Судово-медичні можливості діагностики об’єму крововтрати методом цифрової стокс-поляриметрії гістологічних зрізів нирки

Автор(и)

  • Viktor Teodosovych Bachinskyi Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», начальник комунальної медичної установи “Обласне бюро судово-медичної експертизи” департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації, м. Чернівці, Ukraine
  • Anastasiia-Vira Stepanivna Syvokorovska Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.1.2019.4

Ключові слова:

Гостра крововтрата, лазерна поляриметрія, судово-медична експертиза

Анотація

У статті проаналізовано можливість використання методу цифрової Стокс-поляриметрії гістологічних зрізів нирки для діагностики об’єму крововтрати. Доведено ефективність використання даного методу для встановлення об’єму крововтрати у межах від 0мм3 до 1000 мм3.

Посилання

Tuchin VV, editor. Handbook of optical biomedical diagnostics. Bellingham: SPIE Press; 2002. 1110 p.

Yao G, Wang LV. Two-dimensional depth-resolved Mueller matrix characterization of biological tissue by optical coherence tomography. Opt Lett. 1999;24(8):537-9. doi: https://doi.org/10.1364/OL.24.000537

Tower TT, Tranquillo RT. Alignment maps of tissues: I. Microscopic elliptical polarimetry. Biophys J. 2001;81:2954-63. doi: https://doi.org/10.1016/S0006-3495(01)75935-8

Lu S-Y, Chipman R.A. Interpretation of Mueller matrices based on polar decomposition. J Opt Soc Am A. 1996;13(5):1106-13. doi: https://doi.org/10.1364/JOSAA.13.001106

Alfano RR, Tata DB, Cordero J, Tomashefsky P, Longo FW, Alfano MA. Laser Induced Fluorescence Spectroscopy from Native Cancerous and Normal Tissue. IEEE J Quantum Electron. 1984;20(12):1507-11. doi: https://doi.org/10.1016/S1052-5157(18)30507-5

Qu JY. Real time calibrated fluorescence imaging of tissue in vivo by using the combination of fluorescence and cross-polarized reflection . Biomedical Topical Meetings. 2002;71:485-7.

Cheong WF, Prahl SA, Welch AJ. A review of the optical properties of biological tissues. IEEE J of Quantum Electronics. 1990;26(12):2166-85. doi: 10.1109/3.64354

Kienle A, Forster FK, Diebolder R, Hibst R. Light propagation in dentin: influence of microstructure on anisotropy. Phys Med Biol. 2003;48(2):7-14. doi: 10.1088/0031-9155/48/2/401

Arteaga O. Mueller matrix polarimetry of anisotropic chiral media [dissertation]. University of Barcelona; 2010. 225 p.

Tuchin VV, editor. Biomedical Diagnostics, Environmental and Material Science. Kluwer Academic Publishers; 2004. Chapter in the book, Ushenko AG, Pishak VP. Laser Polarimetry of Biological Tissue. Principles and Applications; p. 93-136.

Tuchin VV, editor. Handbook of photonics for biomedical science London.: CRC Press; 2010. Angelsky OV, Ushenko AG, Ushenko YuA, Pishak VP, Peresunko AP. Statistical, correlation and topological approaches in diagnostics of the structure and physiological state of birefringent biological tissues; p. 283-322.

Handbook of coherent-domain optical methods. New York : Springer Science+Business Media; 2013. Ushenko YA,Boychuk TM, Bachynsky VT, Mincer OP. Diagnostics of structure and physiological state of birefringent biological tissues: statistical, correlation and topological approaches; p. 107-48.

Ushenko OH, Bachynskyi VT, Vanchuliak OIa, Bezhenar IL. Osnovy lazernoi poliarymetrii: patomorfolohichni zminy biolohichnykh tkanyn [Fundamentals of laser polarimetry: pathomorphological changes in biological tissues]. Chernivtsi: ChNU; 2010. 372 s. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-10

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження