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방사선 호메시스(hormesis) / 선량-선량률 효과계수(Dose anc Dose Rate Effective Factor, DDREF) / ALI와 DAC

방사선 호메시스(hormesis) : 저선량의 방사선은 해롭지 않고 세포나 분자에 대해 활성증진 및 면역증강을 유발시켜 인체에 이롭다는 주장이다. 그러나 ICRP에서는 이를 채택하고 있지 않다. 그 이유는 다음과 같다.실험결과가 연구자마다 다르고, 객관적인 입증이 안되고 있다.표본의 크기가 작고, 통계적인 검증력에 문제가 있다.절절한 통제방법의 부재와 실험결과가 하등동물 실험에 한정되어 있다.방사선방호에 문제가 되고 잇는 암, 유전적 영향 이외의 생물학적 현상에 주목하여 이루어진 것으로 인체에 대한 입증자료가 거의 없다.방사선 외의 다른 외부요인이 내재할 가능성을 배제할 수 없다. 선량-선량률 효과계수(Dose anc Dose Rate Effective Factor, DDREF) : 방사선방호 목적의 선..

카테고리 없음 2025.01.23

방사선방호 관점에서 선량-선량률 효과계수(DDREF)를 도입하게 된 배경

방사선방호 관점에서 선량-선량률 효과계수(DDREF)를 도입하게 된 배경을 설명하고 그 의미를 설명하시오. 방사선방호에서 문제가 되는 선량은 수 mGy에서 수십 mGy이고 피폭하는 기간도 매우 장기간에 걸쳐 이루어진다. 반면에 원폭 피해자 등의 역학데이터로부터 얻어진 선량은 0.1 Gy부터 0.2 Gy 이상이고 매우 짧은 기간에 받은 선량이다. 방사선방호에 문제가 되는 저선량에서의 선량-반응관계를 직접 얻을 수 없기 때문에 고선량 피폭자의 역학데이터로부터 얻은 암사망 발생확률을 가지고 외삽하여 추정할 수밖에 없다. 고선량-고선량률의 데이터로부터 얻어진 평가치로 저선량-저선량률에 대한 추정치를 도출하기 위하여 도입된 개념이 선량-선량률효과계수(DDREF)이고 ICRP에서는 2를 권고하고 있다. DDREF가..

카테고리 없음 2025.01.22

고속중성자의 차폐방법

중성자는 에너지에 따라 그 상호작용하는 방법이 다르다. 고속중성자를 차폐하기 위해서는 먼저 고속중성자를 열중성자로 변환(감속재 : 수소(H) 함유물질, 파라핀 등)시키고 열중성자를 흡수할 수 있는 물질(흡수재 : 보론(B) 함유물질, Cd 등)로 추가 차폐해주는 방법을 사용한다. 그러나 열중성자를 흡수하는 물질은 부가적으로 γ선을 방출하므로 이에 대한 차폐(납, 철, 감손우라늄, 콘크리트 등)를 고려해주어야 한다. 흡수재로는 가능하면 열중성자를 잘 흡수하면서 γ선 방출이 적은 물질을 사용하는 것이 바람직하다.

카테고리 없음 2025.01.22

임신 가능한 여성 방사선작업종사자의 피폭관리

ICRP 60 권고에서 제시하는 임신 가능한 여성 방사선작업종사자의 피폭관리 개념을 설명하시오. ICRP 60 권고에서는 비임신 여성의 직업상 피포에 대한 기준을 남성과 동일하게 권고하고 있다. 그 이유는 직업상의 차별을 두지 않기 위해서이며, 임신이 확인될 때까지 피폭된 선량은 큰 영향을 초래하지 않을 것이라는 판단에서이다. 또 다른 이유는 임신 가능한 여자에 대한 규정이 회사내에 안전관리규정에 언급되어서, 임신 가능한 여성종사자는 방사선안전관리자에게 통보하고 고선량의 피폭환경이나 발생의 가능성이 있는 작업에 종사하지 않도록 할 수 있기 때문이다. 그러나 임신이 확인된 여성에 대해서는 태아가 일반인이라는 관점에서 여성의 하복부표면에 대한 보조유효한도로서 2 mSv를 적용하고 방사성핵종의 섭취를 ALI의..

카테고리 없음 2025.01.22

선량제약치와 선량한도

선량제약치와 선량한도를 비교하여 설명하시오. 방사선방호는 선원에 착안하여 이루어지는 경우와 사람(개인)에 착안하여 이루어지는 경우가 있으며 이들 양자는 상호보완적으로 실시할 필요가 있다. 행위의 정당화나 방호의 최적화는 착안하고 있는 하나의 선원에 대하여 이루어지는 판단이며, 개인의 선량한도는 복수의 선원으로부터 피폭되는 한사람의 개인에 착안하여 이루어지는 방어 정책이다.선량한도(dose limit)선량제약치(dose constraint)관계법령이 정하는 개인 피폭선량의 상한치방호의 최적화의 조건으로 착안하고 있는 하나의 선원으로 개인의 선량이 부당1. 선량한도는 행위가 계획되고 있는 상황에서만 적용되며 개인의 누적선량을 제한하고 시설의 설계나 조업에 관한 제한의 역할을 한다.2. 선량한도는 선량제약치를..

