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코로나바이러스의 공기 중 전파: 에어로졸의 산성도가 감염성을 제어합니다 

코로나바이러스와 인플루엔자 바이러스는 에어로졸의 산도에 민감합니다. pH 매개된 코로나바이러스의 빠른 비활성화는 실내 공기를 위험하지 않은 수준의 질산으로 풍부하게 함으로써 가능합니다. 반대로, 실내 공기 필터는 의도하지 않게 휘발성 산을 제거하여 공기 중 바이러스의 지속성을 연장할 수 있습니다. 이 새로운 이해는 특히 병원과 같은 실내 환경에서 공기 중 전파를 제어하는 ​​데 매우 도움이 될 수 있습니다.  

Respiratory infections caused by 영향 corona viruses are significant persistent problems for human health. Influenza alone is responsible over 400,000 deaths per year worldwide. The ongoing COVID-19 pandemic attributed to 소설 코로나 바이러스 SARS CoV-2 has caused over 6 million deaths so far plus immense human suffering and unthinkable economic damages to world economy. Therefore, minimising transmission of these viruses is an extremely important priority.  

그들의 지배적인 전파 방식은 공기를 통한 것으로 알려져 있습니다. 이러한 감염은 오염된 공기를 흡입하여 감염됩니다. 호기 에어로졸 입자는 인플루엔자 바이러스 및 신종 코로나바이러스 SARS-CoV-2의 전염 매개체 역할을 합니다. 따라서 얼굴 가리개를 착용하는 것이 중요합니다. 바이러스는 3시간의 반감기로 약 1.1시간 동안 공기 중에 머무를 수 있다고 가정합니다.  

말할 필요도 없이, 이러한 바이러스의 신속한 비활성화는 전파를 제한하는 데 크게 기여할 것입니다.  

인플루엔자, 코로나 바이러스와 같은 외피 바이러스는 산성 조건에서 비활성화되는 것으로 알려져 있지만 호기 에어로졸 입자의 산도 수준 및 바이러스 비활성화에 대한 역할은 알려지지 않았습니다.  

preprint medRxiv에 발표된 최근 연구에서 연구자들은 인플루엔자와 코로나바이러스에 대해 이 측면을 조사했습니다. 그들은 실내 공기로 내뿜는 에어로졸 입자가 약산성(pH ≈ 4)이 되는 것을 발견했습니다. 이 산성 조건은 몇 분 안에 인플루엔자-A 바이러스를 빠르게 비활성화했지만 신종 코로나바이러스 SARS-CoV-2는 비활성화하는 데 며칠이 필요했습니다. 또한 실내 공기가 위험하지 않은 수준의 질산으로 풍부하면 에어로졸의 산도가 최대 2단위까지 감소하여 두 바이러스의 비활성화 시간을 30초 미만으로 줄였습니다. 불활성화 시간의 이러한 pH 매개 99% 감소는 실내 환경에서 이러한 바이러스의 신속한 불활성화에 큰 의미가 있을 수 있으므로 지역사회 확산을 상당히 줄이는 데 도움이 됩니다.  

In light the above finding, use of indoor air filters should be carefully considered because any unintentional removal of volatile acids from the indoor air may reduce acidity of expiratory aerosol and prolong airborne 바이러스 고집. 

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참조 :  

  1. COVID-19: SARS-CoV-2 바이러스의 공중 전파 확인은 무엇을 의미합니까? 과학적 유럽. 게시일: 17년 2021월 XNUMX일. http://scientificeuropean.co.uk/covid-19/covid-19-what-does-confirmation-of-the-airborne-transmission-of-sars-cov-2-virus-mean/  
  1. 루오 B., 2022. 호기 에어로졸의 산도는 공기 중 인플루엔자 바이러스 및 SARS-CoV-2의 감염성을 제어합니다. medRxiv를 미리 인쇄하십시오. 게시일: 14년 2022월 XNUMX일. DOI: https://doi.org/10.1101/2022.03.14.22272134  

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SCIEU 팀
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