Preview

Проблемы особо опасных инфекций

Расширенный поиск

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

Полный текст:

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. Золин
ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Россия

 Золин Владимир Викторович 

 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово 



О. П. Оськина
ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Россия

 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово 



В. В. Солодкий
ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Россия

 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово 



А. С. Овчинникова
ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Россия

 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово 



А. П. Агафонов
ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Россия

 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово 



Р. А. Максютов
ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
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

Просмотров: 247


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0370-1069 (Print)
ISSN 2658-719X (Online)