Leroy E et al. Transmission du Covid-19 aux animaux de compagnie : un risque à ne pas négliger. Bull Acad Vét de France 2020 ; [lire en ligne].
amu.edu.pl
pressto.amu.edu.pl
Aviva Vincent, Hanna Mamzer, Zenithson Ng et Kathleen J. Farkas, « PEOPLE AND THEIR PETS IN THE TIMES OF THE COVID-19 PANDEMIC », Society Register, vol. 4, no 3, , p. 111–128 (ISSN2544-5502, DOI10.14746/sr.2020.4.3.06, lire en ligne, consulté le ).
(en) Leen Vijgen, Els Keyaerts, Elien Moës et Inge Thoelen, « Complete Genomic Sequence of Human Coronavirus OC43: Molecular Clock Analysis Suggests a Relatively Recent Zoonotic Coronavirus Transmission Event », Journal of Virology, vol. 79, no 3, , p. 1595–1604 (ISSN0022-538X et 1098-5514, PMID15650185, PMCIDPMC544107, DOI10.1128/JVI.79.3.1595-1604.2005, lire en ligne, consulté le ).
(en) Arnold A. P. M. Herrewegh, Ingrid Smeenk, Marian C. Horzinek et Peter J. M. Rottier, « Feline Coronavirus Type II Strains 79-1683 and 79-1146 Originate from a Double Recombination between Feline Coronavirus Type I and Canine Coronavirus », Journal of Virology, vol. 72, no 5, , p. 4508–4514 (ISSN1098-5514 et 0022-538X, DOI10.1128/JVI.72.5.4508-4514.1998, lire en ligne, consulté le ).
(en) Yushun Wan, Jian Shang, Rachel Graham et Ralph S. Baric, « Receptor recognition by novel coronavirus from Wuhan: An analysis based on decade-long structural studies of SARS », Journal of Virology, vol. 579, no 7798, , p. 270–273 (ISSN0022-538X et 1098-5514, PMID31996437, DOI10.1128/JVI.00127-20, lire en ligne, consulté le ).
(en) Z. F. Sun et X. J. Meng, « Antigenic Cross-Reactivity between the Nucleocapsid Protein of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Coronavirus and Polyclonal Antisera of Antigenic Group I Animal Coronaviruses: Implication for SARS Diagnosis », Journal of Clinical Microbiology, vol. 42, no 5, , p. 2351–2352 (ISSN0095-1137, PMID15131233, PMCIDPMC404591, DOI10.1128/JCM.42.5.2351-2352.2004, lire en ligne, consulté le ).
(en) Jianzhong Shi, Zhiyuan Wen, Gongxun Zhong et Huanliang Yang, « Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and different domestic animals to SARS-coronavirus-2 », Science, vol. 368, no 6494, , p. 1016-1020 (DOI10.1126/science.abb7015, résumé, lire en ligne, consulté le ).
(en) Mathilde Richard, Adinda Kok, Dennis de Meulder et Theo M. Bestebroer, « SARS-CoV-2 is transmitted via contact and via the air between ferrets », bioRxiv, , p. 2020.04.16.044503 (DOI10.1101/2020.04.16.044503, lire en ligne, consulté le ).
(en) William P Robins et John J Mekalanos, « Protein covariance networks reveal interactions important to the emergence of SARS coronaviruses as human pathogens », bioRxiv (prépublication), Bioinformatics, (DOI10.1101/2020.06.05.136887, lire en ligne, consulté le ).
(en) Alexander E. Gorbalenya, Susan C. Baker, Ralph S. Baric et Raoul J. de Groot, « Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus : The species and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group », Nature Microbiology, vol. 5, 2 mars 2020-02, p. 536-544 (DOI10.1038/s41564-020-0695-z, lire en ligne, consulté le ).
(en) Tommy Tsan-Yuk Lam, Marcus Ho-Hin Shum, Hua-Chen Zhu et Yi-Gang Tong, « Identification of 2019-nCoV related coronaviruses in Malayan Pangolins in southern China », BioRxiv (prépublication), Microbiology, (DOI10.1101/2020.02.13.945485, lire en ligne, consulté le ).
(en) Linlin Bao, Wei Deng, Baoying Huang et Hong Gao, « The Pathogenicity of SARS-CoV-2 in hACE2 Transgenic Mice », Nature, no 583, 7 ai 2020, p. 830–833 (DOI10.1038/s41586-020-2312-y, résumé, lire en ligne, consulté le ).
(en) Yinghui Liu, Gaowei Hu, Yuyan Wang et Xiaomin Zhao, « Functional and Genetic Analysis of Viral Receptor ACE2 Orthologs Reveals a Broad Potential Host Range of SARS-CoV-2 », bioRxiv (prépublication), (DOI10.1101/2020.04.22.046565, lire en ligne, consulté le ).
(en) Yujun Li, Haimin Wang, Xiaojuan Tang et Danting Ma, « Potential host range of multiple SARS-like coronaviruses and an improved ACE2-Fc variant that is potent against both SARS-CoV-2 and SARS-CoV-1 », Journal of Virology, (DOI10.1128/JVI.01283-20, lire en ligne, consulté le ).
(en) Qian Guo, Mo Li, Chunhui Wang et Peihong Wang, « Host and infectivity prediction of Wuhan 2019 novel coronavirus using deep learning algorithm », bioRxiv, Systems Biology, (DOI10.1101/2020.01.21.914044, lire en ligne, consulté le ).
(en) Sarah Temmam, Alix Barbarino, Djérène Maso et Sylvie Behillil, « Absence of SARS-CoV-2 infection in cats and dogs in close contact with a cluster of COVID-19 patients in a veterinary campus », One Health, vol. 10, (DOI10.1016/j.onehlt.2020.100164, lire en ligne, consulté le ).
(en) Kangpeng Xiao, Junqiong Zhai, Yaoyu Feng et Niu Zhou, « Isolation and Characterization of 2019-nCoV-like Coronavirus from Malayan Pangolins », BioRxiv (prépublication), Microbiology, (DOI10.1101/2020.02.17.951335, lire en ligne, consulté le ).
(en) Tommy Tsan-Yuk Lam, Marcus Ho-Hin Shum, Hua-Chen Zhu et Yi-Gang Tong, « Identifying SARS-CoV-2-related coronaviruses in Malayan pangolins », Nature, no 583, , p. 2828-285 (DOI10.1038/s41586-020-2169-0, lire en ligne, consulté le ).
(en) Owen Dyer, « Covid-19: Denmark to kill 17 million minks over mutation that could undermine vaccine effort », BMJ, , m4338 (ISSN1756-1833, DOI10.1136/bmj.m4338, lire en ligne, consulté le ).
Maged G. Hemida, Daniel K.W. Chu, Leo L.M. Poon et Ranawaka A.P.M. Perera, « MERS Coronavirus in Dromedary Camel Herd, Saudi Arabia », Emerging Infectious Diseases, vol. 20, no 7, (ISSN1080-6040 et 1080-6059, DOI10.3201/eid2007.140571, lire en ligne, consulté le ).
Canrong Wu, Mengzhu Zheng, Yueying Yang et Mingxue Li, « In Silico Analysis of Intermediate Hosts and Susceptible Animals of SARS-CoV-2 », ChemRxiv (prépublication), (DOI10.26434/chemrxiv.12057996.v1, lire en ligne, consulté le ).
(en) Jianzhong Shi, Zhiyuan Wen, Gongxun Zhong et Huanliang Yang, « Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and different domestic animals to SARS-coronavirus-2 », Science, vol. 368, no 6494, , p. 1016-1020 (DOI10.1126/science.abb7015, résumé, lire en ligne, consulté le ).
(en) Junwen Luan, Yue Lu, Xiaolu Jin et Leiliang Zhang, « Spike protein recognition of mammalian ACE2 predicts the host range and an optimized ACE2 for SARS-CoV-2 infection », Biochemical and Biophysical Research Communications, vol. 526, no 1, , p. 165–169 (PMID32201080, PMCIDPMC7102515, DOI10.1016/j.bbrc.2020.03.047, lire en ligne, consulté le ).
(en) Tracey McNamara, Juergen A. Richt et Larry Glickman, « A Critical Needs Assessment for Research in Companion Animals and Livestock Following the Pandemic of COVID-19 in Humans », Vector-Borne and Zoonotic Diseases, vol. 20, no 6, , p. 393–405 (ISSN1530-3667 et 1557-7759, PMID32374208, PMCIDPMC7249469, DOI10.1089/vbz.2020.2650, lire en ligne, consulté le ).
(en) Bas B. Oude Munnink, Reina S. Sikkema, David F. Nieuwenhuijse et Robert Jan Molenaar, « Transmission of SARS-CoV-2 on mink farms between humans and mink and back to humans », Science, , eabe5901 (ISSN0036-8075 et 1095-9203, DOI10.1126/science.abe5901, lire en ligne, consulté le ).
(en) Jasper Fuk-Woo Chan, Kin-Hang Kok, Zheng Zhu et Hin Chu, « Genomic characterization of the 2019 novel human-pathogenic coronavirus isolated from a patient with atypical pneumonia after visiting Wuhan », Emerging Microbes & Infections, vol. 9, no 1, , p. 221–236 (ISSN2222-1751, PMID31987001, PMCIDPMC7067204, DOI10.1080/22221751.2020.1719902, lire en ligne, consulté le ).
(en) Muhammad Adnan Shereen, Suliman Khan, Abeer Kazmi et Nadia Bashir, « COVID-19 infection: Origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses », Journal of Advanced Research, vol. 24, , p. 91–98 (PMID32257431, PMCIDPMC7113610, DOI10.1016/j.jare.2020.03.005, lire en ligne, consulté le ).
