Дизайн і методологія багатопараметричного фазового картографування мікроскопічних зображень плівок крові щурів у диференціальній діагностиці ступеня важкості сепсису

Автор(и)

  • О.Г. Ушенко Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича https://orcid.org/0000-0001-7015-7423
  • О.В. Дуболазов Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича https://orcid.org/0000-0003-1051-2811
  • І.Г. Курек Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича https://orcid.org/0009-0009-5905-4074
  • О.В. Олар Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича https://orcid.org/0000-0002-3625-8439
  • А.Ю. Воловик Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-8772-9843

DOI:

https://doi.org/10.31649/1681-7893-2026-51-1-160-167

Ключові слова:

фазове картографування, сепсис, поляризаційна мікроскопія, статистичний аналіз, біологічні тканини

Анотація

У роботі розв’язано задачу диференціальної діагностики ступеня важкості сепсису на основі аналізу мікроскопічних зображень плівок крові. Запропоновано метод багатопараметричного фазового картографування, що базується на статистичному аналізі розподілів фазових зсувів. Експериментально встановлено, що зі зростанням важкості патологічного процесу зменшуються середнє значення та дисперсія фазових розподілів, а асиметрія та ексцес зростають. Отримані результати підтверджують ефективність методу для кількісної оцінки ступеня патології. Оцінка ефективності методу показала високий рівень диференціації між групами. Зокрема, для параметрів асиметрії та ексцесу досягнуто відмінної якості діагностики (понад 90 % збалансованої точності), тоді як для середнього значення та дисперсії отримано хороші та задовільні показники залежно від порівнюваних груп. Це підтверджує високу інформативність статистичних параметрів фазових мап як діагностичних критеріїв. Отримані результати підтверджують ефективність застосування методу поляризаційно-фазового картографування для об’єктивної диференціальної діагностики ступеня важкості сепсису та демонструють його чутливість до структурних змін у біологічних середовищах.

Біографії авторів

О.Г. Ушенко, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри поліграфічних, мультимедійних та оптичних технологій

О.В. Дуболазов, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри поліграфічних, мультимедійних та оптичних технологій

І.Г. Курек, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник  кафедри комп’ютерних наук

О.В. Олар, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри комп’ютерних наук

А.Ю. Воловик, Вінницький національний технічний університет

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних радіоелектронних технологій і систем

Посилання

Ghosh N. Tissue polarimetry: concepts, challenges, applications, and outlook. J Biomed Opt. 2011;16(11):110801. https://doi.org/10.1117/1.3652896

Jacques SL. Polarized light imaging of biological tissues. In: Boas D, Pitris C, Ramanujam N, editors. Handbook of Biomedical Optics. 2nd ed. CRC Press; 2011. p. 649–669. https://doi.org/10.1201/b10951-34

Layden D, Ghosh N, Vitkin IA. Quantitative polarimetry for tissue characterization and diagnosis. In: Wang RK, Tuchin VV, editors. Advanced Biophotonics. CRC Press; 2013. p. 73–108. https://doi.org/10.1201/b15256-6

Vitkin A, Ghosh N, de Martino A. Tissue polarimetry. In: Andrews DL, editor. Photonics. John Wiley & Sons; 2015. p. 239–321. https://doi.org/10.1002/9781119011804.ch7

Pishak VP, Ushenko AG, Gryhoryshyn P, Yermolenko SB, Rudeychuk VM, Pishak OV. Study of polarization structure of biospeckle fields in crosslinked tissues. Proc SPIE. 1997;418:418–424. https://doi.org/10.1117/12.295715

Ushenko AG. Depolarization of a laser emission field. Proc SPIE. 1997;3317:331–339. https://doi.org/10.1117/12.295701

Ushenko AG, Burkovets DN, Yermolenko SB, Arkhelyuk AD, Pishak VP, Yuzko AM, et al. Stokes polarimetry of biotissues. Proc SPIE. 1999;3904:527–533. https://doi.org/10.1117/12.370448

Józwicki R, Patorski K, Angelsky OV, Ushenko AG, Burkovets DN, Ushenko YA. Automatic polarimetric system for early diagnosis. Opt Appl. 2002;32(4):603–612.

Ushenko AG, Pishak VP. Coherent-domain optical methods. In: Laser Polarimetry of Biological Tissue. Kluwer; 2004. p. 67–93. https://doi.org/10.1007/0-387-29989-0_3

Olar EI, Ushenko AG, Ushenko YA. Correlation microstructure of Jones matrices. Laser Phys. 2004;14(7):1012–1018.

Ushenko AG, Dubolazov OV, Ushenko VA, Novakovskaya OY, Olar OV. Fourier polarimetry of human skin. Appl Opt. 2016;55(12):B56–B60. https://doi.org/10.1364/AO.55.000B56

Trifonyuk L, Sdobnov A, Baranowski W, Ushenko V, Olar O, Dubolazov A, et al. Differential Mueller matrix imaging. Lasers Med Sci. 2020;35:877–891. https://doi.org/10.1007/s10103-019-02878-2

Lee HR, Lotz C, Groeber-Becker FK, Dembski S, Novikova T. Digital histology with Mueller polarimetry. Appl Opt. 2022;61(32):9616–9624. https://doi.org/10.1364/AO.461732

Kim M, Lee HR, Ossikovski R, Malfait-Jobart A, Lamarque D, Novikova T. Optical diagnosis of gastric tissue. J Eur Opt Soc. 2022;18(2):10. https://doi.org/10.1051/jeos/2022011

Ma H, He H, Ramella-Roman JC. Mueller matrix microscopy. In: Polarized Light in Biomedical Imaging. Springer; 2023. p. 281–320.

Ushenko A, Dubolazov A, Zheng J, Litvinenko A, Gorsky M, Ushenko Y, et al. 3D polarization-interference holographic histology. J Biomed Opt. 2024;29(5):052920. https://doi.org/10.1117/1.JBO.29.5.052920

Ushenko A, Zheng J, Litvinenko A, Gorsky M, Wanchuliak O, Dubolazov A, et al. 3D digital polarization-holographic histology. J Biophotonics. 2024;17(3):e202300372. https://doi.org/10.1002/jbio.202300372

Ushenko A, Pavlyukovich N, Khukhlina O, Pavlyukovich O, Soltys I, Dubolazov A, et al. Blood plasma film multifractal scanning. J Biophotonics. 2024;17(11):e202400356. https://doi.org/10.1002/jbio.202400356

Ushenko A, Dubolazov A, Zheng J, Bakun O, Gorsky M, Ushenko Y, et al. Mueller matrix polarization interferometry. Front Phys. 2024;11:1302254. https://doi.org/10.3389/fphy.2023.1302254

Ushenko O, Bilookyi O, Zheng J, Dubolazov A, Olar O, Ushenko Y, et al. 3D digital holographic polarimetry. Front Phys. 2024;12:1426469. https://doi.org/10.3389/fphy.2024.1426469

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 0

Опубліковано

2026-06-17

Як цитувати

[1]
О. Ушенко, О. Дуболазов, І. Курек, О. Олар, і А. Воловик, «Дизайн і методологія багатопараметричного фазового картографування мікроскопічних зображень плівок крові щурів у диференціальній діагностиці ступеня важкості сепсису», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 51, вип. 1, с. 160–167, Чер 2026.

Номер

Розділ

Біомедичні оптико-електронні системи та прилади

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>