[방사선][방사선사][염색체조사][방사선 실험 사례]방사선의 의미, 방사선의 역사, 방사선의 취급요령, 방사선의 직업(방사선사), 방사선의 응용산업, 방사선의 염색체조사, 방사선의 실험 사례 분석(방사선)
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소개글

[방사선][방사선사][염색체조사][방사선 실험 사례]방사선의 의미, 방사선의 역사, 방사선의 취급요령, 방사선의 직업(방사선사), 방사선의 응용산업, 방사선의 염색체조사, 방사선의 실험 사례 분석(방사선)에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 방사선의 의미

Ⅲ. 방사선의 역사

Ⅳ. 방사선의 취급요령

Ⅴ. 방사선의 직업(방사선사)
1. 직업의 특성
2. 작업환경

Ⅵ. 방사선의 응용산업
1. 국내 원자력 공급기관과 매출액
2. 국내 RI 이용기관
3. RI 관련 이용분야 매출액 추이
4. RI 관련 생산·수입액

Ⅶ. 방사선의 염색체조사

Ⅷ. 방사선의 실험 사례
1. 정상견의 간장용적
2. 사염화탄소 투여후의 간장용적의 변화
3. 병리조직학적 소견

Ⅸ. 결론

참고문헌

본문내용

1. 정상견의 간장용적
개에서 정상간장의 용적을 측정하여 평가한 결과는 다음과 같다. 체중에 대한 간장용적측정을 위한 변수들의 결정계수는 간장의 길이가 0.77209(Fig. 2), 흉강의 깊이는 0.82881(Fig. 3), 흉강의 너비는 0.83733(Fig. 4), 변수들의 곱은 0.93372(Fig. 5)로 모두 직접선형관계를 가졌으며, 체중에 대한 간장용적의 결정계수도 0.93372로 직접선형관계를 가졌다.
체표면적에 대한 변수들의 결정계수는 간장의 길이가 0.81522(Fig. 6), 흉강의 깊이는 0.8736(Fig. 7), 흉강의 너비는 0.87789(Fig. 8), 변수들의 곱은 0.9392(Fig. 9)로 모두 직접선형관계를 가졌으며, 체표면적에 대한 간장용적이 결정계수도 0.9392로 직접선형관계를 가졌다.
간장용적에 대한 변수들의 결정계수는 간장의 길이가 0.87951(Fig. 10), 흉강의 깊이는 0.87175(Fig. 11), 흉강의 너비는 0.79791(Fig. 12), 변수들의 곱은 1.0000(Fig. 13)으로 모두 직접선형관계를 가졌으며, 체중은 0.93372(Fig. 14), 체표면적은 0.9392(Fig. 15)로 변수들에 비해 더 높은 유의성을 보였다.
2. 사염화탄소 투여후의 간장용적의 변화
실험적으로 사염화탄소를 투여한 실험에서 간장의 길이변화는 투여전에 비해 투여후 6시간째에 107.140±9.468%, 12시간째에 110.107±6.753%, 24시간째에 110.655±6.939%로 점차 증가하는 경향을 보이다가 그 후 2일째에 100.046±2.145%, 3일째에 100.046±2.145%, 4일째에 99.357±5.329%, 5일째에 100.000±0.000%으로 점차 감소하여 정상과 가까워지는 경향을 보였다. 투여전과 비교해 특히 12시간과 24시간의 수치가 유의적으로 증가하였다(p<0.05).
흉강의 깊이변화는 투여전을 기준으로 퍼센트로 나타내면, 6시간째에 104.659±14.449, 12시간째에107.254±8.643, 24시간째에 106.134±10.011, 2일째에 102.648±5.282로 점차 증가하는 경향을 보이다가 그 후 3일째에 97.791±7.637, 4일째에 98.288±12.952, 5일째에 97.780±9.158로 감소하였다.
흉강의 너비는 투여전과 투여후의 수치가 거의 일정하였으므로 통계적 분석이 불가능하였다.
