Новости

Лабораторное исследование показывает, что SARS-CoV-2 может сохраняться на некоторых поверхностях в течение 28 дней

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.

Виктория Ветрова

Космос полон тайн...

Недавние Посты

Самая известная теория Эйнштейна только что преодолела самый большой вызов за всю историю

Математика, которую Альберт Эйнштейн разработал для описания гравитационного механизма физической Вселенной в начале 20 века,…

21.11.2024

Почти треть всех звезд может содержать остатки планет, подобных Земле

В последние годы астрономы разработали методы измерения содержания металлов в звездах с чрезвычайной точностью. Обладая…

20.11.2024

Новая технология печати ДНК может произвести революцию в том, как мы храним данные

Какими бы эффективными ни были электронные системы хранения данных, они не имеют ничего общего с…

19.11.2024

У этого странного кристалла две точки плавления, и мы наконец знаем, почему

В 1896 году немецкий химик Эмиль Фишер заметил нечто очень странное в молекуле под названием…

19.11.2024

Ученые впервые раскрыли форму короны черной дыры

Если вам посчастливилось наблюдать полное затмение, вы наверняка помните ореол яркого света вокруг Луны во…

19.11.2024

Ученые обнаружили галактики-монстры, скрывающиеся в ранней Вселенной

В ранней Вселенной, задолго до того, как они успели вырасти, астрономы обнаружили то, что они…

19.11.2024