A Cross Sectional Sampling Reveals Novel Coronaviruses in Bat Populations of Georgia
Notice bibliographique
Résumé
Mammal-associated coronaviruses have a long evolutionary history across global bat populations, which makes them prone to be the most likely ancestral origins of coronavirus-associated epidemics and pandemics globally. Limited coronavirus research has occurred at the junction of Europe and Asia, thereby investigations in Georgia are critical to complete the coronavirus diversity map in the region. We conducted a cross-sectional coronavirus survey in bat populations at eight locations of Georgia, from July to October of 2014. We tested 188 anal swab samples, remains of previous pathogen discovery studies, for the presence of coronaviruses using end-point pan-coronavirus RT-PCR assays. Samples positive for a 440 bp amplicon were Sanger sequenced to infer coronavirus subgenus or species through phylogenetic reconstructions. Overall, we found a 24.5% positive rate, with 10.1% for Alphacoronavirus and 14.4% for Betacoronavirus. Albeit R. euryale, R. ferrumequinum, M. blythii and M. emarginatus were found infected with both CoV genera, we could not rule out CoV co-infection due to limitation of the sequencing method used and sample availability. Based on phylogenetic inferences and genetic distances at nucleotide and amino acid levels, we found one putative new subgenus and three new species of Alphacoronavirus, and two new species of Betacoronavirus.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».