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dc.creatorMendes, Ana Caroline Moreira-
dc.date.accessioned2025-02-05T16:22:16Z-
dc.date.available2025-02-05T16:22:16Z-
dc.date.issued2024-12-13-
dc.identifier.citationMENDES, Ana Caroline Moreira. Aplicação da técnica da imagem no domínio da frequência espacial para mapeamento óptico em profundidades do tecido epitelial voltada para o diagnóstico de lesões. 2025. 149 f. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.te.2025.12.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/44732-
dc.description.abstractIn this thesis, we investigated the use of the Spatial Frequency Domain Imaging (SFDI) technique and the Integrating Sphere to characterize the optical properties of phantoms containing Gold Nanoparticles (NpAu) and, additionally, Zinc Phthalocyanine (ZnPc). To this end, we used 650 nm filters, characterizing the phantoms at different spatial frequencies and depths. As a result, we observed that the measured absorption coefficients (μₐmed) varied with concentration and depth, decreasing with increased depth due to light attenuation and increasing with spatial frequency up to an optimal point at 0.1 mm⁻¹. Furthermore, we derived a mathematical expression to estimate the light penetration depth from the obtained coefficients. Moreover, the comparison with the expected absorption coefficients showed that the measured values are generally higher, possibly due to experimental variations. Thus, the SFDI technique proved effective up to a depth of 3.0 mm, validating its applicability in the optical mapping of biological tissues. In conclusion, the main findings highlight the robustness of SFDI in analyzing phantoms with NpAu, contributing to the advancement of non-invasive diagnostic techniques in biomedical optics.pt_BR
dc.description.sponsorshipFAPEMIG - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Geraispt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectImagem no Domínio da Frequência Espacialpt_BR
dc.subjectFantomaspt_BR
dc.subjectNanopartículas de Ouropt_BR
dc.subjectSpatial Frequencypt_BR
dc.subjectDomain Imagingpt_BR
dc.subjectPhantomspt_BR
dc.subjectGold Nanoparticlespt_BR
dc.subjectZinc Phthalocyaninept_BR
dc.subjectIntegrating Spherept_BR
dc.subjectAbsorption Coefficientpt_BR
dc.subjectOptical Diagnosispt_BR
dc.titleAplicação da técnica da imagem no domínio da frequência espacial para mapeamento óptico em profundidades do tecido epitelial voltada para o diagnóstico de lesõespt_BR
dc.title.alternativeApplication of the spatial frequency domain imaging technique for depth optical mapping of epithelial tissue aimed at the diagnosis of lesionspt_BR
dc.typeTesept_BR
dc.contributor.advisor1Monte, Adamo Ferreira Gomes do-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2149564760914561pt_BR
dc.contributor.referee1Almeida, Gustavo Foresto Brito de-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0143144366886534pt_BR
dc.contributor.referee2Junior, Luismar Barbosa da Cruz-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/2130109944029550pt_BR
dc.contributor.referee3Souza, Fabrício Macedo de-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/4863464442817340pt_BR
dc.contributor.referee4Alves, Guilherme Azevedo-
dc.contributor.referee4Latteshttp://lattes.cnpq.br/6867035112730308pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/2381311242506394pt_BR
dc.description.degreenameTese (Doutorado)pt_BR
dc.description.resumoNesta tese, investigamos o uso da técnica de Imagem no Domínio da Frequência Espacial ou Spatial Frequency Domain Imaging (SFDI) e da Esfera Integradora para caracterizar as propriedades ópticas de fantomas contendo Nanopartículas de Ouro (NpAu) e, adicionalmente, de Ftalocianina de Zinco (ZnPc). Para isso, utilizamos filtros de 650 nm, caracterizando os fantomas em diferentes frequências espaciais e profundidades. Como resultado, observamos que os coeficientes de absorção medidos (μₐmed) variaram com a concentração e a profundidade, diminuindo com o aumento da profundidade devido à atenuação da luz e aumentando com a frequência espacial até um ponto ótimo em 0,1 mm⁻¹. Além disso, derivamos uma expressão matemática para estimar a profundidade de penetração da luz a partir dos coeficientes obtidos. Ademais, a comparação com os coeficientes de absorção esperados mostrou que os valores medidos são geralmente maiores, possivelmente devido a variações experimentais. Assim, a técnica SFDI mostrou-se eficaz até 3,0 mm de profundidade, validando sua aplicabilidade no mapeamento óptico de tecidos biológicos. Em conclusão, os principais achados destacam a robustez do SFDI na análise de fantomas com NpAu, contribuindo para o avanço de técnicas de diagnóstico não invasivo em óptica biomédica.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Físicapt_BR
dc.sizeorduration149pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRApt_BR
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.14393/ufu.te.2025.12pt_BR
dc.crossref.doibatchid643223d6-67cd-4ba0-aa79-db8ae25b6358-
dc.subject.autorizadoFísicapt_BR
dc.subject.odsODS::ODS 3. Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.pt_BR
Appears in Collections:TESE - Física

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