(en) Jie Cui, Fang Li et Zheng-Li Shi, « Origin and evolution of pathogenic coronaviruses », Nature Reviews Microbiology, vol. 17, no 3, , p. 181–192 (ISSN1740-1534, DOI10.1038/s41579-018-0118-9, lire en ligne, consulté le ).
(en) Mathilde Richard, Adinda Kok, Dennis de Meulder et Theo M. Bestebroer, « SARS-CoV-2 is transmitted via contact and via the air between ferrets », bioRxiv, , p. 2020.04.16.044503 (DOI10.1101/2020.04.16.044503, lire en ligne, consulté le ).
(en) Leen Vijgen, Els Keyaerts, Elien Moës et Inge Thoelen, « Complete Genomic Sequence of Human Coronavirus OC43: Molecular Clock Analysis Suggests a Relatively Recent Zoonotic Coronavirus Transmission Event », Journal of Virology, vol. 79, no 3, , p. 1595–1604 (ISSN0022-538X et 1098-5514, PMID15650185, PMCIDPMC544107, DOI10.1128/JVI.79.3.1595-1604.2005, lire en ligne, consulté le ).
(en) Tommy Tsan-Yuk Lam, Na Jia, Ya-Wei Zhang et Marcus Ho-Hin Shum, « Identifying SARS-CoV-2-related coronaviruses in Malayan pangolins », Nature, vol. 583, no 7815, , p. 282–285 (ISSN0028-0836 et 1476-4687, DOI10.1038/s41586-020-2169-0, lire en ligne, consulté le ).
(en) Paul Lee, « Molecular epidemiology of human coronavirus OC43 in Hong Kong », Thesis, The University of Hong Kong, (DOI10.5353/th_b4501128, lire en ligne, consulté le ).
(en) William P Robins et John J Mekalanos, « Protein covariance networks reveal interactions important to the emergence of SARS coronaviruses as human pathogens », bioRxiv (prépublication), Bioinformatics, (DOI10.1101/2020.06.05.136887, lire en ligne, consulté le ).
(en) Alexander E. Gorbalenya, Susan C. Baker, Ralph S. Baric et Raoul J. de Groot, « Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus : The species and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group », Nature Microbiology, vol. 5, 2 mars 2020-02, p. 536-544 (DOI10.1038/s41564-020-0695-z, lire en ligne, consulté le ).
(en) Bruno Tilocca, Alessio Soggiu, Vincenzo Musella et Domenico Britti, « Molecular basis of COVID-19 relationships in different species: a one health perspective », Microbes and Infection, vol. 22, nos 4-5, , p. 218–220 (PMID32194253, PMCIDPMC7102648, DOI10.1016/j.micinf.2020.03.002, lire en ligne, consulté le ).
(en) Miriam J. Alter, Deanna Kruszon-Moran, Omana V. Nainan et Geraldine M. McQuillan, « The Prevalence of Hepatitis C Virus Infection in the United States, 1988 through 1994 », New England Journal of Medicine, vol. 341, no 8, , p. 556–562 (ISSN0028-4793 et 1533-4406, DOI10.1056/NEJM199908193410802, lire en ligne, consulté le ).
(en) Bruno Tilocca, Alessio Soggiu, Maurizio Sanguinetti et Gabriele Babini, « Immunoinformatic analysis of the SARS-CoV-2 envelope protein as a strategy to assess cross-protection against COVID-19 », Microbes and Infection, vol. 22, nos 4-5, , p. 182–187 (PMID32446902, PMCIDPMC7241347, DOI10.1016/j.micinf.2020.05.013, lire en ligne, consulté le ).
(en) Bruno Tilocca, Alessio Soggiu, Maurizio Sanguinetti et Vincenzo Musella, « Comparative computational analysis of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein epitopes in taxonomically related coronaviruses », Microbes and Infection, vol. 22, nos 4-5, , p. 188–194 (PMID32302675, PMCIDPMC7156246, DOI10.1016/j.micinf.2020.04.002, lire en ligne, consulté le ).
(en) Khan Sharun, Ruchi Tiwari, Mohd. Iqbal Yatoo et Shailesh Kumar Patel, « Antibody-based immunotherapeutics and use of convalescent plasma to counter COVID-19: advances and prospects », Expert Opinion on Biological Therapy, vol. 20, no 9, , p. 1033–1046 (ISSN1471-2598 et 1744-7682, DOI10.1080/14712598.2020.1796963, lire en ligne, consulté le ).
Aviva Vincent, Hanna Mamzer, Zenithson Ng et Kathleen J. Farkas, « PEOPLE AND THEIR PETS IN THE TIMES OF THE COVID-19 PANDEMIC », Society Register, vol. 4, no 3, , p. 111–128 (ISSN2544-5502, DOI10.14746/sr.2020.4.3.06, lire en ligne, consulté le ).
(en) Tommy Tsan-Yuk Lam, Marcus Ho-Hin Shum, Hua-Chen Zhu et Yi-Gang Tong, « Identification of 2019-nCoV related coronaviruses in Malayan Pangolins in southern China », BioRxiv (prépublication), Microbiology, (DOI10.1101/2020.02.13.945485, lire en ligne, consulté le ).
(en) Rui Li, Songlin Qiao et Gaiping Zhang, « Analysis of angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) from different species sheds some light on cross-species receptor usage of a novel coronavirus 2019-nCoV », Journal of Infection, vol. 0, no 0, (ISSN0163-4453 et 1532-2742, PMID32092392, DOI10.1016/j.jinf.2020.02.013, lire en ligne, consulté le ).
(en) Linlin Bao, Wei Deng, Baoying Huang et Hong Gao, « The Pathogenicity of SARS-CoV-2 in hACE2 Transgenic Mice », Nature, no 583, 7 ai 2020, p. 830–833 (DOI10.1038/s41586-020-2312-y, résumé, lire en ligne, consulté le ).
(en) Yinghui Liu, Gaowei Hu, Yuyan Wang et Xiaomin Zhao, « Functional and Genetic Analysis of Viral Receptor ACE2 Orthologs Reveals a Broad Potential Host Range of SARS-CoV-2 », bioRxiv (prépublication), (DOI10.1101/2020.04.22.046565, lire en ligne, consulté le ).
(en) Marta L. DeDiego, Lecia Pewe, Enrique Alvarez et Maria Teresa Rejas, « Pathogenicity of severe acute respiratory coronavirus deletion mutants in hACE-2 transgenic mice », Virology, vol. 376, no 2, , p. 379–389 (PMID18452964, PMCIDPMC2810402, DOI10.1016/j.virol.2008.03.005, lire en ligne, consulté le ).
(en) Carmina Verdiá-Báguena, Jose L. Nieto-Torres, Antonio Alcaraz et Marta L. DeDiego, « Coronavirus E protein forms ion channels with functionally and structurally-involved membrane lipids », Virology, vol. 432, no 2, , p. 485–494 (PMID22832120, PMCIDPMC3438407, DOI10.1016/j.virol.2012.07.005, lire en ligne, consulté le ).
(en) Junwen Luan, Yue Lu, Xiaolu Jin et Leiliang Zhang, « Spike protein recognition of mammalian ACE2 predicts the host range and an optimized ACE2 for SARS-CoV-2 infection », Biochemical and Biophysical Research Communications, vol. 526, no 1, , p. 165–169 (PMID32201080, PMCIDPMC7102515, DOI10.1016/j.bbrc.2020.03.047, lire en ligne, consulté le ).
Canrong Wu, Mengzhu Zheng, Yueying Yang et Mingxue Li, « In Silico Analysis of Intermediate Hosts and Susceptible Animals of SARS-CoV-2 », ChemRxiv (prépublication), (DOI10.26434/chemrxiv.12057996.v1, lire en ligne, consulté le ).
(en) Kore Schlottau, Melanie Rissmann, Annika Graaf et Jacob Schön, « SARS-CoV-2 in fruit bats, ferrets, pigs, and chickens: an experimental transmission study », The Lancet Microbe, , S2666524720300896 (PMCIDPMC7340389, DOI10.1016/S2666-5247(20)30089-6, lire en ligne, consulté le ).
(en) Xiaopeng Hu, Weixin Li, Zhendan He et Fengxue Zhang, « Identification Sus scrofa and Mus musculus as potential hosts of SARS-CoV-2 via phylogenetic and homologous recombination analysis », F1000Research, vol. 9, , p. 190 (ISSN2046-1402, DOI10.12688/f1000research.22627.2, lire en ligne, consulté le ).
(en) Yujun Li, Haimin Wang, Xiaojuan Tang et Danting Ma, « Potential host range of multiple SARS-like coronaviruses and an improved ACE2-Fc variant that is potent against both SARS-CoV-2 and SARS-CoV-1 », Journal of Virology, (DOI10.1128/JVI.01283-20, lire en ligne, consulté le ).
(en) Masaki Imai, Kiyoko Iwatsuki-Horimoto, Masato Hatta et Samantha Loeber, « Syrian hamsters as a small animal model for SARS-CoV-2 infection and countermeasure development », Proceedings of the National Academy of Sciences, , p. 202009799 (ISSN0027-8424 et 1091-6490, PMID32571934, PMCIDPMC7368255, DOI10.1073/pnas.2009799117, lire en ligne, consulté le ).
(en) Shuaiyao Lu, Yuan Zhao, Wenhai Yu et Yun Yang, « Comparison of SARS-CoV-2 Infections Among Three Species of Non-Human Primates », SSRN Electronic Journal, (ISSN1556-5068, DOI10.2139/ssrn.3578773, lire en ligne, consulté le ).
(en) Q. Zhang, J. Shi, G. Deng et J. Guo, « H7N9 Influenza Viruses Are Transmissible in Ferrets by Respiratory Droplet », Science, vol. 341, no 6144, , p. 410–414 (ISSN0036-8075 et 1095-9203, DOI10.1126/science.1240532, lire en ligne, consulté le ).
