Исследовательская группа в Австралии опубликовала то, что кажется довольно пугающим открытием: SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, жизнеспособен даже после 28 дней пребывания на таких поверхностях, как стекло и банкноты.
Поскольку большое внимание уделяется вентиляции помещений аэрозольными частицами, а также каплями от кашля, чихания и разговора, это исследование является убедительным напоминанием о том, что нам также необходимо внимательно следить за тем, к чему мы прикасаемся.
Исследователи взяли штамм SARS-CoV-2 и суспендировали его в растворе, имитирующем человеческие слизистые. Конечная концентрация вируса на поддельной слизистой составила 4,97 × 107 / мл, что, по оценкам исследователей, примерно равно количеству вируса, присутствующему на слизистой пациента с COVID-19 с высокой вирусной нагрузкой.
«Хотя титр вируса, использованного в этом исследовании, высок, он представляет собой вероятное количество вируса, которое может быть отложено на поверхности», — пишет в своей статье группа из Австралийской организации научных и промышленных исследований (CSIRO).
Затем команда позволила слизистой высохнуть на банкнотах, монетах из нержавеющей стали, стекле, виниле, хлопке, полимере и бумаге при трех различных температурах: 20 °C, 30 °C и 40 °C (от 68 до 104 °F) без какого-либо воздействия света.
Они взяли образцы высушенной слизистой через один час и через 1, 3, 7, 14, 21 и 28 дней после инокуляции.
Команда обнаружила, что вирус сохранялся и мог быть обнаружен в течение 28 дней на большинстве поверхностей при 20 °C — единственным исключением был хлопок, на котором вирус не был обнаружен через семь дней.
«При 20 °C, что примерно соответствует комнатной температуре, мы обнаружили, что вирус был чрезвычайно устойчивым, выживая в течение 28 дней на гладких поверхностях, таких как стекло на экранах мобильных телефонов и пластиковые банкноты», — сказал один из исследователей CSIRO, Дебби Иглз.
«Для контекста, аналогичные эксперименты с гриппом А показали, что он выживает на поверхности в течение 17 дней, что подчеркивает, насколько устойчивым является SARS-CoV-2».
Однако при более высоких температурах вирус не выживал очень долго. Время, необходимое для того, чтобы вирус находился ниже предела обнаружения для банкнот, стекла, винила, нержавеющей стали, полимера и бумаги, составляло от 3 до 21 дня при температуре от 30 °C до 40 °C.
А теперь мы переходим к мелочам. Как упоминалось ранее, исследователи держали все образцы в темноте, чтобы попытаться ограничить воздействие ультрафиолетового света — это означает, что эти результаты могут не соответствовать действительности в реальных ситуациях.
Мы также до сих пор не знаем, какое количество жизнеспособного вируса необходимо, чтобы человек заболел. Исследователи анализировали количество вируса в десятикратном сокращении; количество вируса, способного заразить культуру ткани через 28 дней, было значительно снижено по сравнению с исходным образцом, и мы просто не знаем, что количество вируса на этих поверхностях через несколько дней будет достаточно, чтобы вызвать COVID-19 у кого-то.
«Хотя точная роль поверхностной передачи, степень поверхностного контакта и количество вируса, необходимого для заражения, еще предстоит определить, установление того, как долго этот вирус остается жизнеспособным на поверхностях, имеет решающее значение для разработки стратегий снижения риска в областях с частым контактом», — сказал Иглз.
Также важно отметить, что в местах с более высокими температурами не наблюдалось сниженного распространения COVID-19, и поскольку ожидается, что Индия скоро превзойдет США по количеству случаев, более высокие температуры, безусловно, не являются выходом из пандемии.
Ношение маски, избегание больших скоплений людей, регулярное мытье рук и чистка поверхностей по-прежнему являются лучшими способами защитить себя.
Исследование опубликовано в Virology Journal.
Математика, которую Альберт Эйнштейн разработал для описания гравитационного механизма физической Вселенной в начале 20 века,…
В последние годы астрономы разработали методы измерения содержания металлов в звездах с чрезвычайной точностью. Обладая…
Какими бы эффективными ни были электронные системы хранения данных, они не имеют ничего общего с…
В 1896 году немецкий химик Эмиль Фишер заметил нечто очень странное в молекуле под названием…
Если вам посчастливилось наблюдать полное затмение, вы наверняка помните ореол яркого света вокруг Луны во…
В ранней Вселенной, задолго до того, как они успели вырасти, астрономы обнаружили то, что они…