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실시간 원격 방사선량 측정 선량계 개발 및 방사선 방어제 개발
Development of Real Time Remotely Measuring Radiation Dosimeters and Radiation Protectors 원문보기

보고서 정보
주관연구기관 제주대학교
Cheju National University
연구책임자 박재우
참여연구자 이남호
보고서유형최종보고서
발행국가대한민국
언어 한국어
발행년월2011-03
과제시작연도 2010
주관부처 교육과학기술부
사업 관리 기관 한국연구재단
등록번호 TRKO201200003146
과제고유번호 1345119190
DB 구축일자 2013-05-20
키워드 자생식물 추출물,항산화 효과,화학적 구조 규명,광섬유기반 섬광체 선량계,LYSO 섬광체,우수한 공간분해능Wild plant extracts,Anti-oxidative effects,Chemical structure identification,Fiber optic-based scintillation dosimeter,LYSO scintillator,superior spatial resolution

초록

천연물신약의 개발에는 천연물 내에 존재하는 효능성분 혹은 지표성분의 발굴이 필수적이다. 본 과제에서는 제주 자생식물에서 방사선 방호교과를 지닌 추출물을 확보한 후, 추출물에서 다양한 크로마토그라피 분리법을 이용하여 단일성분을 분리 정제한다. 분리된 단일성분은 <TEX>${}^1H$</TEX><TEX>${
					</p>
					<p class= 천연물신약의 개발에는 천연물 내에 존재하는 효능성분 혹은 지표성분의 발굴이 필수적이다. 본 과제에서는 제주 자생식물에서 방사선 방호교과를 지닌 추출물을 확보한 후, 추출물에서 다양한 크로마토그라피 분리법을 이용하여 단일성분을 분리 정제한다. 분리된 단일성분은 <TEX>${}^1H$</TEX><TEX>${}^{13}C$</TEX> NMR(1D 및 2D 기법) 및 Mass 스펙트럼을 이용하여 구조를 규명한다. 구조가 규명된 단일성분은 다시 효능연구팀에 의하여 효능 연구가 수행된다. 또한, 다양한 효능연구가 요구되는 유용 물질의 대량 분리방법을 연구한다. 물질의 대량정제에는 크로마토그라피 방법보다 재결정 방법이 더욱 효율적이며 산업적 응용이 가능하다. 1차년에는 광섬유에 무기섬광체 조각을 접합한 선량계 선서 모형을 제작하고 여기에 광을 전기적 신호로 변환하는 장치로 광전자증배관(PMT)과 GaP 광다이오드를 연결한 선량계 모형을 제작한다. LYSO(<TEX>$Lu_{5}$</TEX><TEX>$Y_{2}$</TEX><TEX>$SiO_{5}$</TEX>), CWO(<TEX>$CdWO_{4}$</TEX>), BGO(<TEX>$Bi_{4}$</TEX><TEX>$Ge_{3}$</TEX><TEX>$O_{12}$</TEX>) 3가지의 섬광체의 선량계 센서로서의 특성을 조사한다. 모형선량계를 방사선 조사실에 투입하여 선원으로부터 거리 변화에 따른 전류변화를 측정하여 거리에 따른 변화 양상 및 발생 전류전의 선량 직선성을 분석한다. 1차년도의 연구결과로부터 방사선 내성, 선량과 전류간의 상관관계, 소형 섬광체 구입 가능성 등을 고려여 최적의 섬광체와 광을 전류로 변환하는 장치를 도출한다. 2차년에는 공간분해능을 향상하기 위하여 직경이 더 작은 섬광체를 사용하여 실용화 선량계 모형을 제작하여 특성을 시험한다. 전류를 선량률로 변환하는 단일 변환상수를 구하여 이를 적용할 경우 기준선량계로 측정한 선량률과 어느 정도의 오차가 발생하는지 분석한다. 이러한 분석을 통하여 최종적으로 국내 제작 가능한 섬광체와 광섬유를 결합한 선량계 모델을 개발한다.

