Жизнеспособность штаммов коронавируса SARS-CoV-2 на различных типах тест-поверхностей, в питьевой воде, а также их устойчивость к дезинфицирующим средствам
https://doi.org/10.21055/0370-1069-2022-2-86-93
Аннотация
Цель исследования – изучение динамики остаточной инфекционной активности штаммов вируса SARS-CoV-2, относящихся к различным геновариантам, на разных типах поверхностей, в образцах питьевой дехлорированной воды при температуре 24–28°С, а также их устойчивости к дезинфицирующим средствам.
Материалы и методы. Исследования проводили с использованием штаммов коронавируса SARS-CoV-2, полученных из Государственной коллекции возбудителей вирусных инфекционных болезней и риккетсиозов, функционирующей на базе ГНЦ ВБ «Вектор». Изучение остаточной инфекционности коронавируса SARS-CoV-2 проводили методом титрования проб в культуре клеток.
Результаты и обсуждение. Проведенные исследования подтвердили способность всех изученных штаммов коронавируса SARS-CoV-2 при температуре 24–28°С сохранять свою инфекционную активность на большинстве исследованных типов тест-поверхностей в течение как минимум 48 часов, при этом лучше всего вирус сохранялся на нержавеющей стали и пластике. Все изученные штаммы коронавируса SARS-CoV-2 оказались жизнеспособны в питьевой дехлорированной воде на протяжении как минимум 48 часов. Кроме того, установлено, что все исследованные штаммы вируса SARS-CoV-2 чувствительны к дезинфекционным средствам разных групп, широко используемым для целей дезинфекции при работе с патогенными биологическими агентами или для обработки рук и контаминированных вирусами поверхностей. Наибольшей активностью обладали хлорсодержащие дезинфектанты. Кожные антисептики на основе этилового и изопропилового спиртов пригодны для обеззараживания рук и объектов, контаминированных вирусом SARS-CoV-2.
Об авторах
В. В. ЗолинРоссия
Золин Владимир Викторович
630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово
О. П. Оськина
Россия
630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово
В. В. Солодкий
Россия
630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово
А. С. Овчинникова
Россия
630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово
А. П. Агафонов
Россия
630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово
Р. А. Максютов
Россия
630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово
Список литературы
1. SARS-CoV-2 B.1.1.529 (Omicron) Variant – United States, December 1–8, 2021. MMWR Morb. Mortal. Wkly Rep. 2021; 70(50):1731–4. DOI: 10.15585/mmwr.mm7050e1.
2. Science Brief: Omicron (B.1.1.529) Variant. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/scientific-brief-omicron-variant.html (дата обраще- ния 20.01.2022).
3. Enhancing readiness for Omicron (B.1.1.529): Technical brief and priority actions for Member States. World Health Organization. WHO; 2021. [Электронный ресурс]. URL: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/2021-12-23-global-technicalbrief-and-priority-action-on-omicron.pdf?sfvrsn=d0e9fb6c_8 (дата обращения 20.01.2022).
4. He X., Hong W., Pan X., Lu G., Wei X. SARS-CoV-2 Omicron variant: Characteristics and prevention. MedComm. 2021; 2(4):838–45. DOI: 10.1002/mco2.110.
5. Hirose R., Itoh Y., Ikegaya H., Miyazaki H., Watanabe N., Yoshida T., Bandou R., Daidoji T., Nakaya T. Differences in environmental stability among SARS-CoV-2 variants of concern: Omicron has higher stability. bioRxiv. 2022. DOI: 10.1101/2022.01.18.476607.
6. Riddell S., Goldie S., Hill A., Eagles D., Drew T.W. The effect of temperature on persistence of SARS-CoV-2 on common surfaces. Virol J. 2020; 17(1):145. DOI: 10.1186/s12985-020-01418-7.
7. Casanova L.M., Jeon S., Rutala W.A., Weber D.J., Sobsey M.D. Effects of air temperature and relative humidity on coronavirus survival on surfaces. Appl. Environ. Microbiol. 2010; 76(9):2712–7. DOI: 10.1128/AEM.02291-09.
