Страница полузащищенная
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Коронавирусное заболевание 2019 года (COVID-19) передается от человека к человеку в основном респираторным путем после того, как инфицированный человек кашляет, чихает, поет, разговаривает или дышит. [1] Новое инфекционное заболевание возникает, когда вирус-содержащие частицы, выдыхаемые инфицированным человеком, в виде респираторных капель или аэрозолей , попадают в рот, нос или глаза других людей, находящихся в тесном контакте с инфицированным человеком. [2] [3] [4] Считается, что при передаче от человека к человеку в среднем 1000 инфекционных вирионов SARS-CoV-2 инициируют новую инфекцию. [5] [6]

Чем ближе люди взаимодействуют и чем дольше они взаимодействуют, тем выше вероятность передачи COVID-19. Более близкие расстояния могут включать в себя более крупные капли (которые падают на землю) и аэрозоли, тогда как более длинные расстояния включают только аэрозоли. [4] Более крупные капли также могут превращаться в аэрозоли (известные как ядра капель ) в результате испарения. [7] Относительная важность более крупных капель и аэрозолей по состоянию на ноябрь 2020 года не ясна; однако не известно, что вирус распространяется между комнатами на большие расстояния, например через воздуховоды. [8] Передача воздушно-капельным путем может происходить, в частности, в помещениях, в местах с высоким риском [8]таких как рестораны, хоры, тренажерные залы, ночные клубы, офисы и религиозные учреждения, часто когда они переполнены или плохо вентилируются. [7] Это также происходит в медицинских учреждениях, часто при проведении медицинских процедур с образованием аэрозолей пациентам с COVID-19. [7]

Хотя это считается возможным, прямых доказательств передачи вируса через кожу при контакте с кожей нет. [9] Человек может заразиться COVID-19 косвенно , прикоснувшись к зараженной поверхности или предмету, прежде чем дотронуться до собственного рта, носа или глаз, [10] хотя это не считается основным путем распространения вируса, и нет Прямых свидетельств этого метода тоже нет. [3] [9] Неизвестно, распространяется вирус через фекалии , мочу , грудное молоко , пищу , сточные воды , питьевую воду или через переносчиков болезней животных.(хотя некоторые животные могут заразиться вирусом от человека). [10] [11] Он очень редко передается от матери к ребенку во время беременности. [9]

Социальное дистанцирование и ношение тканевых масок для лица, хирургических масок, респираторов или других маскировочных материалов для лица являются факторами передачи капель. Передача может быть уменьшена в помещении с помощью хорошо обслуживаемых систем отопления и вентиляции для поддержания хорошей циркуляции воздуха и увеличения использования наружного воздуха. [3]

Количество людей, обычно зараженных одним инфицированным человеком, варьируется; [9] По состоянию на сентябрь 2020 года было подсчитано, что один инфицированный в среднем заразит от двух до трех других людей. [12] Это более заразно, чем грипп , но в меньшей степени, чем корь . [13] Он часто распространяется кластерами , где инфекции можно отследить до индексного случая или географического местоположения. [14] Здесь главную роль играют « сверхраспространяющиеся события », когда многие люди заражаются одним человеком. [9] [15] [16]

Зараженный человек может передать вирус другим за два дня до того, как у него появятся симптомы, и даже если симптомы никогда не появятся. [3] [12] Люди остаются заразными в умеренных случаях в течение 7–12 дней и до двух недель в тяжелых случаях. [12] В октябре 2020 года ученые-медики сообщили о доказательствах повторного заражения у одного пациента. [17] [18]

Маршруты

Относительная важность более крупных респираторных капель и более мелких аэрозольных частиц (передача по воздуху) неизвестна. [3] [8] Вокруг традиционного различия между двумя формами передачи [19] велись обширные дебаты с правительством Великобритании и обзор, объединяющий их в один «респираторный путь». [1] [9] Независимо от того, являются ли капли или аэрозоли основным маршрутом, риск всегда ниже на улице и при хорошей вентиляции. [20]

Респираторные капли

Основной путь передачи COVID-19 - воздушные капли, которые выделяются изо рта и носа, когда человек чихает, кашляет или говорит.

Вирус распространяется через респираторные капли, образующиеся, когда инфицированный человек дышит, кашляет, чихает или разговаривает. Эти капли могут попасть в рот или в нос людей, находящихся поблизости, или, возможно, попасть в легкие. Распространение более вероятно, когда люди находятся в тесном контакте на расстоянии около 6 футов (1,8 м). [2] [12] [13]

«Тесный контакт» определяется по-разному. Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) определяют его как «в пределах 6 футов (1,8 м) от инфицированного человека в совокупности 15 минут или более в течение 24 часов». [21] Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний утверждает , что близость является «обычно менее 1 метра (3,3 фута) друг от друга.» [12] Департамент здравоохранения Австралии определяет это как совместное использование замкнутого пространства в течение длительного периода, например, двух часов. [22] [23]

Социальное дистанцирование и ношение тканевых масок для лица , хирургических масок , респираторов или других маскировочных материалов для лица являются факторами передачи капель. [13] [12] В Всемирной организации здравоохранения рекомендует 1 метр (3,3 фута) социальной дистанции; [2] Центры США по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют 6 футов (1,8 м). [13]

Аэрозоли

Передача COVID-19 по воздуху происходит через аэрозоли, содержащие остаточные капли, которые могут оставаться в воздухе во взвешенном состоянии в течение более длительных периодов времени. [2] [24] Передача через воздух может происходить, особенно в помещении, например, в ресторанах, хоровых коллективах, фитнес-классах, ночных клубах, офисах и религиозных местах, часто когда они переполнены или плохо вентилируются. [7] Это также происходит в медицинских учреждениях, часто при медицинских процедурах, связанных с образованием аэрозолей, которые выполняются пациентам с COVID-19. [7] В системах вентиляции больницы было обнаружено распространение вирусных частиц на большие расстояния, что указывает на возможность распространения аэрозолей на большие расстояния. [25]

Респираторный

Сообщалось о множественных вспышках в помещениях, где инфицированные люди проводят длительное время, например, в ресторанах и ночных клубах. [2] [26] Это особенно показало, как вирус может распространяться воздушно-капельным путем. [10] [1] Есть несколько хорошо задокументированных примеров, когда COVID-19 передавался, несмотря на отсутствие непосредственной близости, необходимой для капельной передачи, в том числе хоровая практика в Вашингтоне , ресторан в Гуанчжоу и туристический автобус в Хунани . [27]

CDC США заявляет, что передача по воздуху происходит при особых обстоятельствах, однако они «кажутся необычными»; [27] в то время как ECDC заявляет, что относительная важность неясна, [3] правительство Великобритании объединяет методы в один «респираторный путь», включающий большие и маленькие капли [1], а Агентство общественного здравоохранения Канады заявляет, что относительная важность не ясно. [8]

Медицинский

Хотя распространение вирусных частиц на большие расстояния наблюдалось в больницах [25], они не считаются такими же распространенными по воздуху, как корь или ветряная оспа. [27]

Интубация трахеи является примером процедуры с образованием аэрозоля, которая несет повышенный риск передачи от инфицированного пациента.

Некоторые медицинские процедуры, проводимые пациентам с COVID-19 в медицинских учреждениях, вызывают образование аэрозолей . [2] [28] ВОЗ рекомендует использовать фильтрующие лицевые респираторы, такие как маски N95 или маски FFP2, в условиях, когда выполняются процедуры образования аэрозолей, [10] в то время как CDC и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендуют эти средства контроля во всех случаях. ситуации, связанные с уходом за пациентами с COVID-19 (кроме случаев кризисной нехватки), поскольку респираторы предназначены для защиты пользователя, а хирургические маски предназначены для защиты пациента. [29] [30] [31]

Туалет

Высказывались опасения, что аэрозоли из туалетов, образующиеся при смывании загрязненных туалетов, могут распространять вирус COVID-19. ВОЗ рекомендует, чтобы люди с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом COVID-19 пользовались собственным туалетом, а при смывании воды крышка унитаза должна быть опущена, чтобы заблокировать как капли, так и аэрозольные облака. [11]

Полемика

Передача вируса COVID-19 в виде аэрозоля за пределы медицинских учреждений была предметом споров, причем ВОЗ первоначально сочла это незначительным, что вызвало широкую критику со стороны ученых. В июле 2020 года ВОЗ изменила свое руководство, заявив, что в этих ситуациях нельзя исключать передачу аэрозолей на короткие расстояния. [32] В октябре 2020 года он внес дополнительные изменения в свое руководство, признав, что, хотя текущие данные свидетельствуют о том, что респираторные капли являются основным методом, передача воздушно-капельным путем происходит, особенно в помещениях с высоким риском, где много людей и меньше вентиляции. В нем говорится, что следует избегать «трех C» - людных мест, настроек тесного контакта, а также замкнутых и замкнутых пространств. [7]

