118
Басавараджу и др., 2020. «Серологическое тестирование донорской крови в США». Клинические инфекционные заболевания. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1785
119
Уильямсон и др., 2021. «Продолжающаяся циркуляция ортохантавируса среди оленьих хомячков в западной части штата Монтана». Вирусы. https://doi.org/10.3390/v13061006
120
U.S.R.T.K. NIH, партия № 35 (2.1.24). Страницы 114 и 489 из 501.
121
Казерта и др., 2023. «Белохвостый олень (Odocoileus virginianus) может служить природным резервуаром для почти исчезнувших штаммов SARS-CoV-2, вызывающих обеспокоенность». PNAS. https://doi.org/10.1073/pnas.2215067120
122
Мартинс и др., 2022. «От оленя к оленю: SARS-CoV-2 эффективно передается и имеет широкий тканевой тропизм и места репликации у белохвостых оленей». PLoS Pathogens. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1010197
123
Moreira-Soto et al. 2022. «Серологические доказательства того, что SARS-CoV-2 не появился у оленей в Германии и Австрии во время пандемии COVID-19». Microorganisms. https://doi.org/10.3390/microorganisms10040748
124
Письмо сенатора США с перечнем поставщиков DARPA по проекту «Разминирование». «Лаборатория Роки-Маунтин Национального института здравоохранения — Винсент Мюнстер».
125
Интервью с Фаучи.
126
Специальный подкомитет по пандемии коронавируса. 2023.
127
Страница 13 из 79 в соответствии с Законом о свободе
128
Совместная презентация Фаучи и Барика 10 марта 2020 года.
129
U.S.R.T.K. NIH, партия № 75 (10.24.24). Презентация Фаучи 2017 года.
130
Washington Post. 2021. «Контроль над экспериментами с особо опасными патогенами в США ослаблен, несмотря на опасения по поводу утечек из лабораторий».
131
Сэндбринк и др. 2021. «Вопросы безопасности, связанные с трансмиссивными вакцинами». Nature Ecology & Evolution. https://doi.org/10.1038/s41559-021-01394-3
132
Ривз, Гай. Ссылки на самораспространяющуюся вакцину Макса Планка. http://web.evolbio.mpg.de/HEVIMAs/
133
Летко и др., 2020. «Разнообразие вирусов, переносимых летучими мышами, их распространение и появление». Nature Reviews Microbiology. https://doi.org/10.1038/s41579-020-0394-z
134
Шин и др., 2025. «Планирование полевых испытаний для оценки эффективности трансмиссивных вакцин в популяциях животных». PLoS Computational Biology. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1012779
Глава 76.Заключительный отчёт о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 и пандемии COVID-19(продолжение)
20 октября 2022 года на сервере препринтов BioRxiv была опубликована научная статья молекулярного биолога Валентина Бруттеля, математика-биолога Алекса Уошберна и фармаколога Антониуса Ван Донгена "Endonuclease fingerprint indicates a synthetic origin of SARS-CoV-2". Вот аннотация этой статьи::
"Чтобы предотвратить будущие пандемии, важно понять, каким образом SARS-CoV-2 передался от животных к людям: напрямую или в результате лабораторной аварии. Геном SARS-COV-2 содержит особый набор уникальных сайтов узнавания эндонуклеаз рестрикции, которые позволяют эффективно разделять и собирать вирусный геном, что характерно для синтетических вирусов. В этой статье мы рассказываем о вероятности обнаружения такого набора у коронавирусов, не подвергавшихся биоинженерной модификации. Мы пришли к выводу, что SARS-CoV-2 является аномалией и, скорее всего, возник в результате сборки синтетического генома, а не в ходе естественной эволюции. Карта рестрикционных фрагментов SARS-CoV-2 совпадает со многими ранее описанными синтетическими геномами коронавирусов, соответствует всем критериям, необходимым для эффективной системы обратной генетики, отличается от ближайших родственников значительно более высоким уровнем синонимичных мутаций в этих участках, характерных для синтетических геномов, и имеет синтетический «отпечаток», который вряд ли мог возникнуть в ходе эволюции от его ближайших родственников. Мы предполагаем высокую вероятность того, что SARS-CoV-2 мог возникнуть как инфекционный клон, собранный in vitro.
Краткое изложение Чтобы создать в лаборатории синтетические варианты природных коронавирусов, исследователи часто используют метод, называемый in vitro сборкой генома. В этом методе используются специальные ферменты, называемые рестриктазами, для создания строительных блоков ДНК, которые затем можно «собрать» в правильном порядке, соответствующем геному вируса. Чтобы создать вирус в лаборатории, исследователи обычно модифицируют его геном, добавляя и удаляя участки, которые называются сайтами рестрикции. Способы модификации этих участков могут служить «отпечатками» in vitro сборки генома.