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이시욱 연구실
계명대학교 정형외과 이시욱 교수
족부 및 족관절 질환
소아 선천성 질환
소아 정형외과
연구 영역
기본 정보
논문·특허
과제
구성원

이시욱 연구실

계명대학교 정형외과 이시욱 교수

계명대학교 동산병원 정형외과 이시욱 교수 연구실은 하지 관절 정렬 분석, 소아·청소년 근골격계 질환, 근골격계 영상 기반 AI 기술 개발을 핵심 축으로 연구를 수행하고 있습니다. 고관절·무릎·발목 등 하지 관절의 해부학적 구조와 정렬 이상을 영상학적으로 정밀 분석하며, EOS 이중촬영, CT, 스캐노그래피 등 다양한 영상기법의 진단 정확도와 임상적 활용 가능성을 비교·검증하고 있습니다. 이를 통해 하지 관절 질환의 병태기전과 변형 진행 양상을 규명하고, 보다 정확한 치료 전략을 제시하는 데 집중하고 있습니다. 소아·청소년 정형 분야에서는 발달성 고관절 이형성(DDH), 성장판 질환, 소아 편평족, 청소년 인대 손상 등 성장기에 흔히 나타나는 근골격계 질환의 조기 진단·치료 최적화를 목표로 연구를 확장하고 있습니다. 초음파·X-ray 기반 구조 분석, 성장판 교정술의 예측 인자 연구, 3D 프린팅 보조기 평가 등을 통해 성장기 환자 맞춤형 치료 기반을 구축하고 있습니다. 또한 연구실은 근골격계 영상 데이터를 활용한 AI·딥러닝 기반 분석 기술 개발에 선도적인 역할을 하고 있습니다. 초음파 DDH 진단 자동화 모델, 골연령 AI 판독, CT·MRI 구조 정량화 알고리즘 등 다양한 영상 데이터에 특화된 분석 모델을 개발하여 진단 정확도 향상과 의료진의 의사결정 지원에 기여하고 있습니다. 이러한 기술은 향후 정형외과 영상 진단 자동화, 예후 예측, 수술 계획 도구로 확장될 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. This laboratory focuses on advanced imaging analysis, pediatric musculoskeletal disorders, and AI-driven diagnostic modeling to improve precision in orthopedic evaluation. By integrating clinical data, quantitative imaging, and deep learning techniques, the lab develops personalized diagnostic and treatment strategies across hip, knee, and ankle conditions.

