Karol Karnowski, dr
Doktor biofizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Lider Grupy IDoc
obrazowanie optyczne, optyka obrazowania, biofotonika, przedni odcinek oka ludzkiego, polaryzacja, biomechanika, mikroskopia, sondy światłowodowe
Opis
„Jestem doświadczonym badaczem z ponad 15-letnim doświadczeniem w technikach obrazowania optycznej koherentnej tomografii (OCT). Moje zainteresowania naukowe dotyczą biomedycznych zastosowań technologii obrazowania, w szczególności zwiększania kontrastu poprzez badanie dynamicznych, mechanicznych i polaryzacyjnych właściwości tkanek. Ponadto pasjonuję się miniaturyzacją systemów obrazowania i opracowywaniem nisko-kosztowych rozwiązań.
W trakcie mojej kariery z powodzeniem zarządzałem wieloma projektami badawczymi i pozyskiwałem różne granty, demonstrując moją zdolność do kierowania i realizacji badań. Odegrałem również kluczową rolę w opracowywaniu prototypowych urządzeń klinicznych, wypełniając lukę między badaniami a praktycznymi zastosowaniami medycznymi.
Mentoring jest kluczowym aspektem mojego życia zawodowego. Jestem bardzo dumny z prowadzenia i wspierania młodszych kolegów, nadzorując do tej pory dwóch doktorantów i ponad dziesięciu studentów studiów magisterskich. Ta rola pozwala mi przyczyniać się do rozwoju początkujących naukowców.
Obecnie pełnię funkcję lidera grupy badawczej IDOC w ICTER, gdzie kieruję zespołem specjalistów w zakresie zaawansowanych technik obrazowania biomedycznego i robotyki. Ponadto aktywnie wspieram działania PR’owe centrum, promując nasze osiągnięcia badawcze i zwiększając widoczność naszej społeczności naukowej”.
Lista publikacji
-
Analytical Chemistry
Test new SharePoint publication
https://www.google.com2026
-
Biomedical Optics Express
Single-shot, depth-encoded multiplexed OCT for multi-spot tracking of induced transient corneal dynamics
10.1364/BOE.5963422026
-
Journal of Optics
Roadmap on Advances in Visual and Physiological Optics
10.48550/arXiv.2411.146062025
-
TechRxiv
Adaptation of pre-trained single stage detectors for rapid tool pose estimation in OCT-assisted eye surgery
10.36227/techrxiv.175977354.40348122/v12025
-
Modeling breast cancer dynamics through modulable small Vessel Environment Bioreactor (sVEB)
10.1016/j.biomaterials.2025.1234412025
-
Applied Sciences
Dynamic Corneal Response for Different Air-Puff Stimuli in Ex Vivo Animal Model Measured with SS-OCT System with Two Sample Arms
10.3390/app150632912025
-
Multiwavelength laser doppler holography (MLDH) in spatiotemporal optical coherence tomography (STOC-T)
10.1016/j.bbe.2024.03.0022024
-
American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology
Quantification of smooth muscle in human airways by polarization-sensitive optical coherence tomography requires correction for perichondrium
10.1152/ajplung.00254.20232024
-
SPIE Proceedings
Optimization-free method for multiple spectrometers alignment in polarization-sensitive optical coherence tomography
10.1117/12.26706172023
-
Technical Digest Series
Clinical prototype of multi-spot air-puff OCT for assessment of corneal biomechanical asymmetry
10.1364/BODA.2023.DTh2A.12023
-
SPIE Proceedings
Intraoperative ophthalmic OCT system tracking surgical tools at 200 Hz
10.1117/12.26497612023
-
Advanced Materials Technologies
Microfluidic 3D Printing of Emulsion Ink for Engineering Porous Functionally Graded Materials
10.1002/admt.2022012442022
-
IEEE Photonics Journal
Superior Imaging Performance of All-Fiber, Two-Focusing-Element Microendoscopes
10.1109/JPHOT.2022.32032192022
-
Technical Digest Series
Simultaneous multi-spot OCT measurements of air induced corneal deformations
10.1364/OCT.2022.CW3E.32022
-
SPIE BiOS
Air puff-coupled multi-spot OCT for assessment of asymmetries in corneal biomechanics
10.1117/12.26095112022
-
Journal of Clinical Investigation
In vivo imaging of the human eye using a two-photon excited fluorescence scanning laser ophthalmoscope
10.1172/JCI1542182022
-
APL Photonics
Imaging the small with the small: Prospects for photonics in micro-endomicroscopy for minimally invasive cellular-resolution bioimaging
10.1063/5.00522582021
-
Industrialization Potential of Optics in Biomedicine i-POB
High-frame rate multi-meridian corneal imaging of air-puff induced deformation for improved detection of keratoconus
https://livrepository.liverpool.ac.uk/31035342020
-
Journal of Biomedical Optics
Influence of tissue fixation on depth-resolved birefringence of oral cavity tissue samples
10.1117/1.JBO.25.9.0960032020
-
Biomedical Optics Express
Multi-meridian corneal imaging of air-puff induced deformation for improved detection of biomechanical abnormalities
10.1364/BOE.4024022020
-
Biomedical Optics Express
Longitudinal in-vivo OCM imaging of glioblastoma development in the mouse brain
10.1364/BOE.4007232020
-
Translational Vision Science & Technology
Keratoconus Detection Based on a Single Scheimpflug Image
10.1167/tvst.9.7.362020
-
Journal of Biophotonics
Jones matrix-based speckle-decorrelation angiography using polarization-sensitive optical coherence tomography
10.1002/jbio.2020000072020
-
Biomedical Optics Express
Vectorial birefringence imaging by optical coherence microscopy for assessing fibrillar microstructures in the cornea and limbus
10.1364/BOE.3827552020
-
Photonics Letters of Poland
Impact of diurnal IOP variations on the dynamic corneal hysteresis measured with air-puff swept-source OCT
10.4302/plp.v10i3.8482018
Projekty badawcze
Grupy badawcze
Laboratorium Obrazowania i Technologii Okulistycznych
Laboratorium Obrazowania i Technologii Okulistycznych (IDoc) dąży do badania nowych technik i rozwoju oprzyrządowania w celu odpowiedzi na niezadane dotychczas pytania w naukach o widzeniu i niezaspokojone potrzeby w okulistyce i optometrii.
Zespół Obrazowania Optycznego
Koncentrujemy się na rozwoju technik obrazowania i wykorzystaniu ich w wielu układach biologicznych i chemicznych. Unikalność naszego podejścia polega na wykorzystaniu nie tylko amplitudy światła, ale również jego fazy w celu opracowania nowych, najwyższej klasy systemów obrazowania.