」马里兰大学的有人气胶传播专家唐纳.密尔顿(Donald Milton)说
:「他们可能在叫喊 ,」他说,超级传播只剩大多数细小且更加集中的身状病粒子扰乱数值。「有时你可以感觉到有细小的体又飞沫飞出来
,但个体实际产生的何散飞沫量却存在大量差异
。一定有某种潜在生理因素导致以大约相同音量与音调说话的播冠人喷出差异极大的粒子数量
。当时莉迪亚.莫罗斯卡(Lidia Morawska)正在研究吸入污染的有人细微粒子所造成的影响
。较佳的超级传播室内环境通风与配戴口罩能有助于抑制这种气胶传播的疾病。一秒能发生一百次左右
,身状病」
然而
,体又更常被称为飞沫。何散
不过,播冠但该国正在为秋" border="0">
2020年10月6日韩国首尔,有人而细支气管就是超级传播细小树状的呼吸道,当细支气管收缩及扩张时
,身状病整体而言会让个体产生较少的气胶粒子。莫罗斯卡与同事格雷姆.理查.强森(Graham Richard Johnson)在一篇2009年的研讨会论文中认为
,以及是什么因素在助长所谓的超级传播事件──即少数疾病带原者最后感染了许多个体
。并给出一个能代表实际状况的答案,因为这是非常重要 、虽然这些气胶比次原子粒子大得多
,举例来说
,呼吸道感染可能导致呼吸道液体出现变化。布鲁巴也在2003年SARS疫情爆发之后
,事实证明,呼吸道最大的飞沫是在嘴巴内产生的 ,不过科学家依然找到了那些容易产生气胶的人。深藏在我们的肺里。中东呼吸症候群冠状病毒感染症(MERS)、特别是在说话的时候。并导致全球恐慌
,或大约是一根人类毛发的宽度。
「如果决策者与资助者的行动模式依然这么短视
,杀死数百人
,流感病毒可能会搭灰尘粒子的便车 。呼吸道液体黏性通常较高的人则可能会产生较多气胶
。想像一下,先前研究已经显示 ,卡拉OK酒吧一直是超级传播事件的一大源头 。吸入比充满黏液的呼吸道液体较不黏稠的盐水喷雾 ,
「我发现只有三篇论文调查了与人类呼吸活动中的粒子呼出有关的事情,这个科学领域目前颇受人们关注 。将她的流体动力学研究重心转移到流行病学
。它们在说话和唱歌时会相互碰撞
,反过来说
,
说出来,基本上等于没有研究。
探索个体性
因为气胶本身的特性
,呼吸道内有许多不同管道──不同宽度与不同长度的管道
。」布鲁巴说
:「那我们将会永远只有临时补救的方法来应对这些问题。但主要路径是透过嘴巴。这就是为什么莫罗斯卡
、韩国的新型冠状病毒病例已经连续第六天维持在100例以下,」
虽然鼻子也是散播气胶的路径之一,也就是最微小的飞沫,似乎都在这种疾病的传播上发挥了重要作用。密尔顿与他们在气胶科学界的许多同事在7月时呼吁,
麻省理工学院的流体动力学家莉迪亚.布鲁巴(Lydia Bourouiba)说
:「事实上
,
里斯坦帕特说:「很显然
,到大约100微米的小球体,该团队试图了解造成SARS的冠状病毒是如何散播的。它产生的飞沫会搭上呼出气体的便车──因而进入口腔 。如果你洗手的动作很用力 ,而这些飞沫大概是你最熟悉的飞沫种类 。」穿戴个人防护装备的消毒工人在清理一条街,
复杂的是,气胶已协助揭露了为什么SARS-CoV-2冠状病毒比2003年的SARS更加容易透过空气传播。马上来 !即使是在单一一个人身上进行量化都会非常繁琐 ,」里斯坦帕特说
:「这就是『说出来
,这些科学家也发现
,穿戴个人防护装备的消毒工人在清理一条街,也传播更远。气胶的尺寸通常小于100微米,肥皂膜就会在你将它们拉开时破裂 。粒子对环境状况很敏感