Центр контроля заболеваний США также подвергался критике за задержки в информировании общественности о передаче вируса воздушно-капельным путем. Джон Аллан из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета написал: «Многие ученые знали, что передача вируса воздушным путем происходит с февраля. Центр контроля заболеваний каким-то образом не смог распознать. накопление доказательств того, что передача инфекции воздушным путем важна и поэтому не предупредила общественность ". [33] [34]

В Канаде разногласия связаны со сложностями, связанными с цепочкой поставок масок N-95 , и опасениями, что она может закончиться. [35] Агентство общественного здравоохранения Канады признало передачу инфекции воздушно-капельным путем в ноябре 2020 г., заявив, что относительная важность передачи воздушно-капельным путем и передачи через крупные капли неизвестна. [8]

В Австралии разногласия касаются руководящих принципов СИЗ, при этом Австралийская медицинская ассоциация обвиняет профессора Лин Гилберта, председателя Экспертной группы по инфекционному контролю, в пренебрежении к передовым медицинским работникам, обвиняя их в плохих привычках и апатии. [36] [37] [38] Она утверждает, что предоставление масок N-95 дает врачам ложное чувство безопасности, и они не могут быть обучены их правильному использованию, что подвергает их большему риску. Она также утверждает, что мытье рук после прикосновения к загрязненным поверхностям важнее, чем использование респиратора, которое рекомендуется только в чрезвычайных обстоятельствах. [39]

Прямой контакт

Физическая близость

Поцелуи сопряжены с высоким риском передачи COVID-19 из-за высокого уровня вируса в слюне .

Вирус распространяется через слюну и слизь , и при поцелуях можно легко передать COVID-19. Вполне возможно, что прямой контакт с фекалиями, включая анилингус, также может привести к передаче вируса. [40] Однако по состоянию на июль 2020 года опубликованных сообщений о передаче COVID-19 через фекалии или мочу не поступало. [10] Хотя COVID ‑ 19 не является инфекцией, передающейся половым путем , физическая близость несет в себе высокий риск передачи из-за близости. [41]

Мытье рук - это средство борьбы с прямой контактной передачей инфекции. [13] Другие включают отказ от поцелуев и случайного секса . [40] [41] Во время физической близости можно использовать такие барьеры, как маски для лица, презервативы или зубные прокладки , а социально дистанцированную близость можно практиковать посредством взаимной мастурбации или киберсекса . [40]

От матери к ребенку

По состоянию на июль 2020 года случаев передачи инфекции от матери ребенку во время беременности не было. [10] [42] Исследования не выявили жизнеспособного вируса в грудном молоке. [10] ВОЗ рекомендует поощрять матерей с подозрением или подтвержденным COVID-19 начать или продолжить грудное вскармливание. [10] [43]

Косвенный контакт

Объекты и поверхности

Поверхности, к которым часто прикасаются, такие как дверные ручки, могут передавать COVID-19, хотя это не считается основным путем распространения вируса.

Вполне возможно, что человек может заразиться COVID-19, прикоснувшись к поверхности или предмету, на котором есть вирус (так называемый фомит ), а затем прикоснувшись к своему рту, носу или, возможно, глазам. [44] Считается, что это не основной путь распространения вируса. [2] [3] [9] [10] [12] [13] Жизнеспособный вирус или РНК были обнаружены на загрязненных поверхностях в течение периодов времени от часов до дней, в зависимости от условий окружающей среды. По состоянию на июль 2020 года не было конкретных сообщений, которые напрямую демонстрировали бы передачу через фомиты, хотя передачу фомита трудно отличить от передачи от самого заразного человека, и передача фомита по-прежнему считалась вероятным способом передачи.[10]

На поверхности количество жизнеспособного активного вируса со временем уменьшается до тех пор, пока он не перестанет вызывать инфекцию. Одно исследование показало, что вирус может быть обнаружен в течение четырех часов на меди, до одного дня на картоне и до трех дней на пластике ( полипропилен ) и нержавеющей стали ( AISI 304 ). [12] [45] [46] В октябре 2020 года медицинские исследователи пришли к выводу, что вирус COVID-19 может оставаться на общих поверхностях до 28 дней. [47]

Мытье рук и периодическая чистка поверхностей предотвращают передачу непрямого контакта через фомиты. [2] Поверхности легко обеззараживают домашними дезинфицирующими средствами, которые уничтожают вирус вне человеческого тела. Дезинфицирующие средства или отбеливатель не являются лекарством от COVID ‑ 19 и вызывают проблемы со здоровьем при неправильном использовании, например, при использовании на теле человека или внутри него. [2] [48] [49]

Еда и вода

В настоящее время нет доказательств, подтверждающих передачу COVID-19 через пищу. [50] [51]

Хотя вирусная РНК была обнаружена в неочищенных сточных водах, по состоянию на май 2020 года мало свидетельств наличия инфекционного вируса в сточных водах или питьевой воде. [11] [52] [53]

После вспышки COVID-19 в Пекине в июне в Китае в начале июля 2020 года были обнаружены доказательства передачи вируса через пищевые продукты путем обнаружения SARS-CoV-2 на замороженных продуктах, включая их упаковочные материалы и среду хранения. [54] [55] 17 октября Центр контроля заболеваний Китая сообщил, что они выделили живой вирус SARS-CoV-2 из упаковки пищевых продуктов, импортированных холодовой цепью, во время расследования еще одной вспышки в Циндао в октябре. [56] По состоянию на октябрь прямых доказательств того, что население заразилось вирусом через зараженную упаковку пищевых продуктов, нет.

Животные-векторы

Есть небольшое количество случаев передачи от людей домашним животным, включая кошек и собак . Другие случаи включают львов и тигров в зоопарке Нью-Йорка и норок на фермах в Нидерландах . [57] [58] В течение лабораторных условиях, животные , показанные на заражение включают хорьков , кошек, золотистых сирийских хомяков , макак - резусов , яванских макак , grivets , общие мартышек и собак. [57] [59] [60] Напротив, мыши ,свиньи , куры и утки не заражаются и не распространяют инфекцию. [57] Нет никаких доказательств того, что переносчики болезней насекомых, такие как комары или клещи, распространяют COVID-19. [50]

CDC рекомендует владельцам домашних животных ограничить общение своего питомца с людьми вне дома. Маски для лица не рекомендуются для домашних животных, потому что закрытие лица домашнего животного может нанести им вред, и их нельзя дезинфицировать чистящими средствами, не одобренными для использования с животными. [61] Людям, больным COVID-19, следует избегать контакта с домашними животными и другими животными. [59] [61]

Риск передачи COVID-19 от животных к людям считается низким. Хотя вирус, вероятно, произошел от летучих мышей , пандемия поддерживается за счет распространения от человека к человеку. [57] [59] Домашние животные, похоже, не играют роли в распространении COVID-19, но есть сообщения с зараженных норковых ферм, указывающие на возможность передачи вируса человеку. [59]

Номер репродукции

Он передается очень легко и устойчиво, однако количество людей, обычно инфицированных одним инфицированным, варьируется. [9] Многие люди не передают вирус, но некоторые передают его многим людям; поэтому вирус считается «сверхдисперсным». [9] [62] По состоянию на сентябрь 2020 года было подсчитано, что в среднем один инфицированный человек заразит от двух до трех других людей. [12] Это более заразно, чем грипп , но в меньшей степени, чем корь . [13]

Оценки количества людей, инфицированных COVID-19, R 0 , варьируются. Первоначальные оценки ВОЗ для R 0 составляли 1,4–2,5 (в среднем 1,95); однако обзор, проведенный в начале апреля 2020 года, показал, что медиана R 0 составила 5,7. [63]

Он часто распространяется кластерами , где инфекции можно отследить до индексного случая или географического местоположения. [14] Здесь главную роль играют « сверхраспространяющиеся события », когда многие люди заражаются одним человеком. [9] Обычно это происходит в помещении, где группы людей остаются в плохой вентиляции в течение более длительных периодов времени. [9] Он передается с помощью аэрозолей, особенно в этих переполненных и закрытых помещениях, которые особенно эффективны для передачи вируса, таких как рестораны, ночные клубы или хоры. [3] [7] [64] Еще одно важное место для передачи - между членами одной семьи. [9]

Контроль источника может быть использован для частичного сдерживания распространения. [ необходима цитата ]

