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성별에 따른 노인의 환경유해인자 노출관련 건강행태와 건강수준
학위논문 (석사)-- 서울대학교 보건대학원 : 보건학과 보건정책관리학전공, 2016. 8. 김홍수.노인은 환경유해인자에 대한 노출수준이 높으며, 이로 인한 독성 영향이 일반 인구집단보다 더 크게 나타난다. 따라서 노인 집단을 대상으로 한 환경유해인자 노출 감소 및 건강증진을 위한 방안 모색이 필요하나, 대다수의 연구는 오염물질 관리 중심이며 보건정책이 개입할 수 있는 행태에 대한 연구는 거의 이루어지지 않고 있다. 본 연구의 목적은 우리나라 지역사회에 거주하는 60세 이상 남녀노인의 환경유해인자 노출관련 건강행태를 파악하고 이에 따른 건강수준을 알아보고자 하는 것이다.
본 연구는 국립환경과학원에서 노령인구의 건강보호 및 환경보건 증진 방안 도출을 위해 시행한 노령인구의 환경유해인자 노출 및 건강영향 연구 자료를 활용하였다. 2014년 11월부터 2015년 4월에 걸쳐 자료가 수집되었으며, 본 연구는 수집된 자료 중 연구대상자의 성별, 연령, 교육수준, 용돈, 지역, 건물형태 등의 인구사회경제적 특성과 화학약품 사용, 평소환기시간, 손 씻기와 같은 건강행태, 그리고 요 중 3-Phenoxy benzoic Acid(3-PBA)와 주관적 건강상태로 측정한 건강수준에 대한 자료를 이용하였다. 총 800명의 남녀노인을 분석대상으로 하였으며, 기술 분석과 다중 로지스틱 회귀분석 및 일반선형모델(GLM)을 이용한 통계분석을 통해 알아보았다.
연구결과, 노인의 성별에 따라 화학약품 사용과 평소환기시간에 차이가 있었으며, 여성노인의 요 중 3-PBA 농도가 높고 주관적 건강상태가 낮아 남성노인보다 건강수준이 낮은 것으로 나타났다. 남녀노인별로 환경유해인자 노출관련 건강행태에 유의한 영향을 미치는 사회경제적 특성이 다르게 나타났으나, 사회경제적 특성과 요 중 3-PBA 간에는 유의한 연관성을 확인하지 못하였다. 최종적으로 사회경제적 특성을 통제하고, 환경유해인자 노출관련 건강행태와 건강수준의 관계를 분석한 결과, 남성노인은 주관적 건강상태에 손 씻기가, 여성노인은 요 중 3-PBA 노출수준에 평소환기시간이 주요한 영향요인이었다.
본 연구의 결과는 우리나라 지역사회 남녀노인들의 환경유해인자 노출관련 건강행태와 건강수준에 차이가 존재함을 보여주었다. 사회경제적 특성을 통제한 후에도 건강행태는 노인의 건강수준에 유의한 연관성을 보였고, 이는 노인의 건강에 중요한 변수로 작용할 수 있다는 것을 보여준다. 향후의 연구에서는 남녀노인의 건강을 설명하는데 있어 좀 더 다양한 환경지표를 활용하여 다각적으로 접근할 필요성이 있으며, 환경적 행태와 환경유해인자 그리고 건강에 이르는 일련의 과정들을 통합적으로 다루는 연구가 지속적으로 이루어져야 하겠다.제1장 서론 1
제1절 연구배경 및 필요성 1
제2절 연구목적 4
제2장 선행연구 고찰 5
제1절 환경유해인자 노출관련 건강행태 5
제2절 환경유해인자 노출관련 건강수준 9
1. 3-PBA 9
2. 주관적 건강상태 11
제3절 인구사회경제적 특성과 환경유해인자 노출관련 건강행태 그리고 건강수준 14
제4절 건강의 성별차이 18
1. 건강의 성별차이에 대한 생물학적 설명 18
2. 건강의 성별차이에 대한 사회적 설명 19
3. 건강의 성별차이에 대한 이론적 틀 21
제3장 연구방법 24