(en) Renhong Yan, Yuanyuan Zhang, Yaning Li et Lu Xia, « Structural basis for the recognition of SARS-CoV-2 by full-length human ACE2 », Science, vol. 367, no 6485, , p. 1444–1448 (ISSN0036-8075 et 1095-9203, DOI10.1126/science.abb2762, lire en ligne, consulté le ).
(en-US) J. M. A. van den Brand, B. L. Haagmans, L. Leijten et D. van Riel, « Pathology of Experimental SARS Coronavirus Infection in Cats and Ferrets », Veterinary Pathology, vol. 45, no 4, , p. 551–562 (ISSN0300-9858 et 1544-2217, DOI10.1354/vp.45-4-551, lire en ligne, consulté le ).
(en) Qian Guo, Mo Li, Chunhui Wang et Peihong Wang, « Host and infectivity prediction of Wuhan 2019 novel coronavirus using deep learning algorithm », bioRxiv, Systems Biology, (DOI10.1101/2020.01.21.914044, lire en ligne, consulté le ).
(en) Robert Jan Molenaar, Sandra Vreman, Renate W Hakze-van der Honing et Rob Zwart, « Clinical and Pathological Findings in SARS-CoV-2 Disease Outbreaks in Farmed Mink (Neovison vison) », Veterinary Pathology, vol. 57, no 5, , p. 653–657 (ISSN0300-9858 et 1544-2217, DOI10.1177/0300985820943535, lire en ligne, consulté le ).
(en) Owen Dyer, « Covid-19: Denmark to kill 17 million minks over mutation that could undermine vaccine effort », BMJ, , m4338 (ISSN1756-1833, DOI10.1136/bmj.m4338, lire en ligne, consulté le ).
(en) Sarah Temmam, Alix Barbarino, Djérène Maso et Sylvie Behillil, « Absence of SARS-CoV-2 infection in cats and dogs in close contact with a cluster of COVID-19 patients in a veterinary campus », One Health, vol. 10, (DOI10.1016/j.onehlt.2020.100164, lire en ligne, consulté le ).
(en) Vasileios Ntafis, Viviana Mari, Nicola Decaro et Maria Papanastassopoulou, « Canine coronavirus, Greece. Molecular analysis and genetic diversity characterization », Infection, Genetics and Evolution, vol. 16, , p. 129–136 (PMID23410992, PMCIDPMC7106183, DOI10.1016/j.meegid.2013.01.014, lire en ligne, consulté le ).
(en) Jenny Stavisky, Gina Pinchbeck, Rosalind M. Gaskell et Susan Dawson, « Cross sectional and longitudinal surveys of canine enteric coronavirus infection in kennelled dogs: A molecular marker for biosecurity », Infection, Genetics and Evolution, vol. 12, no 7, , p. 1419–1426 (PMID22543007, PMCIDPMC7106024, DOI10.1016/j.meegid.2012.04.010, lire en ligne, consulté le ).
(en) Annamaria Pratelli, Maria Tempesta, Franco P. Roperto et Paola Sagazio, « Fatal Coronavirus Infection in Puppies following Canine Parvovirus 2b Infection », Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, vol. 11, no 6, , p. 550–553 (ISSN1040-6387 et 1943-4936, DOI10.1177/104063879901100615, lire en ligne, consulté le ).
(en) A. Zicola, S. Jolly, E. Mathijs et D. Ziant, « Fatal outbreaks in dogs associated with pantropic canine coronavirus in France and Belgium », Journal of Small Animal Practice, vol. 53, no 5, , p. 297–300 (PMID22320357, PMCIDPMC7167090, DOI10.1111/j.1748-5827.2011.01178.x, lire en ligne, consulté le ).
Cara E Brook, Mike Boots, Kartik Chandran et Andrew P Dobson, « Accelerated viral dynamics in bat cell lines, with implications for zoonotic emergence », eLife, vol. 9, , e48401 (ISSN2050-084X, DOI10.7554/eLife.48401, lire en ligne, consulté le ).
(en) Z. F. Sun et X. J. Meng, « Antigenic Cross-Reactivity between the Nucleocapsid Protein of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Coronavirus and Polyclonal Antisera of Antigenic Group I Animal Coronaviruses: Implication for SARS Diagnosis », Journal of Clinical Microbiology, vol. 42, no 5, , p. 2351–2352 (ISSN0095-1137, PMID15131233, PMCIDPMC404591, DOI10.1128/JCM.42.5.2351-2352.2004, lire en ligne, consulté le ).
(en) Tomasz Jarzembowski, « Migration of the Nathusius’ pipistrellePipistrellus nathusii (Vespertilionidae) along the Vistula Split », Acta Theriologica, vol. 48, no 3, , p. 301–308 (ISSN0001-7051 et 2190-3743, DOI10.1007/BF03194170, lire en ligne, consulté le ).
(en) W. L. Gannon, « Kunz, T. H., and S. Parsons (eds.). 2009. ECOLOGICAL AND BEHAVIORAL METHODS FOR THE STUDY OF BATS. 2nd ed. Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 901 pp. (ISBN978-0-8018-9147-2), price (hardbound), $100.00 », Journal of Mammalogy, vol. 92, no 2, , p. 475–478 (ISSN1545-1542 et 0022-2372, DOI10.1644/jmammal/92-2-475, lire en ligne, consulté le ).
(en) Kangpeng Xiao, Junqiong Zhai, Yaoyu Feng et Niu Zhou, « Isolation of SARS-CoV-2-related coronavirus from Malayan pangolins », Nature, vol. 583, no 7815, , p. 286–289 (ISSN0028-0836 et 1476-4687, DOI10.1038/s41586-020-2313-x, lire en ligne, consulté le ).
(en) Jim P Stimpson et Deanna Meyler, « Moving to a Plant-Based Diet Could Save Lives from Pandemics, Climate Change, and the Global Burden of Diet-Related Disease », SocArXiv, (DOI10.31235/osf.io/xadrn, lire en ligne, consulté le ).
(en) Philippe Rivalan, Virginie Delmas, Elena Angulo et Leigh S. Bull, « Can bans stimulate wildlife trade? », Nature, vol. 447, no 7144, , p. 529–530 (ISSN0028-0836 et 1476-4687, DOI10.1038/447529a, lire en ligne, consulté le ).
(en) Jesse Bonwitt, Michael Dawson, Martin Kandeh et Rashid Ansumana, « Unintended consequences of the ‘bushmeat ban’ in West Africa during the 2013–2016 Ebola virus disease epidemic », Social Science & Medicine, vol. 200, , p. 166–173 (DOI10.1016/j.socscimed.2017.12.028, lire en ligne, consulté le ).
(en) Ewen Callaway, Heidi Ledford et Smriti Mallapaty, « Six months of coronavirus: the mysteries scientists are still racing to solve », Nature, vol. 583, no 7815, , p. 178–179 (ISSN0028-0836 et 1476-4687, DOI10.1038/d41586-020-01989-z, lire en ligne, consulté le ).
(en) S. Makino, S. A. Stohlman et M. M. Lai, « Leader sequences of murine coronavirus mRNAs can be freely reassorted: evidence for the role of free leader RNA in transcription. », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 83, no 12, , p. 4204–4208 (ISSN0027-8424 et 1091-6490, DOI10.1073/pnas.83.12.4204, lire en ligne, consulté le ).
(en) P. A. Chatis, C. A. Holland, J. W. Hartley et W. P. Rowe, « Role for the 3' end of the genome in determining disease specificity of Friend and Moloney murine leukemia viruses. », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 80, no 14, , p. 4408–4411 (ISSN0027-8424 et 1091-6490, PMID6308622, PMCIDPMC384047, DOI10.1073/pnas.80.14.4408, lire en ligne, consulté le ).
(en) Arnold A. P. M. Herrewegh, Ingrid Smeenk, Marian C. Horzinek et Peter J. M. Rottier, « Feline Coronavirus Type II Strains 79-1683 and 79-1146 Originate from a Double Recombination between Feline Coronavirus Type I and Canine Coronavirus », Journal of Virology, vol. 72, no 5, , p. 4508–4514 (ISSN1098-5514 et 0022-538X, DOI10.1128/JVI.72.5.4508-4514.1998, lire en ligne, consulté le ).
(en) W. Jia, K. Karaca, C. R. Parrish et S. A. Naqi, « A novel variant of avian infectious bronchitis virus resulting from recombination among three different strains », Archives of Virology, vol. 140, no 2, , p. 259–271 (ISSN0304-8608 et 1432-8798, PMID7710354, PMCIDPMC7086685, DOI10.1007/BF01309861, lire en ligne, consulté le ).
(en) Sanneke A. Kottier, David Cavanagh et Paul Britton, « Experimental Evidence of Recombination in Coronavirus Infectious Bronchitis Virus », Virology, vol. 213, no 2, , p. 569–580 (PMID7491781, PMCIDPMC7131336, DOI10.1006/viro.1995.0029, lire en ligne, consulté le ).
(en) E. J. Snijder et M. C. Horzinek, « Toroviruses: replication, evolution and comparison with other members of the coronavirus-like superfamily », Journal of General Virology, vol. 74, no 11, , p. 2305–2316 (ISSN0022-1317 et 1465-2099, DOI10.1099/0022-1317-74-11-2305, lire en ligne, consulté le ).
(en) Vincent J. Munster, Friederike Feldmann, Brandi N. Williamson, Neeltje van Doremalen, Lizzette Pérez-Pérez et al., « Respiratory disease in rhesus macaques inoculated with SARS-CoV-2 », Nature, (DOI10.1038/s41586-020-2324-7).
(en) Wenhui Li, Michael J. Moore, Natalya Vasilieva et Jianhua Sui, « Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional receptor for the SARS coronavirus », Nature, vol. 426, no 6965, , p. 450–454 (ISSN1476-4687 et 1532-2742, PMID14647384, DOI10.1038/nature02145, lire en ligne, consulté le ).
