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$^{192}Ir$를 사용한 자궁경부암 치료시 주변 장기 및 근접한 사람의 선량 평가
Assessment of Radiation Dose for Surrounding Organs and Persons Approaching Patients upon Brachytherapy of Cervical Cancer with $^{192}Ir$ 원문보기

방사선기술과학 = Journal of radiological science and technology, v.33 no.3, 2010년, pp.283 - 288  

강세식 (부산가톨릭대학교 보건과학대학 방사선학과)

초록
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한국인의 신체 특성에 맞는 방사선치료 선량 평가를 위해 한국표준여성에 기초하여 수학적 모의피폭체를 제작하였다. 이후 자궁을 선원장기로 하여 자궁경부암 근접치료 시 발생할 것으로 예상되는 자궁 및 주변장기의 흡수선량과 치료환자에 근접한 사람의 선량을 평가하였다. 시뮬레이션을 위하여 방사성핵종자궁경부 근접치료에 유용하게 사용되는 $^{192}Ir$을 선정하였고, 초기 방사능 1 Ci를 투여하는 것으로 가정하였다. 그 결과 선원장기인 자궁에 4.92E-14 Gy/Ci를 나타냈으며, 치료 환자로부터 거리에 따른 사람의 선량은 전방 30 cm 거리에서 1.24E-07 Sv를 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In order to evaluate radiation dose on the uterus and surrounding organs during brachytherapy for cervical cancer, of which the frequency of occurrence is high in Korean women, as well as radiation dose on medical staffs in proximity of patients receiving the therapy, a mathematical phantom based on...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구는 우리나라 여성들에게서 높은 발생 빈도를 보이는 자궁경부암의 근접치료 시 주변 장기의 피폭선량 및 치료환자에 근접한 의료진의 선량을 한국표준인에 기초한 수학적 모의피폭체를 제작하여 평가하였다.
  • 이에 본 연구는 192Ir을 사용하여 자궁경부암의 방사선치료 시 주변장기 및 치료환자에 근접한 사람의 선량을 수학적 모의피폭체를 통하여 예측함으로서 자궁경부암의 근접방사선치료시 발생가능한 사고시 선량관리에 대한 기초자료를 제공하고자 한다.

가설 설정

  • 각 장기별 흡수선량 평가는 192Ir 1 Ci가 1분 동안 자궁에 점 선원으로 삽입되어 있음을 가정하였다. 또한 192Ir의 물리적 반감기를 고려하여 흡수선량을 산정하였다.
  • , 자궁의 위치는 위에서 설명한 방광과 직장사이에 위치하게 하였다. 또한 장기의 물질은 Oak Ridge National Laboratory(이하 ORNL)보고서 TM- 8381에서 제시하는 구성 물질 즉 폐(lung), 뼈(bone 또는 skeleton), 기타 조직은 연부조직(soft tissue)으로 구성되어 있다고 가정하였다. 밀도는 각각 0.
  • 또한 거리별 선량평가를 위해 치료환자를 선원영역으로 전방 30, 50, 100, 200 cm 거리에 의료진이 위치하는 것으로 가정하여 치료환자에 근접한 의료진의 선량을 평가 하였다. 이때 흡수체의 크기는 가로 20 cm, 세로 90 cm로 가정하였다. 그 결과, Table 4와 같이 전방 30, 50, 100, 200 cm에서의 흡수선량은 5개의 선원위치 중 선원의 위치가 B인 경우(자궁 중심 A point로부터 다리 방향으로 1 cm 떨어진 곳) 가장 높게 나타났다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
여성암 중 7번째, 35세에서 64세 사이의 여성의 경우 4위의 발생빈도를 보이는 질병은? 2007년 국가암등록사업 연례 보고서에 따르면 자궁경부암은 여성암 중 7번째, 35세에서 64세 사이의 여성의 경우 4위의 발생빈도를 보이고 있다1). 자궁경부암의 치료는 외과적 수술과 방사선치료 및 화학요법을 병용하여 치료하고 있다2).
자궁경부암의 치료방법은? 2007년 국가암등록사업 연례 보고서에 따르면 자궁경부암은 여성암 중 7번째, 35세에서 64세 사이의 여성의 경우 4위의 발생빈도를 보이고 있다1). 자궁경부암의 치료는 외과적 수술과 방사선치료 및 화학요법을 병용하여 치료하고 있다2). 방사선치료는 종양치료의 성적을 향상시키기 위하여 선형가속기 등을 이용한 외조사 방사선치료와 방사성동위원소를 이용한 근접방사선치료를 함께 병용하고 있다3).
우리나라 자궁경부암의 근접치료 시 주변 장기의 피폭선량 및 치료환자에 근접한 의료진의 선량을 한국표준인에 기초한 수학적 모의피폭체를 제작하여 평가한 결과는? 산정 결과 첫째, 각 장기별 비유효에너지 및 흡수선량이 높은 장기는 비교적 자궁과 인접되어 있는 장기, 즉 난소, 방광, S-자 결장 순으로 나타났다. 둘째, 치료환자에 근접한 사람의 선량은 전방 30, 50, 100 cm 때는 자궁 내 선원의 위치가 자궁 중심 A point로부터 다리 방향으로 1 cm 떨어진 곳 에 있을 때 가장 높은 방사선피폭을 받은 것으로 평가 되었으며, 200 cm에 위치한 사람의 경우 자궁 중심 A point로부터 머리 방향으로 1 cm 떨어진 곳에 선원이 위치했을 때 가장 높은 선량을 받는 것으로 평가 되었다. IAEA는 한 환자의 치료를 통한 보호자나 간병인의 선량이 연간 5 mSv를 초과할 우려가 없도록 제한하고 있다. 본 연구 결과는 한 시간에 받는 선량을 평가한 것이기 때문에 장기적으로 이식환자와 생활하는 간병인 및 보호자의 선량 관리에 충분한 고려가 필요할 것으로 판단된다.
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참고문헌 (16)