제1절 연구자료 및 대상 24
제2절 연구모형 25
제3절 연구변수 26
제4절 분석방법 28
제4장 연구결과 29
제1절 연구대상자의 일반적 특성 29
1. 연구대상자의 사회경제적 특성 29
2. 연구대상자의 환경유해인자 노출관련 건강행태 31
3. 연구대상자의 건강수준 32
제2절 남녀노인의 환경유해인자 노출관련 건강행태와 건강수준의 관계 33
1. 요 중 3-PBA 33
2. 주관적 건강상태 34
제3절 남녀노인의 사회경제적 특성과 환경유해인자 노출관련 건강행태의 관계 35
제4절 남녀노인의 사회경제적 특성과 건강수준의 관계 38
1. 요 중 3-PBA 38
2. 주관적 건강상태 40
제5절 남녀노인의 사회경제적 특성 및 환경유해인자 노출관련 건강행태와 건강수준의 관계 42
1. 요 중 3-PBA 42
2. 주관적 건강상태 44
제5장 고찰 46
참고 문헌 57
Abstract 73Maste
PTT[Poly(trimethylene terephthalate)] 직물의 물리적/기계적 특성 및 주관적 평가에 관한 연구
나일론, 폴리에스테르에 이어 새로 개발된 합성섬유로 화학적으로는 폴리에스테르에 가까우면서도 타소재의 장점을 모두 보유하여 개발 초기부터 많은 주목을 받고 있는 PTT[Poly(trimethylene terephthalate)]는 고분자를 방사함으로써 필라멘트 및 스테이플 사를 얻을 수 있고, 이렇게 얻은 PTT섬유는 폴리에스테르의 안정성, 나일론의 부드러운 촉감과 더불어 우수한 신축성을 지니고 있다.
이러한 신소재인 PTT는 우수한 탄성과 부드러움 뿐만 아니라 우수한 염색성과 견뢰도, 우수한 마찰 대전압 및 방오성 등의 특성을 가져 세계적으로 의류용 및 비의류용 섬유 분야에서의 연구 개발이 활발하다고 할 수 있다.
이에 본 연구에서는 폴리에스테르 원사를 경사로 사용하고, 나일론, 폴레에스테르, PTT를 위사로 한 직물을 사용함으로써 KES-FB를 이용한 객관적/기계적인 평가를 실시한 후 주관적 평가를 함께 실시해 각각의 상관성을 비교를 해 본 결과가 다음과 같다.
1. 세 직물의 원사와 인장특성을 비교한 결과, 동일한 수준의 신장 부가시 폴리에스테르의 원사에 가장 많은 하중이 걸린다는 것과 PTT, 나일론 순으로 하중의 강도가 감소가 발생함을 알 수 있었다.
2. 직물의 굽힘 변형을 비교하였을 때, 폴리에스테르의 경우가 일정 수준으로 변형을 시켰을 때, 가장 많은 굽힘 저항이 발생함을 알 수 있다.
또한 PTT, 나일론의 순으로 나일론 시료에 가장 작은 굽힘저항이 발생하였고, 굽힘히스테리시스는 PTT가 가장 크다는 것을 알 수 있었고, 다음은 나일론과 폴리에스테르의 순이다.
이것은 변형된 후의 회복과 관계가 있어서 폴리에스테르의 경우가 굽힘에 대한 회복이 가장 좋은 것을 알 수 있다.
따라서 PTT는 원사에서의 3%수준의 신장 변형에서는 나일론보다는 신장이 어려운 편이나 폴리에스테르와 비교시 신장이 용이한 편이라는 것을 알 수 있다. 또한 구조적으로 탄성회복이 양호한 PTT의 경우는 응력의 감소가 적은 편이다.
직물의 경우 굽힘변형을 가할 때, PTT는 폴리에스테르와 비교하여 적은 굽힘강성을 나타낸다. 이러한 차이는 설문조사 중 "부드럽다-부드럽지 않다" 문항에 대한 결과와 유사한 경향을 보여주고 있다.
나일론은 평균값이 4.89, PTT는 4.45, 폴리에스테르는 3.14로서 나일론이 가장 부드럽고, PTT, 폴리에스테르 순이라는 것을 알 수 있다.
