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[국내논문] 전산화단층촬영검사 시 검사실 내에 위치할 수 있는 의료인의 간접 피폭선량에 대한 연구
A Study on the Indirect Radiation Exposure of the Medical Personnel Who is Responsible for Patient Safety in CT Examination 원문보기

방사선기술과학 = Journal of radiological science and technology, v.42 no.2, 2019년, pp.105 - 111  

최민혁 (서울아산병원 영상의학과) ,  장지성 (서울아산병원 영상의학과) ,  이기백 (서울아산병원 영상의학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A medical personnel could be placed beside a patient together in CT room to do Ambu-bag for a seriously ill patients or emergency patient. At this time, the medical personnel can be exposed indirect radiation unnecessarily. In this case, it is necessary to recognize indirect radiation dose levels an...

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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 응급환자나 중증환자에게 주로 시행되는 CT 검사 항목의 실제 파라메터를 적용하여 간접 피폭선량을 측정 및 관리하고자 하였다. 또한, 대부분의 병원에서 사용되고 있는 고정형 CT 장비인 다중 전산화단층촬영장치(Multi-Detector Computed Tomography; MDCT) 와 수술실에 있는 이동형 CT를 모두 이용하여 결과를 제시하고자 하였고, 방어구 사용 시와 거리의 증감 시 선량의 변화율을 측정하여 전반적인 피폭수치를 제시함으로써 의료인의 방사선 피폭에 대한 막연한 불안감을 해소시키고 방사선 선량을 관리하는데 도움을 주고자 하였다.
  • 따라서 본 연구에서는 응급환자나 중증환자에게 주로 시행되는 CT 검사 항목의 실제 파라메터를 적용하여 간접 피폭선량을 측정 및 관리하고자 하였다. 또한, 대부분의 병원에서 사용되고 있는 고정형 CT 장비인 다중 전산화단층촬영장치(Multi-Detector Computed Tomography; MDCT) 와 수술실에 있는 이동형 CT를 모두 이용하여 결과를 제시하고자 하였고, 방어구 사용 시와 거리의 증감 시 선량의 변화율을 측정하여 전반적인 피폭수치를 제시함으로써 의료인의 방사선 피폭에 대한 막연한 불안감을 해소시키고 방사선 선량을 관리하는데 도움을 주고자 하였다.
  • 본 연구에서는 응급환자 및 중증환자의 모니터링과 안전한 검사를 위해 불가피하게 이뤄지는 의료인의 간접 피폭선량을 수치화하고, 적절한 방어구와 거리를 사용하여 그 피폭선량을 얼마나 감소시킬 수 있는지 알아보고자 하였다. 이는 그동안 검사를 받는 수검자에게만 집중되어 있었던 방사선 피폭선량 관리를 검사실 내 다른 피폭 대상자에게로 확장시켜 큰 의의가 있다고 생각된다.
  • 기존에 환자 이외의 피폭관리에 대해서는 방사선과 실습생들이 검사실에 있으면서 받을 수 있는 선량에 관한 연구와[15], CT검사 시 방사선 피폭에 대한 방어행위에 미치는 요인에 관한 연구가 있었다[16]. 그러나 선행연구들은 임상에 근무하는 의료인들에게 실제로 행해지는 다양한 CT검사의 간접 피폭선량이 아니기에 그 정확한 수치와 방어체계에 따른 감소량을 보여주고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
응급실과 수술실에서 전산화단층촬영(Computed Tomography, CT)검사 건수가 많이 증가하는 이유는? 1970년대부터 임상에 적용된 전산화단층촬영(Computed Tomography, CT)검사는 비침습적이고 환자의 체내를 일반 X선 검사보다 해부학적으로 겹침이 없이 정확하게 진단할 수 있어 그 활용도가 점점 크게 증가되고 있다[1-3]. 특히, 응급환자나 중증환자의 경우에 병변을 신속히 파악할 수 있으며, 수술 후 환자의 출혈 및 상태를 확인하는데도 매우 유용하여 응급실과 수술실에서의 CT검사 건수 또한 많이 증가하고 있다[4,5]. 이러한 상황에서 환자의 안전상 이유로 의료인 또는 방사선사가 환자 곁에 위치하면서 환자 모니터링을 하거나 자가 호흡이 없는 중증환자들의 검사 시에는 의료인에 의한 AMBU(Artificial Manual Breathing Unit) bagging이 시행되기도 한다[6].
전산화단층촬영의 활용도가 증가한 이유는? 1970년대부터 임상에 적용된 전산화단층촬영(Computed Tomography, CT)검사는 비침습적이고 환자의 체내를 일반 X선 검사보다 해부학적으로 겹침이 없이 정확하게 진단할 수 있어 그 활용도가 점점 크게 증가되고 있다[1-3]. 특히, 응급환자나 중증환자의 경우에 병변을 신속히 파악할 수 있으며, 수술 후 환자의 출혈 및 상태를 확인하는데도 매우 유용하여 응급실과 수술실에서의 CT검사 건수 또한 많이 증가하고 있다[4,5].
전산화단층촬영(Computed Tomography, CT)검사의 활용도가 크게 증가하는 이유는? 1970년대부터 임상에 적용된 전산화단층촬영(Computed Tomography, CT)검사는 비침습적이고 환자의 체내를 일반 X선 검사보다 해부학적으로 겹침이 없이 정확하게 진단할 수 있어 그 활용도가 점점 크게 증가되고 있다[1-3]. 특히, 응급환자나 중증환자의 경우에 병변을 신속히 파악할 수 있으며, 수술 후 환자의 출혈 및 상태를 확인하는데도 매우 유용하여 응급실과 수술실에서의 CT검사 건수 또한 많이 증가하고 있다[4,5].
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참고문헌 (17)

