来源:《美国国家科学院院刊》(PNAS)
哥伦比亚大学研究团队通过计算机模型重建了2009年H1N1流感与2020年新冠疫情在美国大都市区的空间传播过程。结果显示,两种疫情均在政府干预或早期病例发现前数周内通过航空旅行(而非通勤)迅速扩散至全国,纽约和亚特兰大等枢纽城市驱动了传播。随机因素导致传播路径存在高度不确定性,实时预测难度大。研究强调,扩大废水监测与有效感染控制结合,或可减缓未来大流行的早期扩散。该模型框架可为其他病原体早期传播动态推断提供参考。
来源:《美国国家科学院院刊》(PNAS)
哥伦比亚大学研究团队通过计算机模型重建了2009年H1N1流感与2020年新冠疫情在美国大都市区的空间传播过程。结果显示,两种疫情均在政府干预或早期病例发现前数周内通过航空旅行(而非通勤)迅速扩散至全国,纽约和亚特兰大等枢纽城市驱动了传播。随机因素导致传播路径存在高度不确定性,实时预测难度大。研究强调,扩大废水监测与有效感染控制结合,或可减缓未来大流行的早期扩散。该模型框架可为其他病原体早期传播动态推断提供参考。
来源:《乳品科学杂志》
爱荷华州立大学联合美国农业部的研究团队,证实多种家畜(包括猪、羊、山羊、肉牛和羊驼)的乳腺组织中存在高水平的唾液酸受体,这些受体为禽流感病毒(如H5N1)提供了侵入细胞的“分子停靠站”。研究发现,人类乳腺组织中也存在相同受体。由于病毒可通过受感染的乳汁传播,且这些家畜的乳腺同时存在禽流感和季节性流感偏好的受体,病毒在不同物种间混合传播并演化出更危险变种的风险增加,凸显了扩大监测范围、加强对生鲜乳制品风险管控的必要性。