여기서 히스토그램의 분포를 보면 나일론은 "부드럽다"에 많이 치우쳐 있고 우측으로 편기된 분포인데, 폴리에스테르는 비교적 대칭적인 분포를 하고 있음을 알 수 있다.
PTT의 경우 우측으로 편기된 분포를 나타내고 있다.
분산분석의 F값은 73.1로 상당히 유의할 만한 차이를 나타내고 있음을 알 수 있고, 또한 다중비교에 의한 차이도 모두 α=0.05수준에서 유의차가 있음을 알 수 있었다.
; Recent advancement in the polymer and fiber material manufacturing sectors has introduced a new textile material based on the Poly(trimethylene terephthalate) polymer, whose structure is similar to the PET, while the tensile deformation and subsequent recovery property is better than the PET. In this study, the physical and mechanical properties of textile woven fabric made of PTT, PET, and nylon 6 yarns as the filling yarn were determined using the Kawabata Evaluation System(KES) consisting of 16 paramters, including tensile, bending, shearing, compression, and surface related parameters. On top of these measurements, the subjective ratings by hundred evaluators were performed on the fabric samples.
From the examination of the stress-strain behavior of the yarn specimens
focused on the recovery mode, it was evident that the PTT specimen developed lower stress at 3% elongation. The subsequent recovery curve showed that the PTT has less stress-decay rate than the other specimens, implying that the recovery behavior of the PTT is recommendable for the end-uses including stretchable textile materials, sports wears, etc. The KES bending rigidity, B, value of the PTT sample fabric was lower than that of the PET sample fabric. Subjective evaluation of the fabric samples by 100 evaluators on the descriptive word pair "soft - not soft" showed similar tendency with the KES B determination of the fabric samples.List of Tables
List of Figures
논문개요
I. 서론 = 1
II. 이론적 배경 = 2
2.1. PTT 섬유의 제조 방법 및 구조 = 2
2.2. PTT 섬유의 특성 및 성질 = 4
III. 실험 = 8
3.1. 시료 = 8
3.2. 객관적 평가 = 8
3.2.1. KAWABATA Evaluation System에 의한 측정 = 8
3.2.2. 강연도 측정 = 9
3.2.3. 공기투과도 측정 = 9
3.3. 주관적 평가 = 9
3.3.1. 직물시료의 주관적 평가 결과에 대한 요인 분석 = 10
IV. 실험 결과 및 고찰 = 12
4.1. 객관적 측정 결과 = 12
4.1.1. SEM 측정 결과 = 12
4.1.2. 원사 인장특성 및 KES 측정 = 15
4.1.3. 강연도 측정 = 26
4.1.4. 공기투과도 측정 = 27
4.2. 주관적 평가 결과 = 27
4.2.1 일원배치분석과 히스토그램 = 28
V. 결론 = 57
참고문헌 = 60
Abstract = 6
Modulation of spike synchrony in saccade-related neural discharges of the cat superior colliculus
학위논문(박사)--서울대학교 대학원 :심리학과 생물심리전공,2004.Docto
Chemopreventive activities of artemisia asiatica (Asteraceae) and its ingredient eupatilin 약쑥과 그 생리활성 물질인 Eupatilin의 암예방효과
Thesis (master`s)--서울대학교 대학원 :약학과 생물화학전공,2000.Maste
Biodegradable cross-linked poly(β-amino ester) for gene delivery
Thesis(master`s)--서울대학교 대학원 :화학부 생화학전공,2004.Maste
마이셀 피막화된 Upconverting 나노입자의 체내 PET과 광학영상을 이용한 향상된 간담췌 배설
학위논문 (박사)-- 서울대학교 융합과학기술대학원 : 분자의학 및 바이오제약학과, 2015. 8. 이동수.Purpose:
Nanoparticle (NP) accumulation and toxicity in variable organs have been an obstacle for biomedical application. Therefore, the characteristics of good excretion and biocompatibility of NPs are very important. One of the candidate biocompatible NPs, upconverting nanoparticle (UCNP) has emerged for biomedical application recently. Herein, I demonstrated that micelle encapsulated 64Cu-labeled upconverting nanoparticles (micelle encapsulated 64Cu-NOTA-UCNPs) showed substantial hepatobiliary excretion within 24 hours by in vivo positron emission tomography (PET) and also upconversion luminescence imaging (ULI). A long half-life (762 min) radiotracer 64Cu is a competent material to evaluate biodistribution and quantification for 72 hours. And I quantified the excretion of micelle encapsulated 64Cu-NOTA-UCNPs by PET and ex vivo method and revealed the excretory pathway by PET, ULI and transmission electron microscopy (TEM).
