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Accès ouvert déclaré 2020 article

Modeling COVID-19 scenarios for the United States

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Résumé fourni par la source

We use COVID-19 case and mortality data from 1 February 2020 to 21 September 2020 and a deterministic SEIR (susceptible, exposed, infectious and recovered) compartmental framework to model possible trajectories of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infections and the effects of non-pharmaceutical interventions in the United States at the state level from 22 September 2020 through 28 February 2021. Using this SEIR model, and projections of critical driving covariates (pneumonia seasonality, mobility, testing rates and mask use per capita), we assessed scenarios of social distancing mandates and levels of mask use. Projections of current non-pharmaceutical intervention strategies by state-with social distancing mandates reinstated when a threshold of 8 deaths per million population is exceeded (reference scenario)-suggest that, cumulatively, 511,373 (469,578-578,347) lives could be lost to COVID-19 across the United States by 28 February 2021. We find that achieving universal mask use (95% mask use in public) could be sufficient to ameliorate the worst effects of epidemic resurgences in many states. Universal mask use could save an additional 129,574 (85,284-170,867) lives from September 22, 2020 through the end of February 2021, or an additional 95,814 (60,731-133,077) lives assuming a lesser adoption of mask wearing (85%), when compared to the reference scenario.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Modeling COVID-19 scenarios for the United States
Date Crossref
23/10/2020
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude et ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Institutions déclarées

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Sujets associés

COVID-19 epidemiological studiesCOVID-19 Pandemic ImpactsDisaster Response and Management

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