El nuevo sensor detecta el rango de vuelo de la saliva al estornudar

Los modelos epidemiológicos existentes de enfermedades respiratorias infecciosas no tienen en cuenta la física.

transmisión de enfermedades subyacentes.

Svetaprovo Chaudhuri, profesor de ingeniería, Universidad de Toronto

Pero los fluidos y su dinámica son fundamentales para la formación de patógenos que influyen en la transmisión de enfermedades infecciosas.

Lydia Bourouiba, Directora del Laboratorio de Dinámica de FluidosEl Programa de Transmisión de Enfermedades del MIT, explicó que cuando una persona exhala, no solo exhala gotas aisladas, sino que libera una nube turbulenta de múltiples fases. Esto, según Bourouiba, es crucial para ampliar el rango y cambiar la física de la evaporación de las gotas dentro de este rango.

Bourouiba dio ejemplos de varias enfermedades infecciosasenfermedades, incluido el COVID-19. Cuando los vectores de enfermedades inhalan, el proceso implica velocidades variables de movimiento del aire, y eso no incluye las gotas de saliva.

Para calcular cuanto tiempoSe necesitarían gotas virales para llegar al interior de la casa, el equipo utilizó ecuaciones matemáticas comúnmente utilizadas en la industria del perfume. El perfume rociado por la persona en la mesa o stand de al lado llegará a la nariz gracias a las turbulencias en el aire. Las pequeñas gotas esparcidas por la persona infectada se propagan de la misma manera.

Esto nos mostró cuán inútiles son la mayoría de las reglas de distanciamiento social cuando estamos en interiores.

Texto de investigación

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