카테고리 없음 2025.01.22

배제(exclusion), 면제(exemption), 해제(clearance)

1) 배제(exclusion) : 배제란 방사선피폭을 일으키는 선원이 본질적으로 방사선방호 관리가 불가능한 경우에 해당하는 경우 의도적으로 규제체계에서 배제하는 것으로, 지상에서 우주방사선, 신체 내의 40K등을 예로 들 수 있다. 2) 면제(exemption) : 면제는 방사선방호 관리가 가능한 선원이지만 관리가 부당한 상황이거나 수반되는 위험과 비교할 때 관리를 위한 노력이 크다고 판단되는 경우 방호를 요구하는 규제요건의 일부 또는 전부를 면제하는 개념임. 3) 해제(clearance) : 해제는 면제되지 않은 상황에서 관리(또는 규제)되다가 어떤 시점에서 계속 관리하는 것이 합당하지 않을 때 더 이상의 관리로부터 제외하는 것으로 면제의 한 특수한 경우에 해당한다.

카테고리 없음 2025.01.21

눈의 수정체와 피부 및 손, 발에 대하여는 연간등가선량한도를 부과하고 있는 이유

선량한도의 값을 유효선량한도로만 정의하지 않고 눈의 수정체와 피부 및 손, 발에 대하여는 연간등가선량한도를 부과하고 있다. 이 이유를 설명하시오. 눈의 수정체나 피부의 국붑 또는 손, 발이 방사선에 피폭하는 경우 유효선량한도만으로는 항상 방호될 수가 없다. 유효선량에 사용되는 조직가중치가 눈의 수정체나 손, 발에 대하여는 값이 없고 피부의 경우 0.01에 불과하여 눈의 수정체나 피부의 국부 또는 손, 발에 방사선에 피폭하는 경우 조직가중치로 계산된 유효선량으로 이 부분에 대한 결정론적 영향을 방호할 수가 없기 때문이다. 조직에 대한 선량한도는 등가선량으로 표시한다. 조직의 결정론적 영향에 관련된 생물학적상대효과비(RBE) 값이 확률론적 영향에 대한 조직가중치(WR) 값보다 작아서 WR로 계산된 등가선량이..

카테고리 없음 2025.01.21

연간섭취한도(ALI)와 유도공기중농도(DAC)

연간섭취한도(ALI)와 유도공기중농도(DAC)에 대하여 설명하시오. 연간섭취한도(ALI)란 방사성 물질의 체내 섭취로 인하여 연간 섭취한도를 초과하지 않도록 권고된 섭취 허용 최대량이다. 연간섭취한도(ALI)는 방사성핵종이 한꺼번에 섭취되든지, 아니면 연간 균일한 비율로 계속 섭취되는지는 상관없다. 연간섭취한도(ALI)는 단지 방사성핵종의 섭취한도를 말할 뿐 환경 중의 방사능농도에 대해서는 전혀 관련되지 않는다. 그러나 실제로 방사선관리에 있어서 환경에 존재하는 방사성핵종의 농도를 규제함으로서 체내 방사선피폭량의 통제가 용이할 수가 있다. 이러한 목적으로 설정된 양이 유도공기중농도(DAC)이다. 유도공기중농도(DAC)는 단순히 연간섭취한도(ALI)를 넘지 않도록 하는 공기 중 방사성핵종의 평균농도이다. ..

카테고리 없음 2025.01.20

ICRP 103에서 권고하고 있는 피폭상황 중심체계에서 피폭상황별 제한 수단

ICRP 103에서 권고하고 있는 피폭상황 중심체계에서 피폭상황별 제한 수단을 기술하시오.  1) 고도 체내 오염자 경우NORM 종사자, 정화작업 종사자는 계획피폭2) 진단참조준위(환자)선량제약치(병문안자, 간병인 및 연구에서의 자원자)선량제약치는 융통성 있게 적용(예를 들어 병세가 아주 심한 어린이의 보호자) https://licenseforradioisotope.tistory.com/939 ICRP 103 제7장 환자, 위안자와 간병인 및 의생명연구 자원자의 의료피폭제7장 환자, 위안자와 간병인 및 의생명연구 자원자의 의료피폭  (322) 의료피폭은 주로 진단검사, 중재방사선 절차 및 방사선치료를 받는 개인(환자)이 받는 선량이다. 환자를 간병하고 위안하licenseforradioisotope.tis..

카테고리 없음 2025.01.20

문턱없는 선형모델(linear-non-threshold model, LNT model)

(① 100) mSv 미만의 낮은 선량의 경우 결정적 영향의 문턱값 이하지만 확률적 영향은 백그라운드를 넘는 방사선량의 증가에 비례하여 증가할 것으로 가정하는 것을 (② 문턱없는 선형모델(linear-non-threshold model, LNT model)) 가설이라 한다. 확률론적 영향의 확률적 본성과 (② 문턱없는 선형모델(linear-non-threshold model, LNT model))의 특성 때문에 '안전' 과 '위험' 을 분명하게 구별할 수 없어서 방사선의 위험 관리를 정확히 규정하기는 다소 어렵다. (② 문턱없는 선형모델(linear-non-threshold model, LNT model))의 정책적 주요 의미는 작은 위험이라도 수용 가능한 수준에 근거하여 어떤 (③ 방호) 수준을 고려해..

카테고리 없음 2025.01.18
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