<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Russian Journal of Biological Physics and Chemisrty</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Russian Journal of Biological Physics and Chemisrty</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ И ХИМИИ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2499-9962</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">54483</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Общая биофизика</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>General biophysics</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Общая биофизика</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Biophysical and heliophysical factors in the development of the SARS-CoV-2 virus pandemia</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Биофизические и гелиофизические факторы в развитии пандемии вируса SARS-CoV-2</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Рагульская</surname>
       <given-names>М В</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Ragulskaya</surname>
       <given-names>M V</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>ra_mary@mail.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Текуцкая</surname>
       <given-names>Е. Е.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Tekutskaya</surname>
       <given-names>E. E.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>tekytska@mail.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Барышев</surname>
       <given-names>М Г</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Baryshev</surname>
       <given-names>M G</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-4"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Обридко</surname>
       <given-names>В Н</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Obridko</surname>
       <given-names>V N</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-5"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт земного магнетизма и распространения радиоволн РАН</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Institute of Terrestrial Magnetism and Radio Wave Propagation RAS</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Кубанский государственный университет</institution>
     <city>Краснодар</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Kuban State University</institution>
     <city>Krasnodar</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Кубанский государственный медицинский университет</institution>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">The Kuban State Medical University</institution>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-4">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Кубанский государственный университет</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Kuban State University</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-5">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт земного магнетизма и распространения радиоволн РАН</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Institute of Terrestrial Magnetism and Radio Wave Propagation RAS</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2020-03-25T20:22:29+03:00">
    <day>25</day>
    <month>03</month>
    <year>2020</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2020-03-25T20:22:29+03:00">
    <day>25</day>
    <month>03</month>
    <year>2020</year>
   </pub-date>
   <volume>5</volume>
   <issue>1</issue>
   <fpage>5</fpage>
   <lpage>17</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2020-03-20T20:22:29+03:00">
     <day>20</day>
     <month>03</month>
     <year>2020</year>
    </date>
    <date date-type="accepted" iso-8601-date="2020-03-20T20:22:29+03:00">
     <day>20</day>
     <month>03</month>
     <year>2020</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://rusjbpc.ru/en/nauka/article/54483/view">https://rusjbpc.ru/en/nauka/article/54483/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Протекание пандемий происходит по законам эпидемиологии. Однако на ранних этапах существуют дополнительные факторы внешней среды и особенностей генетики населения в каждом конкретном регионе, которые могут ускорить развитие локальной эпидемии, а также увеличить тяжесть ее протекания и уровень летальности. В 20 веке пандемии гриппа происходили в максимумах солнечной активности, в 19 и 21 веке - только в максимумах и минимумах солнечной активности. Текущая пандемия вируса SARS-CoV-2 происходит одновременно в минимуме 25-го цикла 11-летней солнечной активности (СА) при общем низком уровне квазистолетнего цикла СА. Ее особенностью является значительная вариабельность числа летальных исходов на 1 млн населения в разных странах, причем максимальные значения летальности наблюдаются в достаточно благополучных странах с высоким уровнем развития и организации медицины. Более того, относительная летальность, в Иране в 5-8 раз меньше, чем в Швейцарии и Бельгии. Парадоксальная разница в летальности (более чем в 5-15 раз) требует поиска факторов, не связанных с эпидемиологическими мерами и медицинским обслуживанием в конкретной стране. В статье рассматриваются три основные модулирующие фактора, обеспечивающие условия дифференцированния тяжести пандемии в различных странах. А именно: гено - географическое распределение населения, динамика солнечной активности и галактических космических лучей, и температурный режим окружающей среды. Показано, что наиболее тяжелое течение COVID-19 и наибольшая летальность характерна для стран с доминантной гаплогруппой R1b (Испания, Италия, Франция, Бельгия, Великобритания, США). Для родственной гаплогруппы R1a (Германия, Россия, Иран) характерно быстрое распространение коронавируса при большом количестве бессимптомных заболевших и невысокой летальности. В условиях глобального минимума СА в ближайшие 30 лет ожидается двукратное увеличение числа пандемий (каждые 5-6 лет вместо 10-11 лет) с выраженными геногеографическими отличиями в развитии локальных эпидемий.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Pandemics occur according to the epidemiology laws. However, in the early stages, there are additional environmental factors and characteristics of the population genetics in each particular region. These factors can accelerate the development of a local epidemic, as well as increase its severity and mortality rate. In the 20th century, influenza pandemics occurred at the maximums of solar activity, in the 19th and 21st centuries influenza pandemics were only at the maximums and minimums of solar activity. The current pandemic of the SARS-CoV-2 virus occurs during the general minimum solar activity (CA). Peculiarity of coronavirus pandemic is the significant variability in the number of deaths per 1 million people in different countries. The maximum mortality rates are observed in fairly prosperous countries with a high level of development and organization of medicine. The paradoxical difference in mortality (more than 5-15 times) requires a search for factors that are not related to epidemiological measures and medical care in a particular country. The article considers three main modulating factors that ensure the conditions for differentiation of the severity of a pandemic in different countries. Namely: the gene - the geographical distribution of the population, the dynamics of solar activity and galactic cosmic rays, and the temperature regime of the environment. Most severe course of COVID-19 and the highest mortality rate are characteristic of countries with the dominant haplogroup R1b (Spain, Italy, France, Belgium, Great Britain, and the USA). The related haplogroup R1a (Germany, Russia, Iran) is characterized by the rapid spread of coronavirus with a large number of asymptomatic patients and low mortality. In conditions of a global minimum of SA, a twofold increase in the number of pandemics is expected in the next 30 years (every 5-6 years instead of 10-11 years) with pronounced genogeographic differences in the development of local epidemics.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>пандемии гриппа</kwd>
    <kwd>SARS-CoV-2</kwd>
    <kwd>гаплогруппы R1b и R1a</kwd>
    <kwd>экстремумы солнечной активности</kwd>
    <kwd>ультрафиолетовое излучение</kwd>
    <kwd>космические лучи</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>influenza pandemics</kwd>
    <kwd>SARS-CoV-2</kwd>
    <kwd>haplogroups R1b and R1a</kwd>
    <kwd>extremes of solar activity</kwd>
    <kwd>ultraviolet radiation</kwd>
    <kwd>cosmic rays</kwd>
   </kwd-group>
   <funding-group>
    <funding-statement xml:lang="ru">Работа частично поддержана программой 17 Президиума РАН «Эволюция органического мира и планетарных процессов» и российско-азербайджанским грантом РФФИ Аз_а_18-52-06002.</funding-statement>
   </funding-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">
            
