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La stabilité du virus SARS COV-2 sur les différents types de surfaces

La stabilité du virus SARS COV-2 sur les différents types de surfaces

Nous présentons dans cet article les résultats de deux études [1]et [2] qui ont évalué la stabilité du virus SARS COV-2 (responsable de la maladie COVid-19) au contact de différents types de surfaces. Ce virus appartient à la famille des coronavirus tel que SARS COV 1 responsable de l’épidémie du SARS en 2003.

La première étude [1] a comparé la stabilité du SARS COV-1 (SARS 2003) et COV-2 (COVid 19) au contact de différents types de surfaces. Les résultats indiquent plusieurs similitudes. Ceci nous permet d’utiliser les résultats d’études précédentes (sur différents corona virus humains) dans la mesure ou actuellement il n’y a pas de données suffisantes pour le SARS Covid-2. Dans cette étude, SARS-COV-2 est resté viable dans les aérosols pendant 3 heures. Le SARS-COV-2 est plus stable sur le plastique et l’acier inoxydable que sur le cuivre et le carton.

Le bilan des études précédentes sur les coronavirus humains [2] montrent une variabilité de la stabilité de ces virus qui dépend des différences surfaces. Nous présentons dans le tableau ci-dessous, les résultats observés pour une température entre 20 ℃ et 25 ℃. Il est à noter qu’à des températures plus élevées, la durée de stabilité est plus courte [2].

Tableau 1. Stabilité des coronavirus humains sur différents types de surfaces [2].

Une récente publication [10] du CDC fournit des informations additionnelles en se basant sur les analyses du navire Diamond-Princess. Des traces de l’ARN du virus ont été détectées dans les cabines des passagers contaminés jusqu’à 17 jours après leur évacuation. Il est important de souligner que la transmission du virus d’une surface contaminée aux individus n’est toujours pas bien comprise.

Les études publiées actuellement ne permettent pas de connaitre la durée de stabilité du virus SARS COV-2 de manière plus exacte. Néanmoins, nous savons que la charge virale sur les différentes surfaces pourrait être réduite en utilisant des désinfectants. En se basant sur les recommandations de l’étude [2], une solution d’eau de javel diluée à 1 :50 peut être utilisée pour désinfecter les surfaces larges. Pour les petites surfaces, l’Organisation Mondiale de la Santé [11] recommande l’utilisation d’une solution à base d’éthanol à 70%.

Pour la cellule de recherche scientifique du Parti des Travailleurs :

Dr. Aida Amrousia (spécialiste en sciences des matériaux)
Dr. Wided Kelmemi (spécialiste en génétique humaine)

Sources :

[1] N. van Doremalen et al., Aerosol and Surface Stability of SARS-COV-2 as Compared with SARS-COV-1, N Engl J Med. (2020) NEJMc2004973. https://doi.org/10.1056/NEJMc2004973.
[2] G. Kampf et al., Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents, Journal of Hospital Infection. 104 (2020) 246–251. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022.
[3] N. van Doremalen et al., Stability of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-COV) under different environmental conditions, Eurosurveillance. 18 (2013) 20590. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES2013.18.38.20590.
[4] S.L. Warnes et al., Human Coronavirus 229E Remains Infectious on Common Touch Surface Materials, MBio. 6 (2015) e01697-15. https://doi.org/10.1128/mBio.01697-15.
[5] J. Sizun et al., Survival of human coronaviruses 229E and OC43 in suspension and after drying onsurfaces: a possible source ofhospital-acquired infections, Journal of Hospital Infection. 46 (2000) 55–60. https://doi.org/10.1053/jhin.2000.0795.
[6] S.-M. Duan, Stability of SARS Coronavirus in Human Specimens and Environment and Its Sensitivity to Heating and UV Irradiation, Biomedical and Environmental Sciences. 16 (2003) 246–255.
[7] M.Y.Y. Lai et al., Survival of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, Clinical Infectious Diseases. 41 (2005) e67–e71. https://doi.org/10.1086/433186.
[8] K.H. Chan et al., The Effects of Temperature and Relative Humidity on the Viability of the SARS Coronavirus, Advances in Virology. 2011 (2011) 1–7. https://doi.org/10.1155/2011/734690.
[9] H.F. Rabenau et al., Stability and inactivation of SARS coronavirus, Med Microbiol Immunol. 194 (2005) 1–6. https://doi.org/10.1007/s00430-004-0219-0.
[10] L.F. Moriarty et al, Public Health Responses to COVID-19 Outbreaks on Cruise Ships — Worldwide, February–March 2020, MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep. 69 (2020) 347–352. https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6912e3.
[11] WHO, Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCOV) infection is suspected. 2020, 2020.

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