Продолжительность трансмиссивности

Люди наиболее заразны, когда у них проявляются симптомы, даже если они легкие или неспецифические, но могут быть заразными в течение двух дней до появления симптомов. Они остаются заразными примерно от семи до двенадцати дней в умеренных случаях и в среднем две недели в тяжелых случаях. [2] [12] Исследования показали, что вирусная нагрузка достигает пика примерно в день появления симптомов и снижается после, как было определено исследованиями РНК. [10]

Возможность передачи в полностью бессимптомных случаях неясна. [2] [12] Систематический обзор оценил, что доля действительно бессимптомных случаев колеблется от 6% до 41% с некоторыми ограничениями («бессимптомные» не очень хорошо определены). Другое исследование с четким определением бессимптомных инфекций оценило их долю в 23%. [10]

Реинфекция

В октябре 2020 года ученые-медики впервые в США и пятое в мире сообщили о доказательствах реинфекции. [17] [18]

Смотрите также

  • Передача по воздуху
  • Дыхательная капля

Рекомендации

  1. ^ a b c d «COVID-19: эпидемиология, вирусология и клинические особенности» . GOV.UK . Дата обращения 18 октября 2020 .
  2. ^ a b c d e f g h i j k «Вопросы и ответы: как передается COVID-19? (Как вирус, вызывающий COVID-19, чаще всего передается между людьми?)» . www.who.int . 9 июля 2020 . Дата обращения 14 октября 2020 .
  3. ^ a b c d e f g h «Передача COVID-19» . www.ecdc.europa.eu . 7 сентября 2020 . Дата обращения 14 октября 2020 .
  4. ^ a b «Часто задаваемые вопросы (распространение)» . www.cdc.gov . 9 октября 2020 . Дата обращения 14 октября 2020 .
  5. ^ Попа, Александра; и другие. (23 ноября 2020 г.). «Геномная эпидемиология сверхраспространения событий в Австрии раскрывает мутационную динамику и свойства передачи SARS-CoV-2» . Научная трансляционная медицина : eabe2555. DOI : 10.1126 / scitranslmed.abe2555 . PMID 33229462 . S2CID 227157558 . Дата обращения 1 декабря 2020 .  
  6. ^ Прентисс, Мара; и другие. (23 октября 2020 г.). «Сверхраспространение событий без суперраспространителей: использование событий с высокой частотой атак для оценки № для передачи COVID-19 по воздуху» . medRxiv . DOI : 10.1101 / 2020.10.21.20216895 . S2CID 225040713 . Дата обращения 1 декабря 2020 . 
  7. ^ a b c d e f g «Вопросы и ответы: как передается COVID-19? (Что мы знаем об аэрозольной передаче?)» . www.who.int . 9 июля 2020 . Дата обращения 14 октября 2020 .
  8. ^ a b c d e «COVID-19: Основные способы передачи» . Агентство общественного здравоохранения Канады . 3 ноября 2020 . Проверено 25 ноября 2020 года .
  9. ^ a b c d e f g h i j k l Meyerowitz EA, Richterman A, Gandhi RT, Sax PE (сентябрь 2020 г.). «Передача SARS-CoV-2: обзор факторов вируса, хозяина и окружающей среды» . Анналы внутренней медицины . DOI : 10.7326 / M20-5008 . PMC 7505025 . PMID 32941052 .  
  10. ^ a b c d e f g h i j k l «Передача SARS-CoV-2: значение для мер предосторожности по профилактике инфекций» (PDF) . www.who.int . Всемирная организация здоровья. 9 июля 2020 года. Архивировано 9 июля 2020 года . Дата обращения 18 сентября 2020 .
  11. ^ a b c «Водоснабжение, санитария, гигиена и утилизация отходов для SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19» (PDF) . www.who.int . 29 июля 2020 . Дата обращения 14 октября 2020 .
  12. ^ a b c d e f g h i j k «Вопросы и ответы о COVID-19: основные факты» . www.ecdc.europa.eu . 25 сентября 2020 . Проверено 8 октября 2020 .
  13. ^ a b c d e f g «Как распространяется COVID-19» . www.cdc.gov . 5 октября 2020 . Дата обращения 7 октября 2020 .