족부 및 족관절 질환소아 선천성 질환소아 정형외과성장 클리닉(보행이상, 평발, 뇌성마비)3D 프린팅 환자 맞춤형 클리닉
대표 연구 분야
연구 영역 전체보기
족부·족관절 재건을 위한 환자맞춤형 임플란트 및 골연결 치료 thumbnail
족부·족관절 재건을 위한 환자맞춤형 임플란트 및 골연결 치료
Patient-Specific Implant Reconstruction and Bone Integration Therapies for Foot and Ankle
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연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
3
논문 전체보기
1
Article
|
인용수 0
·
2025
Novel approach to determine components size in a total ankle replacement
Jung-Min Lee, Si-Wook Lee
Scientific Reports
인공관절 치환술 중 총 발목 치환술(total ankle replacement, TAR) 보철물이 개발되고 디자인 및 수술 술기가 개선되면서, 발목관절에서 성공적인 기능적 결과를 도출할 수 있을 것으로 기대된다. 그러나 TAR 시술의 여러 합병증은 발목관절의 비정상적인 생체역학과 TAR 보철물 설계에 대한 불충분한 이해로 인해 흔히 발생할 수 있다. 본 연구는 X-ray와 CT 영상 간의 비교를 바탕으로 정형외과용 디지털 템플레이팅 소프트웨어를 활용하여 TAR 보철물 크기를 결정하기 위한 새로운 접근을 제시하고자 수행되었다. 본 연구에서는 X-ray와 CT 영상의 비교에 근거하여 정형외과용 디지털 템플레이팅 소프트웨어(Orthoview™, Florida, USA)를 사용한 새로운 방식으로 보철물 크기를 결정하는 접근을 검토하였다. 55명의 피험자에서 관상면과 시상면의 X-ray 및 CT로부터 총 6가지 유형의 임상 발/발목 이미지를 획득하였다. X-ray 이미지는 CT 이미지에 대해 각각 100% 및 115%로 확대되어 있었다. 모든 피험자는 Takakura의 발목 골관절(OA) 분류에 따라 2–4기의 발목 골관절로 진단되었다. TAR 보철물의 적절한 구성요소 크기를 예측하기 위해, 동일한 TAR 보철물(HINTEGRA, Newdeal, France)을 선택하고 경골 및 거골의 절골 범위에 적응시키는 방식으로 경골 및 거골 구성요소의 크기를 선정하였다. 비숙련 수술자들은 수술 전 정형외과용 디지털 템플레이팅 소프트웨어를 사용하여 TAR 구성요소의 크기를 예측하였다. 이후 이 예측된 크기들을 시술 중 전문의 수술자가 선택한 크기와 비교하였다. Cohen의 Kappa 상관계수는 비숙련 및 전문의 수술자 각각에 대해 TAR 구성요소의 예측된 크기와 선택된 크기간의 일치도를 통계적으로 분석하기 위해 적용되었다. CT 영상에서는 평균 일치율이 77%를 초과하는 수준으로 X-ray 영상보다 상대적으로 더 높게 나타났다. 특히 관상면에서 경골 구성요소의 일치율이 약 80%로 가장 높았고, 그다음으로 시상면에서 75%를 초과하는 일치율이 나타났다. 거골 부위에서는 관상면과 시상면 모두에서 일치율이 각각 76%를 넘는 것으로 나타났다. 전반적으로 CT 영상으로부터 예측된 크기가 X-ray 영상보다 전문의 수술자가 선택한 크기와 더 일관되었다. 결론적으로, CT 영상 기반 정형외과용 디지털 템플레이팅 소프트웨어의 적용은 인접한 뼈가 겹치고 감도가 비교적 낮아지는 한계를 갖는 기존 X-ray 영상보다 TAR 구성요소의 적절한 크기를 예측하는 데 있어 더 완전하고 상세한 시각화를 제공할 수 있음을 기대할 수 있다.
https://doi.org/10.1038/s41598-025-13004-4
Ankle replacement
Prosthesis
Orthopedic surgery
Ankle
Coronal plane
Osteoarthritis
Tibia
Sagittal plane
2
Article
|
인용수 8
·
2025
Personalized 3D-Printed Prostheses for Bone Defect Reconstruction After Tumor Resection in the Foot and Ankle
Chang-Jin Yon, Byung-Chan Choi, Jung-Min Lee, Si-Wook Lee
Journal of Functional Biomaterials
