2021, Número 3
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Correo Científico Médico 2021; 25 (3)
COVID-19 y humedad relativa en regiones de China y Ecuador
Expósito LA, Durán GL, Gómez LB, Díaz AMT
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 28
Paginas:
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RESUMEN
Introducción: La aparición de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, diciembre del 2019, ha alarmado a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud por su rápida propagación y sus complicaciones en los diferentes escenarios.
Objetivo: Analizar el comportamiento de la humedad relativa y su relación con la aparición de casos nuevos detectados por la COVID-19, en algunas regiones de China y Ecuador.
Método: Se aplicó una metodología observacional y analítica sobre datos climatológicos y epidemiológicos obtenidos a través de los sitios Web Weather Online y Estadística de varias regiones (Ecuador y la provincia de Hubei). Los datos se procesaron en el programa estadístico IBM SPSS Statistics, calculándose los valores máximos, mínimos, medianas, promedios así como pruebas de correlación de Pearson y coeficiente de determinación entre las variables de humedad relativa y valores de casos nuevos.
Resultados: Se obtuvo una correlación inversa entre la humedad relativa y los casos nuevos con COVID-19 en las regiones estudiadas, siendo el análisis significativo para Wuhan y débil para la ciudad de Guayaquil.
Conclusiones: Existe una correlación inversa entre las variables estudiadas. A mayor valor de humedad relativa menor número de casos. Cifras mayores al 80% de humedad relativa podrían propiciar un menor riesgo de contagios, un intervalo entre el 60% y 75 %, aumentaría el peligro de contagio.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Eurosurveillance editorial team. Note from the editors: novel coronavirus (2019-nCoV). Euro Surveill. 2020[citado 15/05/2020];25(3):2001231.Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6988271/
Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020[citado 12/04/2020];382(8):727-733.Disponible en: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2001017
Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020[citado 15/05/2021];395(10223):497–506.Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620301835
As.com. Mapa del coronavirus en el mundo, en tiempo real hoy, 24 de abril: casos y muertos. As. Com. 24/04/2020; Coronavirus. Disponible en: https://as.com/diarioas/2020/04/24/actualidad/1587705497_422950.html
Ríos AM. América Latina y el Caribe: número de casos de COVID-19 por país. Alemania: Statista; 11/06/2021[citado 15/06/2021].Disponible en: https://es.statista.com/estadisticas/1105121/numero-casos-covid-19-america-latina-caribe-pais/
Zhao S, Lin Q, Ran J, Musa SS, Yang G, Wang W, et al. Preliminary estimation of the basic reproduction number of novel coronavirus (2019-nCoV) in China, from 2019 to 2020: A data-driven analysis in the early phase of the outbreak. Int J Infect Dis.2020 [citado 12/05/2021]; 92:214-217.Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220300539
Martines E. Definiciones de humedad y su equivalencia. Encuentro Nacional de Metrología Eléctrica. México: Centro Nacional de Metrología de México; 2007[citado 15/08/2020]. Disponible en: www.cenam.mx/dmE/pdf/TM02.pdf
Ma Y, Zhao Y, Liu J, He X, Wang B, Fu S, et al. Effects of temperature variation and humidity on the death of COVID-19 in Wuhan, China. Sci Total Environ. 2020[citado 15/08/2020];724: 138226.Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7142681
Moriyama M, Hugentobler WJ, Iwasaki A. Seasonality of Respiratory Viral Infections. Annu Rev Virol. 2020[ctado 25/065/2021];7(12):83-101.Disponible en: https://doi.org/10.1146/annurev-virology-012420-022445
WHO. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Geneva; WHO; 28/02/2020 [citado 25/08/2020]. Disponible en: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
Edwards AL. The Correlation Coefficient. En: An Introduction to Linear Regression and Correlation. San Francisco, CA: W. H. Freeman; 1976.p. 33-46,
Martín Andrés A, Luna del Castillo JD. Bioestadística para las ciencias de la salud. 4ª ed. Madrid: ORMA; 1993.
