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원자력 발전소 피폭자 건강영향평가 사례보고
Cytogenetic and Medical Examination Report of Accidental Exposure of Nuclear Power Plant Worker using Multiple Assays 원문보기

방사선방어학회지 = Radiation protection : the journal of the Korean association for radiation protection, v.32 no.3, 2007년, pp.111 - 115  

이정은 (방사선보건연구원) ,  양광희 (방사선보건연구원) ,  장윤균 (방사선보건연구원) ,  정미선 (방사선보건연구원) ,  김종순 (한국원자력의학원) ,  진영우 (방사선보건연구원)

초록
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원자력 발전소의 중수누출에 따른 삼중수소 농도증가에 의한 방사선 내부피폭과 이에 대한건강영향평가를 실시하였다. 전체 22명 가운데 13명에 대하여 검사를 실시하였으며, 이들의 내부피폭량은 $0{\sim}4.44\;mSv$ 였다. 일반혈액검사 중 백혈구수치의 변화를 이용하여 평가한 결과에서 결정적 영향에 대한 특이사항은 나타나지 않았으며, 생물학적 선량평가 방법을 이용한 체내피폭량은 $0{\sim}37\;mGy$로 확인되었다. 결론적으로 방사선 피폭은 허용한도를 초과하지 않았으며, 결정적 영향인 임상적 증상이 보이지 않았다. 이와 같이 의학적 징후와 선량평가 추정치와의 일치성은 사고시 특히 물리적 생물학적 선량평가가 유용함을 보여 준다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A deuterium oxide leakage accident occurred on October 4, 1999, at nuclear power plant in Korea. The concentration of tritium in air increased and 22 workers were exposed by tritium at that time. It is well known that tritium causes internal exposure. Therefore, we examined complete blood cell count...

주제어

AI 본문요약
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제안 방법

  • 2. 검사는 일반혈액검사로써 백혈구 수의 변화를 추적 관찰하였고, 생물학적 선량평가로써는 염색체 이상 검사 (이동원체, 환형 등 이상염색체 유무 및 빈도)를 실시하였다. 선량-반응식의 표준곡선을 확립은 국제원자력기구(IAEA)의 권고에 의거하여[3] 방사선보건연구원에서 방사선량과 이동원 및 환상 염색체를 지표로 선량-반응관계를 관찰하고 정리하였으며, 단위는 실험을 위해 채취한 혈액에 대해 직접적으로 방사선조사를 하였기 때문에 Gy를 사용한다.
  • 3. NRS 자료와 97년 이후의 방사선방호검진에 대한 검사 결과를 수집하여 이번 중수누줄에 의한 체내피폭 및 전체 피폭, 최근 1년 누적 피폭, 3년 누적피폭, 전체 누적피폭을 구하였다.
  • 34 mSv이었으며, 피폭이력 데이터베이스인 원전 방사선 안전관리 시스템 (NRS)에 정리되었다. 피폭자들에 대한 건강영향평가를 위하여 백혈구수 및 선량평가를 실시하였다.

대상 데이터

  • 1. 1999년 10월 4일에 삼중수소에 피폭된 22명중 3 mSv 정도의 체내 피폭을 받은 2명을 포함하여 13명에 대해 혈액채취를 하여 평가를 실시하였다.
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참고문헌 (12)

  1. 대한민국 원자력법 시행령 제 2조 제 5호 

  2. Darroudi F, Fomina J, Meijers M and Natarajan AT. Kinetics of the formation of chromosome aberrations in X- irradiated human lymphocytes, using PCC and FISH. Mutat. Res. 1998;404(1-2) :55-65 

  3. Darroudi, Fenech, Koteles, Lloyd and Turai. International Atomic Energy Agency, Technical Reports Series No.405. IAEA, 2001 

  4. Bender MA, Awa AA, Brooks AL, Evans HJ, Groer PG, Littlefield LG, Pereira C, Preston RJ, Wacholz BW. Current status of cytogenetic procedures to detect and quantify previous exposures to radiation. Mutat. Res. 1988;196: 103-159 

  5. Tawn EJ. Translocation frequencies in lymphocytes of long term radiation workers. J. Radiol. Prot. 1995;15:197- 202 

  6. Chankova GS, Matos JA, Simoes F, Bryant PE. Adaptive response of a new radioresistant strain of chlamydomonas reinhardtii and correlation with increased DNA doublestrand break rejoining. Int. J. Radiat. Biol. 2005;81(7):509-514 

  7. Shadley JD, Afzal V, Wolff S. Characterization of the adaptive response to ionizing radiation induced by low doses of X-rays to human lymphocytes. Radiat. Res. 1987;111:511-517 

  8. Ikushima T. Chromosomal response to ionizing radiation reminiscent of an adaptive response in cultured Chinese hamster cells. Mutat.. Res. 1987;180:215-221 

  9. Shadley JD, Wiencke JK. Induction of the adaptive response by X-ray is dependent on radiation intensity. J. Radiat. Biol. 1989;56:107-118 

  10. Liu SZ, Cai L, Sun SQ. Induction of cytogenetic adaptive response by exposure of rabbits to very low dose-rate gamma- radiation. Int. J. Radiat. Biol. 1992;62:187-190 

  11. Lu C, Ming QY. Studies on the induction of cross-resistance by low dose radiation or by low concentration of chemicals. Biomed. Environ. Sci. 1994;7:241-247 

  12. Thierens H, Vral A, Ridder L. A cytogenetic study of radiological workers: effect of age, smoking and radiation burden on the micronucleus frequency. Mutat. Res. 1996;360:75-82 

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