(en) Yushun Wan, Jian Shang, Rachel Graham et Ralph S. Baric, « Receptor recognition by novel coronavirus from Wuhan: An analysis based on decade-long structural studies of SARS », Journal of Virology, vol. 579, no 7798, , p. 270–273 (ISSN0022-538X et 1098-5514, PMID31996437, DOI10.1128/JVI.00127-20, lire en ligne, consulté le ).
(en) Kangpeng Xiao, Junqiong Zhai, Yaoyu Feng et Niu Zhou, « Isolation and Characterization of 2019-nCoV-like Coronavirus from Malayan Pangolins », BioRxiv (prépublication), Microbiology, (DOI10.1101/2020.02.17.951335, lire en ligne, consulté le ).
(en) Tommy Tsan-Yuk Lam, Marcus Ho-Hin Shum, Hua-Chen Zhu et Yi-Gang Tong, « Identifying SARS-CoV-2-related coronaviruses in Malayan pangolins », Nature, no 583, , p. 2828-285 (DOI10.1038/s41586-020-2169-0, lire en ligne, consulté le ).
Maged G. Hemida, Daniel K.W. Chu, Leo L.M. Poon et Ranawaka A.P.M. Perera, « MERS Coronavirus in Dromedary Camel Herd, Saudi Arabia », Emerging Infectious Diseases, vol. 20, no 7, (ISSN1080-6040 et 1080-6059, DOI10.3201/eid2007.140571, lire en ligne, consulté le ).
(en) Joana Damas, Graham M. Hughes, Kathleen C. Keough et Corrie A. Painter, « Broad host range of SARS-CoV-2 predicted by comparative and structural analysis of ACE2 in vertebrates », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 117, no 36, , p. 22311–22322 (ISSN0027-8424 et 1091-6490, PMID32826334, PMCIDPMC7486773, DOI10.1073/pnas.2010146117, lire en ligne, consulté le ).
(en) Ashutosh Kumar, Sada N. Pandey, Vikas Pareek et Ravi K. Narayan, « Predicting susceptibility for SARS‐CoV‐2 infection in domestic and wildlife animals using ACE2 protein sequence homology », Zoo Biology, , zoo.21576 (ISSN0733-3188 et 1098-2361, DOI10.1002/zoo.21576, lire en ligne, consulté le ).
(en-US) J. M. A. van den Brand, B. L. Haagmans, L. Leijten et D. van Riel, « Pathology of Experimental SARS Coronavirus Infection in Cats and Ferrets », Veterinary Pathology, vol. 45, no 4, , p. 551–562 (ISSN0300-9858 et 1544-2217, DOI10.1354/vp.45-4-551, lire en ligne, consulté le ).
Cara E Brook, Mike Boots, Kartik Chandran et Andrew P Dobson, « Accelerated viral dynamics in bat cell lines, with implications for zoonotic emergence », eLife, vol. 9, , e48401 (ISSN2050-084X, DOI10.7554/eLife.48401, lire en ligne, consulté le ).
elsevier.com
linkinghub.elsevier.com
(en) Junwen Luan, Yue Lu, Xiaolu Jin et Leiliang Zhang, « Spike protein recognition of mammalian ACE2 predicts the host range and an optimized ACE2 for SARS-CoV-2 infection », Biochemical and Biophysical Research Communications, vol. 526, no 1, , p. 165–169 (PMID32201080, PMCIDPMC7102515, DOI10.1016/j.bbrc.2020.03.047, lire en ligne, consulté le ).
(en) Muhammad Adnan Shereen, Suliman Khan, Abeer Kazmi et Nadia Bashir, « COVID-19 infection: Origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses », Journal of Advanced Research, vol. 24, , p. 91–98 (PMID32257431, PMCIDPMC7113610, DOI10.1016/j.jare.2020.03.005, lire en ligne, consulté le ).
(en) Bruno Tilocca, Alessio Soggiu, Vincenzo Musella et Domenico Britti, « Molecular basis of COVID-19 relationships in different species: a one health perspective », Microbes and Infection, vol. 22, nos 4-5, , p. 218–220 (PMID32194253, PMCIDPMC7102648, DOI10.1016/j.micinf.2020.03.002, lire en ligne, consulté le ).
(en) Bruno Tilocca, Alessio Soggiu, Maurizio Sanguinetti et Gabriele Babini, « Immunoinformatic analysis of the SARS-CoV-2 envelope protein as a strategy to assess cross-protection against COVID-19 », Microbes and Infection, vol. 22, nos 4-5, , p. 182–187 (PMID32446902, PMCIDPMC7241347, DOI10.1016/j.micinf.2020.05.013, lire en ligne, consulté le ).
(en) Bruno Tilocca, Alessio Soggiu, Maurizio Sanguinetti et Vincenzo Musella, « Comparative computational analysis of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein epitopes in taxonomically related coronaviruses », Microbes and Infection, vol. 22, nos 4-5, , p. 188–194 (PMID32302675, PMCIDPMC7156246, DOI10.1016/j.micinf.2020.04.002, lire en ligne, consulté le ).
(en) Marta L. DeDiego, Lecia Pewe, Enrique Alvarez et Maria Teresa Rejas, « Pathogenicity of severe acute respiratory coronavirus deletion mutants in hACE-2 transgenic mice », Virology, vol. 376, no 2, , p. 379–389 (PMID18452964, PMCIDPMC2810402, DOI10.1016/j.virol.2008.03.005, lire en ligne, consulté le ).
(en) Carmina Verdiá-Báguena, Jose L. Nieto-Torres, Antonio Alcaraz et Marta L. DeDiego, « Coronavirus E protein forms ion channels with functionally and structurally-involved membrane lipids », Virology, vol. 432, no 2, , p. 485–494 (PMID22832120, PMCIDPMC3438407, DOI10.1016/j.virol.2012.07.005, lire en ligne, consulté le ).
(en) Junwen Luan, Yue Lu, Xiaolu Jin et Leiliang Zhang, « Spike protein recognition of mammalian ACE2 predicts the host range and an optimized ACE2 for SARS-CoV-2 infection », Biochemical and Biophysical Research Communications, vol. 526, no 1, , p. 165–169 (PMID32201080, PMCIDPMC7102515, DOI10.1016/j.bbrc.2020.03.047, lire en ligne, consulté le ).
(en) Kore Schlottau, Melanie Rissmann, Annika Graaf et Jacob Schön, « SARS-CoV-2 in fruit bats, ferrets, pigs, and chickens: an experimental transmission study », The Lancet Microbe, , S2666524720300896 (PMCIDPMC7340389, DOI10.1016/S2666-5247(20)30089-6, lire en ligne, consulté le ).
(en) Vasileios Ntafis, Viviana Mari, Nicola Decaro et Maria Papanastassopoulou, « Canine coronavirus, Greece. Molecular analysis and genetic diversity characterization », Infection, Genetics and Evolution, vol. 16, , p. 129–136 (PMID23410992, PMCIDPMC7106183, DOI10.1016/j.meegid.2013.01.014, lire en ligne, consulté le ).
(en) Jenny Stavisky, Gina Pinchbeck, Rosalind M. Gaskell et Susan Dawson, « Cross sectional and longitudinal surveys of canine enteric coronavirus infection in kennelled dogs: A molecular marker for biosecurity », Infection, Genetics and Evolution, vol. 12, no 7, , p. 1419–1426 (PMID22543007, PMCIDPMC7106024, DOI10.1016/j.meegid.2012.04.010, lire en ligne, consulté le ).
(en) Jesse Bonwitt, Michael Dawson, Martin Kandeh et Rashid Ansumana, « Unintended consequences of the ‘bushmeat ban’ in West Africa during the 2013–2016 Ebola virus disease epidemic », Social Science & Medicine, vol. 200, , p. 166–173 (DOI10.1016/j.socscimed.2017.12.028, lire en ligne, consulté le ).
(en) Sanneke A. Kottier, David Cavanagh et Paul Britton, « Experimental Evidence of Recombination in Coronavirus Infectious Bronchitis Virus », Virology, vol. 213, no 2, , p. 569–580 (PMID7491781, PMCIDPMC7131336, DOI10.1006/viro.1995.0029, lire en ligne, consulté le ).
(en) Dallavilla T et al., « Bioinformatic analysis indicates that SARS-CoV-2 is unrelated to known artificial coronaviruses », European Review for Medical and Pharmacological Sciences, , p. 24: 4558-4564 (lire en ligne).
(en) Xiaopeng Hu, Weixin Li, Zhendan He et Fengxue Zhang, « Identification Sus scrofa and Mus musculus as potential hosts of SARS-CoV-2 via phylogenetic and homologous recombination analysis », F1000Research, vol. 9, , p. 190 (ISSN2046-1402, DOI10.12688/f1000research.22627.2, lire en ligne, consulté le ).
(en) Paul Lee, « Molecular epidemiology of human coronavirus OC43 in Hong Kong », Thesis, The University of Hong Kong, (DOI10.5353/th_b4501128, lire en ligne, consulté le ).
(en) Tracey McNamara, Juergen A. Richt et Larry Glickman, « A Critical Needs Assessment for Research in Companion Animals and Livestock Following the Pandemic of COVID-19 in Humans », Vector-Borne and Zoonotic Diseases, vol. 20, no 6, , p. 393–405 (ISSN1530-3667 et 1557-7759, PMID32374208, PMCIDPMC7249469, DOI10.1089/vbz.2020.2650, lire en ligne, consulté le ).
