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[국내논문] 쥐의 피부두께에 따른 선량연구
Study on the Radiation Dose about Skin Thickness of Rat (For Radiation Damage Tissue Engineering) 원문보기

한국방사선학회 논문지 = Journal of the Korean Society of Radiology, v.10 no.6, 2016년, pp.375 - 379  

정홍문 (대구보건대학교 방사선과) ,  원도연 (대구보건대학교 방사선과) ,  김형균 (극동대학교 방사선학과) ,  정재은 (대구보건대학교 방사선과) ,  최현우 (경북대학교병원 의공학과)

초록
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방사선장해 극복을 위한 조직공학실험에서는 다양한 실험방법이 존재한다. 그중에서도 방사선 장해모델을 구현함에 있어서 쥐는 가장 많이 사용되는 실험동물이다. 이번 실험에서는 쥐 피부를 벗긴 후 일정한 두께로 만든 후에 피부 두께에 따른 방사선량을 측정하였다. 또한 쥐의 피부 두께에 따른 방사선 흡수선량을 유추해 날수 있는 수식을 도식화 하였다. 결론적으로 이러한 수식을 적용한다면 방사선장해극복을 위한 조직공학 연구에서 사용하는 다양한 지지체삽입시에 지지체가 받을 수 있는 방사선량의 정도를 유추해 낼 수 있으며 이것을 통하여 쥐 피부두께 피하에 관한 체내 (in-vitro)실험모델 구현 시 방사선량의 정보를 제공하고자 한다. 따라서 이번 연구의 결과를 기반으로 사용한다면 방사선이 노출된 쥐의 피하조직 체내 (in-vitro) 조직공학 실험에서 효과적으로 사용 될 수 있을 것이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A rat is the most common experimental animal used for the realization of the radiation injury model. The certain thickness of rat skin was prepared by peeling off a rat skin. Radiation level was measured by using this rat skin. Also, The schematic of the formula was made that can predict the radiati...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 하지만 결정적으로는 방사선 조사를 시행하는 실험에서 쥐의 피하에 얼마정도의 방사선량이 조사받는지와 또한 방사선량과 쥐의 피하및에 삽입할 수 있는 각종 재생용지지체를 위한 실험에서는 현재까지는 수치화와 수식화를 간단하게 표시한 것은 보고된 봐 없다. 따라서 이번 연구에서는 쥐의 피부와 피부 피하의 조사되는 방사선량의 예측치를 간단한 수식으로 알아보기 위해 연구를 시행하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
피부의 기능은 무엇인가? 5m2 구성되어 있다. [1] 피부의 기능은 체외 부위로부터의 병원, 병소, 바이러스 등이 장기내부로 침입하는 것을 막아주는 역할을 하고 있다. 피부의 구조는 표피,진피,피부밑조직의(피하조직) 3층으로 구성 되어져있다.
방사선의 피폭이 인체에 미치는 영향은 무엇인가? [2,3] 인체의 관한 방사선의 피폭에 있어서 피부선량 한도는 일반인인 경우 연간 50mSv/year 이며 작업피폭에 관한 선량한도는 연간 500mSv/year로 알려져 있다. 방사선을 6Gy 정도를 인체에 조사하게 되면 약 일주일 후에 발적이 발생이 되고 3주와 6주 사이에 색소 침착과 피부홍반을 수반하게 된다. 또한 방사선 조사로 인한 장해를 유발 하는 피부염은 1도 에서부터 4도로 나타나게 된다. 1-3 Gy는 3주간의 잠복기를 거쳐 가벼운 색소침착을 유발 하며(1도), 5-12Gy의 피폭은 약2주가 경과되면 홍반 및 탈모를 수반한다.(2도) 또한 12-18Gy의 피폭은 1주간의 잠복기를 거친 후 수포나 궤양이 발생되고 20Gy이상 피폭이 되면 가벼운 궤양이 아닌 피부피하지역 까지도 심각한 궤사를 초래하는 것으로 알려져 있다. 이렇듯 방사선 피폭에 의한 피부의 장해로 인한 손상 때문에 피부에 관한 방사선장해 연구가 필수적으로 대두되어 진다.
피부의 구조는 어떻게 구성되어있는가? [1] 피부의 기능은 체외 부위로부터의 병원, 병소, 바이러스 등이 장기내부로 침입하는 것을 막아주는 역할을 하고 있다. 피부의 구조는 표피,진피,피부밑조직의(피하조직) 3층으로 구성 되어져있다. 더 나아가 피부는 각종 감각조직의 세포들과 기관을 포함하고 있어서 감각기에 중요한 역할을 하며 체온조절과 배설, 호흡, 생체방어의 핵심적인 인체의 장기로 중요한 역할을 하고 있다.
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참고문헌 (12)