Abstract

In order to develop natural products drugs, it is necessary to identify bioactive or marker compounds present in their extracts. In this study, antioxidative extracts will be prepared from plants in Jeju. We will isolate the active constituents by the various chromatographic methods. Structure ident

목차 Contents

  • 표지 ... 1
  • 제출문 ... 2
  • 보고서 요약서 ... 3
  • 요약문 ... 4
  • SUMMARY ... 7
  • 목차 ... 12
  • 제 1 장 연구개발과제의 개요 ... 14
  • 제 1 절 연구개발의 필요성 ... 14
  • 제 2 절 연구개발의 목적 및 범위 ... 15
  • 1. 천연추출물 확보 및 방어효과 활성성분 분리 정제 ... 15
  • 2. 실시간 원격 측정 방사선량계 개발 ... 15
  • 제 2 장 국내외 기술개발 현황 ... 17
  • 제 1 절 천연추출물 확보 및 방어효과 활성성분 분리 정제 ... 17
  • 제 2 절 실시간 원격 측정 방사선량계 개발 ... 18
  • 제 3 장 연구개발 수행 내용 및 결과 ... 19
  • 제 1 절 천연추출물 확보 및 방어효과 활성성분 분리 정제 ... 19
  • 1. 비짜루국화(Aster subulatus)에서 신규 항산화성 물질 규명 ... 19
  • 가. 시료 ... 19
  • 나. 유효성분 분리 ... 19
  • 다. 구조규명 ... 20
  • 라. 항산화활성 ... 22
  • 마. 결론 ... 22
  • 2. 비목나무(Lindera erythrocarpa)에서 신규 항산화성 물질 규명 ... 23
  • 가. 시료 ... 23
  • 나. 유효성분 분리 ... 23
  • 다. 구조규명 ... 24
  • 라. 항산화활성 ... 26
  • 마. 결론 ... 27
  • 3. 뽕잎피나무(Tilia taquetii)에서 신규 항산화성 물질 규명 ... 27
  • 가. 시료 ... 27
  • 나. 유효성분 분리 ... 27
  • 다. 구조규명 ... 29
  • 라. 항산화활성 ... 34
  • 마. 결론 ... 34
  • 4. 좁은잎천선과(Ficus erecta var. sieboldii King)에서 항산화성 물질 규명 ... 34
  • 가. 시료 ... 34
  • 나. 유효성분 분리 ... 35
  • 다. 구조규명 ... 36
  • 라. 항산화활성 ... 26
  • 마. 결론 ... 40
  • 5. 감태(Ecklonia cava)에서 신규물질 규명 ... 41
  • 가. 시료 ... 41
  • 나. 유효성분 분리 ... 41
  • 다. 결론 ... 47
  • 6. 감태(Ecklonia cava) 유래 활성물질 대량정제 기술 확보 ... 48
  • 가. 감태 유래 성분의 방사선방호효과 ... 48
  • 나. 유효성분 그램 단위 정제 기술 ... 48
  • 다. 구조규명 ... 49
  • 라. 재결정을 이용한 dieckol의 분리 ... 50
  • 마. 재결정을 이용한 eckol의 분리 ... 51
  • 제 2 절 실시간 원격 측정 방사선량계 개발 ... 53
  • 1. 연구방법 ... 53
  • 2. 최적 선량계 모형 도출을 위한 부품 성능분석 ... 54
  • 가. 방사선량계 모형 제작 ... 54
  • 나. 실험 방법 ... 63
  • 다. 실험자료 분석방법 ... 64
  • 라. 결과 및 분석 ... 67
  • 3. 실용화를 위한 선량계 모형 제작 및 특성 분석 ... 85
  • 가. 개발선량계 모형 제작 ... 85
  • 나. 개발선량계 실험 방법 ... 90
  • 다. 개발선량계 실험결과 및 분석 ... 95
  • 라. 공간분해능 분석 ... 104
  • 제 4 장. 목표 달성도 및 관련 분야에의 기여도 ... 112
  • 제 5 장 연구개발 결과의 활용계획 ... 113
  • 제 6 장 연구개발과정에서 수집한 해외과학 기술정보 ... 114
  • 제 7 장 참고문헌 ... 115
  • 연구성과 ... 119
  • 자체평가의견서 ... 141
  • 수정보완요구사항 대비표 ... 144

표/그림 (94)

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