KR20090013894A - 방사선량 측정장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 방사선을 이용한 치료시 인체에 조사되는 방사선량을 측정할 수 있도록 하는 방사선량 측정장치를 개시한다. 본 발명은 방사선량 측정장치에 관한 것으로, 일 단부가 개구되고 타 측면에 유체주입공이 관통 형성된 삽입튜브와; 상기 유체주입공이 형성된 상기 삽입튜브의 타 측면이 외부로부터 밀폐되도록 상기 삽입튜브를 감싸고 있는 밀폐부재와; 상기 밀폐부재의 일측에 구비되어 조사된 방사선량을 측정할 수 있는 방사선측정부를 포함하여 구성됨으로써, 방사선을 이용한 치료시 의도하지 않은 인체부위에 방사선이 조사됨을 방지함과 동시에 의도한 인체부위에 조사되는 방사선량을 측정 및 분석하여 방사선 치료 효과를 제고할 수 있다.
전립선암, 방사선, 열형광선량계, 다이오드 검출기

Description

방사선량 측정장치{MEASURING DEVICE FOR AMOUNT OF RADIOACTIVE RAYS}
본 발명은 방사선량 측정장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 방사선을 이용한 치료시 의도하지 않은 인체부위에 방사선이 조사됨을 방지함과 동시에 의도한 인체부위에 조사되는 방사선량을 측정 및 분석하여 방사선 치료 효과를 제고할 수 있는 방사선량 측정장치에 관한 것이다.
근대 의학 분야에서는 방사선요법이 많이 사용되는데, 이러한 방사선요법은 조직의 깊은 부위까지 파고들어 병든 세포와 물리화학적으로 반응한 후 파괴하는 이온화방사선을 이용한다.
방사선요법은 암 또는 백혈병 같은 혈액 질환에 사용한다. 방사선치료에는 방사능물질을 종양에 주입하는 방법과 고에너지를 가진 방사선을 몸에 투과시키는 두가지 방법이 있는데, 두가지 방법 모두 암을 치료하거나 성장을 억제하는 데 상당한 효과를 보인다.
인체에 해를 미치는 암 중에서도 전립선암은 미국 남성들에서 제일 많이 호발하는 암이며, 미국내 모든 암 사망의 1/6을 차지하고 있다. 국내에서도 암 조기진단 및 노령화 추세로 전립선암 발생율이 꾸준히 증가하여 2001년 남성암의 2.8% 를 차지하였고, 이로인한 사망율도 2.7%로 1996년 대비 다섯배 이상 증가하고 있는 추세이다.
방사선치료는 이러한 전립선암의 근치적 치료 방법의 하나로 중요한 역할을 하고 있으며 최근 치료 성적이 조사선량에 비례하여 현저히 증가하는 것으로 알려져 고선량 조사에 대한 관심이 높아지고 있다. 그러나, 전립선은 해부학적 구조상 직장 및 방광사이에 위치하여 고선량 조사에 많은 제약이 있다.
특히, 전립선의 후방부위에 붙어 있는 직장은 방사선에 매우 민감하여 고선량 조사시 심각한 부작용을 유발할 수 있어 장해를 최소화 할 수 있는 방안의 강구와 정확한 흡수 선량의 평가가 중요하다.
전립선암의 방사선 치료시 종양 선량을 높이기 위해 많은 양의 방사선을 조사하는 세기변조 방사선치료가 도입되면서 기존치료에 비해 직장에 고선량이 조사될 위험이 높아졌고, 직장 자체가 유동성 장기이므로 위치 변동이 심해 정확한 선량 평가가 어렵다.
최근들어 직장 선량을 낮추기 위해 직장 내 발룬 카테터(Balloon catheter)를 삽입하여 직장의 위치를 고정하고 풍선의 팽창에 의해 직장의 체적을 늘려 고선량에 포함되는 직장 체적 비율을 낮추려는 연구가 시도되고 있다. 그러나, 이러한 연구는 고선량에 조사되는 직장 체적을 낮추는 데는 효과가 어느 정도 있지만 조사되는 방사선의 양을 측정하고 분석하는 것은 불가능하여 환자의 치료 과정에 있어서 부작용이 유발된다고 하는 문제점이 있다.
상기와 같은 점을 감안하여 안출한 본 발명의 목적은, 방사선을 이용한 치료시 의도하지 않은 인체부위에 방사선이 조사됨을 방지함과 동시에 의도한 인체부위에 조사되는 방사선량을 측정 및 분석하여 방사선 치료 효과를 제고할 수 있는 방사선량 측정장치를 제공함에 있다.
상기와 같은 본 발명의 목적을 달성하기 위한 방사선량 측정장치는, 일 단부가 개구되고 타 측면에 유체주입공이 관통 형성된 삽입튜브와; 상기 유체주입공이 형성된 상기 삽입튜브의 타 측면이 외부로부터 밀폐되도록 상기 삽입튜브를 감싸고 있는 밀폐부재와; 상기 밀폐부재의 일측에 구비되어 조사된 방사선량을 측정할 수 있는 방사선측정부를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 의한 방사선량 측정장치는 방사선을 이용한 치료시 의도하지 않은 인체부위에 방사선이 조사됨을 방지하여 이로 인하여 인체에 부작용이 발생하는 현상을 억제할 수 있다.
또한, 방사선을 이용한 치료시 의도한 인체부위에 조사되는 방사선량의 측정 및 분석을 통하여 치료 계획 장비에 의하여 산출된 인체에 조사될 계산 선량과 방사선 장비에 의하여 인체에 조사된 측정 선량을 비교하여 방사선 치료의 정확도를 높일 수 있는 효과가 있다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예인 방사선량 측정장치를 첨부된 도면을 참조하여 보다 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 방사선량 측정장치의 구조를 도시한 평면도이고, 도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 방사선량 측정장치의 구조를 도시한 평면도이다.
이들 도면에 도시한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 방사선량 측정장치는, 일 단부가 개구되고 타 측면에 유체주입공(110)이 관통 형성된 삽입튜브(100)와, 유체주입공(110)이 형성된 삽입튜브(100)의 타 측면이 외부로부터 밀폐되도록 삽입튜브(100)를 감싸고 있는 밀폐부재(200)와, 밀폐부재(200)의 일측에 구비되어 조사된 방사선량을 측정할 수 있는 방사선측정부(300)를 포함하여 구성되어 있다.
삽입튜브(100)는 밀폐부재(200)의 내부에 유체를 투입할 수 있도록 일 단부가 개구되고, 타 측면에는 복수의 유체주입공(110)이 구비된 관형으로 형성되며, 인체 내부로 삽입할 수 있도록 휨성이 좋으면서도 견고한 재질로 제작된다.
밀폐부재(200)에 의하여 밀폐된 부분 이외 삽입튜브(100)의 외주면에는, 즉, 외부로 노출되어 용이하게 시각적으로 인지할 수 있는 삽입튜브(100)의 외주면에는 인체의 내부로 삽입된 삽입튜브(100)의 길이를 인지할 수 있는 눈금자(120)가 마련되어 있다.
밀폐부재(200)는 그 내부공간에 물이나 혹은 공기같은 유체가 주입되어 그 체적이 가변될 수 있는 탄성재질로 형성되며, 일측에는 방사선측정부(300)를 수용 할 수 있는 수용홈(210, 230)이 형성되어 있다.
밀폐부재(200)는 환자의 해부학적 구조에 따라 변형 제작 가능하며 전립선암 치료시에는 밀폐부재(200)가 팽창되더라도 환자의 직장에 위해가 되지 않는 정도의 크기를 갖도록 제작된다.
수용홈(210, 230)은 도 1에 도시한 바와 같이, 방사선측정부(300)의 방사선 측정장치가 열형광선량계(310)일 경우에는 소정 간격 이격되게 구비되는 복수의 수용홈(211, 212, 213)으로 형성되며, 도 2에 도시한 바와 같이, 방사선측정부(300)의 방사선 측정 장치가 다이오드 검출기(320)일 경우에는 방사선 측정장치가 열형광선량계(310)일 경우보다 길게 형성된 단일개의 수용홈(230)으로 형성된다.
수용홈(210)의 저부면 중심에는 수용홈(210)에 수용된 방사선 측정 장치의 정확한 위치를 감지할 수 있도록 위치감지자(220)가 구비되는데, 위치감지자(220)는 방사선에 반응하는 금이나 혹은 납 재질을 갖는 판상체로 형성된다.
한편, 방사선측정부(300)는 도 1에 도시된 바와 같이, 밀폐부재(200)의 일측면에 형성된 복수의 수용홈(210)과, 수용홈(210)에 수용되는 열형광선량계(310)로 이루어질 수 있으며, 도 2에 도시된 바와 같이, 밀폐부재(200)의 일측면에 형성된 단일개의 수용홈(210)과, 상기 수용홈(210)에 수용되는 다이오드 검출기(320)으로 이루어질 수도 있다.
열형광선량계(310)는 소형 센서로서 고선량이 조사되는 인체부위에 밀착되어 방사선 조사가 완료된 후 정확한 선량 측정이 가능하며, 다이오드 검출기(320)는 실시간으로 조사되는 방사선의 양을 모니터링 할 수 있으므로 조사 예측치를 초과 할 경우 인체에 미치는 장해를 예방할 수 있는 장점을 각각 갖고 있다.