  1. Cancer Incidence in Korea 2006-2007, Ministry of Health & Welfare, 2009 

  2. 이경자, 이지혜, 이레나, 서현숙: 자궁경부함에 항암화학요법과 동시 병용요법으로 외부 방사선조사와 고선량률 강내조사의 예비적 치료결과, 대한방사선종양학회지, 24(3), 171-178, 2006 

  3. 허현도, 김성훈, 조삼주, 이석, 신동오, 권수일, 김헌정, 김우철, 노준규: 근접방사선치료용 다목적 팬텀을 이용한 직장 내 선량분석, 대한방사선종양학회, 23(4), 223-229, 2005 

  4. Kang, S. S. et al., Radiation Therapeutics, second edition, Chung-ku, 2009 

  5. ICRP Publication 97: International Commission on Radiological Protection: Prevention of Highdose- rate Brachytherapy Accidents, Elsevier Ltd, The boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford, UK, 2004 

  6. 허승재, 김보경, 임도훈, 신성수, 이정은, 강민규, 안용찬 : 자궁경부암 환자의 근치적 방사선치료성적, 대한방사선종양학회지, 20(3), 237-245, 2002 

  7. 최태진, 예지원, 김진희, 김옥배, 이호준, 한현수: 고선량률 강내조사선원을 이용한 근접조사선량계획전산화 개발, 대한방사선종양학회, 20(3), 283-293, 2002 

  8. ICRP Publication 38: International Commission on Radiological Protection: Radionuclide Transformations Energy and Intensity of Emissions, Pergamon Press, Oxford, England, 1984 

  9. Kang J.H, Oh S.W : Human physiology, Hong, Seoul, 2001 

  10. 이재기, 이춘식, 김현기, 방상현, 홍종호, 고광옥 등: 방사선안전규제기술 개발, 방사선방호를 위한 표준한국인 설정연구, iTRS/TR-2004-01, 한양대학교, 과학기술부, 2004 

  11. Cristy M, Eckerman K.F: Specific Absorbed Fractions of Energy at Various Ages from Internal Photon sources, ORNL/TM-8381, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN, USA, 1987 

  12. Snyder W.S, Ford M.R, Wamer G.G : Estimates of Specific Absorbed Fractions for Photon Sources Uniformly Distributed in Various Organs of a Heterogeneous Phantom, MIRD Pamphlet No5, revised, The Society of Nuclear Medicine, New York, 1978 

  13. ICRP Publication 89: International Commission on Radiological Protection: Basic Anatomical and Physiological Data for Use in Radilogical Protection: Reference Values, Elsevier Science Ltd, Oxford, UK (2003) 

  14. Zanzonicco P.B.: Internal Radionuclide Radiation Dosimetry: A Review of Basic Concepts and Recent Developments, J. Nucl. Med., 41:297- 308, 2000 

  15. Loevinger R, Budinger T.F, Waston E.E, : MIRD Primer for Absorbed Dose Calculations (revised), The Society of Nuclear Medicine, New York, 1991 

  16. Cember, H. Introduction to Health Physics, Third Edition, McGraw-Hill, New York, 1996 

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