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            <abstract xml:lang="en">
              <p>Large peaks of excess all-cause mortality occurred immediately following the World Health Organization (WHO)’s March 11, 2020 COVID-19 pandemic declaration, in March-May 2020, in several jurisdictions in the Northern Hemisphere. The said large excess-mortality peaks are usually assumed to be due to a novel and virulent virus (SARS-CoV-2) that spreads by person-to-person contact, and are often referred to as resulting from the so-called first wave of infections. We tested the presumption of this viral spread paradigm using high-resolution spatial and temporal variations of all-cause mortality in Europe and the USA.We studied excess all-cause mortality for subnational regions in the USA (states and counties) and Europe (NUTS statistical regions at levels 0-3) during March-May 2020, which we call the “first-peak period”, and also during June-September 2020, which we call the “summer-peak period”.The data reveal several definitive features that are incompatible with the viral spread hypothesis (in comparison with qualified predictions of the leading spatiotemporal epidemic models): • Geographic heterogeneity of first-peak period excess mortality: There was a high degree of geographic heterogeneity in excess mortality in the USA and Europe, with a handful of geographic regions having essentially synchronous (within weeks of each other) large peaks of first-peak period excess mortality (“F-peaks”) and all other regions having low or negligible excess mortality in the said first-peak period. This includes vastly different F-peak sizes (up to a factor of 10 or more) for subnational regions on either side of an international border, such as Germany’s NUTS1 regions on its western border (small F-peaks) compared to the NUTS1 regions on the other side of the international border in the Netherlands, Belgium and France (large F-peaks), despite significant documented cross-border traffic volumes between the regions. • Temporal synchrony of first-peak period excess mortality: F-peaks for USA states and European countries were almost all positioned within three or four weeks of one another and never earlier than the week of the WHO’s pandemic declaration. For a given large-F-peak European country, the F-peaks for all subnational regions rose and fell in lockstep synchrony but showed large variation in peak height and total integrated excess mortality. A similar result was seen for the counties of large-F-peak USA states. • Large differences in first-peak period excess mortality for comparable cities with large airports in the same countries: We compare mortality results for Rome vs Milan in Italy, and Los Angeles and San Francisco vs New York City in the USA, and show that there was a dramatic difference in first-peak period excess mortality between the compared cities, despite their having similar demographics, health care systems, and international air travel traffic, including from China and East Asia.We also examined data concerning the location of death (whether in hospital, at home, in a nursing home, etc.) and socioeconomic vulnerability (poverty, minority status, crowded living conditions, etc.) at high geographic resolutions, which support an alternative hypothesis that excess mortality in jurisdictions with large F-peaks was caused by the application of dangerous medical treatments (in particular, invasive mechanical ventilation and pharmaceutical treatments) and pneumonia induced by biological stress due to treatment and lockdown measures.Exceptionally large F-peaks occurred in areas with large publicly-funded hospitals serving poor or socioeconomically frail communities, in regions where poor neighbourhoods are situated in proximity to wealthy neighbourhoods, such as the case of The Bronx in New York City, and the boroughs of Brent and Westminster in London, UK.Taken together, our study represents strong evidence that the patterns of excess mortality observed for the USA and Europe in March-May 2020 could not have been caused by a spreading respiratory virus, and instead were due to the medical and government interventions that were applied and mostly killed elderly and poor individuals.</p>
            </abstract>
            <abstract xml:lang="fr">