Umakanthan S, Sahu P, Ranade AV, Bukelo MM, Rao JS, Abrahao Machado LF, et al. Origin, transmission, diagnosis and management of coronavirus disease 2019 (COVID-19). Postgrad Med J. 2020[citado 25/04/2021];96(1142):753-758.Disponible en: https://pmj.bmj.com/content/96/1142/753.abstract
Wang J, Tang K, Feng K, Lin X, Lv W, Chen K, et al. Impact of Temperature and Relative Humidity on the Transmission of COVID-19: A Modeling Study in China and the United States. BMJ Open. 2020[citado 25/10/2020];11(2):043863. Disponible en: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3551767
Lipsitch M. Seasonality of SARS-CoV-2: Will COVID-19 go away on its own in warmer weather? Boston: Center for Communicable Disease Dynamics; sin fecha de publicación [citado 25/03/2020]. Disponible en: https://ccdd.hsph.harvard.edu/will-covid-19-go-away-on-its-own-in-warmer-weather
Gustin KM, Belser JA, Veguilla V, Zeng H, Katz JM, Tumpey TM, et al. Environmental Conditions Affect Exhalation of H3N2 Seasonal and Variant Influenza Viruses and Respiratory Droplet Transmission in Ferrets. PLoS One. 2015[citado 15/08/2020];10(5):0125874.Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4430532
Marr LC, Tang JW, Van Mullekom J, Lakdawala SS. Mechanistic insights into the effect of humidity on airborne influenza virus survival, transmission and incidence. J R Soc Interface. 2019[citado 28/05/2021];16(150):20180298.Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6364647/
Belser JA, Katz JM, Tumpey TM. The ferret as a model organism to study influenza A virus infection. Dis Model Mech. 2011[citado 25/05/2020];4(5).Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3180220/
Van Hoeven N, Belser JA, Szretter KJ, Zeng H, Staeheli P, Swayne DE, et al. Pathogenesis of 1918 pandemic and H5N1 influenza virus infections in a guinea pig model: antiviral potential of exogenous alpha interferon to reduce virus shedding. J Virol. 2009[citado 25/07/2020];83(7):2851-2861.Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2655560/
Noti JD, Blachere FM, McMillen CM, Lindsley WG, Kashon ML, Slaughte DR, et al. High Humidity Leads to Loss of Infectious Influenza Virus from Simulated Coughs. PLoS One. 2013[citado 12/02/2020]; 8(2): 57485. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3583861/
Karim YG, Ijaz MK, Sattar SA, Johnson-Lussenburg CM. Effect of relative humidity on the airborne survival of rhinovirus-14. Can J Microbiol. 1985[citado 28/05/2020];31(11):1058-1061.Disponible en: https://cdnsciencepub.com/doi/abs/10.1139/m85-199?journalCode=cjm
Lowen AC, Mubareka S, Steel J, Palese P. Influenza virus transmission is dependent on relative humidity and temperature. PLOS Pathog. 2007[citado 15/08/2020]; 3(10):1470-1476. https://www.uruorich.jp/common/pdf/influ_english.pdf
Williams R, Rankin N, Smith T, Galler D, Seakins P. Relationship between the humidity and temperature of inspired gas and the function of the airway mucosa. Crit Care Med. 1996[citado 25/08/2020];24(11):1920-1929.Disponible en: https://journals.lww.com/ccmjournal/Abstract/1996/11000/Relationship_between_the_humidity_and_temperature.25.aspx
Sajadi MM, Habibzadeh P, Vintzileos A, Shokouhi S, Miralles Wilhelm F, Amoroso A. Temperature, Humidity and Latitude Analysis to Predict Potential Spread and Seasonality for COVID-19. JAMA Netw Open. 2020[citado 25/05/2020];3(6).Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7290414/
Sangkham S, Thongtip S, Vongruang P. Influence of air pollution and meteorological factors on the spread of COVID-19 in the Bangkok Metropolitan Region and Air Quality during the Outbreak. Environ Res. 2021[citado 25/07/2020];197:111104. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935121003984?via%3Dihub
Chan KH, Malik Peiris JS, lam SY, Poon LL, Yuen KY, Seto WH. The Effects of Temperature and Relative Humidity on the Viability of the SARS Coronavirus. Adv Virol. 2011[citado 15/08/2020];2011:734690.Disponible en: https://www.hindawi.com/journals/av/2011/734690/
Leo Lorenzo JS, Wai SanTamb W, Jie Seowac W. Association between air quality, meteorological factors and COVID-19 infection case numbers. Environmental Res. 2021[citado 25/08/2020]; 197.Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7968307/
Feng Y, Marchal T, Sperry T, Yi H. Influence of wind and relative humidity on the social distancing effectiveness to prevent COVID-19 airborne transmission: A numerical study. J Aerosol Sci. 2020[citado 02/09/2020];147:105585.Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021850220300744