(en) Bas B. Oude Munnink, Reina S. Sikkema, David F. Nieuwenhuijse et Robert Jan Molenaar, « Transmission of SARS-CoV-2 on mink farms between humans and mink and back to humans », Science, , eabe5901 (ISSN0036-8075 et 1095-9203, DOI10.1126/science.abe5901, lire en ligne, consulté le ).
(en) Jasper Fuk-Woo Chan, Kin-Hang Kok, Zheng Zhu et Hin Chu, « Genomic characterization of the 2019 novel human-pathogenic coronavirus isolated from a patient with atypical pneumonia after visiting Wuhan », Emerging Microbes & Infections, vol. 9, no 1, , p. 221–236 (ISSN2222-1751, PMID31987001, PMCIDPMC7067204, DOI10.1080/22221751.2020.1719902, lire en ligne, consulté le ).
(en) Jie Cui, Fang Li et Zheng-Li Shi, « Origin and evolution of pathogenic coronaviruses », Nature Reviews Microbiology, vol. 17, no 3, , p. 181–192 (ISSN1740-1534, DOI10.1038/s41579-018-0118-9, lire en ligne, consulté le ).
(en) Leen Vijgen, Els Keyaerts, Elien Moës et Inge Thoelen, « Complete Genomic Sequence of Human Coronavirus OC43: Molecular Clock Analysis Suggests a Relatively Recent Zoonotic Coronavirus Transmission Event », Journal of Virology, vol. 79, no 3, , p. 1595–1604 (ISSN0022-538X et 1098-5514, PMID15650185, PMCIDPMC544107, DOI10.1128/JVI.79.3.1595-1604.2005, lire en ligne, consulté le ).
(en) Tommy Tsan-Yuk Lam, Na Jia, Ya-Wei Zhang et Marcus Ho-Hin Shum, « Identifying SARS-CoV-2-related coronaviruses in Malayan pangolins », Nature, vol. 583, no 7815, , p. 282–285 (ISSN0028-0836 et 1476-4687, DOI10.1038/s41586-020-2169-0, lire en ligne, consulté le ).
(en) Miriam J. Alter, Deanna Kruszon-Moran, Omana V. Nainan et Geraldine M. McQuillan, « The Prevalence of Hepatitis C Virus Infection in the United States, 1988 through 1994 », New England Journal of Medicine, vol. 341, no 8, , p. 556–562 (ISSN0028-4793 et 1533-4406, DOI10.1056/NEJM199908193410802, lire en ligne, consulté le ).
(en) Khan Sharun, Ruchi Tiwari, Mohd. Iqbal Yatoo et Shailesh Kumar Patel, « Antibody-based immunotherapeutics and use of convalescent plasma to counter COVID-19: advances and prospects », Expert Opinion on Biological Therapy, vol. 20, no 9, , p. 1033–1046 (ISSN1471-2598 et 1744-7682, DOI10.1080/14712598.2020.1796963, lire en ligne, consulté le ).
Aviva Vincent, Hanna Mamzer, Zenithson Ng et Kathleen J. Farkas, « PEOPLE AND THEIR PETS IN THE TIMES OF THE COVID-19 PANDEMIC », Society Register, vol. 4, no 3, , p. 111–128 (ISSN2544-5502, DOI10.14746/sr.2020.4.3.06, lire en ligne, consulté le ).
(en) Rui Li, Songlin Qiao et Gaiping Zhang, « Analysis of angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) from different species sheds some light on cross-species receptor usage of a novel coronavirus 2019-nCoV », Journal of Infection, vol. 0, no 0, (ISSN0163-4453 et 1532-2742, PMID32092392, DOI10.1016/j.jinf.2020.02.013, lire en ligne, consulté le ).
R. J. Julian et N. G. Willis, « The nephrosis-nephritis syndrome in chickens caused by a holte strain of infectious bronchitis virus », The Canadian Veterinary Journal = La Revue Veterinaire Canadienne, vol. 10, no 1, , p. 18–19 (ISSN0008-5286, PMID17421918, PMCID1697393, lire en ligne, consulté le ).
(en) Xiaopeng Hu, Weixin Li, Zhendan He et Fengxue Zhang, « Identification Sus scrofa and Mus musculus as potential hosts of SARS-CoV-2 via phylogenetic and homologous recombination analysis », F1000Research, vol. 9, , p. 190 (ISSN2046-1402, DOI10.12688/f1000research.22627.2, lire en ligne, consulté le ).
(en) Masaki Imai, Kiyoko Iwatsuki-Horimoto, Masato Hatta et Samantha Loeber, « Syrian hamsters as a small animal model for SARS-CoV-2 infection and countermeasure development », Proceedings of the National Academy of Sciences, , p. 202009799 (ISSN0027-8424 et 1091-6490, PMID32571934, PMCIDPMC7368255, DOI10.1073/pnas.2009799117, lire en ligne, consulté le ).
(en) Shuaiyao Lu, Yuan Zhao, Wenhai Yu et Yun Yang, « Comparison of SARS-CoV-2 Infections Among Three Species of Non-Human Primates », SSRN Electronic Journal, (ISSN1556-5068, DOI10.2139/ssrn.3578773, lire en ligne, consulté le ).
(en) Q. Zhang, J. Shi, G. Deng et J. Guo, « H7N9 Influenza Viruses Are Transmissible in Ferrets by Respiratory Droplet », Science, vol. 341, no 6144, , p. 410–414 (ISSN0036-8075 et 1095-9203, DOI10.1126/science.1240532, lire en ligne, consulté le ).
(en) Renhong Yan, Yuanyuan Zhang, Yaning Li et Lu Xia, « Structural basis for the recognition of SARS-CoV-2 by full-length human ACE2 », Science, vol. 367, no 6485, , p. 1444–1448 (ISSN0036-8075 et 1095-9203, DOI10.1126/science.abb2762, lire en ligne, consulté le ).
(en-US) J. M. A. van den Brand, B. L. Haagmans, L. Leijten et D. van Riel, « Pathology of Experimental SARS Coronavirus Infection in Cats and Ferrets », Veterinary Pathology, vol. 45, no 4, , p. 551–562 (ISSN0300-9858 et 1544-2217, DOI10.1354/vp.45-4-551, lire en ligne, consulté le ).
(en) Robert Jan Molenaar, Sandra Vreman, Renate W Hakze-van der Honing et Rob Zwart, « Clinical and Pathological Findings in SARS-CoV-2 Disease Outbreaks in Farmed Mink (Neovison vison) », Veterinary Pathology, vol. 57, no 5, , p. 653–657 (ISSN0300-9858 et 1544-2217, DOI10.1177/0300985820943535, lire en ligne, consulté le ).
(en) Owen Dyer, « Covid-19: Denmark to kill 17 million minks over mutation that could undermine vaccine effort », BMJ, , m4338 (ISSN1756-1833, DOI10.1136/bmj.m4338, lire en ligne, consulté le ).
(en) Annamaria Pratelli, Maria Tempesta, Franco P. Roperto et Paola Sagazio, « Fatal Coronavirus Infection in Puppies following Canine Parvovirus 2b Infection », Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, vol. 11, no 6, , p. 550–553 (ISSN1040-6387 et 1943-4936, DOI10.1177/104063879901100615, lire en ligne, consulté le ).
E. I. Goncharuk, P. P. Fuks et Z. V. Shevtsova, « [f] », Voprosy Virusologii, vol. 39, no 1, , p. 2–6 (ISSN0507-4088, PMID8160442, lire en ligne, consulté le ).
E. I. Goncharuk, Z. V. Shevtsova, R. I. Krylova et N. B. Rumel', « [The experimental coronavirus infection of monkeys] », Mikrobiolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine: 1993), vol. 56, no 3, , p. 65–71 (ISSN1028-0987, PMID7952229, lire en ligne, consulté le ).
E. I. Goncharuk, Z. V. Shevtsova, N. B. Rumel' et V. V. Fedorinov, « [The properties of simian coronavirus] », Voprosy Virusologii, vol. 38, no 3, , p. 126–129 (ISSN0507-4088, PMID8073751, lire en ligne, consulté le ).
E. I. Goncharuk, Z. V. Shevtsova, R. I. Krylova et N. B. Rumel', « [Coronavirus infection of monkeys as a model of human infection] », Doklady Akademii nauk SSSR, vol. 325, no 4, , p. 845–849 (ISSN0002-3264, PMID8593762, lire en ligne, consulté le ).
E. I. Goncharuk, Z. V. Shevtsova, N. B. Rumel' et R. I. Krylova, « [Spontaneous coronavirus infection in monkeys] », Zhurnal Mikrobiologii, Epidemiologii, I Immunobiologii, vol. Suppl 1, , p. 109–114 (ISSN0372-9311, PMID7856336, lire en ligne, consulté le ).
Cara E Brook, Mike Boots, Kartik Chandran et Andrew P Dobson, « Accelerated viral dynamics in bat cell lines, with implications for zoonotic emergence », eLife, vol. 9, , e48401 (ISSN2050-084X, DOI10.7554/eLife.48401, lire en ligne, consulté le ).
(en) Z. F. Sun et X. J. Meng, « Antigenic Cross-Reactivity between the Nucleocapsid Protein of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Coronavirus and Polyclonal Antisera of Antigenic Group I Animal Coronaviruses: Implication for SARS Diagnosis », Journal of Clinical Microbiology, vol. 42, no 5, , p. 2351–2352 (ISSN0095-1137, PMID15131233, PMCIDPMC404591, DOI10.1128/JCM.42.5.2351-2352.2004, lire en ligne, consulté le ).
(en) Tomasz Jarzembowski, « Migration of the Nathusius’ pipistrellePipistrellus nathusii (Vespertilionidae) along the Vistula Split », Acta Theriologica, vol. 48, no 3, , p. 301–308 (ISSN0001-7051 et 2190-3743, DOI10.1007/BF03194170, lire en ligne, consulté le ).