3차원(3D) 프린팅 기술은 종양 절제 후 발생하는 복잡한 골 결손에 대해 정밀하고 맞춤화된 해결책을 제공함으로써 정형외과 종양학 분야를 혁신하고 있다. 기존의 모듈형 인공관절(내고정물)은 마모 부식(fretting corrosion)과 임플란트 실패와 같은 합병증에 취약하여, 새로운 접근이 필요함을 시사한다. 이 증례군은 3D 프린팅으로 제작한 환자 맞춤형 보철물과 절제 가이드로 치료받은 3명의 환자에 대해 보고한다. 수술 전 CT 및 MRI 데이터를 이용하여 각 환자의 해부학적 구조에 맞는 임플란트를 설계하였고, 전자빔 용융(electron beam melting) 기술과 티타늄-알루미늄-바나듐(titanium-aluminum-vanadium) 합금으로 제조하였다. 기능적 결과는 유의한 개선을 보였다. 증례 I에서는 AOFAS가 71에서 96으로 증가하였고, VAS는 6에서 1로 감소하였다. 증례 II에서는 AOFAS가 65에서 79로 증가하였고, VAS는 5에서 3으로 감소하였다. 방사선학적 평가는 증례 I과 II에서 보철물의 안정적인 위치와 골 통합(bone integration)의 초기 증거를 보여주었으며, 증례 III에서는 전신적 진행에 앞서 국소적 질병 조절이 달성되었다. 본 증례군은 해부학적으로 복잡한 결손을 재건하는 과정에서의 과제를 해결하는 데 있어 3D 프린팅 보철물의 전환적 잠재력을 부각한다. 정밀한 종양 절제 가능성과 기능적 결과의 개선을 통해, 이러한 접근은 정형외과 종양학의 현행 진료를 발전시킬 수 있다. 향후 연구에서는 더 큰 대상 집단을 포함하고, 비용-효과성 분석을 활용하여 이러한 결과를 검증함으로써 임상에서의 더 광범위한 도입을 촉진해야 한다.
https://doi.org/10.3390/jfb16020062
Materials science
3d printed
Foot (prosody)
Ankle
Resection
3D printing
Biomedical engineering
Medicine
Composite material
Surgery
3
Article
|
인용수 2
·
2024
Comparison of Biocompatibility of 3D-Printed Ceramic and Titanium in Micropig Ankle Hemiarthroplasty
Si-Wook Lee, Donghyun Lee, Jun‐Sik Kim, Sang‐Hyun An, Chul Hyun Park, Jung-Min Lee, Chang-Jin Yon, Yu-Ran Heo
IF 3.9 (2024)
Biomedicines
배경: 발목 관절염은 흔한 퇴행성 질환으로, 하퇴의 하부 경골 및 거골의 상부 연골 손상이 진행됨에 따라 병이 악화되어 관절 기능이 상실된다. 전형적인 관절염 외에도, 거골의 무혈성 괴사(talar avascular necrosis)와 같은 질환으로 인해 거골에 구조적 골 손실이 동반될 수 있다. 전(全) 거골 치환술은 말기 발목 관절염에서 선택되는 수술로, 경골(tibial) 구성요소와 거골(talar) 구성요소 및 인서트(insert)로 구성된다. 그러나 거골에 대한 연골 및 골 손상이 심하면서도 경골 연골의 손상은 상대적으로 적은 경우에는 거골 구성요소 반관절성형술(talar component hemiarthroplasty)을 고려할 수 있다. 도자(세라믹)로 전(全) 거골 치환술을 적용한 연구는 진행되어 왔으나, 금속 3D 프린팅 기술의 적용에 관한 보고는 제한적이다. 본 연구의 목적은 동물 실험을 통해 세라믹 및 티타늄 3D 프린팅 기술을 이용한 부분 거골 구성요소의 생체적합성과 안정성의 타당성을 평가하는 것이다. 방법: 수술 전 3D CT를 획득하고 이를 STL 파일로 변환하여 세라믹과 티타늄을 사용한 발목 반관절성형술용 부분 거골 구성요소를 제작하였다. 평균 17개월의 미니피그 6마리를 후지의 발목 관절에 세라믹 3개(C군)와 티타늄 거골 구성요소 3개(T군)를 이식하였다. 수술은 멸균 수술실에서 마취 하에 진행되었고, 발 및 발목 전문 정형외과 의사 2인이 수행하였다. 수술 전과 수술 후 3개월 동안 매달 혈액 분석 및 CT를 시행하여 염증 반응과 물리적 안정성의 정도를 평가하였으며, 수술 3개월 후 희생을 시행하였다. 이후 H&E 염색 및 micro-CT 분석을 수행하여 조직학적 생체적합성을 비교하였다. 두 군을 반정량적으로 평가하고 비교하기 위해 채점 점수(grading score)를 계산하였다. 결과: 수술 후 평가에서 혈액 분석 결과, 두 군 모두 수술 다음 날 백혈구 수가 증가하였다. 백혈구 수 증가는 티타늄 군이 1.85배로, 세라믹 군(1.45배)보다 더 컸다. 3개월 후에는 모든 값이 정상화되었다. 연구 기간 동안 CT 분석을 통해 모든 인공 시료가 초기 위치로부터 전위되었음이 확인되었다. micro-CT 분석에서 세라믹 인공 시료의 접착 조직 점수(adhesive tissue score)가 티타늄 시료보다 더 우수하였다(평균 threshold = 3027.18 ± 405.92). 염증 반응에 대한 조직학적 및 채점 점수에서, 세라믹 군과 티타늄 군의 평균 염증 지수는 각각 2.0과 1.21이었다. 또한 섬유조직 증식과 새로운 혈관의 결과를 바탕으로 확인된 평균 등급 점수는, 세라믹 적용 군에서 18.4, 티타늄 적용 군에서 12.3이었다. 결론: 결론적으로 티타늄과 세라믹 모두 인공 관절에 대해 우수한 생체적합성을 보였으며, 세라믹 소재는 새로운 인공 관절로 사용될 수 있다. 이러한 세라믹의 강도와 사용 가능성에 대한 추가 연구가 필요하다.
https://doi.org/10.3390/biomedicines12122696
