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病房空氣樣本中流感病毒的檢測(cè)

發(fā)布人:jim 來(lái)源:文獻(xiàn) 發(fā)布時(shí)間:2024-12-19 14:14:09
病房空氣樣本中流感病毒的檢測(cè)
研究背景:監(jiān)測(cè)和控制醫(yī)院室內(nèi)空氣中的微生物污染物,包括呼吸道病毒,已成為醫(yī)院預(yù)防感染策略不可或缺的一部分。近年來(lái),隨著禽流感病毒,重癥急性呼吸綜合征和中東呼吸系統(tǒng)綜合癥冠狀病毒的出現(xiàn),有關(guān)呼吸道病毒在空氣中傳播的潛力的爭(zhēng)論和擔(dān)憂加劇了。每年的流感爆發(fā)主要是由甲型流感病毒(IAV)(H1N1和H3N2亞型)和B型流感病毒(IBV)引起的。另一方面,呼吸道合胞病毒(RSV)是中度至重度呼吸道感染的主要原因。了解流感病毒和RSV通過(guò)氣溶膠的傳播和傳播對(duì)于在醫(yī)院環(huán)境和醫(yī)療機(jī)構(gòu)中制定預(yù)防措施至關(guān)重要。
研究方法:采樣方法:Coriolis μ生物氣溶膠采樣器(300 LPM+10 min)。
  • 樣品A:距患者頭部0.3 m處。
  • 樣品B:距門(mén)0.5 m,患者2.2 m處。
分析方法:實(shí)時(shí)聚合酶鏈反應(yīng)(RT-PCR)檢測(cè)和定量空氣樣本中的病毒顆粒;噬菌斑測(cè)定法確定檢測(cè)到的病毒的傳染性。
 
研究結(jié)果:
1、在IAV感染的26位患者中,有17位至少有一個(gè)陽(yáng)性空氣樣本(表I)。在這項(xiàng)研究中,不同年齡組之間的檢出率沒(méi)有顯著差異(P> 0.05)(表I)。
2、所收集的空氣樣本中有51%(26/51)的IAV呈陽(yáng)性。與住院第二天和第三天收集的樣本相比,在住院第一天收集的樣本中檢測(cè)到更高的流感病毒載量。三名感染RSV的患者房間的空氣樣本(在入院的第二天和第三天收集)在PCR時(shí)都沒(méi)有RSV陽(yáng)性(表Ⅱ)。
3、定量RT-PCR結(jié)果顯示在近處(0.3 m)和遠(yuǎn)處(2.2 m)的空氣樣本之間,病毒載量沒(méi)有顯著差異。
4、噬菌斑測(cè)定法顯示所收集的空氣樣品均未產(chǎn)生傳染性病毒。從病房獲取的空氣樣本中IAV RNA的檢測(cè)主要與咳嗽和/或打噴嚏的患者有關(guān)。
 
結(jié)論:
1、從感染患者那里采集的0.3 m空氣樣本大多數(shù)都是陽(yáng)性的,尤其是在住院第一天,如果不采取適當(dāng)?shù)母腥究刂拼胧?,這會(huì)增加醫(yī)療服務(wù)提供者和訪客的接觸風(fēng)險(xiǎn)。
2、盡管程度較輕,但醫(yī)護(hù)人員和來(lái)訪者仍可能在距離有癥狀的流感患者2.2 m的地方接觸到氣溶膠病毒。流感病毒可在患者病房中霧化超過(guò)1 m,這是感染控制實(shí)踐認(rèn)為安全的距離。需要進(jìn)一步研究以確定霧化病毒顆粒的感染程度。
Coriolis μ 生物氣溶膠采樣器
Coriolis μ是一款創(chuàng)新的基于濕壁氣旋原理的生物空氣采樣器,基于濕式氣旋技術(shù),結(jié)合高流速采樣,Coriolis μ可在10分鐘內(nèi)提供高效的顆粒收集。收集生物顆粒包括毒素、病毒、細(xì)菌、霉菌、花粉和孢子,并將其濃縮在液體中,樣品以液體形式輸出可與任何類型的分析兼容,只需幾個(gè)小時(shí)即可獲得可靠的結(jié)果。
通過(guò)經(jīng)UK HPA依照ISO14698-1要求的認(rèn)證,儀器符合CE/UL/CEM的標(biāo)準(zhǔn)要求。


工作原理
預(yù)裝收集液到錐形瓶
氣旋式抽入空氣
顆粒物與空氣分離,濃縮在液體中
樣品分析


產(chǎn)品應(yīng)用
食品、醫(yī)藥、獸醫(yī)、工業(yè)
污染與環(huán)境
生物醫(yī)學(xué)與健康
科學(xué)研究和發(fā)展


技術(shù)參數(shù)
采樣流速 :100~300 LPM(50 LPM一調(diào))
采樣時(shí)間 :1~10 min,最長(zhǎng)可達(dá)6 h(配LTM組件),可設(shè)定采樣延遲時(shí)間
液體體積 :10~15 ml
采集效率 : 顆粒物粒徑>0.5μm,D50約0.5 μm
電池續(xù)航:約1h
清洗消毒 :H2O2
認(rèn)證:ISO14698-1/CE/UL/CEM
尺寸:22 × 33 × 36 cm
重量: 3kg(含電池), 4.5kg(帶可選附件)

參考文獻(xiàn):
Air filtration as a tool for the reduction of viral aerosols——《Science of The Total Environment》2021
Towards parameterising atmospheric concentrations of ice-nucleating particles active at moderate supercooling——《Atmospheric Chemistry and Physics》2021 In Silico Study Suggesting the Bias of Primers Choice in the Molecular Identification of Fungal Aerosols——《Journal of Fungi》 2021
Detecting Environmental Contamination of Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in Isolation Wards and Fever Clinics——《Biomedical and Environmental Sciences》2021
Detection of influenza virus in air samples of patient rooms——《Journal of Hospital Infection》2021
Bioaerosolization behavior along sewage sludge biostabilization——《Frontiers of Environmental Science & Engineering》2021 Environmental Contamination of SARS-CoV-2 in a Non-Healthcare Setting——《International Journal of Environmental Research and Public Health》2021