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글 수 869
발행년 : 2016 
구분 : 국내학술지 
학술지명 : 글로벌문화콘텐츠학회 학술대회 
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바이오메디컬 데이터를 활용한 치매에 대한 총체적 이해

                     

  • 저자명

    신현정                                              

  • 학술지명

    글로벌문화콘텐츠학회 학술대회                           

  • 권호사항

    Vol.2016 No.12 [2016]                                                        

  • 발행처

    글로벌문화콘텐츠학회                                

  • 자료유형

    학술저널

  • 수록면

    83-88(6쪽)

  • 언어

    Korean

  • 발행년도

    2016년                                                                                                                                                     

  • 초록 (Abstract)
    • 고령화에 따라 전 세계적으로 치매환자의 수가 증가하고 있는 추세이며 이에 따라 치매를 이해하기 위한 다각적인 연구들이 활발하게 진행되고 있다. 최근에는 유전자, 대사경로, 임상, 약...
  • 고령화에 따라 전 세계적으로 치매환자의 수가 증가하고 있는 추세이며 이에 따라 치매를 이해하기 위한 다각적인 연구들이 활발하게 진행되고 있다. 최근에는 유전자, 대사경로, 임상, 약물 데이터 등 전문가에 의해 정제된 다양한 바이오메디컬 데이터에 기계학습 알고리즘을 활용하는 연구들이 주목받고 있다. 특히, 치매는 예방에서부터 진단 및 치료까지 아우르는 총체적인 관리가 필요한 질병이다. 따라서 본 연구에서는 세 가지 접근방법으로 구성된 포괄적인 치매연구를 제안한다. 첫째, 치매를 예방하기 위해서 질병네트워크를 활용한다. 질병네트워크는 대사경로 속 유전자의 관계정보로 서로 다른 질병들 간의 인과관계를 나타낸다. 즉, 치매에 영향을 끼치는 질병과 치매로부터 영향을 받는 질병을 파악할 수 있다. 둘째, 치매진단을 보다 정확하고 효율적으로 하기 위해서 병원에서 수집한 임상환자들의 진료 기록(CREDOS)을 토대로 기계학습 예측모델을 구성하는 CAD(Computer Aided Diagnosis)를 진행한다. 마지막으로, 치매 치료에 사용되는 새로운 약물을 창출하기 위해서 단백질 및 질병 정보를 활용한다.

  • 목차 (Table of Contents)
  • 【요약】
  • 1. 머리말
  • 2. 질병 인과관계 네트워크에서 치매
  • 3. 효율적인 치매진단을 위한 CAD 연구
  • 4. 치매치료를 위한 신약재창출
  • 참고문헌
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