  14. ^ a b Лю Т., Гонг Д., Сяо Дж, Ху Дж, Хэ Г, Жун З, Ма З (октябрь 2020 г.). «Кластерные инфекции играют важную роль в быстрой эволюции передачи COVID-19: систематический обзор» . Международный журнал инфекционных болезней . 99 : 374–380. DOI : 10.1016 / j.ijid.2020.07.073 . PMC 7405860 . PMID 32768702 .  
  15. ^ Enserink M, Kupferschmidt K, Десаи Н. «Спортивные клубы. Бары. Белый дом. Посмотрите , как superspreading события вождения пандемии» . vis.sciencemag.org . Дата обращения 18 ноября 2020 .
  16. Wong F, Collins JJ (ноябрь 2020 г.). «Доказательства того, что сверхраспространение коронавируса неуклонно» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 117 (47): 29416–29418. DOI : 10.1073 / pnas.2018490117 . PMID 33139561 . S2CID 226242440 .  
  17. ^ a b Herscher R (12 октября 2020 г.). «Ученые подтверждают, что человек из Невады дважды заразился коронавирусом» . NPR . Проверено 12 октября 2020 .
  18. ^ а б Тиллетт Р.Л., Севинский Дж. Р., Хартли П.Д., Кервин Х., Кроуфорд Н., Горзальский А. и др. (Октябрь 2020 г.). «Геномные доказательства реинфекции SARS-CoV-2: тематическое исследование» . Ланцет. Инфекционные болезни . DOI : 10.1016 / S1473-3099 (20) 30764-7 . PMC 7550103 . PMID 33058797 . S2CID 222295687 .   
  19. ^ Национальные академии наук E, Staudt A, Saunders J, Pavlin J, Shelton-Davenport M и др. (Инициатива по вопросам гигиены окружающей среды, Национальные академии наук, инженерии и медицины) (22 октября 2020 г.). Шелтон-Давенпорт М., Павлин Дж., Сондерс Дж., Стаудт А. (ред.). Передача SARS-CoV-2 по воздуху: краткие материалы семинара . Вашингтон, округ Колумбия: Пресса национальных академий. DOI : 10.17226 / 25958 . ISBN 978-0-309-68408-8. PMID  33119244 .
  20. ^ The Lancet Respiratory Medicine (октябрь 2020 г.). «Передача COVID-19 в воздухе» . Ланцет. Респираторная медицина . 8 (12): 1159. DOI : 10.1016 / s2213-2600 (20) 30514-2 . PMC 7598535 . PMID 33129420 .  
  21. ^ CDC. «Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19)» . Центры по контролю и профилактике заболеваний . Проверено 22 октября 2020 года .
  22. ^ «Карантин по коронавирусу (COVID-19)» . Министерство здравоохранения Австралии . Проверено 25 сентября 2020 года .
  23. ^ «Как распространяется COVID-19» . Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) . 18 сентября 2020 года. Архивировано 19 сентября 2020 года . Проверено 20 сентября 2020 .
  24. ^ де Оливейра, премьер-министр; Мескита, LCC; Гкантонас, С .; Giusti, A .; Масторакос, Э. (27 января 2021 г.). «Эволюция спреев и аэрозолей в результате респираторных выбросов: теоретические оценки для понимания передачи вирусов» . Труды Королевского общества A: математические, физические и инженерные науки . 477 (2245): 20200584. DOI : 10.1098 / rspa.2020.0584 .
  25. ^ a b Ниссен К., Крамбрих Дж., Акабери Д., Хоффман Т., Линг Дж., Лундквист Å и др. (Ноябрь 2020 г.). «Распространение SARS-CoV-2 на большие расстояния по воздуху в палатах COVID-19» . Научные отчеты . 10 (1): 19589. DOI : 10.1038 / s41598-020-76442-2 . PMC 7659316 . PMID 33177563 .  
  26. Leclerc QJ, Fuller NM, Knight LE, Funk S, Knight GM (5 июня 2020 г.). «Какие настройки были связаны с кластерами передачи SARS-CoV-2?» . Wellcome Open Research . 5 : 83. DOI : 10,12688 / wellcomeopenres.15889.2 . PMC 7327724 . PMID 32656368 .  
  27. ^ a b c «Научная записка: SARS-CoV-2 и потенциальная передача по воздуху» . CDC . 5 октября 2020 . Дата обращения 23 ноября 2020 .
  28. ^ Tran К, Кимон К, М Северн, Пессоа-Silva CL, Конли J (2012). «Процедуры образования аэрозолей и риск передачи острых респираторных инфекций медицинским работникам: систематический обзор» . PLOS ONE . 7 (4): e35797. Bibcode : 2012PLoSO ... 735797T . DOI : 10.1371 / journal.pone.0035797 . PMC 3338532 . PMID 22563403 .  