(en) W. L. Gannon, « Kunz, T. H., and S. Parsons (eds.). 2009. ECOLOGICAL AND BEHAVIORAL METHODS FOR THE STUDY OF BATS. 2nd ed. Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 901 pp. (ISBN978-0-8018-9147-2), price (hardbound), $100.00 », Journal of Mammalogy, vol. 92, no 2, , p. 475–478 (ISSN1545-1542 et 0022-2372, DOI10.1644/jmammal/92-2-475, lire en ligne, consulté le ).
(en) Kangpeng Xiao, Junqiong Zhai, Yaoyu Feng et Niu Zhou, « Isolation of SARS-CoV-2-related coronavirus from Malayan pangolins », Nature, vol. 583, no 7815, , p. 286–289 (ISSN0028-0836 et 1476-4687, DOI10.1038/s41586-020-2313-x, lire en ligne, consulté le ).
(en) Philippe Rivalan, Virginie Delmas, Elena Angulo et Leigh S. Bull, « Can bans stimulate wildlife trade? », Nature, vol. 447, no 7144, , p. 529–530 (ISSN0028-0836 et 1476-4687, DOI10.1038/447529a, lire en ligne, consulté le ).
(en) Ewen Callaway, Heidi Ledford et Smriti Mallapaty, « Six months of coronavirus: the mysteries scientists are still racing to solve », Nature, vol. 583, no 7815, , p. 178–179 (ISSN0028-0836 et 1476-4687, DOI10.1038/d41586-020-01989-z, lire en ligne, consulté le ).
(en) S. Makino, S. A. Stohlman et M. M. Lai, « Leader sequences of murine coronavirus mRNAs can be freely reassorted: evidence for the role of free leader RNA in transcription. », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 83, no 12, , p. 4204–4208 (ISSN0027-8424 et 1091-6490, DOI10.1073/pnas.83.12.4204, lire en ligne, consulté le ).
(en) P. A. Chatis, C. A. Holland, J. W. Hartley et W. P. Rowe, « Role for the 3' end of the genome in determining disease specificity of Friend and Moloney murine leukemia viruses. », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 80, no 14, , p. 4408–4411 (ISSN0027-8424 et 1091-6490, PMID6308622, PMCIDPMC384047, DOI10.1073/pnas.80.14.4408, lire en ligne, consulté le ).
(en) Arnold A. P. M. Herrewegh, Ingrid Smeenk, Marian C. Horzinek et Peter J. M. Rottier, « Feline Coronavirus Type II Strains 79-1683 and 79-1146 Originate from a Double Recombination between Feline Coronavirus Type I and Canine Coronavirus », Journal of Virology, vol. 72, no 5, , p. 4508–4514 (ISSN1098-5514 et 0022-538X, DOI10.1128/JVI.72.5.4508-4514.1998, lire en ligne, consulté le ).
(en) W. Jia, K. Karaca, C. R. Parrish et S. A. Naqi, « A novel variant of avian infectious bronchitis virus resulting from recombination among three different strains », Archives of Virology, vol. 140, no 2, , p. 259–271 (ISSN0304-8608 et 1432-8798, PMID7710354, PMCIDPMC7086685, DOI10.1007/BF01309861, lire en ligne, consulté le ).
(en) E. J. Snijder et M. C. Horzinek, « Toroviruses: replication, evolution and comparison with other members of the coronavirus-like superfamily », Journal of General Virology, vol. 74, no 11, , p. 2305–2316 (ISSN0022-1317 et 1465-2099, DOI10.1099/0022-1317-74-11-2305, lire en ligne, consulté le ).
(en) Wenhui Li, Michael J. Moore, Natalya Vasilieva et Jianhua Sui, « Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional receptor for the SARS coronavirus », Nature, vol. 426, no 6965, , p. 450–454 (ISSN1476-4687 et 1532-2742, PMID14647384, DOI10.1038/nature02145, lire en ligne, consulté le ).
(en) Yushun Wan, Jian Shang, Rachel Graham et Ralph S. Baric, « Receptor recognition by novel coronavirus from Wuhan: An analysis based on decade-long structural studies of SARS », Journal of Virology, vol. 579, no 7798, , p. 270–273 (ISSN0022-538X et 1098-5514, PMID31996437, DOI10.1128/JVI.00127-20, lire en ligne, consulté le ).
Maged G. Hemida, Daniel K.W. Chu, Leo L.M. Poon et Ranawaka A.P.M. Perera, « MERS Coronavirus in Dromedary Camel Herd, Saudi Arabia », Emerging Infectious Diseases, vol. 20, no 7, (ISSN1080-6040 et 1080-6059, DOI10.3201/eid2007.140571, lire en ligne, consulté le ).
(en) Joana Damas, Graham M. Hughes, Kathleen C. Keough et Corrie A. Painter, « Broad host range of SARS-CoV-2 predicted by comparative and structural analysis of ACE2 in vertebrates », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 117, no 36, , p. 22311–22322 (ISSN0027-8424 et 1091-6490, PMID32826334, PMCIDPMC7486773, DOI10.1073/pnas.2010146117, lire en ligne, consulté le ).
(en) Ashutosh Kumar, Sada N. Pandey, Vikas Pareek et Ravi K. Narayan, « Predicting susceptibility for SARS‐CoV‐2 infection in domestic and wildlife animals using ACE2 protein sequence homology », Zoo Biology, , zoo.21576 (ISSN0733-3188 et 1098-2361, DOI10.1002/zoo.21576, lire en ligne, consulté le ).
(en) Rui Li, Songlin Qiao et Gaiping Zhang, « Analysis of angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) from different species sheds some light on cross-species receptor usage of a novel coronavirus 2019-nCoV », Journal of Infection, vol. 0, no 0, (ISSN0163-4453 et 1532-2742, PMID32092392, DOI10.1016/j.jinf.2020.02.013, lire en ligne, consulté le ).
la-croix.com
Michel Waintrop, « Le furet court dans le cœur des Français », La Croix.com, (lire en ligne).
ladepeche.fr
La rédaction avec AFP, « Coronavirus : 100 000 visons testés positifs abattus en Espagne », La Dépêche, (lire en ligne, consulté le ).
« Les Pays-Bas ont commencé à abattre 10 000 visons après des soupçons de contamination par le coronavirus », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le ).
« Nous avons identifié, dans les souches du virus transmis par les visons, sept mutations au niveau de la protéine S », a dit Thomas Bruun Rasmussen, virologie vétérinaire au Statens Serum Institute ou SSI, cité par le journal le monde le 13 novembre.
« Covid-19 : le Danemark décide d’abattre 17 millions de visons », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le ).
« « Aucun autre cas de la mutation du coronavirus provenant des visons n’a été détecté » : le message rassurant du Danemark », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).
(en) Tracey McNamara, Juergen A. Richt et Larry Glickman, « A Critical Needs Assessment for Research in Companion Animals and Livestock Following the Pandemic of COVID-19 in Humans », Vector-Borne and Zoonotic Diseases, vol. 20, no 6, , p. 393–405 (ISSN1530-3667 et 1557-7759, PMID32374208, PMCIDPMC7249469, DOI10.1089/vbz.2020.2650, lire en ligne, consulté le ).
(en) E. J. Snijder et M. C. Horzinek, « Toroviruses: replication, evolution and comparison with other members of the coronavirus-like superfamily », Journal of General Virology, vol. 74, no 11, , p. 2305–2316 (ISSN0022-1317 et 1465-2099, DOI10.1099/0022-1317-74-11-2305, lire en ligne, consulté le ).
(en) Jie Cui, Fang Li et Zheng-Li Shi, « Origin and evolution of pathogenic coronaviruses », Nature Reviews Microbiology, vol. 17, no 3, , p. 181–192 (ISSN1740-1534, DOI10.1038/s41579-018-0118-9, lire en ligne, consulté le ).
(en) Tommy Tsan-Yuk Lam, Na Jia, Ya-Wei Zhang et Marcus Ho-Hin Shum, « Identifying SARS-CoV-2-related coronaviruses in Malayan pangolins », Nature, vol. 583, no 7815, , p. 282–285 (ISSN0028-0836 et 1476-4687, DOI10.1038/s41586-020-2169-0, lire en ligne, consulté le ).
(en) Kangpeng Xiao, Junqiong Zhai, Yaoyu Feng et Niu Zhou, « Isolation of SARS-CoV-2-related coronavirus from Malayan pangolins », Nature, vol. 583, no 7815, , p. 286–289 (ISSN0028-0836 et 1476-4687, DOI10.1038/s41586-020-2313-x, lire en ligne, consulté le ).
(en) Philippe Rivalan, Virginie Delmas, Elena Angulo et Leigh S. Bull, « Can bans stimulate wildlife trade? », Nature, vol. 447, no 7144, , p. 529–530 (ISSN0028-0836 et 1476-4687, DOI10.1038/447529a, lire en ligne, consulté le ).
(en) Ewen Callaway, Heidi Ledford et Smriti Mallapaty, « Six months of coronavirus: the mysteries scientists are still racing to solve », Nature, vol. 583, no 7815, , p. 178–179 (ISSN0028-0836 et 1476-4687, DOI10.1038/d41586-020-01989-z, lire en ligne, consulté le ).
(en) Miriam J. Alter, Deanna Kruszon-Moran, Omana V. Nainan et Geraldine M. McQuillan, « The Prevalence of Hepatitis C Virus Infection in the United States, 1988 through 1994 », New England Journal of Medicine, vol. 341, no 8, , p. 556–562 (ISSN0028-4793 et 1533-4406, DOI10.1056/NEJM199908193410802, lire en ligne, consulté le ).
