PRZEGLĄD TECHNIK DIAGNOSTYKI SKÓRY W OPARCIU O MODELE WIELOWARSTWOWE SKÓRY I SPEKTROFOTOMETRIĘ
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 11 Nr 3 (2021)
-
WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII STEALTH W MOBILNYCH ZESPOŁACH ROBOTYCZNYCH ORAZ METODY WYKRYWANIA NIEWIDOCZNYCH OBIEKTÓW
Andrii Rudyk, Andriy Semenov, Olena Semenova, Sergey Kakovkin4-8
-
INTELIGENTNY WÓZEK INWALIDZKI Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM: PROBLEMY I WYZWANIA W PODEJŚCIU PRODUKTOWYM
Serge Ageyev, Andrii Yarovyi9-13
-
POPRAWA DOKŁADNOŚCI WYNIKÓW POMIARÓW DRGAŃ
Anzhelika Stakhova, Volodymyr Kvasnikov14-17
-
KASTOMIZACJA OPARTA NA CAD AUTOMATION W PRODUKCJI WKRĘTÓW MEDYCZNYCH PRZY UŻYCIU DRUKU 3D
Piotr Bednarczuk18-21
-
METODA I NARZĘDZIE DO WIZUALIZACJI WYŁADOWAŃ GAZOWYCH DO ANALIZY OBIEKTÓW BIOLOGICZNYCH W FAZIE CIEKŁEJ
Yaroslav A. Kulyk, Bohdan P. Knysh, Roman V. Maslii, Roman N. Kvyetnyy, Valentyna V. Shcherba, Anatoliy Ia. Kulyk22-29
-
PRZEGLĄD TECHNIK DIAGNOSTYKI SKÓRY W OPARCIU O MODELE WIELOWARSTWOWE SKÓRY I SPEKTROFOTOMETRIĘ
Magdalena Michalska30-33
-
DYNAMICZNA IDENTYFIKACJA PODPISU ODRĘCZNEGO PRZY UŻYCIU PULSUJĄCEJ SIECI NEURONOWEJ
Vladislav Kutsman, Oleh Kolesnytskyj34-39
-
ZIARNISTA REPREZENTACJA POTENCJAŁU INFORMACYJNEGO ZMIENNYCH – PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
Adam Kiersztyn, Agnieszka Gandzel, Maciej Celiński, Leopold Koczan40-44
-
BADANIE WPŁYWU STEROWANIA GRĄ PLATFORMOWĄ NA EFEKTYWNOŚĆ ROZGRYWKI
Bartosz Wijatkowski, Jakub Smołka, Maciej Celiński45-49
-
PRZEGLĄD OBECNIE WYKORZYSTYWANYCH IZOLOWANYCH PRZETWORNIC PRĄDU STAŁEGO
Damian Dobrzański50-54
Archiwum
-
Tom 13 Nr 4
2023-12-20 24
-
Tom 13 Nr 3
2023-09-30 25
-
Tom 13 Nr 2
2023-06-30 14
-
Tom 13 Nr 1
2023-03-31 12
-
Tom 12 Nr 4
2022-12-30 16
-
Tom 12 Nr 3
2022-09-30 15
-
Tom 12 Nr 2
2022-06-30 16
-
Tom 12 Nr 1
2022-03-31 9
-
Tom 11 Nr 4
2021-12-20 15
-
Tom 11 Nr 3
2021-09-30 10
-
Tom 11 Nr 2
2021-06-30 11
-
Tom 11 Nr 1
2021-03-31 14
-
Tom 10 Nr 4
2020-12-20 16
-
Tom 10 Nr 3
2020-09-30 22
-
Tom 10 Nr 2
2020-06-30 16
-
Tom 10 Nr 1
2020-03-30 19
-
Tom 9 Nr 4
2019-12-16 20
-
Tom 9 Nr 3
2019-09-26 20
-
Tom 9 Nr 2
2019-06-21 16
-
Tom 9 Nr 1
2019-03-03 13
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
Abstrakt
Obecnie spektrofotometria jest obiecującym narzędziem do nieinwazyjnego badania właściwości optycznych ludzkiej skóry. Otrzymane podczas badania widma poddawane są wnikliwej analizie dzięki opracowanym przez wielu naukowców modeli. Opracowane modele wielowarstwowe mają na celu oddać najwierniej procesy zachodzące w skórze, jej warstwy i istotne elementy. Diagnozowanych jest wiele chorób skóry: bielactwo, naczyniaki, znamiona skórne, czerniak. Artykuł przedstawia przegląd ciekawych rozwiązań z użyciem spektrofotometrii w procesie diagnostyki chorób skóry.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
Barral J. K., Bangerter N. K., Hu B. S., Nishimura D. G.: In vivo vigh-resolution magnetic resonance skin imaging at 1.5 T and 3 T. MagnReson Med. 63(3), 2010, 790–796.
