Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

Institut für Physik

Fachgebiet: Angewandte Physik

Betreuer: Prof. Dr. Heinrich Stolz



M.Sc. Sebastian Bohn
(e-mail: sebastian.bohn@uni-rostock.de )

Novel methods for subcellular in vivo imaging of the cornea with the Rostock Cornea Module 2.0

Corneal confocal laser scanning microscopy is an imaging technique offering early detection, assessment, and monitoring of various pathologies. The Rostock Cornea Module, which transforms a laser scanning ophthalmoscope into a corneal laser scanning microscope, is well established in clinical and scientific usage. In this thesis, an improved version, the Rostock Cornea Module 2.0, was developed, and the achieved results were demonstrated in several publications. These include a concave contact cap design to attenuate eye movements, which improves volumetric image acquisition, three-dimensional volume reconstruction, and sectional imaging of corneal cell layers, an oscillating focal plane to improve large-area imaging of the subbasal nerve plexus, the integration of simultaneous optical coherence tomography, the wavelength dependence on corneal confocal microscopy, the clinical usage on healthy eyes and various pathologies, and the automated morphological characterization of corneal cell layers.

Die korneale konfokale Laser-Scanning-Mikroskopie ist ein Bildgebungsverfahren, welches eine Früherkennung, Beurteilung und Verlaufskontrolle verschiedener Krankheitsbilder bietet. Das Rostock Cornea Module, welches ein Laser-Scanning-Ophthalmoskop zu einem kornealen Laser-Scanning-Mikroskop transformiert, ist im klinischen und wissenschaftlichen Einsatz etabliert. In dieser Arbeit wurde eine verbesserte Version, das Rostock Cornea Module 2.0, entwickelt und die damit erzielten Ergebnisse in mehreren Publikationen demonstriert. Darunter fallen ein konkaves Kontaktkappendesign zur Abschwächung der Augenbewegungen, welche die volumetrische Bildaufnahme, die dreidimensionalen Volumenrekonstruktion und die Schnittbilderzeugung kornealer Zellschichten verbessert, eine oszillierende Fokusebene zur Verbesserung der großflächigen Abbildung des subbasalen Nervenplexus, die Kombination mit der optischen Kohärenztomografie, die Wellenlängenabhängigkeit in der kornealen konfokalen Mikroskopie, der klinische Einsatz am gesunden und kranken Auge sowie die automatisierte morphologische Charakterisierung von kornealen Zellschichten.