(en) Junwen Luan, Yue Lu, Xiaolu Jin et Leiliang Zhang, « Spike protein recognition of mammalian ACE2 predicts the host range and an optimized ACE2 for SARS-CoV-2 infection », Biochemical and Biophysical Research Communications, vol. 526, no 1, , p. 165–169 (PMID32201080, PMCIDPMC7102515, DOI10.1016/j.bbrc.2020.03.047, lire en ligne, consulté le ).
(en) Tracey McNamara, Juergen A. Richt et Larry Glickman, « A Critical Needs Assessment for Research in Companion Animals and Livestock Following the Pandemic of COVID-19 in Humans », Vector-Borne and Zoonotic Diseases, vol. 20, no 6, , p. 393–405 (ISSN1530-3667 et 1557-7759, PMID32374208, PMCIDPMC7249469, DOI10.1089/vbz.2020.2650, lire en ligne, consulté le ).
(en) Jasper Fuk-Woo Chan, Kin-Hang Kok, Zheng Zhu et Hin Chu, « Genomic characterization of the 2019 novel human-pathogenic coronavirus isolated from a patient with atypical pneumonia after visiting Wuhan », Emerging Microbes & Infections, vol. 9, no 1, , p. 221–236 (ISSN2222-1751, PMID31987001, PMCIDPMC7067204, DOI10.1080/22221751.2020.1719902, lire en ligne, consulté le ).
(en) Muhammad Adnan Shereen, Suliman Khan, Abeer Kazmi et Nadia Bashir, « COVID-19 infection: Origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses », Journal of Advanced Research, vol. 24, , p. 91–98 (PMID32257431, PMCIDPMC7113610, DOI10.1016/j.jare.2020.03.005, lire en ligne, consulté le ).
Toutefois le SARS-CoV-2 a aussi été décrit comme mesurant approximativement de 60 nm à 140 nm, et comme étant de forme elliptique avec de nombreuses variations ; voir : Cascella M, Rajnik M, Cuomo A, et al. Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19), in: StatPearls [Internet], StatPearls Publishing, Treasure Island (Floride), janvier 2020, mis à jour le lire en ligne.
(en) Leen Vijgen, Els Keyaerts, Elien Moës et Inge Thoelen, « Complete Genomic Sequence of Human Coronavirus OC43: Molecular Clock Analysis Suggests a Relatively Recent Zoonotic Coronavirus Transmission Event », Journal of Virology, vol. 79, no 3, , p. 1595–1604 (ISSN0022-538X et 1098-5514, PMID15650185, PMCIDPMC544107, DOI10.1128/JVI.79.3.1595-1604.2005, lire en ligne, consulté le ).
(en) Bruno Tilocca, Alessio Soggiu, Vincenzo Musella et Domenico Britti, « Molecular basis of COVID-19 relationships in different species: a one health perspective », Microbes and Infection, vol. 22, nos 4-5, , p. 218–220 (PMID32194253, PMCIDPMC7102648, DOI10.1016/j.micinf.2020.03.002, lire en ligne, consulté le ).
(en) Bruno Tilocca, Alessio Soggiu, Maurizio Sanguinetti et Gabriele Babini, « Immunoinformatic analysis of the SARS-CoV-2 envelope protein as a strategy to assess cross-protection against COVID-19 », Microbes and Infection, vol. 22, nos 4-5, , p. 182–187 (PMID32446902, PMCIDPMC7241347, DOI10.1016/j.micinf.2020.05.013, lire en ligne, consulté le ).
(en) Bruno Tilocca, Alessio Soggiu, Maurizio Sanguinetti et Vincenzo Musella, « Comparative computational analysis of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein epitopes in taxonomically related coronaviruses », Microbes and Infection, vol. 22, nos 4-5, , p. 188–194 (PMID32302675, PMCIDPMC7156246, DOI10.1016/j.micinf.2020.04.002, lire en ligne, consulté le ).
(en) Rui Li, Songlin Qiao et Gaiping Zhang, « Analysis of angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) from different species sheds some light on cross-species receptor usage of a novel coronavirus 2019-nCoV », Journal of Infection, vol. 0, no 0, (ISSN0163-4453 et 1532-2742, PMID32092392, DOI10.1016/j.jinf.2020.02.013, lire en ligne, consulté le ).
(en) Marta L. DeDiego, Lecia Pewe, Enrique Alvarez et Maria Teresa Rejas, « Pathogenicity of severe acute respiratory coronavirus deletion mutants in hACE-2 transgenic mice », Virology, vol. 376, no 2, , p. 379–389 (PMID18452964, PMCIDPMC2810402, DOI10.1016/j.virol.2008.03.005, lire en ligne, consulté le ).
(en) Carmina Verdiá-Báguena, Jose L. Nieto-Torres, Antonio Alcaraz et Marta L. DeDiego, « Coronavirus E protein forms ion channels with functionally and structurally-involved membrane lipids », Virology, vol. 432, no 2, , p. 485–494 (PMID22832120, PMCIDPMC3438407, DOI10.1016/j.virol.2012.07.005, lire en ligne, consulté le ).
R. J. Julian et N. G. Willis, « The nephrosis-nephritis syndrome in chickens caused by a holte strain of infectious bronchitis virus », The Canadian Veterinary Journal = La Revue Veterinaire Canadienne, vol. 10, no 1, , p. 18–19 (ISSN0008-5286, PMID17421918, PMCID1697393, lire en ligne, consulté le ).
(en) Junwen Luan, Yue Lu, Xiaolu Jin et Leiliang Zhang, « Spike protein recognition of mammalian ACE2 predicts the host range and an optimized ACE2 for SARS-CoV-2 infection », Biochemical and Biophysical Research Communications, vol. 526, no 1, , p. 165–169 (PMID32201080, PMCIDPMC7102515, DOI10.1016/j.bbrc.2020.03.047, lire en ligne, consulté le ).
(en) Kore Schlottau, Melanie Rissmann, Annika Graaf et Jacob Schön, « SARS-CoV-2 in fruit bats, ferrets, pigs, and chickens: an experimental transmission study », The Lancet Microbe, , S2666524720300896 (PMCIDPMC7340389, DOI10.1016/S2666-5247(20)30089-6, lire en ligne, consulté le ).
(en) Masaki Imai, Kiyoko Iwatsuki-Horimoto, Masato Hatta et Samantha Loeber, « Syrian hamsters as a small animal model for SARS-CoV-2 infection and countermeasure development », Proceedings of the National Academy of Sciences, , p. 202009799 (ISSN0027-8424 et 1091-6490, PMID32571934, PMCIDPMC7368255, DOI10.1073/pnas.2009799117, lire en ligne, consulté le ).
(en) Vasileios Ntafis, Viviana Mari, Nicola Decaro et Maria Papanastassopoulou, « Canine coronavirus, Greece. Molecular analysis and genetic diversity characterization », Infection, Genetics and Evolution, vol. 16, , p. 129–136 (PMID23410992, PMCIDPMC7106183, DOI10.1016/j.meegid.2013.01.014, lire en ligne, consulté le ).
(en) Jenny Stavisky, Gina Pinchbeck, Rosalind M. Gaskell et Susan Dawson, « Cross sectional and longitudinal surveys of canine enteric coronavirus infection in kennelled dogs: A molecular marker for biosecurity », Infection, Genetics and Evolution, vol. 12, no 7, , p. 1419–1426 (PMID22543007, PMCIDPMC7106024, DOI10.1016/j.meegid.2012.04.010, lire en ligne, consulté le ).
(en) A. Zicola, S. Jolly, E. Mathijs et D. Ziant, « Fatal outbreaks in dogs associated with pantropic canine coronavirus in France and Belgium », Journal of Small Animal Practice, vol. 53, no 5, , p. 297–300 (PMID22320357, PMCIDPMC7167090, DOI10.1111/j.1748-5827.2011.01178.x, lire en ligne, consulté le ).
E. I. Goncharuk, P. P. Fuks et Z. V. Shevtsova, « [f] », Voprosy Virusologii, vol. 39, no 1, , p. 2–6 (ISSN0507-4088, PMID8160442, lire en ligne, consulté le ).
E. I. Goncharuk, Z. V. Shevtsova, R. I. Krylova et N. B. Rumel', « [The experimental coronavirus infection of monkeys] », Mikrobiolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine: 1993), vol. 56, no 3, , p. 65–71 (ISSN1028-0987, PMID7952229, lire en ligne, consulté le ).
E. I. Goncharuk, Z. V. Shevtsova, N. B. Rumel' et V. V. Fedorinov, « [The properties of simian coronavirus] », Voprosy Virusologii, vol. 38, no 3, , p. 126–129 (ISSN0507-4088, PMID8073751, lire en ligne, consulté le ).
E. I. Goncharuk, Z. V. Shevtsova, R. I. Krylova et N. B. Rumel', « [Coronavirus infection of monkeys as a model of human infection] », Doklady Akademii nauk SSSR, vol. 325, no 4, , p. 845–849 (ISSN0002-3264, PMID8593762, lire en ligne, consulté le ).
E. I. Goncharuk, Z. V. Shevtsova, N. B. Rumel' et R. I. Krylova, « [Spontaneous coronavirus infection in monkeys] », Zhurnal Mikrobiologii, Epidemiologii, I Immunobiologii, vol. Suppl 1, , p. 109–114 (ISSN0372-9311, PMID7856336, lire en ligne, consulté le ).
(en) Z. F. Sun et X. J. Meng, « Antigenic Cross-Reactivity between the Nucleocapsid Protein of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Coronavirus and Polyclonal Antisera of Antigenic Group I Animal Coronaviruses: Implication for SARS Diagnosis », Journal of Clinical Microbiology, vol. 42, no 5, , p. 2351–2352 (ISSN0095-1137, PMID15131233, PMCIDPMC404591, DOI10.1128/JCM.42.5.2351-2352.2004, lire en ligne, consulté le ).