  29. ^ «Профилактика инфекций, контроль и готовность к COVID-19 в медицинских учреждениях - пятое обновление» (PDF) .
  30. ^ «Защита органов дыхания во время вспышек: респираторы против хирургических масок | | Блоги | CDC» . Проверено 25 ноября 2020 года .
  31. ^ CDC (11 февраля 2020 г.). «Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19)» . Центры по контролю и профилактике заболеваний . Проверено 29 ноября 2020 .
  32. Льюис Д. (июль 2020 г.). «Все больше данных свидетельствует о том, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, но рекомендации по охране здоровья не подтвердились» . Природа . 583 (7817): 510–513. Bibcode : 2020Natur.583..510L . DOI : 10.1038 / d41586-020-02058-1 . PMID 32647382 . S2CID 220470431 .  
  33. Zhang R, Li Y, Zhang AL, Wang Y, Molina MJ (июнь 2020 г.). «Идентификация передачи по воздуху как основного пути распространения COVID-19» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 117 (26): 14857–14863. DOI : 10.1073 / pnas.2009637117 . PMC 7334447 . PMID 32527856 .  
  34. ^ Tanne JH (сентябрь 2020). «Covid-19: CDC публикует, а затем изымает информацию о передаче аэрозолей» . BMJ . 370 : m3739. DOI : 10.1136 / bmj.m3739 . PMID 32973037 . S2CID 221881893 .  
  35. ^ "Главный врач Канады не решается сказать, что крошечные частицы в воздухе распространяют COVID-19. Под давлением она пересматривает | FR24 News English" . Проверено 25 октября 2020 года .
  36. ^ "Бедные привычки, виноваты апатичные медики" . www.theaustralian.com.au . Проверено 20 ноября 2020 года .
  37. ^ "Письмо профессору Гилберту" (PDF) .
  38. ^ Readfearn G (20 ноября 2020). «Австралийская медицинская ассоциация обвиняет председателя группы по борьбе с инфекцией Covid в« глухих »комментариях» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 20 ноября 2020 года . 
  39. ^ «Врачи общей практики« совершенно безопасно »оценивают потенциальные случаи коронавируса: ICAG» .
  40. ^ a b c «Секс и коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19)» (PDF) . Департамент здравоохранения Нью-Йорка . 6 августа 2020 . Дата обращения 13 августа 2020 .
  41. ^ a b «COVID-19 и наши сообщества» . ACON (Новый Южный Уэльс) . 3 августа 2020 г. В разделе «Секс и COVID-19» . Дата обращения 13 августа 2020 .
  42. ^ «Вопросы и ответы о COVID-19: Медицинская информация» . Европейский центр профилактики и контроля заболеваний . 24 апреля 2020 . Проверено 21 августа 2020 .
  43. ^ «Грудное вскармливание и COVID-19» (PDF) . www.who.int . Всемирная организация здоровья. 23 июня 2020 года. Архивировано 23 июня 2020 года . Дата обращения 18 сентября 2020 .
  44. CDC (28 октября 2020 г.). «COVID-19 и ваше здоровье» . Центры по контролю и профилактике заболеваний . Проверено 8 февраля 2021 года .
  45. ^ «Новый коронавирус, устойчивый на поверхности в течение нескольких часов» . Национальные институты здоровья . 17 марта 2020. Архивировано 23 марта 2020 года . Проверено 30 апреля 2020 .
  46. ^ Ван Doremalen Н, Bushmaker Т, Моррис Д., Holbrook М., Гэмбл А, Уильямсон Б. Н. и др. (Апрель 2020 г.). «Аэрозольная и поверхностная устойчивость SARS-CoV-2 по сравнению с SARS-CoV-1» . Медицинский журнал Новой Англии . 382 (16): 1564–1567. DOI : 10.1056 / NEJMc2004973 . PMC 7121658 . PMID 32182409 .  
  47. ^ Riddell S, Goldie S, Hill A, D орлов, Дрю TW (октябрь 2020). «Влияние температуры на стойкость SARS-CoV-2 на обычных поверхностях» . Журнал вирусологии . 17 (1): 145. DOI : 10,1186 / s12985-020-01418-7 . PMC 7538848 . PMID 33028356 . S2CID 222178243 .   
