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Micro-CT 촬영 시 발생되는 산란선에 관한 공간선량률 측정
Measurement of Space Dose Distribution during Exposure Micro Computed Tomography (μ-CT) for Scattering Rays 원문보기

한국방사선학회 논문지 = Journal of the Korean Society of Radiology, v.7 no.1, 2013년, pp.45 - 50  

정홍문 (대구보건대학교 방사선과) ,  원도연 (대구보건대학교 방사선과) ,  권대근 (경북대학교 치의학 대학원 구강안면외과) ,  정재은 (대구보건대학교 방사선과)

초록
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전산화단층촬영장치(Computed Tomography:CT)등장은 인체의 검사 시에 비 침습적인 검사로서 환자의 병변을 발견하는데 사용된다. 전산화단층촬영장치가 주는 정보는 3차원 영상구현에 중요한 역할을 하고 있다. 과학이 발전함에 따라 최근에는 전산화단층촬영장치를 사용하여 물리학적인 또한 생물학적 연구에 적용할 수 있는 장비가 필요하게 되었다. 따라서 좀 더 세밀하고 구체적인 정보를 제공해주는 마이크로 시티(Micro-CT)가 등장하였다. 마이크로 시티가 주는 영상정보는 더욱 더 세밀하고 구체적인 영상 정보이며 따라서 생명공학고분자 재료공학 발전에 크게 기여하고 있다. 그러나 아직까지 마이크로 시티의 사용자에 관한 피폭선량의 한도에 관한 공간선량 측정 정보가 정확하게 보고된바 없다. 또한 마이크로 시티를 사용함으로써 원치 않게 발생 할 수 있는 산란선에 관하여 공간 피폭 선량이 보고되지 않았다. 마이크로 시티는 장비의 외관은 피폭 산란선 제거용 납으로 구성되어 있다. 따라서 산란선에 의한 피폭을 충분히 예방할 수 있지만 시간이 흐르고 장비가 노후되어짐에 따라 꾸준한 장비의 관리가 필요 할 것이다. 우리는 우연치 않게 발생 될 수 있는 마이크로 시티를 직접적으로 사용하고 있는 운영자의 산란선 피폭에 관해 공간선량을 측정하였다. 결론적으로 마이크로 시티의 사용자로 하여금 원치 않게 발생되는 산란선에 관하여 피폭 관리가 필요하다고 알리고 싶다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Non-invasive technique CT, called automated computed tomography, is used to detect lesion of a patient when diagnosing human body. Information obtained from CT plays an important role in assembling 3 dimensional images. Recently, new equipment, operated by CT, is required which can be appliable to p...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 실험에서는 Micro-CT 장비를 사용 시에 발생할 수 있는 Micro-CT 주변에 산란되는 X선의 공간선량률 분포를 측정하였다. Micro-CT 사용자로 하여금 피폭될 수 있는 공간선량률을 측정하여 Micro-CT 촬영 시에 영향을 받을 수 있는 사용자의 환경에 미치는 선량에 관해 조사하였다.
  • 저 선량이지만 작업자의 피폭선량 경감은 매우 중요한 사항이므로 산란된 엑스선의 공간선량률 분포를 정확히 파악하는 것이 필요하다. 따라서 본 실험에서는 Micro-CT 장비를 사용 시에 발생할 수 있는 Micro-CT 주변에 산란되는 X선의 공간선량률 분포를 측정하였다. Micro-CT 사용자로 하여금 피폭될 수 있는 공간선량률을 측정하여 Micro-CT 촬영 시에 영향을 받을 수 있는 사용자의 환경에 미치는 선량에 관해 조사하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
방사선에 관한 피폭이 간접피폭이 더 많이 발생되는 이유는? 하지만 최근에 촬영자 및 환자의 피폭문제가 논란이 되면서 많은 촬영자 및 환자로 하여금 경각심을 일깨워 주고있다.[1][2] 방사선에 관한 피폭은 직접적인 피폭보다는 간접적인 피폭 즉, 2차 피폭이 오히려 많이 발생되게 되는데 이는 2차 피폭을 유발하는 산란선이 인체를 완전히 투과하지 못해 생기는 누적 피폭이 발생되기 때문이다. 이로 인해 인체의 세포핵 내에 존재하는 DNA 또는 RNA의 파괴 또는 대부분이 물로 되어있는 인체의 분자구조의 전리 또는 유리기의 이탈과 변형으로 인해 다양한 생물학적인 피폭이나 물리학적인 피폭이 발생되어 방사선 장해를 유발 할 수 있기 때문이다.
Micro-CT 장비는 생명 공학 외 어느 분야에서 사용되는가? Micro-CT 장비는 X선을 이용하며 작은 동물을 촬영하는 영상 촬영 장비로서 1980년대 처음 소개된 이후부터 생명공학 연구 분야에 중요한 역할을 하고 있다. 또한 재료공학분야, 산업용 및 다양한 연구 분야에서 사용되어지고 있다. Micro-CT는 마이크로 미터(μm) 단위의 절편(section) 한 장당 약17.
Micro-CT의 정보량 크기는? 또한 재료공학분야, 산업용 및 다양한 연구 분야에서 사용되어지고 있다. Micro-CT는 마이크로 미터(μm) 단위의 절편(section) 한 장당 약17.9μm의 절편(section) 정보를 가지고 있어서 생명 공학적으로 적용 가능한 소동물 장기 분석의 세밀한 구조와 작은 병변 또는 대체 이식 가능한 장기와 재생부위를 찾아내어 3차원 영상화 하여 정확한 분석정보를 제공해 준다. 아울러 재료공학적으로 내부물질의 절편(section)영상을 영상화 하여 다양한 구조학적인 정보를 제공해 준다.
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참고문헌 (13)

