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이주아,김기홍 한국방사선학회 2022 한국방사선학회 논문지 Vol.16 No.7
In this study, the probability of secondary carcinogenesis was analyzed by measuring the exposure dose of surrounding normal organs during radiosurgery using a gamma knife. A pediatric phantom (Model 706-G, CIRS, USA) composed of human tissue-equivalent material was set to four tumor volumes of 0.25 cm3, 0.51 cm3, 1.01 cm3, and 2.03 cm3, and the average dose was 18.4 ± 3.4 Gy. After installing the Rando phantom on the table of the gamma knife surgical equipment, the OSLD nanoDot dosimeters were placed in the right eye, left eye, thyroid, thymus gland, right lung, and left lung to measure each exposure dose. The probability of cancer occurrence due to radiation exposure of surrounding normal organs during gamma knife radiosurgery for acoustic schwannoma disease was 4.08 cancers per 100,000 at a tumor volume of 2.03 cm3. This study is expected to be used as useful data in relation to stochastic effects in the future by studying the risk of secondary radiation exposure that can occur during stereotactic radiosurgery. 본 연구에서는 감마나이프를 이용한 방사선 수술 시 주변 정상 장기들의 피폭선량을 측정하여 2차 발암 확률을 분석하고자 한다. 인체 조직 등가 물질로 구성된 소아 팬텀(Model 706-G, CIRS, USA)에 종양 볼륨은 0.25 cm3, 0.51 cm3, 1.01 cm3, 2.03 cm3 총 4개로 설정하였으며, 평균 선량은 18.4 ± 3.4 Gy로 하였다. 감마나이프 수술 장비의 테이블위에 Rando phantom을 설치한 후에 OSLD nanoDot 선량계를 Right eye, Left eye, Thyroid, Thymus gland, Right lung, Left lung 에 위치시켜 각각의 피폭선량을 측정하였다. 청신경초종 질환의 감마나이프 방사선 수술 시 주변 정상 장기들의 방사선 피폭으로 인한 암 발생확률은 종양 볼륨 2.03 cm3에서 100,000명 당 4.08명의 암이 발생함을 알 수 있다. 본 연구는 정위적 방사선 수술 시 발생할 수 있는 2차 방사선 피폭선량의 위험성을 연구하여 향후 확률적 영향과 관련하여 유용한 자료로 활용될 것으로 사료된다.
송명재,김희근,김봉환,장시영 대한방사선 방어학회 1992 방사선방어학회지 Vol.17 No.2
국내 원전의 주종인 가압경수로를 대상으로 스펙트로메트리 기법에 의한 감마, 중성자 그리고 베타 방사선장애 대한 특성조사를 수행하였다. 감마선장의 경우, HPGe 반도체 검출기로 구성된 휴대용 감마 스펙트로메타를 사용하여 측정한 결과, 평균 에너지 값의 분포는 가동정지중일 때 원전의 격납용기내에서 440∼780keV, 가동중일 때 원전의 보조건물내에서 280∼760keV로 나타났다. 가동중인 원전의 격납용기내 operation deck를 중심으로 5개 지점에 대하여 BMSS(Bonner Multiple Spectrometry System)을 사용하여 중성자선장을 조사하였다. BUNKI 코드를 사용하여 측정스펙트럼을 분해하였으며, 측정 장소에서의 평균 에너지 값의 분포는 20∼210keV이었다. 베타피폭원인 오염에 대하여 가동정지 상태인 원전의 격납용기내와 보조건물의 총 14개 지점의 고 방사성 오염지역에서 smearing 시료를 채취하여 표면장벽형 Si 반도체 검출기를 사용하여 에너지 스펙트럼을 측정하였다. 그 결과 부식생성물 60Co에 의한 베타 에너지가 지배적인 것으로 나타났다. Pheton, neutron and beta radiation fields were measurement at PWR plants which are the representative types of nuclear power plant operated in Korea. The photon energy spectra were measurement at locations in the auxiliary building during operation period and in the containment vessel(C/V) during shutdown period using a portable gamma spectrometer with a HPGe detector. The distribution of average energy was found to range from 440 to 780 keV in the C/V and from 280keV to 760keV in the auxiliary building respectively. The average neutron energy measured at the five locations round the operation deck in the C/V in operation using a BMSS(Bonn Multi-Sphere Spectrometer)ranged from 20 keV to 210keV. A computer code, BUNKI was used to unfold the spectrum. The beta energy spectra in the C/V asnd in the auxiliary building in annual outage were determined using 14 smear samples taken from the highly contaminated areas. The analysis showed that representative corrosion product, ??Co made main contribution to the beta energy field.
핵 의학 영상 획득에 대한 이해와 발전: 과거, 현재, 미래에 대한 고찰
한용수,박상원,서선열,박철수,한만석 한국자기학회 2021 韓國磁氣學會誌 Vol.31 No.1
Using radioactive isotopes and non-sealed labeling compounds, the brain’s mechanism of action could be analyzed from a molecular perspective using the characteristics of a positron emission tomography (PET) image, which could identify molecular changes in the region of interest in the human body in three dimensions. Similarly, magnetic resonance imaging (MRI) images provide highresolution anatomical information to determine the activity of nerve cells that reflect the activity of brain neurotransmitters and receptors. After measuring the brain neurotransmitter through MRI images and the amount of Blood Oxygenation Level Dependent (BOLD) produced by receptors, certain areas of the brain could identify activation changes. The development of positron emission tomography-magnetic resonance imaging (PET-MRI) has been made to reflect the respective characteristics of PET and MRI images at the same time.