Current models of COVID-19 transmission predict infection from reported or assumed interactions. Here we leverage high-resolution observations of interaction to simulate infectious processes. Ultra-Wide Radio Frequency Identification (RFID) systems were employed to track the real-time physical movements and directional orientation of children and their teachers in 4 preschool classes over a total of 34 observations. An agent-based transmission model combined observed interaction patterns (individual distance and orientation) with CDC-published risk guidelines to estimate the transmission impact of an infected patient zero attending class on the proportion of overall infections, the average transmission rate, and the time lag to the appearance of symptomatic individuals. These metrics highlighted the prophylactic role of decreased classroom density and teacher vaccinations. Reduction of classroom density to half capacity was associated with an 18.2% drop in overall infection proportion while teacher vaccination receipt was associated with a 25.3%drop. Simulation results of classroom transmission dynamics may inform public policy in the face of COVID-19 and similar infectious threats.


翻译:目前COVID-19传播模式预测来自已报告或假设的相互作用的感染。我们在这里利用高分辨率的相互作用观测来模拟传染过程。超双频无线电频率识别系统(RFID)被用来跟踪4个学龄前班的儿童及其教师在总共34次观察中的实时身体运动和定向情况。基于代理的传播模式将观察到的相互作用模式(个人距离和定向)与CDC公布的风险准则结合起来,以估计受感染的病人在课堂上零出勤对总体感染的比例、平均传播率和与症状患者出现的时间间隔的影响。这些衡量标准突出了教室密度下降和教师疫苗接种的预防作用。教室密度降低到一半,总体感染比例下降18.2%,而教师接种率下降25.3%。课堂传播动态模拟结果可能会为面临COVID-19和类似传染威胁的公共政策提供信息。

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