              <p>Des pics importants de surmortalité toutes causes confondues ont été observés immédiatement après la déclaration de pandémie de COVID-19 par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) le 11 mars 2020, soit de mars à mai 2020, dans plusieurs juridictions de l'hémisphère Nord. Ces pics importants de surmortalité sont généralement attribués à un nouveau virus virulent (SARS-CoV-2) se propageant par contact interhumain et sont souvent décrits comme résultant de la première vague d'infections.Nous avons testé la présomption de ce paradigme de propagation virale en utilisant des variations spatiales et temporelles à haute résolution de la mortalité toutes causes confondues en Europe et aux États-Unis.Nous avons étudié la surmortalité toutes causes confondues pour des régions infranationales aux États-Unis (États et comtés) et en Europe (régions statistiques NUTS de niveaux 0 à 3) de mars à mai 2020, période que nous appelons la « période du premier pic », ainsi que de juin à septembre 2020, que nous appelons la « période du pic estival ». Les données révèlent plusieurs caractéristiques définitives qui sont incompatibles avec l’hypothèse de propagation virale (en comparaison avec les prédictions qualifiées des principaux modèles épidémiques spatio-temporels) :•Hétérogénéité géographique de la surmortalité lors du premier pic : On a observé une forte hétérogénéité géographique de la surmortalité aux États-Unis et en Europe, avec quelques régions géographiques présentant des pics importants de surmortalité lors du premier pic (« pics F ») essentiellement synchrones (à quelques semaines d’intervalle), tandis que toutes les autres régions présentaient une surmortalité faible ou négligeable au cours de ladite période. Cela inclut des tailles de pics F très différentes (jusqu’à un facteur 10 ou plus) pour les régions infranationales de part et d’autre d’une frontière internationale, comme les régions NUTS1 allemandes à sa frontière occidentale (petits pics F) par rapport aux régions NUTS1 de l’autre côté de la frontière internationale aux Pays-Bas, en Belgique et en France (grands pics F), malgré d’importants volumes de trafic transfrontalier documentés entre ces régions. •Synchronisation temporelle de la surmortalité lors du premier pic : les pics F des États américains et des pays européens étaient presque tous situés à trois ou quatre semaines d’intervalle, et jamais avant la semaine de la déclaration de pandémie par l’OMS. Pour un pays européen à pic F élevé donné, les pics F de toutes les régions infranationales ont augmenté et diminué de manière synchronisée, mais ont montré d’importantes variations de hauteur de pic et de surmortalité totale intégrée. Un résultat similaire a été observé pour les comtés des États américains à pic F élevé.•Différences importantes de surmortalité lors du premier pic pour des villes comparables dotées de grands aéroports dans les mêmes pays : nous comparons les résultats de mortalité pour Rome et Milan en Italie, et Los Angeles et San Francisco et New York aux États-Unis, et montrons qu’il existe une différence considérable de surmortalité lors du premier pic entre les villes comparées, malgré des caractéristiques démographiques, des systèmes de santé et un trafic aérien international similaires, y compris en provenance de Chine et d’Asie de l’Est.Nous avons également examiné les données concernant le lieu du décès (à l'hôpital, à domicile, en maison de retraite, etc.) et la vulnérabilité socio-économique (pauvreté, statut minoritaire, conditions de vie surpeuplées, etc.) à des résolutions géographiques élevées, ce qui étaye une hypothèse alternative selon laquelle la surmortalité dans les juridictions présentant des pics F importants était due à l'application de traitements médicaux dangereux (en particulier, la ventilation mécanique invasive et les traitements pharmaceutiques) et à la pneumonie induite par le stress biologique dû aux traitements et aux mesures de confinement.Des pics F exceptionnellement importants ont été observés dans les zones dotées de grands hôpitaux publics desservant des communautés pauvres ou socio-économiquement fragiles, dans des régions où les quartiers pauvres sont situés à proximité de quartiers riches, comme dans le cas du Bronx à New York et des arrondissements de Brent et Westminster à Londres, au Royaume-Uni. Dans l’ensemble, notre étude constitue une preuve solide que les schémas de surmortalité observés aux États-Unis et en Europe en mars-mai 2020 n’auraient pas pu être causés par la propagation d’un virus respiratoire, mais plutôt par les interventions médicales et gouvernementales qui ont été appliquées et qui ont principalement tué des personnes âgées et pauvres.</p>
            </abstract>
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