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고 에너지 방사선치료에서 환자의 피폭선량 분포와 생식선의 차폐
Shielding for Critical Organs and Radiation Exposure Dose Distribution in Patients with High Energy Radiotherapy 원문보기

방사선방어학회지 = Radiation protection : the journal of the Korean association for radiation protection, v.27 no.1, 2002년, pp.1 - 10  

추성실 (연세대학교 의과대학 방사선종양학교실) ,  서창옥 (연세대학교 의과대학 방사선종양학교실) ,  김귀언 (연세대학교 의과대학 방사선종양학교실)

초록
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의료용 선형가속기에서 발생되는 고 에너지 광자선은 콜리메이터에 의하여 누출되며 치료두부(head), 콜리메이터, 환자를 포함한 치료실내의 모든 벽과 구성 물질들에 의하여 많은 산란선이 발생된다. 방사선치료는 종양에 따라서 최소한 40 Gy에서 80 Gy까지 조사되기 때문에 주위건강조직 특히 생식가능한 사람에 대한 생식선의 피폭선량을 평가하여야하며 종양치료에 영향을 주지 않은 범위에서 가능한 방법을 동원하여 피폭선량을 줄여야한다. 방사선 안전관리등의 기술기준에 관한 규칙(과학기술부령 제17호) 제3절 의료분야의 특별기준, 제44조(진료환자의 방사선 피폭)에 의하면 진료를 위한 환자 피폭선량을 합리적으로 달성 가능한 최소의 수준으로 유지하기 위한 절차를 구비하여야 하며 과학기술부 장관은 이에 준하는 의료시설 및 장비취급의 기술기준을 정하고 고시하여야한다고 명시 되어있다. 고 에너지방사선은 악성종양환자들의 치료성과를 향상시키는 동시에 치료후 방사선에 의한 만성효과가 발생 될 수 있기 때문에 주선속의 다양한 산란선과 누출선의 선질변화와 선량을 측정하고 생식선과 같은 주요장기를 산란선으로부터 차폐할 수 있는 기구를 제작 사용함으로서 방사선 피폭선량을 최대한으로 감소시킬 수 있었다. 고 에너지 방사선은 의료용 선형가속기(CLINAC 2100C/D. 2100C. 600C)에서 발생시킨 4, 6, 10 MV x-ray와 코발트원격치료장치(ALCYON II)의 코발트선원에서 방출되는 1.25 MV의 감마선을 이용하였다. 선량측정은 폴리스틸렌과 인체팬텀(Rando)사용하였으며 측정기는 이온함, TLD 및 필름을 사용하였다. 고 에너지 방사선에 의한 산란선은 장치의 콜리메이터 뿐만 아니라 치료실 벽 인체내부등 모든 방향에서 방사됨으로 납 벽돌에 의한 차폐율측정은 많은 변수를 가졌으며 고환인 경우에는 3면이 모두 차폐되도록 항아리모양으로 제작하였다. 태아인 경우 태아가 위치하고 있는 골반위에 육교모양의 선반을 만들고 그 위에 납 벽돌을 장치하도록 고안하였다. Co-60 감마선, 4 MV x-선, 10 MV x-선에서 발생되는 누출선량과 산란선량에 의한 평균 피폭선량은 조사면 중심으로부터 10, 30, 60cm 거리에서 조사면내 최대선량에 대하여 각각 $10^{-2},\;10^{-3},\;10^{-4}$의 비율로 측정되었으며 거리에 따라 지수함수로 줄어들었다. 흉부에 국한된 종양을 10 MV x-ray, $12{\times}12 cm^2$ 조사면으로 치료하였을 때 자궁에 받는 피폭선량은 0.9 mGy/Gy이며 고환이 받는 피폭선량은 0.6 mGy/Gy 이었으며 체장과 신장은 각각 4.8 mGy/Gy 와 2.5 mGy/Gy이다 10 MV x-선, $14{\times}14cm^2$ 조사면 경계로부터 10 cm 밖에서 납벽돌의 반가층 두께는 약 9.0 mm 이였고 20cm 밖에서는 반가층 두께가 약 6.5 mm로 측정되었다. 복부에 위치한 악성종양을 60 Gy 조사하였을 경우 태아가 위치하고 있는 자궁의 피폭선량은 약 370 mGy이고 이곳을 10 mGy이하가 되도록 차폐하려면 약 6.2 cm두께의 납 벽돌을 자궁위에 장착하여야 하며 골반치료시 고환에 10 mGy이하가 되도록 차폐하려면 약 5 cm 두께의 납 항아리가 요구된다. 고 에너지 고 준위 방사선치료시 고환은 3면을 항아리모양으로 차폐할 수 있어 피폭선량을 상당히 줄일 수 있으며 자궁인 경우 체내에서 산란된 선량의 차폐는 불가능하였다.

