Բացատրություն․ հազի կաթիլներն ավելի երկար են անցնում, երբ ցուրտ է և խոնավ՝ Covid-ի նոր մոդել
Հետազոտողները նկարագրում են նոր մաթեմատիկական մոդել, որն, ըստ նրանց, կարող է օգտագործվել շնչառական վիրուսների վաղ տարածումը կանխատեսելու համար, ներառյալ Covid-19-ը, և շնչառական կաթիլների դերը այդ տարածման մեջ:

Նոր ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ հազի կամ փռշտոցի շնչառական կաթիլները ավելի հեռու են ճանապարհորդում և ավելի երկար են տևում խոնավ, ցուրտ կլիմայական վայրերում, քան տաք և չոր կլիմայական վայրերում:
Կալիֆորնիայի Սան Դիեգոյի համալսարանի (UCSD) Հնդկական գիտության ինստիտուտի (Բենգալուրու) և Տորոնտոյի համալսարանի հետազոտողների կողմից իրականացված հետազոտությունը հրապարակված է Physics of Fluids ամսագրում:
Ինչպե՞ս է այն գալիս այս բացահայտումներին:
Հետազոտողները նկարագրում են նոր մաթեմատիկական մոդել, որը, նրանց կարծիքով, կարող է օգտագործվել շնչառական վիրուսների վաղ տարածումը կանխատեսելու համար, ներառյալ Covid-19-ը, և շնչառական կաթիլների դերը այդ տարածման մեջ: Մոդելը միավորում է կաթիլների ֆիզիկան համաճարակի տարածման հետ՝ հիմնված բնակչության մասշտաբի փոխազդեցության վրա: Այն ուսումնասիրում է, թե որքան հեռու և արագ են տարածվում կաթիլները և որքան երկար են դրանք տևում:
Մենք ներառել ենք վարակի մանրամասն կինետիկայի մոդելը, երբ կաթիլը շարժվում է/գոլորշիանում, ասաց IISc-ի պրոֆեսոր Սապտարշի Բասուն՝ հետազոտության հեղինակներից մեկը։ այս կայքը . Սա հիմնված է մոլեկուլային բախման տեսության վրա, որը հարմարեցված է այրումից: Այս աշխատանքի առանցքը կաթիլների ֆիզիկան կապելն էր վարակի կինետիկ տեսության հետ՝ հասնելու ռեակցիայի կամ վարակման արագությանը և հետագա աճին:

Բախման տեսությունը կանխատեսում է քիմիական ռեակցիայի արագությունը՝ հիմնվելով մոլեկուլների միջև բախումների հաճախականության վրա։ Այն, թե որքան հաճախ են առողջ մարդիկ շփվում վարակված կաթիլային ամպի հետ, կարող է չափել, թե որքան արագ է հիվանդությունը կարող տարածվել, ասվում է հետազոտության հեղինակներից մեկի՝ UCSD-ի պրոֆեսոր Աբհիշեկ Սահանի հայտարարության մեջ:
Օգտագործելով աղի ջրի լուծույթի կաթիլներ (թքում նատրիումի քլորիդով հարուստ է) լևիտատորում՝ թիմը կիրառել է քիմիական ռեակցիաների և ֆիզիկայի սկզբունքների մոդելներ՝ որոշելու այս մասնիկների չափը, տարածումը և կյանքի տևողությունը շրջակա միջավայրի տարբեր պայմաններում:
Այսպիսով, որքան հեռու են անցնում կաթիլները:
Կախված եղանակային պայմաններից՝ պարզվել է, որ շնչառական որոշ կաթիլներ շարժվում են իրենց աղբյուրից 8 ոտնաչափից մինչև 13 ոտնաչափ հեռավորության վրա, նախքան գոլորշիանալը: 35°C և 40% հարաբերական խոնավության դեպքում կաթիլը կարող է անցնել մոտ 8 ֆուտ: Այնուամենայնիվ, 5°C և 80% խոնավության դեպքում կաթիլը կարող է անցնել մինչև 12 ֆուտ: Այս ամենը նույնիսկ առանց քամու հաշվի առնելու։
Բաց մի թողեք Explained | Ի՞նչ է «բորբոքումը»: Արդյո՞ք դա դեր ունի ծանր Covid-ի մեջ:
Սա նշանակում է, որ առանց դիմակների՝ վեց ոտնաչափ սոցիալական հեռավորության պահպանում կարող է բավարար չլինել վարակը կանխելու համար, ասում են հետազոտողները:
Պետք է անհանգստանա՞նք ձմռան համար:
Բասուն ասաց, որ կաթիլների կյանքն ավելի շատ կախված է խոնավությունից, քան ջերմաստիճանից: Սա նշանակում է, որ բարձր խոնավության (հարաբերական խոնավության) պայմաններում այն ավելի երկար է գոյատևում և հետևաբար ավելի երկար ճանապարհ է անցնում մինչև գոլորշիանալը կամ նստելը: Սառը ջերմաստիճանը նույնպես կերկարացնի կյանքի տևողությունը, բայց ոչ այնքան, որքան խոնավությունը, ասաց նա:
Կա՞ն այլ նշանակալի բացահայտումներ:
Ուսումնասիրությունը տրամադրում է ավելի մեծ վտանգ ունեցող կաթիլների չափերի շրջանակ: Այն պարզել է, որ 14-48 մկմ միջակայքում գտնվող կաթիլները գոլորշիանալու և ավելի մեծ տարածություններ են անցնում: Փոքր կաթիլները գոլորշիանում են վայրկյանի մասում, մինչդեռ 100 միկրոնից մեծ կաթիլներն արագ նստում են գետնին:
Դիմակ կրելը կարող է մասնիկները փակել այս կրիտիկական միջակայքում:
Որո՞նք են մոդելի սահմանափակումները:
Հայտարարության մեջ Տորոնտոյի համալսարանի պրոֆեսոր Սվետապրովո Չաուդհուրին անդրադարձել է որոշ պարամետրերի իդեալականացված ենթադրություններին և փոփոխականություններին: Բասուն ասաց, որ հաջորդ քայլը մի քանի պարզեցումներն ու փոխանցման տարբեր եղանակներ ներառելն է:
Էքսպրես բացատրեցայժմ շարունակվում էTelegram. Սեղմել այստեղ՝ մեր ալիքին միանալու համար (@ieexplained) և մնացեք թարմացված վերջին
Կիսվեք Ձեր Ընկերների Հետ: