Open Access
Numéro |
Med Sci (Paris)
Volume 40, Numéro 5, Mai 2024
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Page(s) | 408 - 411 | |
Section | Nouvelles | |
DOI | https://doi.org/10.1051/medsci/2024053 | |
Publié en ligne | 31 mai 2024 |
- Boshra H. An overview of the infectious cycle of Bunyaviruses. Viruses 2022; 14 : 2139. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Kormelink R, Verchot J, Tao X, Desbiez C. The Bunyavirales: The plant-infecting counterparts. Viruses 2021; 13 : 842. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Elliott RM. Orthobunyaviruses: recent genetic and structural insights. Nat Rev Microbiol 2014 ; 12 : 673–685. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Yvon M, German TL, Ullman DE, et al. The genome of a bunyavirus cannot be defined at the level of the viral particle but only at the scale of the viral population. Proc Natl Acad Sci USA 2023 ; 120 : e2309412120. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Michalakis Y, Blanc S. Editorial overview: Multicomponent viral systems. Curr Opin Virol 2018 ; 33 : VI–IX. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Gallet R, Di Mattia J, Ravel S, et al. Gene copy number variations at the within-host population level modulate gene expression in a multipartite virus. Virus Evol 2022; 8 : veac058. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Michalakis Y, Blanc S. The curious strategy of multipartite viruses. Annu Rev Virol 2020; 7 : 203–18. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Bermúdez-Méndez E, Bronsvoort KF, Zwart MP, et al. Incomplete bunyavirus particles can cooperatively support virus infection and spread. PLoS Biol 2022; 20 : e3001870. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
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