              Рагульская М.В. Солнце и биосфера: миллиарды лет вместе. М.: Радиофизика, 2019, 147 с., URL: http://www.izmiran.ru/pub/izmiran/Ragulskaya-Sun-2019.pdf.
            
          </mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">
            
              Ragul'skaya M.V. Solnce i biosfera: milliardy let vmeste. M.: Radiofizika, 2019, 147 s., URL: http://www.izmiran.ru/pub/izmiran/Ragulskaya-Sun-2019.pdf.
            
          </mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">
            
              Обридко В.Н., Наговицын Ю.А. Солнечная активность, цикличность и методы прогноза: Издательство: ВВМ, 2017, 466 с.  @@[Obridko V.N., Nagovicyn Yu.A. Solnechnaya aktivnost', ciklichnost' i metody prognoza: Izdatel'stvo: VVM, 2017, 466 p. (In Russ.)]
            
          </mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">
            
              Obridko V.N., Nagovicyn Yu.A. Solnechnaya aktivnost', ciklichnost' i metody prognoza: Izdatel'stvo: VVM, 2017, 466 s.  @@[Obridko V.N., Nagovicyn Yu.A. Solnechnaya aktivnost', ciklichnost' i metody prognoza: Izdatel'stvo: VVM, 2017, 466 p. (In Russ.)]
            
          </mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">
            
              Ragul’skaya M.V., Rudenchik E.A., Chibisov S.M., Gromozova E.N. Effects of Space Weather on Biomedical Parameters during the Solar Activity Cycles 23-24. Bulletin of Experimental Biology and Medicine, 2015, vol. 159, iss. 2, pp. 269-272, URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s10517-015-2939-0.
            