(en) P. A. Chatis, C. A. Holland, J. W. Hartley et W. P. Rowe, « Role for the 3' end of the genome in determining disease specificity of Friend and Moloney murine leukemia viruses. », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 80, no 14, , p. 4408–4411 (ISSN0027-8424 et 1091-6490, PMID6308622, PMCIDPMC384047, DOI10.1073/pnas.80.14.4408, lire en ligne, consulté le ).
(en) W. Jia, K. Karaca, C. R. Parrish et S. A. Naqi, « A novel variant of avian infectious bronchitis virus resulting from recombination among three different strains », Archives of Virology, vol. 140, no 2, , p. 259–271 (ISSN0304-8608 et 1432-8798, PMID7710354, PMCIDPMC7086685, DOI10.1007/BF01309861, lire en ligne, consulté le ).
(en) Sanneke A. Kottier, David Cavanagh et Paul Britton, « Experimental Evidence of Recombination in Coronavirus Infectious Bronchitis Virus », Virology, vol. 213, no 2, , p. 569–580 (PMID7491781, PMCIDPMC7131336, DOI10.1006/viro.1995.0029, lire en ligne, consulté le ).
(en) Wenhui Li, Michael J. Moore, Natalya Vasilieva et Jianhua Sui, « Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional receptor for the SARS coronavirus », Nature, vol. 426, no 6965, , p. 450–454 (ISSN1476-4687 et 1532-2742, PMID14647384, DOI10.1038/nature02145, lire en ligne, consulté le ).
(en) Yushun Wan, Jian Shang, Rachel Graham et Ralph S. Baric, « Receptor recognition by novel coronavirus from Wuhan: An analysis based on decade-long structural studies of SARS », Journal of Virology, vol. 579, no 7798, , p. 270–273 (ISSN0022-538X et 1098-5514, PMID31996437, DOI10.1128/JVI.00127-20, lire en ligne, consulté le ).
(en) Joana Damas, Graham M. Hughes, Kathleen C. Keough et Corrie A. Painter, « Broad host range of SARS-CoV-2 predicted by comparative and structural analysis of ACE2 in vertebrates », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 117, no 36, , p. 22311–22322 (ISSN0027-8424 et 1091-6490, PMID32826334, PMCIDPMC7486773, DOI10.1073/pnas.2010146117, lire en ligne, consulté le ).
(en) Jim P Stimpson et Deanna Meyler, « Moving to a Plant-Based Diet Could Save Lives from Pandemics, Climate Change, and the Global Burden of Diet-Related Disease », SocArXiv, (DOI10.31235/osf.io/xadrn, lire en ligne, consulté le ).
oup.com
academic.oup.com
L. Chen, B. Liu, J. Yang, Q. Jin (2014) DBatVir : The Database of Bat-associated Viruses, p. bau021.
(en) W. L. Gannon, « Kunz, T. H., and S. Parsons (eds.). 2009. ECOLOGICAL AND BEHAVIORAL METHODS FOR THE STUDY OF BATS. 2nd ed. Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 901 pp. (ISBN978-0-8018-9147-2), price (hardbound), $100.00 », Journal of Mammalogy, vol. 92, no 2, , p. 475–478 (ISSN1545-1542 et 0022-2372, DOI10.1644/jmammal/92-2-475, lire en ligne, consulté le ).
(en) Masaki Imai, Kiyoko Iwatsuki-Horimoto, Masato Hatta et Samantha Loeber, « Syrian hamsters as a small animal model for SARS-CoV-2 infection and countermeasure development », Proceedings of the National Academy of Sciences, , p. 202009799 (ISSN0027-8424 et 1091-6490, PMID32571934, PMCIDPMC7368255, DOI10.1073/pnas.2009799117, lire en ligne, consulté le ).
(en) S. Makino, S. A. Stohlman et M. M. Lai, « Leader sequences of murine coronavirus mRNAs can be freely reassorted: evidence for the role of free leader RNA in transcription. », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 83, no 12, , p. 4204–4208 (ISSN0027-8424 et 1091-6490, DOI10.1073/pnas.83.12.4204, lire en ligne, consulté le ).
(en) P. A. Chatis, C. A. Holland, J. W. Hartley et W. P. Rowe, « Role for the 3' end of the genome in determining disease specificity of Friend and Moloney murine leukemia viruses. », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 80, no 14, , p. 4408–4411 (ISSN0027-8424 et 1091-6490, PMID6308622, PMCIDPMC384047, DOI10.1073/pnas.80.14.4408, lire en ligne, consulté le ).
(en) Joana Damas, Graham M. Hughes, Kathleen C. Keough et Corrie A. Painter, « Broad host range of SARS-CoV-2 predicted by comparative and structural analysis of ACE2 in vertebrates », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 117, no 36, , p. 22311–22322 (ISSN0027-8424 et 1091-6490, PMID32826334, PMCIDPMC7486773, DOI10.1073/pnas.2010146117, lire en ligne, consulté le ).
pourlascience.fr
Jean-Louis Hartenberger, « Coronavirus : la Chauve-souris, le Pangolin, le tigre et nous », Pour la Science, (lire en ligne, consulté le ).
(en) Robert Jan Molenaar, Sandra Vreman, Renate W Hakze-van der Honing et Rob Zwart, « Clinical and Pathological Findings in SARS-CoV-2 Disease Outbreaks in Farmed Mink (Neovison vison) », Veterinary Pathology, vol. 57, no 5, , p. 653–657 (ISSN0300-9858 et 1544-2217, DOI10.1177/0300985820943535, lire en ligne, consulté le ).
(en) Annamaria Pratelli, Maria Tempesta, Franco P. Roperto et Paola Sagazio, « Fatal Coronavirus Infection in Puppies following Canine Parvovirus 2b Infection », Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, vol. 11, no 6, , p. 550–553 (ISSN1040-6387 et 1943-4936, DOI10.1177/104063879901100615, lire en ligne, consulté le ).
(en) Bas B. Oude Munnink, Reina S. Sikkema, David F. Nieuwenhuijse et Robert Jan Molenaar, « Transmission of SARS-CoV-2 on mink farms between humans and mink and back to humans », Science, , eabe5901 (ISSN0036-8075 et 1095-9203, DOI10.1126/science.abe5901, lire en ligne, consulté le ).
(en) David Grimm, « Quarantine the cat? Disinfect the dog? The latest advice about the coronavirus and your pets », Science, (lire en ligne, consulté le ).
(en) Q. Zhang, J. Shi, G. Deng et J. Guo, « H7N9 Influenza Viruses Are Transmissible in Ferrets by Respiratory Droplet », Science, vol. 341, no 6144, , p. 410–414 (ISSN0036-8075 et 1095-9203, DOI10.1126/science.1240532, lire en ligne, consulté le ).
(en) Renhong Yan, Yuanyuan Zhang, Yaning Li et Lu Xia, « Structural basis for the recognition of SARS-CoV-2 by full-length human ACE2 », Science, vol. 367, no 6485, , p. 1444–1448 (ISSN0036-8075 et 1095-9203, DOI10.1126/science.abb2762, lire en ligne, consulté le ).
(en) Tomasz Jarzembowski, « Migration of the Nathusius’ pipistrellePipistrellus nathusii (Vespertilionidae) along the Vistula Split », Acta Theriologica, vol. 48, no 3, , p. 301–308 (ISSN0001-7051 et 2190-3743, DOI10.1007/BF03194170, lire en ligne, consulté le ).
(en) W. Jia, K. Karaca, C. R. Parrish et S. A. Naqi, « A novel variant of avian infectious bronchitis virus resulting from recombination among three different strains », Archives of Virology, vol. 140, no 2, , p. 259–271 (ISSN0304-8608 et 1432-8798, PMID7710354, PMCIDPMC7086685, DOI10.1007/BF01309861, lire en ligne, consulté le ).
(en) Shuaiyao Lu, Yuan Zhao, Wenhai Yu et Yun Yang, « Comparison of SARS-CoV-2 Infections Among Three Species of Non-Human Primates », SSRN Electronic Journal, (ISSN1556-5068, DOI10.2139/ssrn.3578773, lire en ligne, consulté le ).
(en) Jasper Fuk-Woo Chan, Kin-Hang Kok, Zheng Zhu et Hin Chu, « Genomic characterization of the 2019 novel human-pathogenic coronavirus isolated from a patient with atypical pneumonia after visiting Wuhan », Emerging Microbes & Infections, vol. 9, no 1, , p. 221–236 (ISSN2222-1751, PMID31987001, PMCIDPMC7067204, DOI10.1080/22221751.2020.1719902, lire en ligne, consulté le ).
(en) Khan Sharun, Ruchi Tiwari, Mohd. Iqbal Yatoo et Shailesh Kumar Patel, « Antibody-based immunotherapeutics and use of convalescent plasma to counter COVID-19: advances and prospects », Expert Opinion on Biological Therapy, vol. 20, no 9, , p. 1033–1046 (ISSN1471-2598 et 1744-7682, DOI10.1080/14712598.2020.1796963, lire en ligne, consulté le ).
(en) Ashutosh Kumar, Sada N. Pandey, Vikas Pareek et Ravi K. Narayan, « Predicting susceptibility for SARS‐CoV‐2 infection in domestic and wildlife animals using ACE2 protein sequence homology », Zoo Biology, , zoo.21576 (ISSN0733-3188 et 1098-2361, DOI10.1002/zoo.21576, lire en ligne, consulté le ).
doi.wiley.com
(en) A. Zicola, S. Jolly, E. Mathijs et D. Ziant, « Fatal outbreaks in dogs associated with pantropic canine coronavirus in France and Belgium », Journal of Small Animal Practice, vol. 53, no 5, , p. 297–300 (PMID22320357, PMCIDPMC7167090, DOI10.1111/j.1748-5827.2011.01178.x, lire en ligne, consulté le ).