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布里斯托大学的科学家发现了关于为什么空气传播的病毒失去传染性的重要见解。今天发表在《皇家学会界面杂志》上的研究结果揭示了更清洁的空气如何显着更快地杀死病毒,以及为什么打开窗户可能比原先想象的更重要。该研究可能会影响未来针对新病毒的缓解策略。
在第一项测量 SARS-CoV-2 不同变体在可吸入颗粒中的空气传播稳定性差异的研究中,布里斯托尔化学学院的研究人员表明,随着该病毒从原始菌株进化而来,它在空气中的存活能力已降低一直到 delta 变体。
该研究的主要作者和布里斯托尔化学学院的高级研究员 Allen Haddrell 博士解释说,“当受感染的人呼吸、说话或咳嗽时呼出的气溶胶颗粒可以传播病毒——但病毒一旦传播如何以及为什么会失去传染性围绕这些空气中的颗粒物进行了广泛辩论。”
为了进行这项研究,该团队使用了他们开发的下一代生物气溶胶技术仪器,称为 CELEBS(生物气溶胶在基质上的受控电动力学悬浮和提取),这使他们能够探测实验室生成的不同 SARS-CoV-2 变体的存活率模仿呼出气溶胶的空气传播颗粒。他们研究了环境因素,如温度和湿度、颗粒成分和酸性蒸汽(如硝酸)的存在如何在 40 分钟内改变病毒的感染性。
通过控制空气中的气体含量,该团队证实病毒的空气稳定性受含有病毒的气溶胶液滴的碱性 pH 值控制。重要的是,他们描述了每种 SARS-CoV-2 变体在空气传播时如何具有不同的稳定性,并且这种稳定性与它们对碱性 pH 条件的敏感性相关。
呼出的 SARS-CoV-2 病毒飞沫的高 pH 值可能是传染性丧失的主要原因,因此空气中的酸越少,飞沫的碱性越强,病毒死亡的速度就越快。打开窗户可能比最初认为的更重要,因为新鲜空气二氧化碳含量较低,可以减少大气中的酸含量,意味着病毒可以更快地死亡。
Haddrell 博士补充说:“我们的研究结果表明,呼出气溶胶的高 pH 值会导致病毒感染性丧失。因此,任何影响气溶胶 pH 值的气体都可能影响病毒在空气中保持传染性的时间。例如,漂白剂释放出酸性蒸气,可能会增加 SARS-CoV-2 在气溶胶相中的稳定性。相反,释放出碱性蒸气的氨可能会产生相反的效果。”
这些发现为雾化病毒为何以及如何失去传染性提供了宝贵的见解,为设计新策略以降低风险奠定了基础。
布里斯托气溶胶研究中心主任、布里斯托大学化学学院物理化学教授、通讯作者之一乔纳森·里德说,“影响空气传播病毒传播的因素有很多,这些是通常与可能影响气溶胶阶段病毒寿命的物理和环境参数相混淆,例如温度、相对湿度、空气流动和紫外线。
“我们的研究结果拓宽了我们对环境因素如何影响 SARS-CoV-2 和其他病毒的空气传播稳定性的理解,这将有助于我们设计更好的安全和缓解策略以减少疾病传播。我们现在打算通过研究进一步探索 pH 值的作用二氧化碳对 SARS-CoV-2 传播风险的影响。”
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