{"id":2143,"date":"2021-10-06T14:04:33","date_gmt":"2021-10-06T14:04:33","guid":{"rendered":"https:\/\/icter.pl\/?post_type=grants&#038;p=2143"},"modified":"2026-07-23T09:57:09","modified_gmt":"2026-07-23T09:57:09","slug":"daina-2-ncn","status":"publish","type":"grants","link":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/grants\/daina-2-ncn\/","title":{"rendered":"DAINA 2 \/ NCN"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">Tytu\u0142 projektu: <strong>Obj\u0119to\u015bciowa rekonstrukcja obrazowa z filtracj\u0105 nadmiarowej informacji fazowej<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Kierownik projektu: <\/strong>prof. dr hab. Maciej Daniel Wojtkowski<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Partner: <\/strong>State research institute Center for Physical Sciences and Technology, Litwa<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Okres realizacji projektu: <\/strong>2021 &#8211; 2025<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u0179r\u00f3d\u0142o finansowania: <\/strong>Narodowe Centrum Nauki<strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Numer projektu: <\/strong>2020\/38\/L\/ST2\/00556<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Charakterystyka projektu:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie i eksperymentalna weryfikacja autorskiego oryginalnego opisu proces\u00f3w fizycznych zwi\u0105zanych z wp\u0142ywem \u015bwiat\u0142a z cz\u0119\u015bciow\u0105 koherencj\u0105 przestrzenn\u0105 na rekonstrukcj\u0119 obrazu w obecno\u015bci niejednorodno\u015bci optycznej. Proponowane prace badawcze pozwol\u0105 na lepsze zrozumienie fizycznych i technicznych ogranicze\u0144 dla w przypadku obrazowania \u015bwiat\u0142em cz\u0119\u015bciowo sp\u00f3jnym przestrzennie w uk\u0142adach fazoczu\u0142ych (interferometrycznych lub holograficznych).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W tym fundamentalnym programie badawczym chcieliby\u015bmy rozwi\u0105za\u0107 jeden z najbardziej podstawowych problem\u00f3w optyki, jakim jest obrazowanie mikroskopowe in vivo w pr\u00f3bkach biologicznych.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Celem tego jest poszerzenie naszej wiedzy na temat procesu tworzenia obrazu w obecno\u015bci silnie rozpraszaj\u0105cych medi\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wiod\u0105c\u0105 hipotez\u0105 w tym projekcie jest za\u0142o\u017cenie, \u017ce mo\u017cliwe jest wprowadzenie przestrzennej modulacji fazy \u015bwiat\u0142a przestrzennie koherentnego w spos\u00f3b kontrolowany tak, aby uzyska\u0107 nieinwazyjn\u0105 rekonstrukcj\u0119 tr\u00f3jwymiarowego obrazowania z jako\u015bci\u0105 obraz\u00f3w przekrojowych por\u00f3wnywaln\u0105 z jako\u015bci\u0105 uzyskiwan\u0105 w mikroskopii ze \u015bwiat\u0142em przestrzennie niekoherentnym.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Opis<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W celu przyspieszenia obrazowania OCT, wprowadzono technik\u0119 OCT w dziedzinie Fouriera (FF-FD-OCT), kt\u00f3ra znacznie poprawi\u0142a szybko\u015b\u0107 obrazowania poprzez zr\u00f3wnoleglenie akwizycji sygna\u0142u za pomoc\u0105 kamery zamiast detektora punktowego [1, 2]. Technika ta wprowadza jednak sp\u00f3jny szum w obrazach OCT ze wzgl\u0119du na akwizycj\u0119 szerokiego pola przez kamer\u0119 i wykorzystanie przestrzennie sp\u00f3jnego \u017ar\u00f3d\u0142a laserowego. Szum ten, zwany przes\u0142uchami, objawia si\u0119 jako wz\u00f3r plamek na obrazach i utrudnia ich interpretacj\u0119, szczeg\u00f3lnie w g\u0142\u0119bszych warstwach. Jedn\u0105 z najbardziej obiecuj\u0105cych technik obrazowania wolumetrycznego, kt\u00f3ra mo\u017ce pozyskiwa\u0107 obrazy pochodz\u0105ce z r\u00f3\u017cnych warstw obiektu (optyczny przekr\u00f3j osiowy), jest tomografia optyczna OCT (Optical Coherence Imaging). OCT sta\u0142a si\u0119 niezb\u0119dnym narz\u0119dziem w obrazowaniu biomedycznym. Jednak OCT w swojej klasycznej formie z wi\u0105zk\u0105 skanuj\u0105c\u0105 nie pozwala na pozbycie si\u0119 szumu plamkowego, co z kolei uniemo\u017cliwia rekonstrukcj\u0119 obrazu wybranej warstwy z jako\u015bci\u0105 uzyskiwan\u0105 w klasycznej mikroskopii w rozdzielczo\u015bci kom\u00f3rkowej (ryc. 1). Dodatkowo, szybko\u015b\u0107 obrazowania nadal pozostaje ograniczeniem OCT, poniewa\u017c mimowolny ruch podczas obrazowania in vivo mo\u017ce rozmy\u0107 obrazy OCT w stopniu uniemo\u017cliwiaj\u0105cym ich wykorzystanie do cel\u00f3w diagnostycznych. Ponadto, szybko\u015b\u0107 mo\u017ce by\u0107 zast\u0105piona lepsz\u0105 g\u0142\u0119bi\u0105 obrazowania, kt\u00f3ra jest kolejnym wa\u017cnym parametrem w obrazowaniu biomedycznym, takim jak obraz ludzkiego oka.