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네트워크에 기반한 머신러닝 기법을 활용하여 암 환자에 대한 ICI 치료 효과와 전체 생존률을 예측할 수 있는 바이오마커의 탐색 장치 및 방법

  • 기술번호 : KST2022022758
  • 담당센터 : 대구기술혁신센터
  • 전화번호 : 053-550-1450
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 본원은 ICI 치료에 있어, 해당 치료에 대한 반응과 해당 치료를 받은 환자의 전체 생존률을 예측할 수 있는 바이오마커의 탐색방법을 제공하고자 한다. 본원의 장치 및 방법을 활용하면 암 환자에 대한 ICI 치료의 효과와 환자의 생존률을 정확하게 예측할 수 있는 바이오마커를 찾아낼 수 있으며, 이에 따라 ICI 치료 효과를 극대화할 수 있다.
Int. CL G16B 5/00 (2019.01.01) G16B 40/00 (2019.01.01) G16C 20/30 (2019.01.01)
CPC G16B 5/00(2013.01) G16B 40/00(2013.01) G16C 20/30(2013.01)
출원번호/일자 1020220040238 (2022.03.31)
출원인 포항공과대학교 산학협력단, 이뮤노바이옴 주식회사
등록번호/일자 10-2470937-0000 (2022.11.22)
공개번호/일자
공고번호/일자 (20221128) 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보 대한민국  |   1020210135020   |   2021.10.12
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 국내출원/신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2022.03.31)
심사청구항수 14

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 포항공과대학교 산학협력단 대한민국 경상북도 포항시 남구
2 이뮤노바이옴 주식회사 대한민국 경상북도 포항시 남구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 김상욱 경상북도 포항시 남구
2 공정호 부산광역시 해운대구
3 김인해 경상북도 포항시 남구
4 박창욱 서울특별시 송파구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 특허법인엠에이피에스 대한민국 서울특별시 강남구 테헤란로*길 **, *층 (역삼동, 한동빌딩)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 포항공과대학교 산학협력단 경상북도 포항시 남구
2 이뮤노바이옴 주식회사 경상북도 포항시 남구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2022.03.31 수리 (Accepted) 1-1-2022-0346714-58
2 [우선심사신청]심사청구서·우선심사신청서
2022.03.31 수리 (Accepted) 1-1-2022-0347370-13
3 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2022.06.21 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2022-0454156-83
4 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견서·답변서·소명서
2022.08.02 수리 (Accepted) 1-1-2022-0807803-59
5 [공지예외적용 보완 증명서류]서류제출서
2022.08.02 수리 (Accepted) 1-1-2022-0807812-60
6 [출원서 등 보완]보정서
2022.08.02 수리 (Accepted) 1-1-2022-0807807-31
7 특허고객번호 정보변경(경정)신고서·정정신고서
2022.08.19 수리 (Accepted) 4-1-2022-5194750-02
8 등록결정서
Decision to grant
2022.10.25 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2022-0817486-04
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번호 청구항
1 1
머신 러닝을 이용하여 암환자의 면역 항암제에 대한 반응 유무를 판별하는 장치에 있어서,유전자 네트워크 중 면역 항암제의 표적을 포함하는 대상 생물학적 경로를 추출하는 생물학적 경로 추출부;상기 면역 항암제를 이용하여 면역 요법을 수행할 대상 암환자의 전사체 데이터(transcriptome data)로부터 유전자 활성 정보를 상기 대상 생물학적 경로의 활성 정보로 변환하는 유전자 활성 정보 변환부; 및미리 학습된 면역 항암제 반응 판별 모델에 상기 대상 유전자 정보를 입력하여 상기 대상 암환자의 상기 면역 항암제에 대한 반응 유무를 판별하는 판별부를 포함하는 것인, 장치
2 2
제 1 항에 있어서,상기 경로 추출부는 페이지 랭크 알고리즘을 이용한 네트워크 전파를 통한 영향력 점수에 기초하여 상기 유전자 네트워크 중 상기 표적에 대응하는 표적 노드 및 상기 표적 노드에 근접한 복수의 근위 노드를 검출하는 것인, 장치
3 3
제 2 항에 있어서,상기 경로 추출부는 유전자 집합 농축 분석(gene set enrichment test) 및 초기하 테스트(hypergeometric test)를 이용한 normalized enrichment score (NES)에 기초하여 복수의 후보 생물학적 경로 중 상기 대상 생물학적 경로를 선정하는 것인, 장치
4 4
제 1 항에 있어서,상기 유전자 네트워크는 단백질-단백질 상호작용(Protein-Protein Interaction) 네트워크인 것인, 장치
5 5
제 1 항에 있어서,상기 면역 항암제는 항 PD-1 항체, 항 PD-L1 항체 및 항 CTLA4 항체 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 장치
6 6
제 1 항에 있어서,상기 표적은 PD-1 단백질, PD-L1 단백질 및 CTLA4 단백질 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 장치
7 7
제 1 항에 있어서,상기 면역 항암제 반응 판별 모델은 복수의 암환자의 상기 대상 유전자 정보 및 상기 면역 항암제에 대한 반응 유무에 대한 임상 결과에 기초하여 미리 학습된 것인, 장치
8 8
머신 러닝을 이용하여 암환자의 면역 항암제에 대한 반응 유무를 판별하는 방법에 있어서,유전자 네트워크 중 면역 항암제의 표적을 포함하는 대상 생물학적 경로를 추출하는 단계;상기 면역 항암제를 이용하여 면역 요법을 수행할 대상 암환자의 전사체 데이터(transcriptome data)로부터 유전자 활성 정보를 상기 대상 생물학적 경로의 활성 정보로 변환하는 단계; 및미리 학습된 면역 항암제 반응 판별 모델에 상기 대상 유전자 정보를 입력하여 상기 대상 암환자의 상기 면역 항암제에 대한 반응 유무를 판별하는 단계를 포함하는 것인, 방법
9 9
제 8 항에 있어서,상기 대상 생물학적 경로를 추출하는 단계는 페이지 랭크 알고리즘을 이용한 네트워크 전파를 통한 영향력 점수에 기초하여 상기 유전자 네트워크 중 상기 표적에 대응하는 표적 노드 및 상기 표적 노드에 근접한 복수의 근위 노드를 검출하는 단계를 포함하는 것인, 방법
10 10
제 9 항에 있어서,상기 대상 생물학적 경로를 추출하는 단계는 유전자 집합 농축 분석(gene set enrichment test) 및 초기하 테스트(hypergeometric test)를 이용한 normalized enrichment score (NES)에 기초하여 복수의 후보 생물학적 경로 중 상기 대상 생물학적 경로를 선정하는 단계를 더 포함하는 것인, 방법
11 11
제 8 항에 있어서,상기 유전자 네트워크는 단백질-단백질 상호작용(Protein-Protein Interaction) 네트워크인 것인, 방법
12 12
제 8 항에 있어서,상기 면역 항암제는 항 PD-1 항체, 항 PD-L1 항체 및 항 CTLA4 항체 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 방법
13 13
제 8 항에 있어서,상기 표적은 PD-1 단백질, PD-L1 단백질 및 CTLA4 단백질 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 방법
14 14
제 8 항에 있어서,복수의 암환자의 상기 대상 유전자 정보 및 상기 면역 항암제에 대한 반응 유무에 대한 임상 결과에 기초하여 상기 면역 항암제 반응 판별 모델을 학습하는 단계를 더 포함하는 것인, 방법
지정국 정보가 없습니다
패밀리정보가 없습니다
국가 R&D 정보가 없습니다.