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방사성 동위원소 (99mTc, 18F) 선원 사용 시 인체 내부피폭의 정량적 평가를 위한 선량분포 연구
Dose Distribution Study for Quantitative Evaluation when using Radioisotope (99mTc, 18F) Sources 원문보기

한국방사선학회 논문지 = Journal of the Korean Society of Radiology, v.16 no.5, 2022년, pp.603 - 609  

지영식 (부경대학교 일반대학원 인공지능융합학과) ,  이동연 (동의대학교 방사선학과) ,  양현경 (부경대학교 일반대학원 인공지능융합학과)

초록
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본 연구에서는 핵의학 분야에서 사용 빈도가 높은 방사성 동위원소 99mTc, 18F을 대상으로 물 팬텀과 전리함을 이용한 실측 데이터와 몬테카를로 법 기반의 모의실험 계산을 통해 인체 내 선량 분포를 평가하여 분석하였다. 실험 결과, 방사성 동위원소를 중심으로 거리가 멀어질수록 선량이 지수함수적으로 감소하는 것으로 나타났으며, 특히, 5 cm 이격 시 급격히 감소하는 경향을 보였다. 이를 수치상으로 보면, 99mTc의 경우 0.16 ~ 2.16 pC/min, 18F의 경우 0.49 ~ 9.29 pC/min 범위에서 형성되었다. 또한, 결과값을 이용하여 계산한 에너지 전달계수는 0.240 ~ 0.260 범위에서 실측값과 시뮬레이션 결과값이 유사하게 나타났다. 이와 같은 결과는 실험 결과값에 대한 신뢰도를 확보한 것으로 판단이 되며, 특히, 인체 내 선원 집적 시 선원 이동 경로를 중심으로 4 cm 이내에 위치한 장기에 선량이 많이 전달될 수 있다는 것을 의미한다. 본 연구는 방사성 동위원소에 의한 내부피폭 선량을 정량적으로 평가하기 위해 선원에서 발생하는 방사선 분포를 계산 하였으며, 실측과 모의실험 결과를 비교 분석을 통해 신뢰도가 높은 결과값을 제시할 수 있었다. 무엇보다도 계측기를 통해 체내 방사선 분포를 직접 측정하여 제시한 부분에서 큰 의미를 가지고 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The dose distribution in the human body was evaluated and analyzed through dosimetry data using water phantom, ionization chamber and simulated by Monte Carlo simulation for 99mTc and 18F sources, which are frequently used in the nuclear medicine in this study. As a result of this study, it was foun...

주제어

표/그림 (9)

AI 본문요약
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제안 방법

  • Fig. 1과 같이 가로, 세로, 높이가 각각 30 cm 인물 팬텀을 대상으로 방사성 동위원소를 물 팬텀 중 심에 위치시킨 후 선원을 중심으로 거리에 따른 선량분포 분석을 위해 전하량을 측정하였다.
  • 이후 체내 선량분포를 분석하기 위해서 선원을 중심으로 3~13 cm(물 팬텀 내 선원 용기틀을 고려하여 3 cm 부터 측정)까지 1 cm 간격으로 측정을 하였으며, 10회 반복 측정하여 분당 전하량(pC/min)을 측정하였다. 전리함에 대한 상세 사양은 Table 1과 같다.
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