Reis-Ingenieur gewinnt Forschungsstipendium Temperatur-und coronavirus

Daniel Preston, ein Assistent professor für Maschinenbau an der Rice Brown School of Engineering, erhielt einen National Science Foundation Schnelle Antwort Forschungsstipendium zur Untersuchung der Wirkung von unterschiedlichen Temperaturen auf die Lebensdauer des virus verantwortlich für die COVID-19-Pandemie.

Das Projekt mit dem Titel „Thermische Sterilisation von medizinischen PSA-kontaminiert mit SARS-CoV-2.“ Preston, der lead principal investigator, ist die Zusammenarbeit mit Chien-Te „Kent“ Tseng, ein professor von Mikrobiologie und Immunologie mit den Zentren für Biodefense und Aufkommende Krankheiten an der University of Texas Medical Branch.

„Kent hat Zugriff auf die SARS-CoV-2-virus in seinem Labor zu haben, und kann eine experimentelle Validierung unser analytisches Modell, das Vorhersagen über die Lebensdauer des virus bei verschiedenen Temperaturen,“ Preston sagte.

Er stellte fest, medizinische Arbeiter in den USA Gesicht ein Mangel an persönlicher Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Masken, Gesicht Schilde und Kleider. Ärzte und Krankenschwestern sind gezwungen, die Wiederverwendung die persönliche Schutzausrüstung, entworfen, verworfen werden, nach einer einzigen Anwendung, wodurch die Gefahr der Infektion. Aktuelle Richtlinien für die Sterilisation sind begrenzt.

„Trockene Hitze-Sterilisation durchgeführt werden kann fast überall, auch zu Hause öfen und Reiskocher,“ Preston sagte. „Viren in Felsspalten oder in Stoffe können leicht inaktiviert werden. Unser Projekt wird evidenzbasierte Leitlinien für die erforderliche Zeit, um die Sterilisation bei einer bestimmten Temperatur.“

Das Projekt wird auch helfen, vorherzusagen, die Lebensdauer der Viren in verschiedenen Klimazonen. Das wird wichtig werden in der Vorhersage der Ausbreitung des virus und dem Schweregrad der Wiederaufstieg begleitet die Rückkehr der kälteren Wetter.

Preston fasste das Projekt chief Ziele: Modell der Inaktivierung von SARS-CoV-2 aufgrund der hohen Temperaturen, Berücksichtigung der Auswirkungen von Feuchtigkeit, Säuregehalt und material von der Oberfläche; experimentell zu demonstrieren Sterilisation von SARS-CoV-2 auf den medizinischen PSA; und zur Charakterisierung thermischer Abbau von PSA während der wiederholten thermischen Sterilisation Zyklen.