간장용적의 변화는 투여전을 기준으로 퍼센트로 나타내면, 6시간째에 110.220±13.709%, 12시간째에 115.465±8.473%, 24시간째에 114.664±5.541%로 점차 증가하는 경향을 보이다가 그 후 2일째에 102.319±2.712%, 3일째에 98.038±4.857%, 4일째에 97.652±6.687%, 5일째에 98.065±8.028%로 점차 감소하여 정상과 가까워지는 경향을 보였다. 투여전과 비교해 특히 12시간과 24시간의 수치가 유의적으로 증가하였다(p<0.01, Fig. 16).
3. 병리조직학적 소견
사염화탄소 투여후 1일째는 지방변성에 의한 심한 hepatocellular vacuolation이 관찰되었으며, 투여후 5일째는 중심소엽의 간세포괴사와 함께 출혈이 관찰되었다.
Ⅸ. 결론
현대 사회의 산업구조는 지식기반 사회라고 불려지고 있다. 지식기반 사회에서는 첨단 과학기술이나 새로운 지식이 노동 자본 등의 다른 생산 요소보다 더 큰 영향력을 행사한다. 따라서 현대 지식기반사회에 새로운 지식을 창출 활용하지 못하는 국가와 지역은 경쟁력을 상실한 낙후 지역으로 전락할 수밖에 없게 되는 것이다.
지식기반산업은 1차 산업, 제조업, 서비스업 등에 다양하게 존재할 수 있으며,(산업연구원, 1998. 12. 4쪽) 이중 컴퓨터 정보기술을 바탕으로 하는 IT산업(정보기술산업)은 지식산업 의 주도 산업으로 확고히 자리를 잡아가고 있다. IT이외 나노기술(NT), 생물기술(BT), 환경기술(ET), 항공기술(ST), 문화기술(CT), 방사선기술(RT)등이 첨단 지식기술로서 미래 사회의 주요 기술 산업으로 주목을 받고 있다.
전북은 그동안 전통적 농업사회로 제조업이 취약하여 산업사회에서 낙후지역으로 분류되어 왔고, 이러한 지역의 낮은 생산성으로 인구가 감소하는 등의 어려움을 겪어 왔다. 첨단 지식기반산업의 발전 전망도 하부구조(infra structure)의 미비로 제대로 자리를 잡을 수 있는 형편이 아니다. 그동안 전라북도나 전주시에서 정보기술(IT)산업이나 문화기술(CT)산업을 활성화시키기 위해 많은 노력을 시도해 왔으나 핵심적인 지식의 창출의 입지여건이 미흡하여 아직까지도 경쟁력 있는 선도지역으로서 자리를 잡지 못하고 있다.
이러한 상황 속에서 전북의 서부지역인 정읍지역에 첨단 방사선 연구 센타가 입주하기로 결정됨으로서 전북에서 방사선 기술(Radiation Technology:RT) 산업이 발전할 수 있는 기회를 안게 되었다. 또한 방사성 동위원소를 생산할 수 있는 양성자 가속기 생산 시설을 유치할 계획을 추진하고 있어 정읍지역을 중심으로 한 전북지역이 첨단 방사선 기술을 활용할 수 있는 방사선 산업의 집적 단지(industrial cluster)로 발전할 수 있는 기회를 포착하게 되었다.
전북이 첨단 지식기반 산업 중의 하나로 분류될 수 있는 RT산업의 집적지(cluster)를 형성하고 RT기술의 선도 지역으로 부상할 수 있기 위해서는 이러한 혁신 산업 집적지(innovation cluster)를 유지 관리 개발 적극 추진할 수 있는 지역혁신시스템(regional innovation system)을 시급히 구축해야 할 것으로 보인다.
참고문헌
◈ 과학문화사 편집부(2012), 방사선 안전관리를 위한 원자력안전법 개론, 과학문화사
◈ 방사선계측학연구회(2012), 방사선계측학, 청구문화사
◈ 방사선물리학 교재편찬위원회(2011), 방사선물리학, 청구문화사
◈ 여화연(2010), 방사선 비파괴 검사, 일진사
◈ 윤실(2010), 원자력과 방사선 이야기, 전파과학사
◈ 한국동위원소협회 편집부(2012), 바로 알고 바로 쓰는 방사선 1, 한국동위원소협회
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  • 등록일2013.07.25
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