Stephen A. Boppart – Wikipedia

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Stephen A. Babstart ist Hauptforscher am Beckman Institute for Advanced Science and Technology an der University of Illinois in Urbana-Champaign, wo er eine Abel Bliss-Professur für Ingenieurwesen abhält. [Erste] Er ist Fakultätsmitglied in den Abteilungen für Elektro- und Computertechnik, Bioengineering und Innere Medizin. Sein Forschungsfokus ist die Biophotonik, bei der er neue optische Bildgebungstechnologien in den Bereichen optische Kohärenztomographie, Multi-Photon-Mikroskopie und Rechenbilder geleistet hat. [2]

Hintergrund und Bildung [ bearbeiten ]

Boppart wurde in der kleinen Landwirtschaft in Harvard, Illinois, geboren. [3] 1990 erhielt er seinen B.S. Abschluss an der University of Illinois in Urbana-Champaign (UIUC) in Elektrotechnik mit einer Option für Bioengineering. [4] 1991 erhielt er seinen M.S. Abschluss in Elektrotechnik von UIUC. Seine Master -Forschung umfasste die Entwicklung von Multielektroden -Arrays unter Professor Bruce Wheeler. Von 1991 bis 1993 entwickelte er im Air Force Research Laboratory in San Antonio, Texas, Nationale Lasersicherheitsstandards. Anschließend kehrte er zur Graduiertenschule zurück, um beide Ph.D. und M.D. -Abschlüsse im Rahmen eines gemeinsamen Programms zwischen dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Harvard Medical School. Er erhielt seine Ph.D. In der medizinischen und elektrischen Ingenieurwesen im Jahr 1998 unter der Leitung von James Fujimoto und absolvierte seine M.D. im Jahr 2000. Während seiner Zeit am MIT war er an der Erfindung und frühen Entwicklung der optischen Kohärenztomographie (Oktober) beteiligt. [5] [6]

Forschung [ bearbeiten ]

Boppart begann im Jahr 2000 das Biophotonics Imaging Laboratory an der UIUC, einer interdisziplinären Forschungsgruppe, die an der Schnittstelle von Ingenieurwesen, Medizin und Biologie arbeitet. Die Forschung konzentriert sich auf die Entwicklung der Biophotonik für die Translationsmedizin in der Grundversorgung und der Onkologie. Aufbauend auf der Entwicklung von OCT in seinem Graduiertenstudium erweiterte Boppart OCT auf neue Anwendungsbereiche. OCT wurde verwendet, um die Trommelfellmembran (Trommelfell) abzubilden, um das Vorhandensein von Biofilm zu bestimmen, einem komplizierenden Faktor bei Ohrenentzündungen. [7] [8] Er entwickelte auch OCT für die intraoperative Brustkrebs -Bildgebung, um den Status des Resektionsrandes zu bestimmen. [9] [zehn]

Bei UIUC erweiterten sich seine Forschungsinteressen auf nichtlineare optische Mikroskopie. Er entwickelte eine nichtlineare interferometrische Schwingungsbildgebung, eine Variation der Autosmikroskopie, für die Bildgebung von Krebsresektionsrändern. [11] Er war auch Pionier der multimodalen Multiphotonmikroskopie, der Kombination mehrerer nichtlinearer optischer Bildgebungsmodalitäten in ein einzelnes Bildgebungssystem. [Zwölftel] [13] Diese nichtlinearen optischen Bildgebungstechnologien wurden durch die Entwicklung einer optischen faserbasierten Superkontinuum-Laserquelle ermöglicht. Im Jahr 2017 zeigte Boppart eine kohärente Kontrolle von Neuronen. [14] [15]

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Boppart wendete die Computerbildgebung auf eine kohärente optische Mikroskopie an, indem sie das inverse Problem für OCT löst. [16] [17] [18] Dies ermöglicht eine dreidimensionale Bildgebung mit verlängerter Feldtiefe und digitaler Korrektur optischer Aberrationen. [19] [20] [21]

Verwaltung und Unternehmertum [ bearbeiten ]

Von 2006 bis 2008 war Boppart Gründungsdirektor des Mills Breast Cancer Institute am Carle Foundation Hospital. [22] 2011 leitete er die strategische Initiative zur Bildgebung in der UIUC. [23] Er war auch stark an der Gründung des in Engineering ansässigen Carle Illinois College of Medicine im Jahr 2015 beteiligt. [24] [25]