Barun V. V., Ivanov A. P.: Optical parameters of disperse medium with large absorbing and scattering inclusions. Opt. Spektrosk. 96 (6), 2004, 1019.
Bashkatov A. N., Genina E. A., Kochubey V. I., Tuchin V. V.: Optical properties of human skin, subcutaneous and mucous tissues in the wavelength range from 400 to 2000 nm. Journal of Physics D: Applied Physics 38(15), 2005, 2543.
Bjorgan A., Milanic M., Randeberg L. L.: Estimation of skin optical parameters for real-time hyperspectral imaging applications. Journal of Biomedical Optics 19(6), 2014, 066003.
Cheong W. F., Prahl S. A., Welsh A. J.: A review of the optical properties of biological tissues. IEEE J. Quantum Electron. 26, 1990, 2166–2185.
Claridge E., Cotton S., Hall P., Moncrieff M.: From colour to tissue histology: physics based interpretation of images of pigmented skin lesions. MICCAI (1), 2002, 730–738.
Claridge E., Cotton S., Moncrieff M., Hall P.: Spectrophotometric Intracutaneous Imaging (SIAscopy): Method and clinical applications. Handbook of non-invasive methods and the skin (2nd ed). CRC Press 2006.
Cugmas B., Bregar M., Bürmen M., Pernuš F., Likar B.: Impact of contact pressure–induced spectral changes on soft-tissue classification in diffuse reflectance spectroscopy: problems and solutions. Journal of biomedical optics 19(3), 2014, 037002–037002.
Dwyer T., Blizzard L., Ashbolt R., Plumb J., Berwick M., Stankovich J. M.: Cutaneous melanin density measured by spectrophotometry and risk of malignant melanoma, basal cell carcinoma and inner arm melanin density and squamous cell carcinoma of the skin. Am. J. Epidemiol. 155, 2002, 614–621.
Dwyer T., Prota G., Blizzard L., Ashbolt R., Vincensi M. R.: Melanin density and melanin type predict melanocytic naevi in 19–20-year-olds of northern European ancestry. Melanoma Res. 10, 2000, 387–394.
Emery J. D., Hunter J., Hall P. N., Watson A. J., Moncrieff M., Walter F. M.: Accuracy of SIAscopy for pigmented skin lesions encountered in primary care: development and validation of a new diagnostic algorithm. BMC Dermatology 10, 2010, 1–9.
Everett M. A., Yeargers E., Sayre R. M., Olson R. L.: Penetration of epidermis by ultraviolet rays. Photochem. Photobiol. 5, 1966, 533–542.
Fergusonpell M., Hagisawa S.: An empirical technique to compensate for melanin when monitoring skin microcirculation using reflectance spectrophotometr. Medical Engineering & Physics 17(2), 1995, 104–110.
Govindan K., Smith J., Knowles L., Harvey A., Townsend P., Kenealy J.: Assessment of nurse-led screening of pigmented lesions using SIAscope. J. Plast. Reconstr. Aesthet. Surg. 60(6), 2007, 639–645.
Harrison D. K.: The clinical application of optical spectroscopy in monitoring tissue oxygen supply following cancer treatment. In: Soh K. S., Kang K., Harrison D. (eds): The Primo Vascular System. Springer, New York, NY. [https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0601-3_39].
Jacques S. L., McAuliffe D. J.: The melanosome: Threshold temperature for explosive vaporization and internal absorption coefficient during pulsed laser irradiation. Photochem Photobiol 53, 1991, 769–775.
Khan T. K., Wender P. A., Alkon D. L.: Bryostatin and its synthetic analog, picolog rescue dermal fibroblasts from prolonged stress and contribute to survival and rejuvenation of human skin equivalents. Journal of Cellular Physiology 233(2), 2018, 1523–1534.