  1. R.E. Jacob, M.K. Murphy, J.A. Creim, J.P. Carson, “Detecting radiation-induced injury using rapid 3D variogram analysis of CT images of rat lungs,” Academic Radiology, Vol. 20, No. 10, pp. 1264-1271, 2013. 

  2. R.K. Flannigan, R.T Baverstock, “Management of post-radiation therapy complications among prostate cancer patients: A case series,” Canadian Urological Association Journal, Vol. 8, No. 9-10, pp. 632-636, 2014. 

  3. K. Bourtzis, R.S. Lees, J. Hendrichs, M.J. Vreysen, “More than one rabbit out of the hat: Radiation, transgenic and symbiont-based approaches for sustainable management of mosquito and tsetse fly populations,” Acta Tropica, Vol. 13, No. 157, pp. 115-130, 2016. 

  4. I. Papadopoulou, V. Stewart, T.D. Barwick, W.E. Park, N. Soneji, etal., “Post-Radiation Therapy Imaging Appearances in Cervical,” Radiographics, Vol. 29, No. 150, pp. 117-121, 2016. 

  5. M.F. Bin Mh Busra, S.R. Chowdhury, F. Bin Ismail, A. Bin Saim, R.H. Idrus, “Tissue-Engineered Skin Substitute Enhances Wound Healing after Radiation Therapy,” Adv Skin Wound Care, Vol. 29, No. 3, pp. 120-129, 2016. 

  6. B. Behr, M.Sorkin, M. Lehnhardt, A. Renda, M.T. Longaker, N.Quarto, A comparative analysis of the osteogenic effects of BMP-2, FGF-2, and VEGFA in a calvarial defect model," Tissue Eng Part A, Vol. 18, No. 10, pp. 1079-1086, 2012. 

  7. S.R. Pajoum Shariati, M.A. Shokrgozar, M. Vossoughi, “In vitro co-culture of human skin keratinocytes and fibroblasts on a biocompatible and biodegradable scaffold,” Iranian Biomedical Journal, Vol. 13, No. 3, pp. 169-177, 2009. 

  8. J. Kodiyan, K.T. Amber, “Topical antioxidants in radiodermatitis: a clinical review,” Int J Palliat Nurs, Vol. 21, No. 9, pp. 446-452, 2015. 

  9. L. Tian, L.S He, B. Soni, H.T. Shang, “Myofibro blasts and their resistance to apoptosis: a possible mechanism of osteoradionecrosis,” Journal of Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry, Vol. 13, No. 4, pp. 21-27, 2012. 

  10. K.A. Rao, S.R. Shetty, S.G. Babu, R.L. Castelino, “Osteoradionecrosis of the mandible and mastoiditis after radiotherapy for parotid mucoepidermoid carcinoma,” Journal of Clinical Medicine Research, Vol. 10, No. 2, pp. 78-82, 2012. 

  11. M.T. Nguyen, A. Billington, M.B. Habal, “Osteora dionecrosis of the skull after radiation therapy for in vasive carcinoma,” Journal of Craniofacial Surgery, Vol. 22, No. 5, pp. 1677-1681, 2011. 

  12. http://www.dynamicscience.com.au/tester/sloutions1/biology/atdissection/ratdissection.htm Figure2 image source 

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