Кристин П. Хендон

редактировать
Инженер-электрик и ученый-компьютерщик

Кристин П. Хендон - инженер-электрик, ученый-компьютерщик и младший сотрудник Профессор кафедры электротехники Колумбийского университета в Нью-Йорке. Хендон - пионер в области медицинской визуализации. Она разрабатывает биомедицинские оптические технологии, используя оптическую когерентную томографию и системы ближней инфракрасной спектроскопии, которые позволяют врачам выполнять управляемые интервенционные процедуры и позволяют проводить структурно-функциональное рассечение тканей человека и органы. Ее достижения в области технологий визуализации привели к улучшению диагностических возможностей и методов лечения сердечной аритмии, а также рака груди и преждевременных родов. За разработку катетеров для визуализации стенок сердца она получила признание журнала Forbes 30 моложе 30 лет, журнала MIT Technology Review 35 инноваторов до 35 лет и президента Обама получил президентскую премию за раннюю карьеру в 2017 году.

Кристин П. Хендон
Национальностьамериканка
Alma materМассачусетский технологический институт. Университет Кейс Вестерн Резерв. Гарвардская медицинская школа
Известнавизуализацией оптической когерентности для интервенционных процедур сердечной аритмии
НаградыПрезидентские награды за раннюю карьеру для ученых и инженеров 2017 г. (PECASE), рейтинг MIT Technology Review за 2013 год 35 Новаторы до 35 лет, 2012 Forbes 30 до 30 лет в науке и здравоохранении
Научная карьера
СфераЭлектротехника и биомедицина
УчрежденияКолумбийский университет
Содержание
  • 1 Ранний жизнь и образование
  • 2 Карьера и исследования
    • 2.1 Лечение фибрилляции предсердий под контролем ОКТ
    • 2.2 ОКТ при раке груди
    • 2.3 O КТ и преждевременные роды
  • 3 Награды и награды
  • 4 Избранные публикации
  • 5 Источники
Ранняя жизнь и образование

Хендон (урожденная Кристин Флеминг) хотела продолжить карьеру в качестве учитель в детстве. В старшей школе она увлекалась математикой и естественными науками и участвовала в программе Института климата и планет, проводимой Институтом космических исследований имени Годдарда НАСА. Эта программа вдохновила ее на карьеру в науке.

В 2000 году Хендон получила высшее образование в Массачусетском технологическом институте, в Кембридже, Массачусетс. Она специализировалась в области электротехники и информатики и сразу же стала заниматься исследованиями в бакалавриате. Хендон получила степень бакалавра наук в 2004 году.

Затем Хендон получила степень магистра наук и получила докторскую степень в Западном резервном университете Кейса в области биомедицинской инженерии. Она завершила свой M.S. в 2007 г. и ее докторская степень. в 2010 году. Во время получения докторской степени Хендон работала под руководством там, где она начала использовать и оптимизировать методы оптической когерентной томографии (ОКТ) для создания объемных изображений человеческих тканей и органов для использования при лечении сердечных аритмий. Она разработала автоматизированный алгоритм ориентации волокон в плоскости, параллельной поверхности стенки сердечной ткани, чтобы должным образом охарактеризовать ранние структурные изменения миокарда, вызванные заболеванием или травмой, и направить лечение. Ее работа показала, что ОКТ может помочь визуализировать терапию абляции в реальном времени (РЧА), чтобы направлять врачей прогресс лечения и, таким образом, улучшить результаты РЧА-терапии.

После получения докторской степени Хендон вернулась в Массачусетс и продолжила ее постдокторская исследовательская стипендия в Гарвардской медицинской школе и Массачусетской больнице общего профиля в Центре фотомедицины Wellman Biomedical Optics Wellman. За это время Хендон оптимизировал спектральный анализ ОКТ с разрешением по глубине. В 2012 году она получила докторскую степень.

Карьера и исследования

В 2012 году Хендон был принят на работу в Колумбийский университет в качестве доцента в Школе инженерных и прикладных наук. на кафедре электротехники. В 2018 году Хендон получил должность доцента. Хендон - главный исследователь Лаборатории структурно-функциональной визуализации. Ее лаборатория специализируется на разработке новых биомедицинских технологий для визуализации биологических тканей, а также на улучшении диагностики и лечения рака и сердечных аритмий. Ее работа объединяет алгоритмы обработки в реальном времени для извлечения физиологической информации из данных визуализации оптической когерентной томографии (ОКТ). Хендон также является членом Национального общества чернокожих инженеров (NSBE), Международного общества оптики и фотоники (SPIE и The Optical Society (OSA).

