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Enregistrement W4381249596 · doi:10.1038/s44172-023-00088-x

Real-time 4D tracking of airborne virus-laden droplets and aerosols

2023· article· en· W4381249596 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.
fundUn bailleur canadien est enregistré sur le travail.

Notice bibliographique

RevueCommunications Engineering · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueViral Infections and Outbreaks Research
Établissements canadiensJewish General HospitalMcGill University
Organismes subventionnairesEnvironment and Climate Change CanadaFaculty of Medicine and Health, University of SydneyCanada Foundation for InnovationMcGill UniversityFaculty of Medicine, McGill UniversityNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésHolographyTracking (education)Interference (communication)MicrofluidicsMicroscopyVirusNanoparticle tracking analysisMaterials scienceComputer scienceNanotechnologyOpticsChemistryPhysicsVirologyBiologyChannel (broadcasting)Microvesicles

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract There is currently no real-time airborne virus tracking method, hindering the understanding of rapid virus changes and associated health impacts. Nano-digital in-line holographic microscopy (Nano-DIHM) is a lensless technology that can directly obtain the interference patterns of objects by recording the scattered light information originating from the objects. Here, we provide evidence for real-time physicochemical tracking of virus-laden droplets and aerosols in the air using desktop label-free Nano-DIHM. The virus interference patterns, as single and ensemble particles, were imaged by the Nano-DIHM with 32.5 ms resolution. The next-generation Stingray and Octopus software was used to automate object detection, characterization and classification from the recorded holograms. The detection system was demonstrated to detect active MS2 bacteriophages, inactivated SARS-CoV-2 and RNA fragments, and an MS2 mixture with metallic and organic compounds. This work demonstrates the feasibility of using Nano-DIHM to provide rapid virus detection to improve transmission management in real time.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,915
Score d'incertitude au seuil0,313

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,044
Tête enseignante GPT0,331
Écart entre enseignants0,287 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle