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본 연구는 이동형 X선 발생기 사용 시 발생하는 2차 방사선에 대한 차폐 효과를 높이기 위해 개발된 선속조절기의 효과를 평가했습니다. 선속조절기를 사용했을 때, 모든 방향에서 공간 선량이 평균 64% 감소했으며, 특히 100cm 거리에서 선량 감소 효과가 66%로 나타났습니다. 이는 선속조절기가 의료진과 환자를 포함한 주변 사람들의 방사선 노출을 줄이는 데 효과적임을 시사합니다.
Imaging in pediatric dental practice: a guide to equipment, techniques and clinical considerations
Dose optimization in digital radiography and computed tomography : an essential guide
Radiation protection in the X-ray department
Radiation protection in dentistry and oral & maxillofacial imaging /
Radiation shielding and dosimetry
Brilliant light in life and material sciences
소소한 일상의 물리학 : 하루 일과 속에 숨겨진 놀라운 과학 원리
Proceedings of the Specialists' Meeting on Shielding Aspects of Accelerators, Tragets and Irradiation Facilities : Arlington, Texas (USA), 28-29 April 1994
Imaging of acute appendicitis in adults and children
診療放射線物理學
소아의 초음파와 심초음파 검사 =
X-ray lasers 2008 : proceedings of the 11th International Conference, August 17-22, 2008, Belfast, UK
Advanced radiation sources and applications
X-ray lasers 2006 : proceedings of the 10th international conference, August 20-25, 2006, Berlin, Germany
Radiology for the dental professional.
X-ray scattering from semiconductors and other materials
Frommer's radiology for the dental professional
Geometry of digital spaces
방사선기술과학
김훈; 김용근; 김준년; 위승현; 박은경; 채명준; 백부길; 김은혜; 임청환Journal of the Korean Physical Society
Jeon, Min-Cheol; Han, Man-Seok; So, Woon-Young; Lee, Hyeon-Guck; Kim, Yong-Kyun; Lee, Seung-YeolJournal of the Korean Physical Society
전민철, 한만석, 소운영, 이현국, 김용균, 이승열Journal of the Korean Physical Society
전민철; 한만석; 소운영; 이현국; 김용균; 이승열Radiation protection dosimetry
Vlachos I; Tsantilas X; Kalyvas N; Delis H; Kandarakis I; Panayiotakis GDentomaxillofacial Radiology
Dennis Rottke; Lisa Gohlke; Robert Schrödel; Stefan Hassfeld; Dirk SchulzeBIOENGINEERING-BASEL
Tam, Shing-Yau; Fung, Yuen-Ying; Lau, Sum-Yi; Lam, Wang-Ngai; Wong, Edward Ting-Hei한국콘텐츠학회 논문지
최성관Journal of radiological protection : official journal of the Society for Radiological Protection
Koo BY; Kong HJBio-medical materials and engineering
Chiang HW; Liu YL; Chen TR; Chen CL; Chiang HJ; Chao SY방사선기술과학
한수철; 홍동희Pediatric radiology
Wang X; Xu M; Zhu H; Ma L; Chen C; Jiang Q; Wu W; Hu D; Zhou W; Chen R; Gao L; Yu X; Wang L; Cai X; Liu H; Xia L치위생과학회지
한경순; 안성민Medical Physics
Choi, Tae Won; Chung, Jin Wook; Kwon, YohanBio-Medical Materials and Engineering
Shin-Yu Chao; Ya-Ling Liu; Hsien-Wen Chiang; Tou-Rong Chen; Chun-Lon Chen; Hsien-Jen Chiang방사선기술과학
구본열, 한상현BIOENGINEERING-BASEL
Otomo, Kazuki; Inaba, Yohei; Abe, Keisuke; Onodera, Mana; Suzuki, Tomohiro; Sota, Masahiro; Haga, Yoshihiro; Suzuki, Masatoshi; Zuguchi, Masayuki; Chida, KoichiPediatric radiology
Xinhong Wang; Mengxi Xu; Cong Chen; Zhongkun Bao; Hongzhu Wang; Jizhou Zhang; Zhen Wang; Haipeng LiuPediatric radiology
Wang X; Xu M; Chen C; Bao Z; Wang H; Zhang J; Wang Z; Liu HDysphagia
Morishima Y.,Chida K.,Ito O.전필 / 대학원
최소의 X선으로 최대의 진단 효과를 얻기 위한 기본 요건으로 방사선사진과 진단영상이 만들어지는데 필요한 여러 가지 관련 사항에 대해 숙지한다. X선의 성질 및 발생원리와 X선 설비, 즉 X선 발생장치, 형상설비, 필름, 스크린 등에 대한 이해와 필름의 현상에 대하여 강의하고 구체적인 구내 방사선사진촬영법, 구외 방사선사진촬영법, 파노라마방사선사진 촬영법 및 촬영시 감염방지법에 대해 강의한다. X선이 생물체에 미치는 효과에 대하여 숙지하고 X선에 의한 세포의 손상에 대해 강의한다.전선 / 대학원
레이저 이용 계측은 대상 유체의 흐름을 방해하지 않고 유체의 특성을 광학적으로 측정할 수 있는 최신 계측 기술이며 특히 고속의 난류 유동이나 반응중인 유체의 특성을 계측하기 위해 필수적인 기술이다. 본 수업에서는 레이저 기초 이론과 다양한 최신 계측 기술들을 학습하고, 개개인의 연구에 적합한 계측 기술을 개발할 수 있는 능력을 배양하도록 한다.전필 / 학사
진보된 영상기법인 초음파, 특수 조영법, 전산화 단층촬영, 자기 공명상, 핵의학 등의 기초 원리 및 임상적용에 대해 이해하고, 이를 통해 일반 방사선 촬영에서 얻은 정보와 함께 더욱 정확한 진단에 도달할 수 있는 능력을 갖출 수 있도록 한다.전선 / 대학원
방사선이 인체에 미치는 영향에 대한 기본 지식을 강의하고 그 응용 분야 및 불필요한 피폭을 방지하기 위한 방안에 대하여 공부한다. 국제 방사선 방어위원회에서 정의된 방사선 방어에 관한 권고를 참고로 하여 방사선 방어의 목표에 대해 공부한다. 방사방의 기본 정의, 내부 피폭과 외부 피폭의 차이, 각 피폭별로 방어의 기본 원칙 (거리, 시간, 차폐)에 대해 이해하고 공부한다. 또한 피폭에 따른 생물학적 영향에 대해 알아보고 각 방사선 유출 사고에 대한 사례를 통해 방사선 방어 공학의 필요성에 대해 논의 해 본다. 또한 의용방사선에서 널리 쓰이는 고 에너지 방사선 발생 장치 시설에 대한 차폐 기준을 알아보고 기준 권고안에 따라 집적 설계해 본다. 실제 설계되어 있는 기존 차폐 시설을 이용하여 그 설계의 타당성을 검증하여 본다. 또한 방사선 동위 원소 보관 시설에 대한 차폐 설계 및 동위 원소 운반 장비에 대한 차폐 설계를 해본다.전선 / 대학원
자기공명분광(Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS))을 활용하여 여러 질병들의 발병기전 및 진화에 대한 기초연구를 수행할 수 있는 지식(이론과 실습)을 습득함. 이론은, 다양한 신경 정신질환과 관련이 있는 것으로 알려져 있는 myo-inositol, gamma-aminobutylic acid (GABA), glutamate 등의 측정법을 포함함. 실습은, 소프트웨어를 통해 쥐(rat)의 두뇌 스펙트럼에서 뇌 대사체들을 정량분석하는 과정을 포함함.전필 / 대학원
학생들이 서로 술자, 환자가 되어 평행촬영법과 등각촬영법을 이용한 구내방사선사진 촬영, 교익 촬영, 교합 촬영을 하고 얻어진 영상들을 직접 PACS 환경에서 이용, 판독하는 법을 실습한다. 판독력 향상을 위해 정상 해부학적 구조, 치아우식, 치주질환, 치아이상, 치아의 퇴행성 변화, 치근단 병소, 치아 외상에 관한 슬라이드를 발표하고 토론한다. 병소의 위치분석을 위한 방법을 실습한다. 이밖에 구외방사선사진검사 및 기타 특수진단영상법을 소개하고 관찰하게 한다.전선 / 대학원
기계공학 및 전산학 등의 첨단 과학 기술 발전에 힘입어, 암세포를 제거할 수 있는 충분한 처방 방사선량을 종양에 정밀하게 전달함과 동시에 정상조직의 피폭은 최소화 할 수 있는 고정밀 방사선치료가 가능해졌다. 이 강의는 첨단 고정밀 방사선치료 기법 및 특징에 대하여 살펴보는 것을 내용으로 한다. 현재 임상에 도입된 고정밀 방사선치료 기법에 대한 학생들의 이해를 통하여, 다양한 방사선치료 임상 케이스에서 고정밀 방사선치료 기법의 이득 및 불리, 임상적용 시 고려사항 및 치료의 불확실성 범위 등에 대한 전문 지식 향상을 도모한다.전필 / 대학원
실제 내원한 환자를 대상으로 중증도 난이도의 증례를 대상으로 방사선학적 진단에 관해 개별적으로 토의하고 그 내용을 숙지시킨다.전필 / 학사
이 과목은 4학년생을 위한 과목으로 임상순회실습의 일환으로 병원 영상의학과에 직접 머물면서 일반 방사선 촬영의 정확한 방법과 교정, 현상작업, 라운드의 참석, 영상의 판독 및 특수 조영법 그리고 초음파 및 전산화단층촬영, 자기공명영상 등의 진단기법에 대해서도 경험할 기회를 갖게 된다. 주로 일반 방사선 촬영에서는 의료진을 도와가면서 어느 정도 숙지된 이후에는 직접 환자를 촬영할 수 있으며, 현상작업에도 참여한다. 라운드(Rounds)는 1주일에 2번 오전 8:30에 실시되는데 참여하여 그 주간에 교육적인 가치가 있는 증례에 대해서 토론하고 공부한다. 영상 판독 부분에서는 두 교수의 지도아래 전 신체부위 관련 질환 영상 teaching files (films)를 공부하고 토의한다. 또한 일부 영상은 스스로 공부해서 발표하는 시간도 갖는다. 특수 촬영은 환자가 있을 때 영상의학과 의료진의 도움을 받아 경험하게 된다. 이 과목을 통해 학생들은 수의영상의학에 있어 실제 임상에서 활용할 수 있는 필수적인 정도의 지식과 기술을 습득하게 될 것이다.전선 / 대학원
비선형 광감수율, 전기광학과 자기광학적 효과, 광학적 정류, 합-주파수 발생기, 조화 발생기, 차-주파수 발생기, 파라메트릭 증폭, 유도 라만 분산, 두 포톤이 관여된 흡수, 네 개 파동의 상호 작용, 자가 포커싱, 빛과 원자간의 강한 상호 작용.전선 / 대학원
공간 전사체학 개론 강의에서는 2010년대 중반 과학방법론에 있어 큰 변화를 일으킨 공간 전사체학에 대해 소개한다. 2023년 현재, 상업적으로 사용가능한 공간전사체 플랫폼으로는 시퀀싱이 필요한 Visium(10X Genomics사), GeoMx(Nanostring사), Stereo-seq(BGI사), Slide-seq(Curio사) 등이 있고 현재 기술 수준으로는 단일 세포 수준에서 또는 세포 내 소기관(Subcellular) 해상도는 구현이 불가능함을 이해한다. In situ hybridization을 기본으로 한 시퀀싱이 필요없는 상업화된 공간전사체 데이터 생산 플랫폼으로는 Xenium(10X Genomics사), CosMx (Nanostring사), MERFISH(Vigen사) 등이 있으며, suspending cell을 이용한 단일세포 전사체 프로파일링 기술과는 달리 수백개 정도의 유전자를 검출할 수 있음을 이해한다.전선 / 대학원
방사선 물리, 초음파와 도플러의 일반물리와 영상진단에 응용. 자기공명영상의 물리, 확산과 관류영상에 대한 물리및 임상적 응용과 자기공명 분산법의 임상적 이용을 이해한다.전선 / 대학원
