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[국내논문] 하지 혈관조영검사 시 매개변수인 관전류와 SOD에 변화에 대한 조영제 희석률 분석
Analysis of Contrast Medium Dilution Rate for changes in Tube Current and SOD, which are Parameters of Lower Limb Angiography Examination 원문보기

한국방사선학회 논문지 = Journal of the Korean Society of Radiology, v.14 no.5, 2020년, pp.603 - 612  

공창기 (첨단종합병원 영상의학과) ,  한재복 (동신대학교 방사선과)

초록
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본 연구의 목적은 하지 혈관조영검사에서 매개변수인 관전류 (mA)와 SOD에 대한 조영제 농도(300, 320, 350) 희석률의 관계가 화질에 미치는 영향을 알아보는 데 있다. 이를 위해 말초혈관 직경 크기로 자체 제작한 3 mm 혈관모형 Water 팬텀을 이용하여, 관전류 (mA), SOD 변화와 조영제 농도(300, 320, 350) 희석률 변화의 관계를 SNR 값과 CNR 값으로 측정하고 변동계수를 (cv < 10) 분석하였다. SNR 값과 CNR 값의 측정에 사용된 소프트웨어는 Image J 1.50i, (NIH) National Institutes of Health, USA)로, PACS에 전송된 의료영상표준(DICOM, digital imaging and communications in medicine) 3.0 파일에서 팬텀에 대한 관심영역(ROI, region of interest)과 배경(Background)의 영상 신호를 수치적으로 확인한 후 평균 신호값(MPV, mean pixel value)과 표준편차(SD, standard deviation)를 이용하였다. 관전류 변화에 대한 조영제 농도별 희석률에서 관전류 (146 mA)과 관전류 (102 mA)의 SNR과 CNR 비교결과, SNR과 CNR 모두 CM : N/S 희석률 (100% ~ 30% : 70%) 구간까지 변동계수 값이 10 이하로 작게 나타났으나, CM : N/S 희석률 (20% : 80%~ 10% : 90%) 구간에서는 변동계수 값이 10 이상으로 나타났다. SOD 변화에 대한 조영제 농도별 희석률에서 SOD (32.5 cm)과 SOD (22.5cm)의 SNR과 CNR 비교 결과, SNR과 CNR 모두 CM : N/S 희석률 (100% ~ 30% : 70%) 구간까지 변동계수 값이 10 이하로 작게 나타났으나, CM : N/S 희석률 (20% : 80%~ 10% : 90%) 구간에서는 변동계수 값이 10 이상으로 나타났다. SOD 변화에 대한 조영제 농도별 희석률에서 SOD (32.5 cm)과 SOD (12.5cm)의 SNR과 CNR 비교 결과, SNR과 CNR 모두 CM : N/S 희석률 (100% ~ 30% : 70%) 구간까지 변동계수 값이 10 이하로 작게 나타났다. 그러나 CM : N/S 희석률 (20% : 80%~ 10% : 90%) 구간에서는 변동계수 값이 10 이상으로 나타났다. 결과적으로 인터벤션에서 하지 말초혈관조영술을 포함한 다른 검사나 시술에서 낮은 관전류 값을 설정하고, 테이블은 영상수상기에 최대한 가깝게 하여, 조영제 농도(300)을 CM : N/S 희석률 (30% : 70%)로 사용하는 것이 신장에 대한 부담과 피폭에 대한 부담을 동시에 줄이면서 적정 농도의 영상을 얻을 수 있는 가장 효율적인 방법으로 제시한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study has a purpose to look into the effect of the relationship between the Tube current (mA) and SOD(Source to Object Distance), which is a parameter of lower limb angiography examination, and the dilution rate of the contrast medium concentration (300, 320, 350) on the image. To that end, usi...