  1. Chelsea JA, Kidwel CS, Nentwich LM, Luby M, Butman JA, et al. Magnetic resonance imaging and computed tomography in emergency assessment of patients with suspected acute stroke: a prospective comparison. Lancet. 2007;369(9558):293-98. 

  2. Smith-Bindman R, Lipson J, Marcus R, Kim KP, Mahesh M, Gould R, et al, Radiation Dose Associated with Common Computed Tomography Examinations and the Associated Lifetime Attributable Risk of Cancer. Arch Intern Med. 2015;169(22):2078-86. 

  3. Do KH, Sung DW. Strategies of computed tomography radiation dose reduction: justification and optimization. J Korean Med Assoc. 2015;58(6):534-41. 

  4. Becker CD. The trauma concept: the role of MDCT in the diagnosis and management of visceral injuries. European Radiology. 2005;15(Suppl. 4):105-9. 

  5. Oh YH, Kim KD. Moderate Head Injury: Predictors of a Repeat CT Scan. The Journal of Korean Society of Emergency Medicine. 2010;10:444-53. 

  6. Seo SY, Han MS, Kim CG, Jeon MC, Kim YK, Kim GJ. A study on the usefulness of a fusion model designed cloak shield to reduce the radiation exposure of the assistant during CT of severely injured patient. Journal of the Korea Convergence Society. 2017;8(9):211-6. 

  7. Ko IH, Kwon DC, Kim KG, Kim KH, Kim MK, et al. Textbook of Computed Tomography. Seoul: Chung-Koo; 2009. 

  8. Mettler F, Briggs J, Carchman R, Altobelli K, Hart B, Kelsey C. Use of radiology in U.S. general short-term hospital: 1980-1990. Radiology. 1993;189(2):377-80. 

  9. McCunn M, Mirvis S, Reynolds NH, Cottingham C. Physician utilization of a portable computed tomography scanner in the intensive care unit. Critical Care Medicine. 2000;28(12):3808-13. 

  10. Mansoor D, Azita Z, Hamid R, Fateme D, Sara R. Intensive Care Nurses Knowledge of Radiation safety and their behaviors towards portable radiological examinations. Nurs Midwifery Stud. 2014;3(4):e23354. 

  11. Guttesman BE, Gutman A, Lindsell CJ, Larrabee H. Radiation exposure in emergency physicians working in an urban ED: a prospective cohort study. The American Journal of Emergency Medicine. 2010;28(9):1037-40. 

  12. Van Every B, Petty R. Measurements of computed tomography radiation scatter. Australas Phys Eng Sci Med. 1992;15(1):15-24. 

  13. Ahn BS. A study on the exposure and free space scattered dose in radiography. Journal of Korean Society of Radiological Technology. 1998;26-30. 

  14. Jeong HM, Won DY, Kim DK, Jeong JE. Measurement of Space Dose Distribution during Expossure Micro Computed Tomography for Scattering Rays. Journal of Korean Society of Radiological Technology. 2013;7(1):45-50. 

  15. Park HH. Consideration about Radiological Technology Student's Frequent Workers Exposure Dose Rate. Journal of Radiological Science and Technology. 2018;41(6):573-80. 

  16. Kim KJ, Jung HR, Hong DH. Factors Influencing Protective Behavior against Radiation Exposure of Radiological Technologist in Computed Tomography Examination Room. Journal of Radiological Science and Technology. 2018;41(6):581-6. 

  17. Nam GS, Lee DH, Koo BS, Kwon SA, Dae MC, Min HK. Dose reduction of medical personnel using breathing circuit during brain CT examination with artificial manual breathing unit bagging. Journal of Korean Society of Computed Tomographic Technology. 2015;17(2):123-32. 

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