  48. ^ «Бытовые чистящие и дезинфицирующие средства могут вызвать проблемы со здоровьем при неправильном использовании» . Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC). 24 апреля 2020 . Дата обращения 6 мая 2020 .
  49. ^ «COVID-19: Уборка и дезинфекция вашего дома» . www.cdc.gov . 27 мая 2020 . Дата обращения 7 октября 2020 .
  50. ^ a b «Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19): часто задаваемые вопросы» . www.cdc.gov . 15 июля 2020 . Дата обращения 24 июля 2020 .
  51. ^ «Вопросы и ответы о COVID-19: Разное» . Европейский центр профилактики и контроля заболеваний . 24 апреля 2020 . Проверено 21 августа 2020 .
  52. ^ Корпуз М.В., Buonerba А, Vigliotta О, Сарра Т, Р Бальестероса, Кампилья Р, и др. (Ноябрь 2020 г.). «Вирусы в сточных водах: наличие, численность и методы обнаружения» . Наука об окружающей среде в целом . 745 : 140910. Bibcode : 2020ScTEn.745n0910C . DOI : 10.1016 / j.scitotenv.2020.140910 . PMC 7368910 . PMID 32758747 .  
  53. ^ «Информация для работников санитарии и водоотведения о COVID-19» . Центры США по контролю и профилактике заболеваний . 28 мая 2020 . Дата обращения 13 августа 2020 .
  54. Han J, Zhang X, He S, Jia P (октябрь 2020 г.). «Может ли коронавирус передаваться через продукты питания? Обзор доказательств, рисков, политики и пробелов в знаниях» . Письма по химии окружающей среды : 1–12. DOI : 10.1007 / s10311-020-01101-х . PMC 7529092 . PMID 33024427 .  
  55. ^ «Китай сосредоточил внимание на импорте замороженных продуктов, пытаясь сдержать распространение Covid-19» . 14 ноября 2020.
  56. ^ "中国 疾病 预防 控制 中心 在 冷链 食子 外包装 分离 到 新 冠 活 病毒" (на китайском языке). 17 октября 2020.
  57. ^ a b c d «COVID-19 и животные» . www.cdc.gov . 22 июня 2020 . Дата обращения 7 октября 2020 .
  58. ^ «Заявление USDA о подтверждении COVID-19 у тигра в Нью-Йорке» . Министерство сельского хозяйства США . 5 апреля 2020 года. Архивировано 15 апреля 2020 года . Проверено 16 апреля 2020 года .
  59. ^ a b c d «Вопросы и ответы по COVID-19» . Всемирная организация здравоохранения животных . 9 июня 2020 . Дата обращения 23 июля 2020 .
  60. ^ Bosco-Lauth AM, Hartwig AE, Porter SM, Gordy PW, Nehring M, Byas AD и др. (Октябрь 2020 г.). «Экспериментальная инфекция домашних собак и кошек с SARS-CoV-2: патогенез, передача и реакция на повторное воздействие у кошек» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 117 (42): 26382–26388. DOI : 10.1073 / pnas.2013102117 . PMC 7585007 . PMID 32994343 . S2CID 222170541 .   
  61. ^ a b «COVID-19: Если у вас есть домашние животные» . www.cdc.gov . 28 июня 2020 . Дата обращения 24 июля 2020 .
  62. Перейти ↑ Endo A, Abbott S, Kucharski AJ, Funk S (2020). «Оценка чрезмерной дисперсии передачи COVID-19 с использованием размеров вспышки за пределами Китая» . Wellcome Open Research . 5 : 67. DOI : 10,12688 / wellcomeopenres.15842.3 . PMC 7338915 . PMID 32685698 .  
  63. ^ Санч S, Лин ЕТ, Сей С, Ромеро-Северсон Е, Hengartner Н, Ка Р (июль 2020). «Высокая контагиозность и быстрое распространение тяжелого острого респираторного синдрома, коронавирус 2» . Возникающие инфекционные заболевания . 26 (7): 1470–1477. DOI : 10.3201 / eid2607.200282 . PMC 7323562 . PMID 32255761 . S2CID 215410037 .   
  64. ^ Kohanski MA, Lo LJ, Уоринг MS (июль 2020). «Обзор образования, транспортировки и контроля аэрозолей внутри помещений в контексте COVID-19» . Международный форум аллергии и ринологии . н / д (н / д): 1173–1179. DOI : 10.1002 / alr.22661 . PMC 7405119 . PMID 32652898 .  

внешняя ссылка

  • Комната, бар и класс (визуализация того, как COVID-19 распространяется и не распространяется)