Выбрать главу

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)

V. Неопровержимые доказательства, что внутри вируса SARS-COV-2 находятся отпечатки пальцев Ральфа Барика(Ralph Baric).

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.