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W poprzednich projektach zaproponowali\u015bmy i opracowali\u015bmy now\u0105 metod\u0119, kt\u00f3r\u0105 nazwali\u015bmy obrazowaniem przestrzenno-czasowej koherencji optycznej (ang. Spatio-Temporal Optical Coherence, STOC) [4]. Technika STOC pozwala uzyska\u0107 efekty obrazowania r\u00f3wnowa\u017cne tym, kt\u00f3re mog\u0142yby kontrolowa\u0107 przestrzenn\u0105 koherencj\u0119 wi\u0105zki \u015bwiat\u0142a. Stworzyli\u015bmy teoretyczny opis tego procesu. W oparciu o t\u0119 teori\u0119 zaproponowali\u015bmy optymalny i prosty spos\u00f3b &#8222;filtrowania&#8221; rozproszonych foton\u00f3w i minimalizowania ich wp\u0142ywu na obrazowanie [3]. Nowa wiedza pozwoli\u0142a nam opracowa\u0107 now\u0105 metod\u0119 opart\u0105 na pe\u0142nym OCT, zwan\u0105 obrazowaniem STOC-T, kt\u00f3ra pozwala na obrazowanie in vivo z dok\u0142adno\u015bci\u0105 mikroskopow\u0105 [4].<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"426\" src=\"https:\/\/icter.jcd.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Obrazdaina-2-1024x426.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-9072\" srcset=\"https:\/\/icter.jcd.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Obrazdaina-2-1024x426.png 1024w, https:\/\/icter.jcd.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Obrazdaina-2-300x125.png 300w, https:\/\/icter.jcd.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Obrazdaina-2-768x320.png 768w, https:\/\/icter.jcd.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Obrazdaina-2.png 1269w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"ticss-03e8ed1c wp-block-paragraph\"><strong>Rysunek 1.<\/strong> Schemat przedstawiaj\u0105cy ide\u0119 poprawy jako\u015bci obrazowania mikroskopowego <em>in vivo<\/em>. OCT to metoda, kt\u00f3ra ma ogromny potencja\u0142 dostarczania unikalnych informacji obrazowych por\u00f3wnywalnych z klasyczn\u0105 mikroskopi\u0105 bez inwazyjnego przygotowywania pr\u00f3bek. Obecnie OCT nie jest w stanie zrekonstruowa\u0107 pojedynczych kom\u00f3rek. Obliczeniowe rekonstrukcje obiekt\u00f3w na podstawie pomiar\u00f3w z wykorzystaniem nowo opracowanej modyfikacji metody OCT (STOC-T) pozwol\u0105 na uzyskanie jako\u015bci obrazu analogicznej do histologii. Takie ulepszenia wymagaj\u0105 wprowadzenia nowego, kompleksowego modelu matematycznego, nowych technik obliczeniowych i wydajnej technologii modulacji fazy przestrzennej.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nadal jednak nie wiemy, czy rekonstrukcje obrazowania uzyskane metod\u0105 STOC-T mog\u0105 by\u0107 por\u00f3wnywalne z histologi\u0105 (obrazy mikroskopowe pobranych i wybarwionych wycink\u00f3w tkanki) i jakie s\u0105 fizyczne ograniczenia stosowalno\u015bci tej techniki. Kluczowe jest tutaj zrozumienie wp\u0142ywu wprowadzonej modulacji fazy przestrzennej na zak\u0142\u00f3cone sygna\u0142y interferometryczne przy obecnych ograniczeniach technicznych oraz tego, jak bardzo mo\u017cemy poprawi\u0107 te rekonstrukcje za pomoc\u0105 zaawansowanych technik przetwarzania sygna\u0142u i obrazu. W zwi\u0105zku z tym chcieliby\u015bmy rozszerzy\u0107 nasz model STOC opisuj\u0105cy zak\u0142\u00f3cenia obraz\u00f3w wprowadzane przez rozpraszanie o okre\u015blon\u0105 konfiguracj\u0119 rekonstrukcji obrazu FD-FF-OCT i uwzgl\u0119dni\u0107 dodatkowe metody numeryczne umo\u017cliwiaj\u0105ce popraw\u0119 jako\u015bci obrazu (rys. 1).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Referenc<\/strong>je:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T. Bonin, G. Franke, M. Hagen-Eggert, P. Koch, and G. H\u00fcttmann, &#8222;In vivo Fourier-domain full-field OCT of the human retina with 1.5 million A-lines\/s,&#8221; Optics Letters <strong>35<\/strong>, 3432-3434 (2010).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D. Hillmann, H. Spahr, C. Hain, H. Sudkamp, G. Franke, C. Pfaeffle, C. Winter, and G. H\u00fcttmann, &#8222;Aberration-free volumetric high-speed imaging of in vivo retina,&#8221; Scientific Reports <strong>6<\/strong> (2016).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D. Borycki, M. Hamka\u0142o, M. Nowakowski, M. Szkulmowski, and M. Wojtkowski, &#8222;Spatiotemporal optical coherence (STOC) manipulation suppresses coherent cross-talk in full-field swept-source optical coherence tomography,&#8221; Biomedical Optics Express <strong>10<\/strong>, 2032-2054 (2019).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M. Wojtkowski, P. Stremplewski, E. Auksorius, and D. Borycki, &#8222;Spatio-Temporal Optical Coherence Imaging &#8211; a new tool for in vivo microscopy,&#8221; Photonics Letters of Poland <strong>11<\/strong>, 45-50 (2019).