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2019년01월24일 16시30분
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고대구로, '2형 당뇨병 발병 예측모델' 개발
'EMR 빅데이터 분석 기반 머신러닝(기계학습) 기술' 활용

나승운 교수팀, "최적의 개인 맞춤 치료법 제시"

[보건타임즈] 전자의무기록(EMR) 빅데이터 분석 기반 머신러닝(Machine Learning, 기계학습) 기술을 활용한 '제 2형 당뇨병 발병 예측모델'이 개발됐다.

   나승운 교수   

최병걸 연구교수

노영균 BK조교수

고대구로병원 심혈관센터 나승운 교수팀(고려대 보건과학대학 최병걸 연구교수, 서울대 기계항공공학부 노영균 BK조교수)은 전자의무기록(EMR) 빅데이터 분석 기반 머신러닝(Machine Learning, 기계학습) 기술을 활용한 제 2형 당뇨병 발병 예측모델을 개발한 결과를 논문으로 발표했다.

연구팀은 전자의무기록 자료로부터 추출한 유병질환, 검사결과, 투약정보 등 28가지의 환자정보를 변수로 해 비당뇨환자 8,454명을 분석했다.
이 결과 5년의 추적관찰 기간 동안 발생한 제 2형 당뇨의 유병율은 4.78%였다.
이 연구의 핵심인 머신러닝 알고리즘을 적용, 개발된 제 2형 당뇨 예측모델의 성능은 70~80% 정도로 일관된 판별 능력을 보였다.

제 2형 당뇨란 인체의 혈당 신진대사가 손상되면서 혈당수치가 높아지는 만성질환이다.
특히, 제 2형 당뇨가 심·뇌혈관질환 환자들에게 장·단기적 악영향을 미친다는 것은 잘 알려져 있는 사실이다.
이에 따라 생활습관 개선과 약물치료를 통해 합병증을 예방, 제 2형 당뇨 발병률을 낮추는 것이 매우 중요하다.

그간 수 십 년간, 많은 연구들이 제 2형 당뇨에 대한 예측모델을 제시해왔다.
하지만, 기존의 예측모델은 사용자의 편의성과 반복 정밀도에 한계가 있었다.
이 연구는 기존의 한계를 극복한 전자의무기록과 머신러닝 활용해 제 2형 당뇨의 고성능 예측모델을 개발, 이 모델의 성능을 기존의 통계방법과 비교하기 위해 실시됐다.

나승운 교수는 "이 연구는 4차 산업혁명의 미래라고 할 수 있는 빅데이터 분석을 기반으로 한 머신러닝을 통해 제 2형 당뇨병 등의 질병이 발병하기 전 예방법과 발병하더라도 최적의 개인 맞춤 치료법을 제시한다는 점에서 중요한 의미를 갖는다"며 연구 의의를 밝혔다.

최병걸 교수는 "제 2형 당뇨는 만성질환 중 하나다. 5년의 추적관찰기간은 질병의 진행에 매우 짧은 기간일 수 있기에, 10~20년 이상의 자료를 분석 시 예측 성능이 더욱 향상될 것"이라고 말했다.

이 연구팀은 지난해 같은 기계학습법으로 '기계학습을 이용한 관상동맥질환 예측 방법과 시스템(출원번호:10-2018-0055922)'을 특허 출원했다.
이를 통해 연구팀은 급성심근경색과 허혈성 심장질환에 대한 조영술 검사 결과를 최대 95%까지 예측하는 성과를 거둔 바 있다.

이 연구논문은 국제학술지 'Yonsei Medical Journal 2월호'에 게재 예정이며, 1월 22일자 온라인 판에 게재됐다.

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조현진 (bktimes@naver.com) 기자 
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