Medicine
Ankle
Avascular necrosis
Ankle replacement
Tibia
Surgery
Orthopedic surgery
Cartilage
Femoral head
Anatomy
최신 정부 과제
5
과제 전체보기
1
2022년 3월-2025년 12월
|794,700,000
인공지능 기반 족부 및 보행이상 진단 보조 솔루션 개발
인공지능 기반 족부 및 보행이상 진단 보조 솔루션 개발 및 인허가
인공지능
족부질환
보행이상
라인검출
각도측정
2
주관|
2020년 10월-2022년 12월
|141,250,000
오픈캐스트와 플라스틱(plastic)캐스트와의 임상적 유용성 및 효과성 비교
본 과제는 새로 개발된 오픈캐스트와 기존 플라스틱 캐스트의 임상적 유용성 및 효과성을 비교 분석하여, 환자에게 더 나은 치료 환경과 편의성을 제공하는 연구임. 연구 목표는 캐스트 사용 중 발생 가능한 괴사, 욕창, 신경마비, 피부 고통 및 변형, 피부 민감도, 균 분석, 골절 유합성, 환자 편의성을 종합적으로 평가하는 데 있음. 핵심 연구 내용은 고려대학교 안암병원 및 계명대학교 동산병원과의 협력을 통해 두 캐스트의 임상적 유용성 및 효과성을 비교 분석하는 것임. 캐스트 내부 환경, 피부 민감성, 골절 유합, 심리/기능적 설문지 등을 활용한 유효성 평가를 두 시험군(각 20명)을 대상으로 4주간 교차 설계를 통해 진행함. 기대 효과는 PMS(Post-Marketing Surveillance)를 통한 객관적인 안전성 및 효능 확보로 과학적 입증을 달성하는 것임. 사용자 의견 수렴을 통한 제품 표준화 및 고도화가 가능하며, TRL7~10 단계 연구개발 성과를 활용하여 해외 진출 및 글로벌 시장 진출을 가속화할 것으로 기대됨.
오픈캐스트
상지골절
소아
열가소성 소재
깁스
3
주관|
2019년 4월-2022년 6월
|1,061,520,000
세라믹 3D프린팅 기반 맞춤형 인공발목관절 제작 융합 SW 기술개발
- 맞춤형 인공발목관절 제조를 위한 공정 유효성 평가 · 공정 별 조건 확립 및 pilot 시제품의 PQ(Product Qualification) · Media-Fill test를 통한 Class 100 환경에서 제조한 시제품의 무균 보증 근거 확보 · 공정 별 검사방법 및 기준 수립 - 개발된 시제품의 수요기업 평가 및 공인기관 성적서 확보 · 유한요소해석(Finite Element Method, FEM)을 통한 Worst case 선정 · 시제품의 생물학적 안전성에 대한 공인기관 시험성적서 획득 · 시제품의 물리화학적 특성 및 성능에 대한 공인기관 시험성적서 획득 - 맞춤형 인공발목관절 손상 복원을 위한 맞춤형 제조시스템 및 사업화 모델 구축 · 세부 모델링 수정을 위한 Communication tool 개발 · 최종 포장된 시제품의 장기 안정성 평가(Real-time stability) 및 유효기간 산정 · CT촬영 ~ 수술까지 7일이내 가능한 3D프린팅 맞춤형 사업화 모델 구축 - 환자 맞춤형 인공발목관절에 특화된 DfAM(Design for Additive Manufacturing) 설계 및 라이브러리 구축 · 환자 맞춤형 인공발목관절용 3D프린팅에 특화된 DfAM 설계 프로토콜 확립 · 인공발목관절에 특화된 구조 · 강도 · 경량 · 내구성 등의 최적 구조설계를 위한 디자인 라이브러리 구축 - 환자 맞춤형 인공발목관절 설계 소프트웨어 고도화 · 실제 제작을 통한 디자인 프로세스 및 소프트웨어 개선사항 검토 · 다양한 발목관절 템플릿 모델 라이브러리 대응을 위한 설계 소프트웨어 고도화 · 소프트웨어 최적화를 통한 수행시간 단축 및 안정성 향상 - 환자 맞춤형 인공발목관절의 신뢰성 확보를 위한 worst case 기반 역학분석 · 제품 인허가 시험평가 전, 문제점 파악 및 신뢰성 확보를 위한 역학 분석 · 주관 및 참여기관과의 피드백 시스템을 구축하여 임상 적용이 가능하고 생체역학적으로 최적화된 최종 제품 도출 - 동물모델을 이용한 맞춤형 인공발목관절의 안전성 및 유효성 확보 · 중동물 골결손 모델을 활용한 인공발목관절의 생체적합성 평가 · 바이오세라믹 기반 소재의 인공관절 이식에 따른 주변 이상반응 확인 · 이식 기간별 이상반응 모니터링 및 혈액 분석을 통한 안전성 확보 - 뼈, 티슈, 연골 등 전체 대상의 등가(Equivalent) 물성 적용 해석 기법 개발 · 인공관절에서 발생되는 직접적인 하중뿐만 아니라 힘이 전파되는 종족과 중족골의 등가 물성 확보 및 유한 요소 해석 기법 개발
3차원 프린팅
바이오세라믹
인공발목관절
임플란트
환자 맞춤형
최신 특허
특허 전체보기
상태출원연도과제명출원번호상세정보
공개2024인공지능 기반 방사선 족부질환 판단 시스템 및 방법1020240082145
공개2024인공지능 기반 발달성 고관절 이형성증 진단 보조 시스템 및 방법1020240082144
등록2021인공지능 알고리즘을 기반으로 하는 고관절 이형성증 진단 시스템 및 사용 방법1020210181306
전체 특허