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tytu\u0142 projektu: Obj\u0119to\u015bciowa rekonstrukcja obrazowa z filtracj\u0105 nadmiarowej informacji fazowej Kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Daniel Wojtkowski Partner: State research institute Center for Physical Sciences and Technology, Litwa Okres realizacji projektu: 2021 &#8211; 2025 \u0179r\u00f3d\u0142o finansowania: Narodowe Centrum Nauki Numer projektu: 2020\/38\/L\/ST2\/00556 Charakterystyka projektu: Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie i eksperymentalna weryfikacja autorskiego oryginalnego [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"tags":[169,236,295,296],"coauthors":[559],"class_list":["post-2143","grants","type-grants","status-publish","hentry","tag-national-science-centre-pl","tag-stoct-pl","tag-daina-2","tag-nsc"],"acf":{"grant_name":"DAINA 2","grant_funding_amount":"","grant_funding_institution":"Narodowe Centrum Nauki","grant_cta_link":{"title":"Strona projektu","url":"https:\/\/daina.icter.pl\/","target":""},"grant_status":"Zako\u0144czony","grant_funding_statement":"Finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu nr 2020\/38\/L\/ST2\/00556 w konkursie DAINA 2.","grant_agreement_number":"2020\/38\/L\/ST2\/00556","grant_lead_sp":"","grant_coordinator":"Marzena \u0141azarczyk","grant_leader_person":[238],"grant_funding_institution_sp":"","grant_funding_amount_pln":2437800,"grant_funding_amount_eur":"","grant_start_date":"20210901","grant_end_date":"20251231"},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.9 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>DAINA 2 \/ NCN - ICTER<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pl_PL\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"DAINA 2 \/ NCN - ICTER\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Tytu\u0142 projektu: Obj\u0119to\u015bciowa rekonstrukcja obrazowa z filtracj\u0105 nadmiarowej informacji fazowej Kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Daniel Wojtkowski Partner: State research institute Center for Physical Sciences and Technology, Litwa Okres realizacji projektu: 2021 &#8211; 2025 \u0179r\u00f3d\u0142o finansowania: Narodowe Centrum Nauki Numer projektu: 2020\/38\/L\/ST2\/00556 Charakterystyka projektu: Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie i eksperymentalna weryfikacja autorskiego oryginalnego [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/grants\/daina-2-ncn\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ICTER\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/icterresearch\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-07-23T09:57:09+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/icter.jcd.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Obrazdaina-2.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1269\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"528\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@icter_pl\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Szacowany czas czytania\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"4 minuty\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"Mateusz Woli\u0144ski\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/pl\\\/grants\\\/daina-2-ncn\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/pl\\\/grants\\\/daina-2-ncn\\\/\",\"name\":\"DAINA 2 \\\/ NCN - ICTER\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/pl\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/pl\\\/grants\\\/daina-2-ncn\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/pl\\\/grants\\\/daina-2-ncn\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/03\\\/Obrazdaina-2-1024x426.png\",\"datePublished\":\"2021-10-06T14:04:33+00:00\",\"dateModified\":\"2026-07-23T09:57:09+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/pl\\\/grants\\\/daina-2-ncn\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"pl-PL\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/pl\\\/grants\\\/daina-2-ncn\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"pl-PL\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/pl\\\/grants\\\/daina-2-ncn\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/03\\\/Obrazdaina-2-1024x426.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/03\\\/Obrazdaina-2-1024x426.png\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/pl\\\/grants\\\/daina-2-ncn\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/pl\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"DAINA 2 \\\/ NCN\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/pl\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/pl\\\/\",\"name\":\"International Centre for Translational Eye Research\",\"description\":\"The International Center for Translational Eye Research\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/pl\\\/#organization\"},\"alternateName\":\"ICTER\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/pl\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"pl-PL\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/pl\\\/#organization\",\"name\":\"International Centre for Translational Eye Research\",\"alternateName\":\"ICTER\",\"url\":\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/pl\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"pl-PL\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/pl\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/10\\\/logo-blue.