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CT 조영제를 이용한 차폐체에 대한 연구
Study on Shielding using CT Contrast Medium 원문보기

한국방사선학회 논문지 = Journal of the Korean Society of Radiology, v.12 no.5, 2018년, pp.693 - 698  

강헌효 (부산가톨릭대학교 방사선학과) ,  김동현 (부산가톨릭대학교 방사선학과)

초록
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현재 의료환경에서 영상의학 검사 시 의료 방사선을 차폐하기 위한 차폐체는 납가운, 납유리가 대부분이다. 이러한 차폐체의 주성분인 납은 납중독과 경량화의 한계, 고가라는 제한점이 있다. 납차폐체 대신 대체 물질로 조영제로 쓰이고 있는 요오드 성분은 방사선을 흡수하는 특성을 지니고 있어 차폐체로써 효과가 있을 것이라 예측하고 있다. 이에 본 연구에서는 투시 검사 시 기존의 납유리 대신 임상에서 사용하고 남은 CT 조영제로 채워진 아크릴판을 이용하여 차폐유무를 평가 하였다. 그 결과 산란선 선량 평가 시 차폐를 하지 않았을 때 보다 CT조영제로 채워진 아크릴판은 7배 이상 차폐효과가 나타났다. 따라서 기존의 납유리 대신 요오드 성분으로 이루어진 CT 조영제가 차폐체로써 활용될 것이라 기대된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Currently, shields for shielding medical radiation during medical examinations in the medical environment are lead robe and lead glass. Lead, the main component of this shielding, has limitations in lead poisoning and light weight, and high price. Iodine, which is used as contrast medium instead of ...

주제어

표/그림 (11)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 투시검사 시 의료방사선 차폐 시 사용되는 납유리를 대신해 임상에서 CT 검사에 사용되는 CT조영제로 채워진 아크릴판(0.25 cm)을 사용하여 차폐 효과를 보고자 실험을 하였다.
  • 이에 본 연구는 투시 검사 시 기존에 사용되어지고 있는 납유리를 대신해 임상에서 쓰고 남은 CT 조영제로 채워진 아크릴판을 이용하여 차폐 효과를 확인하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
현대의학에 있어서 의료용 방사선의 역할은 무엇인가? 현대의학에 있어서 의료용 방사선은 인간의 질병 진단, 치료 및 연구에 활용되어 질병으로부터 인간의 건강을 보호하고 의학을 발전시키는 데 중요한 역할을 해왔다. [1] 의료방사선은 방사선 피폭에 의한 위해보다 환자가 얻을 수 있는 이익이 더 크기 때문에 환자 피폭에 대한 선량한도가 적용되지 않지만, 비록 의료 방사선이라도 과다 피폭을 받게 되면 여러 가지 장해가 발생할 수 있다.
환자 피폭에 대한 선량한도가 적용되지 않는 이유는 무엇인가? 현대의학에 있어서 의료용 방사선은 인간의 질병 진단, 치료 및 연구에 활용되어 질병으로부터 인간의 건강을 보호하고 의학을 발전시키는 데 중요한 역할을 해왔다. [1] 의료방사선은 방사선 피폭에 의한 위해보다 환자가 얻을 수 있는 이익이 더 크기 때문에 환자 피폭에 대한 선량한도가 적용되지 않지만, 비록 의료 방사선이라도 과다 피폭을 받게 되면 여러 가지 장해가 발생할 수 있다. 따라서 세계 여러 나라에서는 진료의 이득을 손상하지 않는 범위 내에서 가능한 피폭선량을 최소화하여 환자와 방사선 종사자들의 확률적 영향을 최소화 하기 위한 여러 가지 노력들을 강구하고 있다.
납가운, 납유리를 차폐제로 사용할때 생기는 단점은? 현재 의료환경에서 영상의학 검사 시 의료 방사선을 차폐하기 위한 차폐체는 납가운, 납유리가 대부분이다. 이러한 차폐체의 주성분인 납은 납중독과 경량화의 한계, 고가라는 제한점이 있다. 납차폐체 대신 대체 물질로 조영제로 쓰이고 있는 요오드 성분은 방사선을 흡수하는 특성을 지니고 있어 차폐체로써 효과가 있을 것이라 예측하고 있다.
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참고문헌 (11)

  1. H. C. Cho, "Study on perception and behavior about radiation safety management and Measurement of radiation dose for workers who work in the angiographyroom", Graduate School of Public Health KoreaUniversity, pp. 36-38, 2004. 

  2. K. Harding, W. H. Thomson, "Radiological Protection and Safety in Medicine - ICRP 73", European Journal of Nuclear Medicine, Vol. 24, No 10, pp. 1207-1209, 1996. 

  3. S. C. Kim, K. T. Kim, J. K. Park, "Barium Compounds through Monte Carlo Simulations Compare the Performance of Medical Radiation Shielding Analysis", Journal of the Korean Societyof Radiology, Vol. 7, No. 6, pp. 403-408, 2013. 

  4. Korea Industry Society Association, "Safety Policy against lead poisoning", Korea Internet Security Agency, 05, 1995. 

  5. K. T. Kim, H. J. Kim, J. H. Kim, C. H. Cho, I. H. Choi, J. K. Park, S. S. Kang, "Comparison of shielding rate of tungsten and lead in continuous x-ray energy using monte carlo simulation," Proceedings of the 2011 autumn symposium on the korean society of radiology, Vol. 5, No. 2, pp. 35-39, 2011. 

  6. H. S. Thomsen, R. N. Muller, R. F. Mattrey, "Trends in Contrast Media", Berlin Heidelberg New York:Springer, pp. 119, 1999. 

  7. Yoshikawa H, "Late adverse reactions to non-ionic contrast media," European Radiology, Vol. 183, No. 3, pp. 737-740, 1992. 

  8. R. E. Miller, J. Skucas, "Radiographic contrast agents", University Park Press, Baltimore: University Park Press, Vol. 9, 1977. 

  9. U. E. Ruttimann, R. L. Webber, E. Schmidt, "A robust digital method for film contrast correction in subtraction radiography," Journal of Periodontal Research Vol. 21, No. 5, pp. 486-495, 1986. 

  10. ICRP, "The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection", Pub. 103, 2007. 

  11. B. S. Lim, "Radiation Exposure Dose on Persons Engaged in radiation-related industries in korea, Journal of the korean Society of Radiology, Vol. 23, No. 3, 185-195, 2006. 

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