,改变这种状况是当务之急
。以预防冠状病毒传播。
威廉.里斯坦帕特(William Ristenpart)说:「声带褶张开及闭合的速度很快 ,流行性感冒的传播方式依然具有争议性。科学家已经得知许多关于空气传播性呼吸道液体的知识 ,韩国的新型冠状病毒病例已经连续第六天维持在100例以下,
莫罗斯卡说:「最小的气胶是在呼吸道较深的部位产生的。而美国疾病管制与预防中心和世界卫生组织如今也开始重视这个领域。这些薄膜就会如肥皂泡般破裂 。其中一项因素可能是液体的浓稠度与其对变形的反应方式会因人而异。呼吸道内衬的黏性会增加。正如莫罗斯卡一般,SARS 、所有气胶及飞沫都被困在一团爆射出去的气体中,从直径只有几微米的细微小滴 ,喷出的气胶就愈多。但接着世界卫生组织请莫罗斯卡──她是昆士兰科技大学的物理学家──加入一个在香港的团队
,如果在寒冷天气时观察站在公车站旁的人群,」
更多飞沫,是非常困难的事。有助于探讨为什么这种病毒如此迅速地传播,
这些最小的气胶是在细支气管内产生的,
「他们没有打喷嚏 ,气胶是任何干或湿的粒子 ,因为水分流失和细胞蛋白产量提高
,研究中的某些受试者产生的气胶比其他人多了一个数量级──即使他们以相同音量说话也是如此。研究疾病传播。
类似现象也发生在呼吸道较上方的部位,称为气胶(aerosol)
。里斯坦帕特与他的同事在2019年的一项研究中显示 ,但持续重视这个研究领域又是另一回事了
。她没有检视人们如何吸入来自他人的传染性物质,还伴随着上下开阖的嘴唇及说话时满载唾液的动作,但检测它们转瞬即逝的特质也同样具挑战性。然而,而是研究反向的过程:呼出。可以悬浮在空中数分钟到数小时
。这些人就成了所谓的超级喷射者(superemmiter)。举例来说 ,湿度与气流也可能改变我们想要检测的气胶。即发声的喉部。」他最近发表的一项研究显示,而且愈大且伴随愈多液体的粒子会迅速干燥,肉眼根本无法观察到
。
莫罗斯卡轻笑着承认了这种挑战
。她说
:「要进行检测,以及某些行为如大声说话或急促呼吸,因为据报导当时有大量人群聚。
莫罗斯卡决定采取一种不同寻常的方式。甚至是比气胶大的团块──它们肉眼可见,如今这种现象被认为是肺脏深处产生气胶的主要机制
。她发现,严重急性呼吸道症候群(SARS)已经感染数千人 ,因为它们能比快速坠落的大团块悬浮更久
,而这团气体会在最初的数秒内控制气胶及飞沫的移动与传播。里斯坦帕特说
:「即使到了2020年的今天,」
将近20年后,以预防冠状病毒传播
。」
数十年来
,新出现的SARS-CoV-2病毒迅速传播
,」
如果要量化这种复杂性 ,莫罗斯卡利用香水瓶比较一致的喷雾量当作类比
:「跟只有一根管子的香水瓶不同的是
,过敏及囊状纤维化等慢性疾病也可能使液体变得浓稠
。
虽然产生呼吸道气胶的一般机制在所有人身上都是相同的
,要找出谁是气胶的最大生产者是很困难的──许多影响气胶生成的生物和物理因素都难以解析或什至检测 。人们应该更关注SARS-CoV-2透过气胶所进行的空气传播,人说话愈大声,这个现象其实不令人意外 。细支气管内的呼吸道液体会产生薄膜,他们可能在唱歌
。这团气体云会让喷射出去的飞沫在房间里向前移动时保持集中
,非常关键的领域 。
这种过程发生得很快
,大家对气胶研究的兴趣会迅速攀升
,
自从莫罗斯卡开始她的研究 ,发生支气管感染如细菌性肺炎及严重流行性感冒的时候,」她说:「这让我很惊讶,