Methods:
NaYF4:Yb3+, Er3+ NPs (UCNPs) were encapsulated and labeled with NOTA-C18 and 64Cu. After micelle encapsulated 64Cu-NOTA-UCNPs was intravenously injected in 6-week-old male BALB/c nude mice (weight = 24.1 ± 0.5 g, dose = 40 ± 0.6 μCi/50 μL, n = 7), whole body microPET was performed to obtain serial time point images (0.25, 1, 2, 4, 8, and 24 hours, n = 3 / 0.25, 1, 2, 4, 8, 24, 48 and 72 hours, n = 4) for in vivo biodistribution. To compare study of free 64Cu (n = 3), 64Cu-NOTA-C18 (n = 3) and 64Cu-NOTA-UCNPs (n = 7), microPET was performed as serial time points (0.25, 1, 2, 4, 8, and 24 hours). For ex vivo biodistribution, micelle encapsulated 64Cu-NOTA-UCNPs were injected into a male BALB/c mouse via the tail vein (weight = 20.1 ± 0.5 g, dose = 1 μCi/100 μL). The injected mice were sacrificed in serial time points (1, 4, 8, 24, and 72 hours, 3 mice for collection of feces and urine, n = 3, respectively, total n = 18) of post-injection. For ULI biodistribution study, UCNPs were injected intravenously in BALB/c nude mice (weight = 24.1 ± 0.5 g, dose = 0.158 mg/300 μL, total n = 7). In vivo, in situ and ex vivo ULIs were obtained as serial time points (1, 2, 4, 8, and 24 hours). Collected feces and urine were evaluated by microPET and ULI. Extracted liver was evaluated by TEM to reveal the hepatobiliary excretion as two time points (1 hour, n = 3, and 24 hours, n = 4).
Results:
Using micelle encapsulation method, the final yield of micelle encapsulated 64Cu-NOTA-UCNPs was 40%. The radiochemical purity of micelle encapsulated 64Cu-NOTA-UCNPs was 99%. In vivo whole body microPET image revealed the remarkable hepatobiliary excretion according to the delayed time points. Hepatic uptake persisted until 8 hour delay image, but it was markedly decreased at 24 hour delay image and further decreased until 72 hours. Linearly increased uptake along the bowel was shown after 1 hour and the uptake was further extended along the intestine at 2, 4 and 8 hour delay images. Also, micelle encapsulated 64Cu-NOTA-UCNPs showed faster hepatic excretion than free 64Cu and the biodistribution of micelle encapsulated 64Cu-NOTA-UCNPs was different from that of 64Cu-NOTA-C18.
Similarly, in our ex vivo biodistribution study, over 80% clearance from initial liver uptake within 72 hours and over 40% of total injected dose excretion by feces within 24 hours after injection of NPs have been revealed. The concentration of liver was increased till 8 hours and markedly decreased at 24 hours. Gradual increase of the concentration of intestine had been manifested till 8 hours and the concentration of intestine was decreased at 24 hours. Collected feces in ex vivo biodistribution consisted of 40.9%.
Likewise, in vivo, in situ and ex vivo ULI revealed good hepatobiliary excretion. However, we could obtain the sufficient signal for in vivo ULI which was 13 times higher amount (158 μg/mouse) than that for the dose of PET imaging (12 μg/mouse). In 1 hour post-injection ex vivo image, liver, spleen and lung showed positive signals which were consistent with PET image. The intestinal uptake was not well-visualized in in vivo image, but after extraction and exposure of intestinal lumen, UCNP signal was clearly detected.