인공지능 기반 방사선 족부질환 판단 시스템 및 방법

상태
공개
출원연도
2024
출원번호
1020240082145

인공지능 기반 발달성 고관절 이형성증 진단 보조 시스템 및 방법

상태
공개
출원연도
2024
출원번호
1020240082144

인공지능 알고리즘을 기반으로 하는 고관절 이형성증 진단 시스템 및 사용 방법

상태
등록
출원연도
2021
출원번호
1020210181306
연구실 하이라이트
연구실의 정보를 AI가 요약해서 키워드 중심으로 정리해두었어요
기술파급력
AI 기반 영유아 고관절 이형성증(DDH) 자동 진단 솔루션
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상용화성공
3D 프린팅 환자 맞춤형 임플란트: 골종양부터 인공관절까지
AI 요약 확인하기
기업협력
임상과 산업을 잇는 R&D 허브: 식약처 자문부터 산학협력 수상까지
AI 요약 확인하기
SCIE논문
차세대 영상 분석: 3D 모델링으로 하지 정렬 질환 정복
AI 요약 확인하기
글로벌특허
차세대 바이오세라믹 3D 프린팅 기술
AI 요약 확인하기
연구자역량
소아 정형외과 혁신: AI 진단부터 3D 맞춤 보조기까지
AI 요약 확인하기
맞춤형 인사이트 리포트
연구실의 전체 데이터를 활용한 맞춤형 인사이트 리포트
연구 트렌드부터 공동 연구 방향성 기획까지
연구실과 같이 할 수 있는게 무엇인지,
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