Aus der Forschung von Boppart wurden mehrere Startup -Unternehmen gebildet. Im Jahr 2011 wurde Diagnostic Photonics, Inc. gestartet, das eine Handheld -Sonde zur Bildgebung des Randes der Brustkrebsresektion entwickelt. [26] Im Jahr 2013 wurde Photonicare gebildet, um eine Handheld -Sonde für die Bildgebung von Biofilmen im Mittelohr zu kommerzialisieren. [27]

Auszeichnungen und Ehrungen [ bearbeiten ]

Spie, Biophotonics Technology Innovator Award, 2019 [28]

Massachusetts Institute of Technology, Technology Review Top 100 Young Innovators Award [29]

National Science Foundation Career Award [30]

Hans Sigrist Prize, 2012 [dreißig zuerst]

Abel Bliss Professur in Engineering, 2011 [3] [32]

Paul F. Forman Team Engineering Excellence Award, 2009 [33]

Fellow, Optical Society of America

Kollegen, Spie

Fellow, Institut für Elektro- und Elektronikingenieure

Fellow, American Association for the Advancement of Science

Fellow, American Institute for Medical and Biological Engineering

Fellow, Biomedical Engineering Society

Verweise [ bearbeiten ]

  1. ^ “Stephen Allen Boppart” . ECE.ILLINOIS.EDU . Abgerufen 2017-12-12-12 .
  2. ^ “Biophotonics Imaging Lab” . biophototics.illinois.edu . Abgerufen 2017-12-12-12 .
  3. ^ A B “Bliss Professor für Enineering” . ECE.ILLINOIS.EDU . Abgerufen 2017-12-12-12 .
  4. ^ “Stephen A. Boppart Biographie und Kontakt” . biophototics.illinois.edu . Abgerufen 2017-12-12-12 .
  5. ^ US 6485413 , Stephen A. Boppart, “Methoden und Apparat für zukunftsgerichtete optische Scan-Instrumente”, veröffentlicht 2002-11-26
  6. ^ EP 0971626 , Stephen A. Boppart, “Instrument zum optischen Scannen von Living Tissue”, veröffentlicht 2000-01-19
  7. ^ Jung, Woonggyu; et al. (2011). “Handheld optische Kohärenztomographie -Scanner für die Primary Care Diagnostics” . IEEE Trans. Biomed. Eng . 58 (3): 741–744. doi: 10.1109/tbme.2010.2096816 . PMC 3214662 . PMID 21134801 .
  8. ^ “Neues Gerät sieht Bakterien hinter dem Trommelfell” . Live -Wissenschaft . 2012-05-30 . Abgerufen 2017-12-12-12 .
  9. ^ Erickson-Bhatt, Sarah; et al. (2015). “Echtzeit-Bildgebung des Resektionsbettes unter Verwendung einer Handheld-Sonde zur Verringerung der Inzidenz mikroskopischer positiver Margen in der Krebsoperation” . Krebsforschung . 75 (18): 3706–3712. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-15-0464 . PMC 4749141 . PMID 26374464 .
  10. ^ Lighthouses, Marguax (2015-08-22). “Die Taschenlampen-Größe kann Krebszellen in Echtzeit erkennen” . NEU . Abgerufen 2017-12-12-12 .
  11. ^ Chowdary, Praveen; et al. (2010). “Molekulare Histopathologie durch spektral rekonstruierte nichtlineare interferometrische Schwingungsbildgebung” . Krebsforschung . 70 (23): 9562–9569. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-10-1554 . PMC 3213764 . PMID 21098699 .
  12. ^ Tu, Haohua; et al. (2016). “Färbungsfreie Histopathologie durch programmierbare Superkontinuumimpulse” . Naturphotonik . zehn (8): 534–540. Bibcode: 2016napho..10..534t . doi: 10.1038 / miscoton.2016.94 . PMC 5031149 . PMID 27668009 .
  13. ^ Ahlberg, Liz (2017-01-25). “Tiny Exporte signalisieren große Verschiebungen im Krebsgewebe”, finden Forscher ” . Illinois News Bureau . Abgerufen 2017-12-12-12 .
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  16. ^ Ralston, Tyler; et al. (2007). “Interferometrische synthetische Aperturmikroskopie” . Naturphysik . 3 (2): 129–134. Bibcode: 2007natph … 3..129r . doi: 10.1038 / romewer514 . PMC 4308056 . PMID 25635181 .
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