{"id":219449,"date":"2020-04-22T10:01:48","date_gmt":"2020-04-22T08:01:48","guid":{"rendered":"https:\/\/innovationorigins.com\/?p=219449"},"modified":"2020-04-22T10:01:48","modified_gmt":"2020-04-22T08:01:48","slug":"corona-pandemie-viren-verbreitung-luft","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/de\/corona-pandemie-viren-verbreitung-luft\/","title":{"rendered":"Corona-Pandemie: Verbreiten sich Viren in der Luft?"},"content":{"rendered":"<p>Fast die ganze Welt lebt auf Grund der Corona-Pandemie seit Wochen, oder wie in Italien seit Monaten, auf Distanz. <a href=\"https:\/\/innovationorigins.com\/de\/neue-app-ueberwacht-social-distancing-mit-hilfe-von-satellitendaten\/\">Social Distancing<\/a> ist das Buzz-Wort der Zeit. Trotzdem gibt es jeden Tag Tausende Menschen, die sich neu mit dem Coronavirus infizieren. K\u00f6nnte sich das Virus also doch \u00fcber die Luft \u00fcbertragen? Obwohl das bisher laut Aussagen renommierter Virologen als ziemlich unwahrscheinlich galt. Stecken wir uns vielleicht doch im Supermarkt beim Einkaufen an? Auch wenn alle den geforderten Abstand einhalten? Eine Antwort auf diese Frage k\u00f6nnte ein neuer Sensor aus der Schweiz liefern.<\/p>\n<h2>Corona-Pandemie durch Luft\u00fcbertragung?<\/h2>\n<p>Einem Forscherteam der Swiss Federal Laboratories for <a href=\"https:\/\/www.empa.ch\/web\/empa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Materials Science and Technology<\/a> (Empa), der <a href=\"https:\/\/ethz.ch\/de.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ETH Z\u00fcrich<\/a> und des <a href=\"http:\/\/www.en.usz.ch\/Pages\/default.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Universit\u00e4tsspitals Z\u00fcrich<\/a> ist es n\u00e4mlich gelungen, einen neuartigen Sensor zum Nachweis des neuen Coronavirus in der Luft zu entwickeln. Mit ihm k\u00f6nnte in Zukunft die Virenkonzentration in der Umwelt gemessen werden. Beispielsweise an Orten mit vielen Menschen oder in Bel\u00fcftungssystemen von Krankenh\u00e4usern.<\/p>\n<p>Jing Wang und sein Team der Empa und ETH Z\u00fcrich besch\u00e4ftigen sich normalerweise mit anderen Themen. Sie messen und analysieren Luftschadstoffe wie Aerosole und k\u00fcnstlich hergestellte Nanopartikel. Ihr neuer Schwerpunkt aber ist nun ein Sensor. Er kann SARS-CoV-2, das neue Coronavirus, schnell und zuverl\u00e4ssig nachweisen.<\/p>\n<p>Das Team arbeitet bereits seit Januar 2020, seit sich das COVID-19 in China auszubreiten begann, an der Weiterentwicklung von Sensoren. Um mit ihnen Bakterien und Viren in der Luft nachweisen k\u00f6nnen. So soll das Corona-Virus zuverl\u00e4ssig identifiziert werden. Der Sensor ersetzt zwar nicht unbedingt etablierte Labortests. Er k\u00f6nnte aber nicht nur als alternative Methode f\u00fcr die klinische Diagnose, sondern vor allem zur Messung der Viruskonzentration in der Luft in Echtzeit eingesetzt werden. Zum Beispiel an stark frequentierten Orten wie Bahnh\u00f6fen oder Krankenh\u00e4usern.<\/p>\n<h2>Optischer Sensor f\u00fcr RNA-Proben<\/h2>\n<p>Der Test funktioniert, indem er zwei verschiedene Effekte kombiniert, um das Virus sicher und zuverl\u00e4ssig nachzuweisen: einen optischen und einen thermischen. Der Sensor basiere auf winzigen Strukturen aus Gold, so genannten Gold-Nanoinseln, auf einem Glassubstrat, erkl\u00e4ren die Wissenschaftler. \u201eAuf die Nanoinseln werden k\u00fcnstlich hergestellte DNA-Rezeptoren aufgepfropft, die mit spezifischen RNA-Sequenzen des SARS-CoV-2-Virus \u00fcbereinstimmen.\u201c<\/p>\n<p>Das Genom des Coronavirus besteht aus einem einzigen RNA-Strang. Bei lebenden Organismen besteht es aus einem DNA-Doppelstrang. Die Rezeptoren auf dem Sensor seien daher die komplement\u00e4ren Sequenzen zu den einzigartigen RNA-Sequenzen des Virus. Sie k\u00f6nnen das Virus zuverl\u00e4ssig identifizieren. Die Technologie zur Identifikation des Virus nennt sich LSPR (Localized Surface Plasmon Resonance), ein optisches Ph\u00e4nomen, das in metallischen Nanostrukturen auftritt.<\/p>\n<p>Wenn die Nanostrukturen angeregt werden, modulieren sie das einfallende Licht in einem bestimmten Wellenl\u00e4ngenbereich und erzeugen ein plasmonisches Nahfeld um die Nanostruktur. \u201eWenn sich Molek\u00fcle an die Oberfl\u00e4che binden, \u00e4ndert sich der lokale Brechungsindex innerhalb des angeregten plasmonischen Nahfeldes\u201c, erkl\u00e4ren die Forscher. \u201eMit einem optischen Sensor, der sich auf der R\u00fcckseite des Sensors befindet, kann diese \u00c4nderung gemessen und so festgestellt werden, ob die Probe die betreffenden RNA-Str\u00e4nge enth\u00e4lt.\u201c<\/p>\n<h2>Erste Tests erfolgreich<\/h2>\n<p>Erste Versuche mit dem SARS-CoV Virus, das 2003 die SARS-Pandemie ausl\u00f6ste, waren erfolgreich. \u201eTests zeigten, dass der Sensor die sehr \u00e4hnlichen RNA-Sequenzen der beiden Viren klar unterscheiden kann&#8221;, erkl\u00e4rt Jing Wang. Und die beiden Viren &#8211; SARS-CoV und SARS-CoV2 &#8211; unterscheiden sich in ihrer RNA nur geringf\u00fcgig. Und das Beste am neuen Sensor: Die Ergebnisse sind in wenigen Minuten fertig.<\/p>\n<p>Aktuell sei der Sensor aber noch nicht bereit, die Konzentration der Coronaviren in der Luft, zum Beispiel im Hauptbahnhof Z\u00fcrich, zu messen, sagt Wang. Dazu seien noch einige Entwicklungsschritte n\u00f6tig. Zum Beispiel ein System, das die Luft ansaugt, die Aerosole in ihr konzentriert und die RNA aus den Viren freisetzt. Sobald der Sensor bereit sei, k\u00f6nnte das Prinzip nicht nur f\u00fcr SARS-COV2 eingesetzt und die aktuelle Corona-Pandemie vielleicht gestoppt werden, sondern auch auf andere Viren \u00fcbertragen werden und dazu beitragen, Epidemien fr\u00fchzeitig zu erkennen und aufzuhalten.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fast die ganze Welt lebt auf Grund der Corona-Pandemie seit Wochen, oder wie in Italien seit Monaten, auf Distanz. 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