纳秒脉冲电场 (nsPEF) 对冠状病毒存活率的影响
Jody C Cantu1, Ronald A Barnes2, Bryan M Gamboa2
1General Dynamics Information Technology, JBSA Fort Sam Houston, San Antonio, TX, USA.
AMB Express
|September 9, 2023
概括
纳米秒脉冲电场 (nsPEFs) 通过破坏病毒膜有效降低冠状病毒感染力. 双极nsPEF在较低的强度下显示出更高的效率,这表明病毒失活的潜在机制.
科学领域:
- 病毒学 病毒学
- 生物物理学的生物物理.
- 电气工程 电气工程
背景情况:
- 之前的研究表明,GHz电磁场可以使流感病毒失活.
- 电磁场诱导的病毒失活背后的确切机制尚未被理解.
- 一个领先的假设表明病毒膜受损,损害宿主细胞的附着.
研究的目的:
- 研究纳秒脉冲电场 (nsPEF) 作为研究电场诱导的病毒膜损伤的工具的潜力.
- 探索 nsPEF诱导的牛冠状病毒 (BCoV) 失活的剂量反应值.
主要方法:
- 牛冠状病毒 (BCoV) 暴露于600-ns nsPEFs (单极和双极) 在不同的振幅 (12.5和25 kV/cm) 和脉冲数 (0-1000) 在1 Hz.
- 监测温度变化以区分电场效应和热效应.
- 病毒感染性通过感染暴露后的HRT-18G宿主细胞来评估.
主要成果:
- 单极和双极600-ns nsPEF都显著降低了BCoV感染力.
- 不活化因nsPEF振幅,脉冲数和极性而有所不同.
- 与单极脉冲相比,双极nsPEF暴露在较低强度下显示出更高的无活化效率.
结论:
- nsPEFs可以有效地禁用冠状病毒,支持电场诱导的膜损伤假设.
- 双极nsPEF极性可能提供一种更有效的方法,以降低能量水平对病毒无活化.
- 需要进一步的研究来阐明nsPEF诱导的病毒失活的确切机制.


