IT 数学模型表明:随着封锁的解除 口罩的广泛使用对抑制流行病极为重要

【IT|数学模型表明:随着封锁的解除 口罩的广泛使用对抑制流行病极为重要】一个新的数学模型表明,在放松封锁的同时,必须更广泛和更有效地使用控制措施,如普遍戴上口罩同时是接种疫苗,以便更快地抑制COVID-19,减少再次封锁造成巨大损失的可能性 。该模型由剑桥大学和利物浦大学的科学家开发,最近发表在《皇家学会界面杂志》上 。它使用数学方程来提供关于COVID-19在不同的潜在控制方案下将如何传播的一般见解 。
IT 数学模型表明:随着封锁的解除 口罩的广泛使用对抑制流行病极为重要
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涉及口罩、洗手和短距离(1-2米)社交距离的控制措施都可以限制病毒颗粒在人与人之间的传播数量 。这些措施被称为 "非空间"措施,以区别于第二类 "空间"控制措施,包括封锁和旅行限制,后者可以减少病毒颗粒的传播距离 。新模型比较了不同措施组合在控制COVID-19传播方面的功效,并显示了随着禁闭的取消,非空间控制需要加强的情况 。
"更有效地使用口罩和洗手等控制措施将帮助我们更快地阻止大流行,或者通过疫苗接种计划在阻止传播方面获得更好的效果 。这也意味着我们可以避免另一次潜在的封锁,"剑桥大学植物科学系副研究员、论文的第一作者Yevhen Suprunenko博士说 。作者强调,他们的预测依赖于这种非空间控制措施的有效实施 。
该模型还考虑了两类措施的社会经济影响,以及这种影响在大流行期间如何变化 。禁闭等空间措施的社会经济后果随着时间的推移而增加,而非空间控制措施的成本则有所下降--例如,口罩已经变得更加广泛,人们已经习惯于佩戴口罩 。
"论文的共同作者、利物浦大学的斯蒂芬·科内尔博士说:"限制潜在感染者移动距离的禁闭等措施对控制疾病的传播有更大的影响,但是只要人们混在一起就能减少传播风险的方法提供了一种廉价的补充方法 。
该模型产生于一个更广泛的研究计划,以确定威胁主要作物的植物疾病的控制策略 。通过使用数学方法而不是传统的计算机模拟模型,作者能够确定--针对广泛的情况--如何处理新出现的植物和动物传染病的一般见解 。
"我们的新模型将帮助我们研究不同的传染病如何传播和成为地方病 。这将使我们能够找到更好的控制策略,并更快、更有效地阻止未来的流行病,"剑桥大学植物科学系的克里斯-吉利根教授,该论文的共同作者说 。

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