国立太阳大学气溶胶科学研究中心主任兼气溶胶物
理化学家 Chia C. Wang 表示:“现在是时候通过应用气溶胶预防措施来修改传统模式,以保护人们免受这种传播途径的影响。谁领导了审查。 研究小组指出,有关呼吸道疾病传播的流行模式可以追溯到一个世纪前。20世纪初,公共卫生领域的领军人物查尔斯·查平(Charles Chapin)家长式地驳斥了空气传播的观点,因为他担心提及空气传播会吓到人们不采取行动并取代卫生习惯。 这种将短程感染错误地等同于飞沫传播的毫无根据的假设,塑造了当前控制呼吸道病毒传播的范式。然而,“这种假设忽略了气溶胶传播也发生在短距离内的事实,因为当你更接近排放气溶胶的感染者时,呼出的气溶胶浓度更高,”国家科学基金会中心主任金·普拉瑟警告说。加州大学圣地亚哥分校斯克里普斯海洋学研究所的气溶胶对环境化学的影响和共同领导该审查的气溶胶化学家。 呼吸道气溶胶是由呼气活动形成的,例如呼吸、说话、唱歌、喊叫、咳嗽和打喷嚏。
在 COVID-19 之前,像烟雾一样漂浮的气溶胶和落下的液滴之间的传统尺寸限制被设定为 5 微米,但 100 微米是更合适的尺寸区别。这一更新后的尺寸更好地代表了较大的颗粒,这些颗粒可以在静止空气中悬浮超过 5 秒( 1.5 米的高度播到距离感染者一米之外并被吸入。 “物理尺寸主要决定它们可以悬浮在空气中的时间、可以到达的距离、是否可吸入以及吸入后可手机号码列表 以进入呼吸道的深度。以色列理工学院肺生理学家 Josué Sznitman 表示:“呼吸活动产生的大多数气溶胶的尺寸都小于 5 微米,这使得它们能够到达细支气管和肺泡区域并在那里停留。” 必须考虑的气溶胶的另一个独特行为是它们受气流和通风影响的能力。确保足够的通风率、过滤和避免再循环有助于减少携带传染性病毒的气溶胶在空气中的传播。
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使用便携式仪表进行二氧化碳监测有助于验证通风是否充足,而便携式 HEPA(高效颗粒空气)净化器和楼上房间紫外线消毒系统的实施也有助于降低病毒的带电气溶胶浓度。”José-Luis Jiménez 补充道是科罗拉多大学博尔德分校的大气气溶胶化学家。 另一方面,“通常用于阻挡室内空间咳嗽和打喷嚏飞沫飞沫的有机玻璃屏障可能会妨碍充分通风,并导致某些人接触到更高的暴露量”,弗吉尼亚理工大学的林赛·马尔(Linsey Marr)警告说,该大学一直在研究空气传播病毒。病原体传播多年。“除非是短暂的、面对面的交易,否则不建议使用口罩,但即便如此,口罩也更好,因为它们有助于消除气溶胶,而屏障只会使它们偏转。” 随着Delta变种引起的感染增加以及已完全接种疫苗的人群中感染病例的增加,许多政府和国家疾病控制机构已恢复在公共场所普遍佩戴口罩,这是一种有效且经济的阻断病毒携带的方法据报告称,气溶胶。
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