  1. Kersemans V, Thompson J, Cornelissen B, Woodcock M, Allen PD, et al.Micro-CT for anatomic referencing in PET and SPECT: radiation dose, biologic damage, and image quality, J Nucl Med., Nov, Vol. 52 No.11, pp. 1827-1833, 2011 

  2. Rothkamm K, Balroop S, Shekhdar J, Fernie P, Goh V.Leukocyte DNA damage after multi-detector row CT: a quantitative biomarker of low-level radiation exposure, Radiology, an Vol. 242 No. 1, pp. 244-251, 2007 

  3. Pathe C, Eble K, Schmitz-Beuting D, Keil B, Kaestner B, et al.The presence of iodinated contrast agents amplifies DNA radiation damage in computed tomography.Contrast Media Mol Imaging., Nov-Dec, Vol. 6, No. 6, pp. 507-513, 2011 

  4. Carlin V, Artioli AJ, Matsumoto MA, Filho HN, Borgo E, et al. Biomonitoring of DNA damage and cytotoxicity in individuals exposed to cone beam computed tomography. Dentomaxillofac Radiol, Jul, Vol, 39, No, 5, pp. 295-299, 2010 

  5. Polvani C.[From the Publication 9 to the Publication 26 of the International Commission on Radiological Protection (ICRP) (author's transl)]., Med Lav., Nov-Dec, Vol. 70, No. 6, pp. 494-504, 1979 

  6. Ward A, BlueD.Radiation safety implications of ICRP 26 annual limits of dose. Health Phys., Apr, Vol. 38, No. 4, pp. 687-690, 1980 

  7. Elliott JC, Dover SD, Three-dimensional distribution of mineral in bone at a resolution of 15 micron determined by x-ray micro tomography, Metab Bone Dis Relat Res., Vol. 5, No. 5, pp. 219-221, 1984 

  8. Sun J, Eidelman N, Lin-Gibson S. 3D mapping of polymerization shrinkage using X-ray micro-computed tomography to predict microleakage.DentMater., Mar, Vol. 25, No. 3, pp. 314-20, 2009 

  9. ElliottJC, DoverSD, X-ray microtomography J., Microsc.. May, Vol. 126, No. 2, pp. 211-213, 1982 

  10. Flannery BP, Deckman HW, Roberge WG, D'AmicoKL.Three-Dimensional X-ray Microtomography.Science, ,Sep 18, Vol. 237 No. 4821, pp. 1439-1444, 1987 

  11. Ye X, Yin X, Yang D, Tan J, Liu G. Ectopic bone regeneration by human bone marrow mononucleated cells, undifferentiated and osteogenically differentiated bone marrow mesenchymal stem cells in beta-tricalcium phosphate scaffolds, Tissue Eng Part C Methods., Jul, Vol. 18, No. 7, pp. 545-556, 2012 

  12. Tommasini SM, Trinward A, Acerbo AS, De Carlo F, Miller LM, et al., Changes in intracortical microporosities induced by pharmaceutical treatment of osteoporosis as detected by high resolution micro-CT.Bone., Mar, Vol. 50, No. 3, pp. 596-604, 2012 

  13. Boerckel JD, Kolambkar YM, Dupont KM, Uhrig BA, Phelps EA, et al., Effects of protein dose and delivery system on BMP-mediated bone regeneration, Biomaterials., Aug, Vol. 32, No. 22, pp. 5241-5251, 2011 

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