개인과 공공의 건강에 있어서 방사선의 효과를 학습하고 국제적인 방사선 방어 규약을 학습한다. 또한 방사선 노출과 방사선 위험도를 감소시키는 방법에 대하여 연구한다.전필 / 학사
방사성동위원소를 이용하여 신체의 해부학적 또는 생리적 상태를 진단, 평가하고 개봉된 방사성동위원소로 치료하는 방법을 익혀서 분자수준의 정보를 생체해석에 이용하는 의학의 발전을 이룬다.전필 / 대학원
방사성동위원소를 이용하여 신체의 해부학적 또는 생리적 상태를 진단, 평가하고 개봉된 방사성동위원소로 치료하는 방법을 익혀서 분자수준의 정보를 생체해석에 이용하는 의학의 발전을 이룬다.전선 / 대학원
의학 및 산업 분야 전반에 걸쳐 다양하게 활용되고 있는 방사성동위원소의 생산 방법 및 활용 범위에 대해서 소개하고, 연구용 원자로 및 사이클로트론, 입자가속기, 핵파쇄 중성자원 등 방사성동위원소 생산에 활용되고 있는 국내외의 다양한 방사선 발생장치들의 작동원리 및 운용현황에 대해서 소개한다. 반도체 및 우주 산업 등 방사성동위원소가 활용되고 있는 다양한 분야의 연구 동향에 대해서 탐색하고, 방사성동위원소 응용 기술의 저변 확대와 기술 개발 가능성 등에 대해서 논의한다.전선 / 대학원
공간 전사체학 개론 강의에서는 2010년대 중반 과학방법론에 있어 큰 변화를 일으킨 공간 전사체학에 대해 소개한다. 2023년 현재, 상업적으로 사용 가능한 공간전사체 플랫폼으로는 시퀀싱이 필요한 Visium(10X Genomics사), GeoMx(Nanostring사), Stereo-seq(BGI사), Slide-seq(Curio사) 등이 있고 현재 기술 수준으로는 단일 세포 수준에서 또는 세포 내 소기관(Subcellular) 해상도는 구현이 불가능함을 이해한다. In situ hybridization을 기본으로 한 시퀀싱이 필요없는 상업화된 공간전사체 데이터 생산 플랫폼으로는 Xenium(10X Genomics사), CosMx (Nanostring사), MERFISH(Vigen사) 등이 있으며, suspending cell을 이용한 단일세포 전사체 프로파일링 기술과는 달리 수백개 정도의 유전자를 검출할 수 있음을 이해한다.전선 / 대학원
의학 및 산업 분야 전반에 걸쳐 다양하게 활용되고 있는 방사성동위원소의 생산 방법 및 활용 범위에 대해서 소개하고, 연구용 원자로 및 사이클로트론, 입자가속기, 핵파쇄 중성자원 등 방사성동위원소 생산에 활용되고 있는 국내외의 다양한 방사선 발생장치들의 작동원리 및 운용현황에 대해서 소개한다. 반도체 및 우주 산업 등 방사성동위원소가 활용되고 있는 다양한 분야의 연구 동향에 대해서 탐색하고, 방사성동위원소 응용 기술의 저변 확대와 기술 개발 가능성 등에 대해서 논의한다.전선 / 학사
본 과목에서는 약물 용량과 시간-혈중농도 관계를 해석하고 환자 개별적인 임상적 특성을 고려하여 효과를 최대화하고 부작용을 최소화하기 위한 최적의 약물용량 결정을 위해 임상 약동학, 약력학적인 활용을 배운다. 약물의 분포용적에 대한 이해로 목표 농도 도달을 위한 부하용량과 적정농도 유지를 위한 유지용량을 산출하고, 소실 반감기를 계산하여 투여간격을 결정하는 방법을 함양토록 한다. 치료영역이 좁은 약물을 투여받는 환자, 소아, 신부전 및 간부전 환자 등 취약계층 환자의 약동학적 파라미터 및 혈중농도 모니터링을 통해 의료진에게 최적의 용량 및 투여간격을 제안할 수 있도록 환자의 임상약동학적 상태에 따른 약물요법을 관리하는 과정 전반에 대해 학습한다. 임상현장에서 TDM이 실제로 적용되고 있는 aminoglycosides, warfarin, carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, valproic acid, vancomycin, digoxin의 약물에 대하여 임상약동학의 지식에 기반하여 사례중심의 problem-based learning (PBL) 학습방법으로 TDM 수행과정을 실습한다.전선 / 대학원
방사선생물학과 함께 하드웨어 및 소프트웨어의 눈부신 발달에 따라서 방사선치료는 암조직을 정확하게 목표로 하고 주위의 정상조직으로 조사되는 방사선량을 최소화하는 정밀방사선치료가 요구되고 있다. 또한 내부 장기의 움직임을 고려하는 4차원 개념의 치료가 상용화 되고 있다. 본 강좌에서는 정밀방사선치료의 역사적 고찰, 현재 기술을 파악하고, 미래 기술을 예상하고자 한다.