이들은 얼굴 마스크에 가장 좋고 최악의 재료입니다.

연구에 따르면 마스크가 COVID-19의 확산을 줄이는 데 효과적이지만, 새로운 마스크에 따르면 모든 마스크 나 마스크 재료가 똑같이 효과적인 것은 아닙니다.

"우리는 마스크가 효과가 있다는 것을 알고 있었지만 건강 결과에 대한 다른 재료의 효과를 얼마나 잘 알고 비교하고 싶었습니다."

한 연구에서 병원 감염 저널, 연구원들은 오염이 심한 환경에서 30 초 후 및 20 분 노출 후 사람을 감염으로부터 보호하기위한 다양한 비전통 마스크 재료의 능력을 평가했습니다.

연구원들은 바이러스에 20 분 및 30 초 노출되는 동안 마스크를 착용하지 않는 것과 마스크를 착용했을 때 마스크와 노출 기간에 따라 감염 위험이 24-94 % 또는 44-99 % 감소한 것을 발견했습니다. 노출 기간이 길어질수록 위험 감소도 줄어든다는 것을 발견했습니다.

최고에서 최악으로 마스크

“N99 마스크보다 공기 중 입자를 필터링하는 데 훨씬 효율적인 N95 마스크는 94 분 및 99 초 노출시 평균 위험을 20-30 % 줄일 수 있으므로 바이러스 차단에 가장 적합한 옵션 중 하나입니다. Mel, Enid의 지역 사회, 환경 및 정책 부서의 환경 보건 과학 박사 과정 후보 인 Amanda Wilson은 다음과 같이 말합니다. 애리조나 대학교의 주커만 공중 보건 대학.


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연구에 따르면 다음으로 최고의 옵션은 N95외과 용 마스크 그리고 놀랍게도, 진공 청소기 필터는 천 마스크의 필터 포켓에 삽입 될 수있다. 진공 필터는 83 초 노출의 경우 감염 위험을 30 %, 58 분 노출의 경우 20 % 줄였습니다. 연구자들이 평가 한 다른 비 전통적인 재료 중 차 수건, 면직물 직물 및 항균 베개가 보호를위한 차선책이었습니다.

44 초 후 감염 위험이 30 %, 24 분 후 20 % 감소한 스카프는 마스크를 전혀 쓰지 않는 것보다 효과가 좋은면 티셔츠가 조금 더 낫다는 것을 발견했습니다.

정량적 미생물 위험 평가 전문 윌슨은“마스크가 효과가 있다는 것을 알고 있었지만 건강에 미치는 다른 재료의 효과를 얼마나 잘 비교하고 비교하고 싶 었는가?”라고 말했다.

노출 시간이 핵심

Wilson과 그녀의 팀은 다양한 마스크 효능 연구에서 데이터를 수집하고 다양한 요소를 고려하여 감염 위험을 시뮬레이션하는 컴퓨터 모델을 만들었습니다.

“위험 요소 중 하나는 노출 시간입니다. 오염이 심한 환경에서 30 초와 20 분에 감염 위험을 비교했습니다.”라고 그녀는 말합니다.

그녀는 감염 위험에 영향을 미치는 다른 상태는 주변 사람들의 수와 거리를 말합니다.

재채기, 기침 또는 심지어 말에서 나오는 바이러스 수송 방울의 크기도 매우 중요한 요소입니다. 바이러스를 운반하는 더 크고 무거운 방울이 더 작고 가벼운 방울보다 더 빨리 공기에서 빠져 나옵니다. 거리가 노출을 줄이는 데 도움이되는 이유 중 하나입니다.

Wilson은“에어로졸 크기도 습도의 영향을받을 수 있습니다. “공기가 건조하면 에어로졸이 더 작아집니다. 습도가 더 높으면 에어로졸이 더 오랫동안 더 오래 머무르면서 더 빨리 떨어집니다. 처음에는 좋아 보이지만 에어로졸이 표면에 떨어지고 그 물체가 또 다른 잠재력이됩니다 노출 경로. "

이 연구는 또한 바이러스가 존재하는 환경에서 사람이 더 많은 시간을 보낼수록 마스크가 덜 효과적임을 보여줍니다.

윌슨은“이것은 마스크가 20 분 후에 벗겨지는 것을 의미하지는 않지만 마스크가 위험을 XNUMX으로 줄일 수는 없다는 것을 의미합니다. XNUMX 시간 동안 술집에 가지 말고 마스크를 쓰고 있기 때문에 위험 부담이 없다고 생각하십시오. 가능한 한 집에 있으십시오 손을 자주 씻으세요외출 할 때 마스크를 쓰고 얼굴을 만지지 마십시오. "

마스크가 COVID-19로부터 보호하는 방법

마스크는 다양한 방법으로 착용자와 다른 사람들을 보호합니다. 윌슨은 마스크가 더 큰 에어로졸을 걸러내는 두 가지“직관적 인 방법”(기계적 차단과 관성 충격)이 있다고 말합니다.

“재료의 섬유 밀도가 높을수록 필터링 성능이 향상됩니다. 이것이 스레드 수가 많을수록 효능이 높아지는 이유입니다. 바이러스를 차단할 수있는 것이 더 많습니다.”라고 그녀는 말합니다. 그러나 일부 마스크 (예 : 실크로 만든 마스크)도 정전기 특성을 가지므로 더 작은 입자를 끌어 당겨 마스크를 통과하지 못하게 할 수 있습니다.”

Wilson과 그녀의 동료들이 개발 한 모델에는 흡입 속도 (시간이지나면서 흡입 된 공기의 양) 및 공기 중의 바이러스 농도와 같은 매개 변수가 포함되었습니다.

Wilson은“우리는 많은 연구 데이터를 수학적 모델에 넣고 그 데이터 포인트를 서로 관련 시켰습니다. “예를 들어, 사람들의 흡입 속도가이 정도에 따라 다르다는 것을 알고 있고이 바이러스가 공기 중에 많이 있다는 것을 알고 있으며 이러한 재료가 여과 측면에서 이처럼 많은 효율성을 제공한다면 감염 위험에 어떤 의미가 있습니까? 시간이 지남에 따라 호흡하는 공기량과 같이 모두가 다르기 때문에 부분적으로 범위를 제공합니다.”

윌슨은 또한 마스크가 코를 꼬집는 좋은 물개를 갖는 것이 중요하다고 말하며, 사람들은 코 아래에 마스크를 착용하거나 사용하지 않을 때 턱 밑에 마스크를 집어 넣어서는 안된다고 지적합니다.

Wilson은“마스크를 올바르게 사용하는 것이 매우 중요합니다. “또한 우리는 착용자를 보호하는 마스크에 중점을 두었지만 감염된 경우 주변 사람들을 보호하는 것이 가장 중요합니다. 적은 양의 바이러스를 공기 중에 배출하면 주변 환경이 덜 오염됩니다. 우리의 모델에서 알 수 있듯이, 귀하가 노출되는 전염성 바이러스의 양은 감염 위험과 다른 사람의 마스크가 바이러스를 보호 할 가능성에 큰 영향을 미칩니다.”

기존 연구

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