8. Rabenau H.F., Cinatl J., Morgenstern B., Bauer G., Preiser W., Doerr H.W. Stability and inactivation of SARS coronavirus. Med. Microbiol. Immunol. 2005; 194(1-2):1–6. DOI: 10.1007/s00430-004-0219-0.
9. Chin A.W.H., Chu J.T.S., Perera M.R.A., Hui K.P.Y., Yen H.L., Chan M.C.W., Peiris M., Poon L.L.M. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions. Lancet Microbe. 2020; 1(1):e10. DOI: 10.1016/S2666-5247(20)30003-3.
10. Van Doremalen N., Bushmaker T., Morris D.H., Holbrook M.G., Gamble A., Williamson B.N., Tamin A., Harcourt J.L., Thornburg N.J., Gerber S.I., Lloyd-Smith J.O., de Wit E., Munster V.J. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. N. Engl. J. Med. 2020; 382(16):1564–7. DOI: 10.1056/NEJMc2004973.
11. Liu Y., Li T., Deng Y., Liu S., Zhang D., Li H., Wang X., Jia L., Han J., Bei Z., Li L., Li J. Stability of SARS-CoV-2 on environmental surfaces and in human excreta. J. Hosp. Infect. 2021; 107:105–7. DOI: 10.1016/j.jhin.2020.10.021.
12. Harbourt D., Haddow A., Piper A., Bloomfield H., Kearney B., Gibson K. Modeling the stability of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) on skin, currency, and clothing. PLoS Negl. Trop. Dis. 2020; 14(11):e0008831. DOI: 10.1371/ journal.pntd.0008831.
13. Ding S., Liang T.J. Is SARS-CoV-2 also an enteric pathogen with potential fecal-oral transmission? A COVID-19 virological and clinical review. Gastroenterology. 2020; 159(1):53–61. DOI: 10.1053/j.gastro.2020.04.052.
14. van Doremalen N., Bushmaker T., Munster V.J. Stability of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) under different environmental conditions. Euro Surveill. 2013; 18(38):20590. DOI: 10.2807/1560-7917.es2013.18.38.20590.
15. Warnes S.L., Little Z.R., Keevil C.W. Human coronavirus 229E remains infectious on common touch surface materials. mBio. 2015; 6(6):e01697-15. DOI: 10.1128/mBio.01697-15.
16. Shutler J., Zaraska K., Holding T., Machnik M., Uppuluri K., Ashton I., Migdal L., Dahiya R. Risk of SARS-CoV-2 infection from contaminated water systems. medRxiv. 2020. DOI: 10.1101/2020.06.17.20133504.
17. Золин В.В., Оськина О.П., Солодкий В.В., Еремина М.Н., Давыдов Г.Ф., Гостева Т.А. Оценка жизнеспособности коронавируса SARS-CoV-2 на различных типах тест-поверхностей, а также в питьевой и морской воде. Проблемы особо опасных инфекций. 2021; 2:108–13. DOI: 10.21055/0370-1069-2021-2-108-113.
18. Закс Л. Статистическое оценивание. М.: Статистика; 1976. 598 с.
19. Ашмарин И.П., Воробьев А.А. Статистические методы в микробиологических исследованиях. Ленинград: Медгиз [Ленингр. отделение]; 1962. 180 с.
20. Kampf G., Todt D., Pfaender S., Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. J. Hosp. Infect. 2020; 104(3):246–51. DOI: 10.1016/j.jhin.2020.01.022.
Рецензия
Для цитирования:
Золин В.В., Оськина О.П., Солодкий В.В., Овчинникова А.С., Агафонов А.П., Максютов Р.А. Жизнеспособность штаммов коронавируса SARS-CoV-2 на различных типах тест-поверхностей, в питьевой воде, а также их устойчивость к дезинфицирующим средствам. Проблемы особо опасных инфекций. 2022;(2):86-93. https://doi.org/10.21055/0370-1069-2022-2-86-93
For citation:
Zolin V.V., Os’kina O.P., Solodky V.V., Ovchinnikova A.S., Agafonov A.P., Maksyutov R.A. Viability of sARs-CoV-2 Coronavirus strains on Different types of test surfaces, in Drinking Water and Their Resistance to Disinfectants. Problems of Particularly Dangerous Infections. 2022;(2):86-93. (In Russ.) https://doi.org/10.21055/0370-1069-2022-2-86-93