주제어

표/그림 (8)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 매개변수인 관전류(mA)와 SOD(Source to Object Distance) 대한 조영제 농도 (300, 320, 350) 희석률 변화의 관계를 SNR 값과 CNR 값으로 측정하고, 변동계수로 분석하여, 관전류(mA)와 SOD에 대한 조영제 희석률의 관계가 화질에 미치는 영향을 알아보고자 하였다.
  • 이처럼 CT 영역에서는 조영제의 농도와 희석률을 낮추어 신장에 대한 부담을 줄이기 위한 선행연구로 매개변수와 조영제의 희석률을 이용한 화질에 대한 선행 연구가 상당히 진행되고 있는 반면 인터벤션에서는 매개변수와 조영제 희석률에 대한 화질 평가 연구는 진행된 부분이 거의 없어서 본 저자는 인터벤션에서 매개변수인 관전류, SOD 변화와 조영제 농도별 희석률을 분석하여 신장에 대한 부담을 낮추고 적정 농도의 영상 화질을 제공하는 방법을 제시하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
인터벤션에서 조영제는 어떤 역할을 하는가? 최근 우리나라의 의료수준이 꾸준히 향상되고, 외과수술 보다 덜 침습적이며, 시술 후 회복기간이 짧은 장점으로 진단 및 치료에 중요한 역할을 하고 있어 인터벤션 건수가 날로 증가 추세에 있다.[1] 인터벤션에서 조영제(Contrast Medium)는 각 조직의 X선 흡수차를 인위적으로 크게 함으로써 영상의 대조도를 크게 한다. 그러나 조영제의 사용량과 빈도가 늘어나서 조영제에 의한 급성 신손상(Acute kidney Injury)의 발생률은 증가하는 추세이고[2], 조영제를 이용한 검사와 시술 뒤 발생하는 조영제 유발 급성신부전의 발생 빈도는 환자의 워험인자에 따라 0% ~ 24%까지 다양하게 보고 되고 있다.
인터벤션의 장점은 무엇인가? 최근 우리나라의 의료수준이 꾸준히 향상되고, 외과수술 보다 덜 침습적이며, 시술 후 회복기간이 짧은 장점으로 진단 및 치료에 중요한 역할을 하고 있어 인터벤션 건수가 날로 증가 추세에 있다.[1] 인터벤션에서 조영제(Contrast Medium)는 각 조직의 X선 흡수차를 인위적으로 크게 함으로써 영상의 대조도를 크게 한다.
조영제에 의한 급성 신손상을 줄이기 위해 어떤 방법을 사용하는가? 급성으로 인한 신손상 환자의 발생을 줄이기 위해 조영제의 사용량과 농도를 낮추는 목적으로 조영제와 생리식염수를 희석하여 사용하는데, 조영제 희석에 관한 선행 연구들을 살펴보면 전산화단층 촬영 하지 동맥 조영 검사 경우 일정 비율로 희석한 조영제를 사용하여 기존 영상의 질을 유지할 수 있고, 조영제의 총량을 줄여 단위 분자 당 요오드 함량이 낮아져 조영제로 인한 부작용을 줄일 수 있다고 하였다.[5] 그리고 CT영역에서는 화질과 관계되는 매개변수와 조영제 농도별 희석률에 대한 연구가 상당히 진행되어 있지만 인터벤션 영역에서는 매개변수와 조영제 농도별 희석률에 대한 연구가 미미하고 참고할 만한 가이드라인이 없는 실정이다.
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참고문헌 (19)

  1. Y. S. Do, "Establishment of Standard of Safety Control of Angiographic Unit", Korea Food & Drug Administration Service R&D project, 2003. 

  2. http://www.ksn.or.kr/file/journal/701525435/1999/18603068.PDF/ 

  3. Noboru Mizushima, Beth Levine, Ana Maria Cuervo, Daniel J. Klionsky, "Autophagy fights disease through cellular self-digestion", Nature, Vol. 451, No. 7182, pp. 1069-1075,2008. http://dx.doi.org/10.1038/nature06639. 

  4. R. P. Karlsberg, S. Y. Dohad, R. Sheng, Iodixanol Peripheral CTA Study Investigator Panel, "Contrast-induced acute kidney injury (CI-AKI) following intra-arterial administration of iodinated contrast media", Journal of Nephrology, Vol. 23, No. 6, pp. 658-666, 2010. 