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High energy photon beams from medical linear accelerators produce large scattered radiation by various components of the treatment head, collimator and walls or objects in the treatment room including the patient. These scattered radiation do not provide therapeutic dose and are considered a hazard ...

주제어

AI 본문요약
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* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

제안 방법

  • 고 에너지 방사선에 의한 산란선은 장치의 콜리메이터 뿐만 아니라 치료실 벽, 인체내부 등 모든 방향에서 방사됨으로 납 벽돌에 의한 차폐율 측정은 많은 변수를 가졌으며 고환인 경우에는 3면이 모두 차폐되도록 항아리모양으로 제작하였다.
  • 고 에너지 방사선에 의한 조사면 부근의 누출 및 산란선량을 측정하고 분포도를 인체모형에 도시하였다.
  • 방사선조사부위는 두부, 흉곽 복부, 골반으로 분류하고 조사면은 5×5 cm2, 12x12 cm2, 14x14 cm2, 20x20 cm2 로 각각 정하고 각 조사면 경계로부터 거리에 따른 피폭선량을 측정하였다.
  • 재료 및 방법

    방사선치료에 의한 생식선 등 주요장기의 피폭선량을 측정하고 차폐기구를 제작하기 위하여 연세암센터에 설치된 의료용 방사선 치료장치와 측정기 및 기구를 사용하였다.

  • 선량측정기는 이온함(Capintec 192 electrometer & PR-06C probe, Markus chamber과 TLD( VICTOREEN 5000.
    LiF)을 이용하였고 선량 분포측정을 위하여 광밀도측정기( photodensitometer, Welhoffer 700i)에 의한 필름( V-Omat, Kodak)로 측정하였다
    .
  • 태아의 위치는 골반 내로 정하고 깊이를 10cm에 위치하는 것으로 정하였으며 인체의 주요장기는 뇌, 수정체, 갑상선, 폐, 췌장, 신장, 자궁, 고환 등을 선택하였고 여기에 대한 누출선 및 산란선의 영향을 측정하였다.

대상 데이터

  • 고에너지 방사선은 의료용 선형가속기 (CLINAC 2100C/D. 2100C. 600C)에서 발생시킨 4, 6 and 10MV x-ray와 코발트원격치료 장치 (ALCYON II)의 코발트 선원에서 방출되는 감마선을 이용하였다.
  • 방사선 측정용팬텀은 30cm × 30cm × 30cm 크기의 폴리스티렌(polystyrene) 팬텀과 인체팬텀을 사용하였으며 인체팬텀은 상업용으로 판매하는 Rando 팬텀으로서 크기와 장기 및 구성물질을 인체의 재원과 유사한 물질로 제작되었다.
  • 선량측정은 폴리스티렌과 인체팬텀 (Rando)을 사용하였으며 측정기는 이온함, TLD 및 필름을 사용하였다.
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참고문헌 (14)

  1. NCRP report 91. 'Recommendations on limits for exposure to ionizing radiation', National Council on Radiation Protection and Measurements, Bethesda, MD 20814, (1987) 

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  3. ICRP report 44. Protection of the Patient in Radiation Therapy Pergamon, Oxford, (1991) 

  4. ICRP report 49. Developmental Effects of Irradiation on the Brain of the Embryo and Fetus Pergamon, Oxford, (1986) 

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  6. E.J. Hall. Radiobiology for the Radiologist, 5th ed. J.B. Lippincott, New York, (2000) 

  7. H. Ing, W.R. Nelson and R.A. Shore. 'Unwanted photon and' neutron radiation resulting from collimated photon beams interacting with the body of radiotherapy patients.' Med. Phys. 9,27-33 (1982) 

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  10. S.C. Roy and G.A. Sandison. 'Shielding for neutron scattered dose to the fetus in patients teated with 18 MV x-ray beams.' Med. PHys. 27,1800-180 (2000) 

  11. R.Neta. 'The promise of molecular epidemilolgy in defining the association between radiation and cancer.' Health Physics, 79,77-84 (2000) 

  12. T.D. Luckey, 'Radiation hormesis overview' Radiation Protection Management, 22-34, July/August, (1999) 

  13. C.A.Perez, L.W.Brady. 'Principles and practice of radiation oncology.' 2nd edition JB Lippincott company. NY (1992) 

  14. 방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙. 과학기술부령 제 17호 (2000.4.18) 

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