상기와 같이 구성된 방사선량 측정장치를 이용하여 전립선암 치료시 인체에 조사되는 방사선을 측정하는 과정을 다음과 같다.
우선, 밀폐부재(200)의 내부에 유체가 제거된 상태에서 밀폐부재(200)가 부착된 삽입튜브(100)의 단부를 환자의 직장에 삽입하고, 밀폐부재(200)가 환자의 전립선 바로 밑에 위치하도록 위치감지자(220)와 눈금자(120)를 통하여 삽입튜브(100)의 삽입길이를 조절한다.
그 후, 약 60 cc 내지 70 cc 정도의 공기나 혹은 물을 개구된 삽입튜브(100)의 단부를 통하여 삽입튜브(100) 내로 유입시키면 유입된 공기나 혹은 물이 유체주입공(110)을 통하여 삽입튜브(100)의 외부로 방출되고 점차적으로 밀폐부재(200)를 부풀리게 된다.
밀폐부재(200)가 부풀려지면 직장의 위치를 고정하게 되고 직장을 팽창시켜 방사선이 고선량 조사되는 직장의 부위가 작아지게 된다.
도 1에 도시한 바와 같이, 방사선측정부(300)가 열형광선량계(310)로 구성될 경우에는 고선량이 조사되는 인체부위에 밀착되어 방사선 조사가 완료된 후 정확한 선량 측정이 가능하게 되므로 효과적으로 환자를 치료할 수 있다.
도 2에 도시한 바와 같이, 방사선측정부(300)가 다이오드 검출기(320)로 구성될 경우에는 실시간으로 조사되는 방사선의 양을 모니터링 하면서 환자를 치료할 수 있다.
본 발명의 방사선 측정장치는, 일반적인 X선 치료뿐만 아니라 양성자 치료에 매우 효과적으로 사용할 수 있다. 양성자 치료는 선량 최고점이 치료 깊이에 의해 결정되며 치료 깊이의 변동은 종양 후면에 위치한 정상 장기에 고선량이 조사되어 심각한 부작용을 유발하거나 충분한 선량을 주지 못해 재발의 위험을 높이는 원인이 될 수 있다. 특히, 전립선 암과 같이 앞쪽에 방광이 위치에 치료 깊이의 변동이 심하며 이러한 변동은 정확한 선량 전달에 장애가 되므로 본 발명은 환자를 치료하는데 효과적으로 사용될 수 있으며, 아울러 종양 앞뒤에 정상 장기가 위치해 고선량 조사시 정확한 선량 확인을 필요로 하는 자궁경부암 등에도 효과적으로 적용될 수 있다.
본 발명은 상술한 특정의 바람직한 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 실시가 가능한 것은 물론이고, 그와 같은 변경은 청구범위 기재의 범위 내에 있게 된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 방사선량 측정장치의 구조를 도시한 평면도,
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 방사선량 측정장치의 구조를 도시한 평면도이다.
**도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명**
100 : 삽입튜브 110 : 유체주입공
120 : 눈금자 200 : 밀폐부재
210, 211, 212, 213, 230 : 수용홈
220 : 위치감지자 300 : 방사선측정부
310 : 열형광선량계 320 : 다이오드 검출기

Claims (7)

  1. 일 단부가 개구되고 타 측면에 유체주입공이 관통 형성된 삽입튜브와;
    상기 유체주입공이 형성된 상기 삽입튜브의 타 측면이 외부로부터 밀폐되도록 상기 삽입튜브를 감싸고 있는 밀폐부재와;
    상기 밀폐부재의 일측에 구비되어 조사된 방사선량을 측정할 수 있는 방사선측정부를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 방사선량 측정장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 밀폐부재는 그 체적이 가변할 수 있는 탄성재질로 형성되는 것을 특징으로 하는 방사선량 측정장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 방사선측정부는 상기 밀폐부재의 일측에 형성된 수용홈과, 상기 수용홈에 수용되는 열형광선량센서로 구성되는 것을 특징으로 하는 방사선량 측정장치.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 방사선측정부는 상기 밀폐부재의 일측에 형성된 수용홈과, 상기 수용홈에 수용되는 다이오드 검출기로 구성되는 것을 특징으로 하는 방사선량 측정장치.
  5. 제3항 또는 제4항에 있어서,
    상기 수용홈의 일측에는 상기 방사선측정부의 위치를 감지할 수 있는 위치감지자가 구비되는 것을 특징으로 하는 방사선량 측정장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 위치감지자는 금 이나 납 재질로 형성된 판상체인 것을 특징으로 하는 방사선량 측정장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 삽입튜브의 외부로 노출된 외주면에는 상기 삽입튜브의 삽입 길이를 인지할 수 있는 눈금자가 형성되는 것을 특징으로 하는 방사선량 측정장치.
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