  5. S. H. Kim, "A Convergence Study on effectiveness of contrast agent reduction by normal saline solution dilution in the computed tomography of arteries of lower limb", Journal of Digital Convergence, Vol. 13, No. 9, pp. 431-437, 2015. http://dx.doi.org/10.14400/JDC.2015.13.9.431 

  6. W. H. Bush, D. P. Swanson, "Acute reactions to intravascular contrast media; types, risk factors, recognition, and specific treatment", American Journal of Roentgenology, Vol. 157, No. 6, pp. 1153-1161, 1991. 

  7. M. J. Shin, Y. J. Cho, "Management of adverse reaction to iodinated radiocontrast media", Journal of the Korean medical association, Vol. 55, No. 8, pp. 779-790, 2012. http://dx.doi.org/10.5124/jkma.2012.55.8.779 

  8. Jeremiah R. Brown, John F. Robb, Clay A. Block, Anton C. Schoolwerth, Aaron V. Kaplan, Gerald T. O?Connor, Richard J. Solomon, David J. Malenka, "Does Safe Dosing of Iodinated Contrast Prevent Contrast-Induced Acute Kidney Injury?", Circulation: Cardiovascular Interventions, Vol. 3, No. 4, pp. 346-350, 2010. http://dx.doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.109.910638 

  9. S. J. Lee, Y. Park, D. H. Jeong, S. H. Ock, H. J. Hwang, H. S. Hwang, "A Study on the usefulness of Dilution of Contrast Media in CT Examinations", Korean Society Computed Tomographic Technology, Vol. 13, No. 2, pp. 161-167, 2011. 

  10. Y. K. Kim, M. S. Kim, S. Y. Lee, J. M. Lee, H. S. Lee, J. S. Jeong, M. G. Kim, "Comparison of the contrast effect of the amount and iodine concentration of CT contrast agent", Korean Society Computed Tomographic Technology, Vol. 16, No. 2, pp. 181-187, 2014. 

  11. J. H. Kim, J. H. Jeong, K. H. Kim, "Reduction of Contrast Volume in Head Angiography by MDCT", Korean Society Computed Tomographic Technology, Vol. 10, No. 1, pp. 117-121, 2008. 

  12. G. H. Kim, S. H. Lee, "A Study on the Optimum Amount of Contrast Media in Brain Angiography", Journal of Radiological Science and Technology, Vol. 41, No. 2, pp. 123-128, 2018. 

  13. H. R. Choi, W. H. Choi, S. C. Lee, Y. K. Ha, S. H. Kang, D. H. Kim, Y. J. Lee, "Evaluation of image quality for stent image with different dilution ratio of contrast agent in self-production vessel model on angiographic X-ray computed tomography(CT)", Optik, Vol. 143, pp. 180-187, 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2017.06.068 

  14. S Jeff Shepard, Jihong Wang, Michael Flynn, Eric Gingold, Lee Goldman, Kerry Krugh, David L Leong, Eugene Mah, Kent Ogden, Donald Peck, Ehsan Samei, Charles E Willis, "An exposure indicator for digital radiography: AAPM Task Group 116 (Executive Summary)", Medical Physics, Vol.36, No. 7, pp. 2898-2914, 2009. https://doi.org/10.1118/1.3121505 

  15. J. G. Lee, H. J. Kim, H. K. Lee, "Strategies for radiation dose optimization in medical radiation exposure", Public Health Weekly Report, Vol. 12, No. 32, pp. 1121-1131, 2019. 

  16. https://www.genewsroom.com/sites/default/files/6362.pdf 

  17. Beth A. Scbueler, "The AAPM/RSNA Physics Tutorial for Residents: General Overview of Fluoroscopic Imaging", Radiographics, Vol. 20, No. 4, pp. 1115-1126, 2000. http://dx.doi.org/10.1148/radiographics.20.4.g00jl301115 

  18. https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whitepapers/poster-patient-radiation-protection.pdf. 

  19. https://www.nifds.go.kr/brd/m_15/view.do?seq5821 

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