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  Quantitative infection dynamics of cafeteria roenbergensis virus

Taylor, B. P., Weitz, J. S., Brussaard, C. P. D., & Fischer, M. (2018). Quantitative infection dynamics of cafeteria roenbergensis virus. Viruses, 10, 1-11. doi:10.3390/v10090468.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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Viruses_10_2018_468.pdf (beliebiger Volltext), 413KB
 
Datei-Permalink:
-
Name:
Viruses_10_2018_468.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Eingeschränkt (Max Planck Institute for Medical Research, MHMF; )
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
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Copyright Info:
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Externe Referenzen

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externe Referenz:
http://www.mdpi.com/1999-4915/10/9/468/pdf (beliebiger Volltext)
Beschreibung:
-
OA-Status:
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https://doi.org/10.3390/v10090468 (beliebiger Volltext)
Beschreibung:
-
OA-Status:

Urheber

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 Urheber:
Taylor, Bradford P., Autor
Weitz, Joshua S., Autor
Brussaard, Corina P. D., Autor
Fischer, Matthias1, Autor           
Affiliations:
1Department of Biomolecular Mechanisms, Max Planck Institute for Medical Research, Max Planck Society, ou_1497700              

Inhalt

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Schlagwörter: giant viruses; multiple infections; virus factories; infection modeling; CroV
 Zusammenfassung: The discovery of giant viruses in unicellular eukaryotic hosts has raised new questions on the nature of viral life. Although many steps in the infection cycle of giant viruses have been identified, the quantitative life history traits associated with giant virus infection remain unknown or poorly constrained. In this study, we provide the first estimates of quantitative infection traits of a giant virus by tracking the infection dynamics of the bacterivorous protist Cafeteria roenbergensis and its lytic virus CroV. Leveraging mathematical models of infection, we quantitatively estimate the adsorption rate, onset of DNA replication, latency time, and burst size from time-series data. Additionally, by modulating the initial ratio of viruses to hosts, we also provide evidence of a potential MOI-dependence on adsorption and burst size. Our work provides a baseline characterization of giant virus infection dynamics relevant to ongoing efforts to understand the ecological role of giant viruses.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2018-08-032018-08-262018-08-312018-08-31
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: 11
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Viruses
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Basel : Molecular Diversity Preservation International (MDPI)
Seiten: - Band / Heft: 10 Artikelnummer: - Start- / Endseite: 1 - 11 Identifikator: ISSN: 1999-4915