          </mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">
            
              Ragul’skaya M.V., Rudenchik E.A., Chibisov S.M., Gromozova E.N. Effects of Space Weather on Biomedical Parameters during the Solar Activity Cycles 23-24. Bulletin of Experimental Biology and Medicine, 2015, vol. 159, iss. 2, pp. 269-272, URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s10517-015-2939-0.
            
          </mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">
            
              Ragulskaya M.V. Physical conditions on the early Earth, the early Sun, cosmic rays and formation of the first live systems. Live systems Technologies, vol. 16, no. 5, 2019, pp. 60-74.
            
          </mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">
            
              Ragulskaya M.V. Physical conditions on the early Earth, the early Sun, cosmic rays and formation of the first live systems. Live systems Technologies, vol. 16, no. 5, 2019, pp. 60-74.
            
          </mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">
            
              Gapeyev A.B., Manokhin A.A., Yurhenas D.A., Khramov R.N. The protection of DNA in blood leukocytes from damaging action of ultraviolet radiation using the useful sun strategy. Biophysics, vol. 62, no. 3, pp. 444-449.
            
          </mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">
            
              Gapeyev A.B., Manokhin A.A., Yurhenas D.A., Khramov R.N. The protection of DNA in blood leukocytes from damaging action of ultraviolet radiation using the useful sun strategy. Biophysics, vol. 62, no. 3, pp. 444-449.
            
          </mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">
            
              Tekutskaya E.E., Vasiliadi Yu.A., Khramtsova A.A. The influence of external factors on the damage and repair of DNA of human peripheral blood lymphocytes. Russian Immunological Journal, 2015, vol. 9 (18), no. 3 (1), pp. 223-225.
            
          </mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">
            
              Tekutskaya E.E., Vasiliadi Yu.A., Khramtsova A.A. The influence of external factors on the damage and repair of DNA of human peripheral blood lymphocytes. Russian Immunological Journal, 2015, vol. 9 (18), no. 3 (1), pp. 223-225.
            
          </mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">
            
              Tekutskaya E.E., Baryshev M.G., Ilchenko G.P. The effect of low-frequency electromagnetic field on the chemiluminescence of aqueous DNA solutions. Biophysics, 2015, vol. 60, iss. 6, pp. 1099-1103, DOI: 10.1134/ S000635091506024X.
            
          </mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">
            
              Tekutskaya E.E., Baryshev M.G., Ilchenko G.P. The effect of low-frequency electromagnetic field on the chemiluminescence of aqueous DNA solutions. Biophysics, 2015, vol. 60, iss. 6, pp. 1099-1103, DOI: 10.1134/ S000635091506024X.
            
          </mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">
            
              Tekutskaya E.E. Conformational changes in natural biopolymers induced by electromagnetic field and cadmium ion exposure. Russian Open Medical Journal, 2019, vol. 8, iss. 2, DOI: 10.15275/rusomj.2019.0202, URL: http://www.romj.org/2019-02.
            
          </mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">
            
              Tekutskaya E.E. Conformational changes in natural biopolymers induced by electromagnetic field and cadmium ion exposure. Russian Open Medical Journal, 2019, vol. 8, iss. 2, DOI: 10.15275/rusomj.2019.0202, URL: http://www.romj.org/2019-02.
            
          </mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">
            
              Nguyen A., David J.K., Maden S.K., Wood M.A., Weeder B.R., Nellore A., Thompson R.F. Human leukocyte antigen susceptibility map for SARS-CoV 2. Journal of Virology, 2020, vol. 94 (13), pp. e00510-20. DOI: 10.1128/ JVI.00510-20.
            
          </mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">
            
              Nguyen A., David J.K., Maden S.K., Wood M.A., Weeder B.R., Nellore A., Thompson R.F. Human leukocyte antigen susceptibility map for SARS-CoV 2. Journal of Virology, 2020, vol. 94 (13), pp. e00510-20. DOI: 10.1128/ JVI.00510-20.
            
          </mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
