Pan Y, Zhang W, Cui L, et al. Reston virus in domestic pigs in China. Arch Virol. 2014 May; 159(5):1129-32. doi:10.1007/s00705-012-1477-6.; Yang XL, Zhang YZ, Jiang RD, et al. Genetically Diverse Filoviruses in Rousettus and Eonycteris spp. Bats, China, 2009 and 2015. Emerg Infect Dis. 2017 Mar; 23(3):482-86. doi:10.3201/eid2303.161119.; Laing ED, Mendenhall IH, Linster M, et al. Serologic Evidence of Fruit Bat Exposure to Filoviruses, Singapore, 20112016. Emerg Infect Dis. 2018 Jan; 24(1):114-17. doi:10.3201/eid2401.170401.; He B, Feng Y, Zhang H, et al. Filovirus RNA in Fruit Bats, China. // Emerg Infect Dis. 2015 Sep; 21(9):1675-1677. doi:10.3201/eid2109.150260.; The IUCN Red List of Threatened Species [Cited 02.08.2018] http://www.iucnredlist.org; Marsh GA, Haining J, Robinson R, et al. Ebola Reston virus infection of pigs: clinical significance and transmission potential. J Infect Dis. 2011 Nov; 204(Suppl 3):S804-9. doi:10.1093/infdis/jir300.; Monteclaro RAO, Nu eza OM. Species diversity of fruit bats in Bega Watershed, Prosperidad, Agusan del sur, Philippines. J Bio Env Sci. 2015 Apr; 6(4):124-37.; Alviola PA, Macasaet JPA, Afuang LE, et al. Cave-dwelling bats of Marinduque Island, Philippines. 2015; Mus Pub Nat His. 4:1-17.; Openshaw JJ, Hegde S, Sazzad HMS, et al. Bat Hunting and Bat-Human Interactions in Bangladeshi Villages: Implications for Zoonotic Disease Transmission and Bat Conservation. Transbound Emerg Dis. 2017 Aug; 64(4):1287-93. doi:10.1111/tbed.12505.; Kemenesi G, Kurucz K, Dallos B, et al. Re-emergence of Lloviu virus in Miniopterus schreibersii bats, Hungary, 2016. Emerg Microbes Infect. 2018 Apr; 7(1):66. doi:10.1038/s41426018-0067-4.; Система отряда рукокрылых Chiroptera [Cited 02.08.2018] Available from: http://zmmu.msu.ru/bats/science/system/system.html; Romashin AV. Bats of the Sochi National Park and their protection. Central European Journal of Zoology. 2015; 1(1):423. DOI:10.13187/cejz.2015.1.4; Красная книга России [Cited 02.08.2018] Available from: http://redbookrf.ru/obyknovennyy-dlinnokryl-miniopterus-schreibersi; Иваницкий, А.Н. Пещера Уаз-Абаа – важнейшее убежище рукокрылых (Chiroptera) Абхазии. // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. – 2016. – Т. 21, №2. – С. 615-618. DOI:10.20310/1810-0198-2016-21-2-615-618; https://journal.niidi.ru/jofin/article/view/877