Lee J., Bangerter N., Cunningham C., DiCarlo J., Hu B., Nishimura D.: 3D high resolution skin imaging. Proceedings of the 12th Annual Meeting of ISMRM; Kyoto, Japan, 2004, 094.
Lee M., Jung Y., Kim E., Kwang Lee H.: Comparison of skin properties in individuals living in cities at two different altitudes: an investigation of the environmental effect on skin. J. Cosmet. Dermatol. 16(1), 2017, 26–34.
Lisenko S., Kugeiko M.: A method for operative quantitative interpretation of multispectral images of biological tissues. Optics and Spectroscopy 115(4), 2013, 610–618.
Lysenko S., Kugeiko M.: Method of noninvasive determination of optical and microphysical parameters of human skin. Measurement Techniques 56(1), 2013, 104–112.
Maeda T., Arakawa N., Akahashi M., Aizu Y.: Monte Carlo Simulation of spectral reflectance using a multilayered skin tissue model. Optical Review 17(3), 2010, 223–229.
Meyer L. E, Otberg N., Sterry W., Lademann J.: In vivo confocal scanning laser microscopy: comparison of the reflectance and fluorescence mode by imaging human skin. J. of Biomedical Optics 11(4), 2006, 044012.
Prahl S.: Optical absorption of hemoglobin. Oregon Medical Laser Center, USA, 1998.
Prince S., Malarvizhi S.: Analysis of spectroscopic diffuse reflectance plots for different skin conditions. Journal of spectroscopy 24(5), 2010, 467–481.
Prince S., Malarvizhi S.: Spectroscopic diffuse reflectance plots for different skin conditions. Spectroscopy 24, 2010, 467–481.
Rajadhyaksha M., Grossman M., Esterowitz D., Webb R. H., Anderson R. R.: In vivo confocal scanning laser microscopy of human skin: Melanin provides strong contrast. Journal of Investigative Dermatology 104(6), 1995, 946–952.
Reuss J. L.: Multilayer modeling of reflectance pulse oximetry. IEEE Transactions on Biomedical Engineering 52(2), 2005.
Suihko C., Swindle L. D., Thomas S. G., Serup J.: Fluorescence fibre-optic confocal microscopy of skin in vivo: microscope and fluorophores, Skin Res. Technol. 11, 2005, 254–267.
Tuchin V. V., Yaroslavsky I. V.: Tissue optics, light distribution, and spectroscopy. Optical Engineering 33(10), 1994, 3180.
Tuchin V. V.: Light scattering study of tissues. Physics-Uspekhi 40, 1997, 495–515.
Tuchin V. V.: Tissue optics and photonics: Biological tissue structures. J. of Biomedical Photonics & Eng., 1(1), 2015.
Valisuo P.: Photonics simulation and modelling of skin for design of spectrocutometer. Acta Wasaensia 242, Automation Technology 2, Universitas Wasaensis 2011
Välisuo P., Mantere T., Alander J.: Solving optical skin simulation model parameters using genetic algorithm. 2nd International Conference on BioMedical Engineering and Informatics, 2009, 376–380.
van der Mei A.F., Blizzard L., Stankovich J., Ponsonby A. L.: Misclassification due to body hair and seasonal variation on melanin density estimates for skin type using spectrophotometry. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 68, 2002, 45–52.
van Gemert M. J. C., Jacques S. L., Sterenborg H. J. C. M., Star W. M.: Skin optics. IEEE Trans. Biomed. Eng. 36, 1989, 1146–1154.
Vestergaard M. E., Macaskill P., Holt P. E., Menzies S. W.: Dermoscopy compared with naked eye examination for the diagnosis of primary melanoma: a meta-analysis of studies performed in a clinical setting. British Journal of Dermatology 159(3), 2008, 669–676.
Wego A.: Accuracy simulation of an led based spectrophotometer. Optik, 124(7), 2013, 644–649.
Wilson E. C. F., Emery J. D., Kinmonth A. L., Prevost A. T., Morris H. C., Humphrys E., Hall P. N., Burrows N., Bradshaw L., Walls J., Norris P., Johnson M., Walter F. M.: The cost-effectiveness of a novel SIAscopic diagnostic aid for the management of pigmented skin lesions in primary care. A Decision-Analytic Model, Value in Health 16(2), 2013, 356–366.
Young A. R.: Chromophores in human skin. Physics in Medicine and Biology 42(5), 1997, 789–802.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 724
Downloads: 445
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
