Ⅰ. 서론
2016년에는 23.1만 명, 2017년에는 23,2만 명으로, 매년 20만 명 이상의 암환자가 발생 하고 있다. 이 중 폐암은 남녀를 통틀어 3위를 차지하고 있으며 [1] 폐암은 암으로 인한 사 망자 중 1위로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. [2] 폐암의 원인으로는 주로 흡연 등이 꼽히 지만, 폐암의 유발인자인 라돈의 영향 또한 생각해볼 문제이다. 이에 세계보건기구(World Health Organization, 이하 WHO)는 폐암 환자 중 최소 6%, 많게는 15% 정도가 라돈과 유 의한 상관관계가 있음을 근거로 국제라돈프로젝트(International Radon Project)를 진행한 바 있다. [3]
방사성 물질로, 인체에 유해한 영향을 끼칠 수 있는 라돈은 여전히 우리 생활 속 밀접한 곳에서 검출되고 있다. 2018년 5월 흔히 사용하는 침대에서 라돈이 검출된 바 있다. [4] 또한, 10년 이상 지하철에서 근무한 서울 도시철도 직원이 폐암으로 사망하였으며, 사망 원 인이 라돈임을 인정받은 바가 있다. [5] 이렇듯 라돈은 곳곳에서 우리의 건강을 위협하는 유해 물질 중 하나이다. 따라서, 본 보고서에서는 라돈이란 무엇인지, 그리고 라돈의 노출과 건강에 끼치는 영향을 알아보고자 한다. 라돈은 인체 내에 노출되면 여러 유해한 영향을 끼 치는데 이 중에서도 특히 폐암과의 관련성에 대해서 알아보았다.
Ⅱ. 본론
1. 라돈의 특성
1.1. 라돈의 생성
방사선은 천연 방사선과 인공 방사선으로 구분할 수 있다. 천연 방사선은 우주가 생성되 었을 때부터 자연적으로 존재하였고, 인공 방사선의 경우 인간이 인위적으로 만들어낸 것이 다. 라돈(Rn-222)은 천연 방사선에 속하는 방사선 기체이다. [6] 암석, 토양 등에서 발견할 수 있는 우라늄과 토륨이 자연 붕괴되는 중 생성된다. 우라늄은 약 45억 년의 반감기를 갖 는데, 반감기가 지나면 라듐으로 바뀌고, 이 라듐은 1600년이 지나면 라돈으로 바뀐다. [7] 우라늄(U-238)이 붕괴하면서 생성되는 방사성 기체인 라돈은 반감기를 가지고 붕괴하며, 플로늄과 납이 될 때까지 붕괴를 지속한다.
· 보건복지부. (2019년 12월 24일). 암 진단 후 5년 초과 생존자 100만 명 넘었다, http://www.mohw.go.kr/react/al/sal0301vw.jsp?PAR_MENU_ID=04&MENU_ID=0403&page=2&CONT_SEQ=352038&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=%EC%95%94
· 보건복지부. (2018년 12월 19일). 2019년부터 국가암검진 6종(폐암 추가)으로 확대 https://www.mohw.go.kr/react/al/sal0301vw.jsp?PAR_MENU_ID=04&MENU_ID=0403&page=1&CONT_SEQ=347064&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=%ED%8F%90%EC%95%94
· WHO, Hajo Zeeb. (2007). International Radon Project – Survey on radon guidelines, programmes and activities.
· 강청완. (2018년 5월 3일). [단독][라돈침대①] 유명 침대서 '1급 발암물질' 라돈 대량 검출. SBS. https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=055&aid=0000637082
· 홍성희. (2015년 4월 24일). "지하철 근로자 라돈 노출돼 폐암 사망"…기준치 10배↑. Kbs News. https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=3063541
· 환경부. (2010). 라돈 고노출 경로 관리체계 구축, 최종보고서, 2면.
· 유지형. (2015). 생태재료의 라돈 방출 특성에 대한 실험적 연구. 국내석사학위논문 아주대학교, 경기도
· 이재삼. (2019). 다중이용시설에서의 라돈 저감을 위한 법적 개선 방안 연구. 과학기술법연구, 25(3), pp. 151-192.
· 오성수, 고상백, 용석중. 라돈과 환경성 질환, 대한의사협회지, 55(3), p.223-229, 2012.
· Kendall, G. M., Smith, T. J. (2002). Doses to organs and tissues from radon and its decay products. J Radiol Prot, 22(4), pp. 389-406.
· WHO, Zeeb, H., Shannoun, F., editors. (2009) handbook on indoor radon: a public health perspective
· Rericha, V. et al. (2006). Incidence of leukemia, lymphoma, and multiple myeloma in Czech uranium miners: a case-cohort study. Environ Health Perspect, 114(6) pp. 818-822.
· International Agency for Research on Cancer. (1988). Man-made mineral fibres and radon: summary of data reported and evaluation. IARC monographs, 43.
· 남상희. (2017). 폐암 진단 바이오마커로서 E3 ubiquitin ligase TRIM28의 역할 규 명. 국내석사학위논문 울산대학교 대학원, 울산.
· Darby, S. C., Hill, D. C., & European Collaborative Group on Rasidential Radon and Lung Cancer (2003). Health effects of residential radon: a European perspective at the end of 2002. Radiation protection dosimetry, 104(4), pp. 321–329.
· Darby S et al. (2006). Residential radon and lung cancer: detailed results of a collaborative analysis of individual data on 7148 subjects with lung cancer and 14208 subjects without lung cancer from 13 epidemiologic studies in Europe. Scand J Work Environ Health, 32(1) pp. 1-83.
· Lubin, J. H. et al. (2004). Risk of lung cancer and residential radon in China: pooled results of two studies. Int J Cancer, 109, pp.132-137.
· Yoon, S., Chang, B. U., Kim, Y., Byun, J. I., & Yun, J. Y. (2010). Indoor radon distribution of subway stations in a Korean major city. Journal of environmental radioactivity, 101(4), pp. 304–308.
· Song, M. H., Chang, B. U., Kim, Y., & Cho, K. W. (2011). Radon exposure assessment for underground workers: a case of Seoul Subway Police officers in Korea. Radiation protection dosimetry, 147(3), pp. 401–405.
· Lim, S. M., Choi, J. W., Hong, M. H., Jung, D., Lee, C. Y., Park, S. Y., Shim, H. S., Sheen, S., Kwak, K. I., Kang, D. R., Cho, B. C., & Kim, H. R. (2019). Indoor radon exposure increases tumor mutation burden in never-smoker patients with lung adenocarcinoma. Lung cancer 131, pp. 139–146.