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/10\\\/logo-blue.png\",\"width\":806,\"height\":122,\"caption\":\"International Centre for Translational Eye Research\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/icter.jcd.pl\\\/pl\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/icterresearch\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/icter_pl\",\"https:\\\/\\\/www.linkedin.com\\\/company\\\/international-centre-for-translational-eye-research\\\/\"]}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"DAINA 2 \/ NCN - ICTER","robots":{"index":"noindex","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"og_locale":"pl_PL","og_type":"article","og_title":"DAINA 2 \/ NCN - ICTER","og_description":"Tytu\u0142 projektu: Obj\u0119to\u015bciowa rekonstrukcja obrazowa z filtracj\u0105 nadmiarowej informacji fazowej Kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Daniel Wojtkowski Partner: State research institute Center for Physical Sciences and Technology, Litwa Okres realizacji projektu: 2021 &#8211; 2025 \u0179r\u00f3d\u0142o finansowania: Narodowe Centrum Nauki Numer projektu: 2020\/38\/L\/ST2\/00556 Charakterystyka projektu: Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie i eksperymentalna weryfikacja autorskiego oryginalnego [&hellip;]","og_url":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/grants\/daina-2-ncn\/","og_site_name":"ICTER","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/icterresearch","article_modified_time":"2026-07-23T09:57:09+00:00","og_image":[{"width":1269,"height":528,"url":"https:\/\/icter.jcd.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Obrazdaina-2.png","type":"image\/png"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@icter_pl","twitter_misc":{"Szacowany czas czytania":"4 minuty","Written by":"Mateusz Woli\u0144ski"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/grants\/daina-2-ncn\/","url":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/grants\/daina-2-ncn\/","name":"DAINA 2 \/ NCN - ICTER","isPartOf":{"@id":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/grants\/daina-2-ncn\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/grants\/daina-2-ncn\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/icter.jcd.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Obrazdaina-2-1024x426.png","datePublished":"2021-10-06T14:04:33+00:00","dateModified":"2026-07-23T09:57:09+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/grants\/daina-2-ncn\/#breadcrumb"},"inLanguage":"pl-PL","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/grants\/daina-2-ncn\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/grants\/daina-2-ncn\/#primaryimage","url":"https:\/\/icter.jcd.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Obrazdaina-2-1024x426.png","contentUrl":"https:\/\/icter.jcd.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Obrazdaina-2-1024x426.png"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/grants\/daina-2-ncn\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"DAINA 2 \/ NCN"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/#website","url":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/","name":"International Centre for Translational Eye Research","description":"The International Center for Translational Eye Research","publisher":{"@id":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/#organization"},"alternateName":"ICTER","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"pl-PL"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/#organization","name":"International Centre for Translational Eye Research","alternateName":"ICTER","url":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/icter.jcd.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/logo-blue.png","contentUrl":"https:\/\/icter.jcd.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/logo-blue.png","width":806,"height":122,"caption":"International Centre for Translational Eye Research"},"image":{"@id":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/icterresearch","https:\/\/x.com\/icter_pl","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/international-centre-for-translational-eye-research\/"]}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/grants\/2143","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/grants"}],"about":[{"href":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/grants"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2143"}],"version-history":[{"count":22,"href":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/grants\/2143\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14351,"href":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/grants\/2143\/revisions\/14351"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/people\/238"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2143"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2143"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/icter.jcd.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=2143"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}