Additionally, the evidences of hepatobiliary excretion of micelle encapsulated 64Cu-NOTA-UCNPs were obtained by ULI, PET and TEM. ULI revealed UCNP signal in all collected feces and urine. PET showed excretory 64Cu-NOTA-UCNPs in all collected feces. In TEM images, UCNPs were observed inside of sinusoid, space of Disse, hepatocyte, Kupffer cells and bile canaliculi at 1 hour after injection. However, NP was not found inside of hepatocyte, but remained in Kupffer cells at 24 hours after injection.
Conclusions:
In conclusion, I demonstrated the feasibility of bimodal in vivo imaging characteristics of micelle encapsulated 64Cu-NOTA-UCNP and showed the substantial hepatobiliary excretion through in vivo microPET, ULI, and ex vivo biodistribution study. This bimodal imaging characteristic is ideal for the evaluation of excretion pattern of NP, because PET imaging is suitable for accurate quantification of biodistribution and ULI can be used for the confirmation of UCNP. Moreover, by well characterization of imaging property and excretion pattern of micelle encapsulated 64Cu-NOTA-UCNPs, NPs could be used for bimodal ULI and PET imaging agent for a variety of purposes by adding further functional moiety.CONTENTS………………………………………………………………..3
ABSTRACT………………………………………………………………..6
LIST OF ABBREVIATIONS……………………………………………13
INTRODUCTION………………………………………………………..14
PURPOSE…………………………………………………………………19
MATERIALS AND METHODS…………………………………………20
Chemicals……………………………………………………………...20
Synthesis of hexagonal phase NaYF4:Yb3+/Er3+ nanoparticles (UCNPs)……………………………………………………………… 20
Synthesis of ligands conjugated with stearyl chains (NOTA-C18)…….21
Encapsulation of UCNPs with amphiphiles…………………………...21
Stability Test…………………………………………………………...22
64Cu Radiolabeling…………………………………………………….22
In vivo microPET imaging of micelle encapsulated 64Cu-NOTA-UCNPs, 64Cu-NOTA-C18 and free 64Cu injected mice………………………….23
Biodistribution study using micelle encapsulated 64Cu-NOTA-UCNPs and ex vivo method……………………………………………………28
Preparation of intraluminal feces, feces and urine smear section for upconversion luminescence imaging ………………………………....28
Upconversion luminescence spectra of UCNPs……………………….29
Acquisition of upconversion luminescence imaging.............................30
Acquisition of TEM ..............................................................................30
Statistical analysis……………………………………………………..31
RESULTS…………………………………………………………………32
Part I. Characteristics of micelle encapsulated 64Cu-NOTA-UCNPs………………………………………………………………...32
Synthesis of micelle encapsulated 64Cu-NOTA-UCNPs………….32
Purity, size and zeta potential……………………………………..32
Stability test……………………………………………………….33
Part II. Multimodal imaging and quantification of hepatobiliary excretion of micelle encapsulated 64Cu-NOTA-UCNPs……………38
In vivo biodistribution study of whole body microPET imaging….38
Quantification of in vivo whole body microPET imaging………...40
Ex vivo biodistribution study and quantification………………….42
In vivo, in situ and ex vivo upconversion luminescence imaging…45
Part III. Evidence of hepatobiliary excretion of micelle encapsulated 64Cu-NOTA-UCNPs………………………………….49
Comparison of in vivo PET images using free 64Cu, 64Cu-NOTA-C18 and 64Cu-NOTA-UCNPs…………………………………….49
PET and upconversion luminescence images and ex vivo method of feces and urine…………………………………………………….54
TEM study of hepatobiliary excretion…………………………….58
DISCUSSION……………………………………………………………..62
CONCLUSION…………………………………………………………...81
국 문 초 록……………………………………………………………….98Docto
Significance of nuclear expression of hypoxia-inducible factor-1a protein in gastric cancer tissue
학위논문 (석사)-- 서울대학교 대학원 : 의학과 해부학전공, 2011.2. 이병란.Maste