Лечение фибрилляции предсердий под контролем ОКТ

Хендон помогла улучшить и направить абляционное лечение фибрилляции предсердий с помощью имплантации катетера под контролем ближней инфракрасной спектроскопии (NIRS). Ее результаты показали улучшенные результаты радиочастотной абляционной терапии. Затем Хендон использовала свои знания и опыт в области ОКТ, чтобы охарактеризовать структуру: функциональные взаимосвязи сердечной ткани. Она показала, что может с высоким разрешением отображать эластичные волокна, волокна Пуркинье и пучки коллагеновых волокон, а также наблюдать патологию тканей. Поскольку состав предсердной ткани влияет на патологию заболевания, диагностику и восстановления, Хендон и ее команда разработали автоматизированный метод классификации тканевого состава предсердий с использованием компьютерной модели релевантного вектора. Точность классификации составила более 80%. способность классифицировать состав тканей и направлять диагностику и лечение. Благодаря технологии Hendon врачи, которые ранее лечили сердечную аритмию, практически не замечая изменений тканей, теперь могут наблюдать изменения и улучшения тканей в реальном времени, чтобы повысить точность лечения и восстановление.

ОКТ для рака груди

Hendon начала адаптировать свои алгоритмы ОКТ для использования в диагностике и лечении рака груди. Техника визуализации получила прозвище «оптический ультразвук», и с помощью ОКТ сверхвысокого разрешения она смогла улучшить характеристики и диагностику рака груди.

ОКТ-визуализация и преждевременные роды

Hendon затем заинтересовался исследованием взаимосвязи структура-функция шейки матки и того, как характеристика этой взаимосвязи может помочь понять причины преждевременных родов и возможные стратегии профилактики. Хендон первым обнаружил, что дисперсия и направленность коллагеновых волокон влияет на ремоделирование шейки матки и, следовательно, на склонность к преждевременным родам. Поскольку это ремоделирование приводит к укорочению шейки матки, что, как считается, приводит к преждевременным родам, Хендон стремился глубже понять структурные свойства, лежащие в основе укорочения, и выяснить подходы к предотвращению преждевременных родов. Оценивая ориентацию коллагеновых волокон с помощью своей модели моделирования материалов, Хендон смогла определить основу деформации шейки матки с помощью ОКТ и биомеханически изучить причины преждевременных родов на уровне микроструктуры ткани.

Награды и награды
  • Президентская премия за карьеру для ученых и инженеров за 2017 год (PECASE)
  • Премия за карьеру Национального научного фонда за 2015 год
  • Премия за развитие факультета семьи Родригес в 2015 году в Школе инженерии и прикладных наук
  • Премия NIH New Innovator 2014
  • 35 инноваторов MIT Technology Review в 2013 г. до 35
  • 2012 Forbes 30 до 30 лет в науке и здравоохранении
  • Стипендия Wellman-Bullock для постдокторантуры 2012 - Массачусетс Общая больница
Избранные публикации
  • Ха Р., Фридлендер Л.С., Хибшош Х. и др. Оптическая когерентная томография: новый метод визуализации для оценки края груди после лампэктомии - исследование с участием нескольких читателей. Acad Radiol. 2018; 25 (3): 279-287. DOI: 10.1016 / j.acra.2017.09.018
  • Лин И, Яо Х, Хендон С.П. Фазостабильная оптическая когерентная томография 200 кГц с разверткой источника на основе электрооптического дефлектора KTN. Биомед Опт Экспресс. 2017; 8 (8): 3687-3699. Опубликовано 18 июля 2017 г. doi: 10.1364 / BOE.8.003687
  • Yao X, Gan Y, Chang E, Hibshoosh H, Feldman S, Hendon C. Визуализация и тканевая классификация изображений рака груди человека с использованием ОКТ сверхвысокого разрешения. Лазеры Surg Med. 2017; 49 (3): 258-269. DOI: 10.1002 / lsm.22654
  • Ю Гань, Синвэнь Яо, Чанг Э и др. Сравнительное исследование текстурных особенностей ОКТ-изображений в различных масштабах для классификации тканей груди человека. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2016; 2016: 3926‐3929. DOI: 10.1109 / EMBC.2016.7591586
  • Яо Х, Ган И, Марбо С.К., Хендон С.П. Визуализация миокарда с использованием оптической когерентной томографии спектральной области сверхвысокого разрешения. J Biomed Opt. 2016; 21 (6): 61006. DOI: 10.1117 / 1.JBO.21.6.061006
  • Сингх-Мун Р.П., Марбо С.К., Хендон С.П. Интегрированный катетер для спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона для характеристики тканей миокарда: предварительные демонстрации радиочастотной абляционной терапии фибрилляции предсердий. Биомед Опт Экспресс. 2015; 6 (7): 2494-2511. Опубликовано 12 июня 2015 г. doi: 10.1364 / BOE.6.002494
  • Ган Й, Яо В., Майерс К.М., Винк Дж.Й., Вапнер Р.Дж., Хендон С.П. Анализ трехмерной ультраструктуры ткани шейки матки человека с помощью оптической когерентной томографии. Биомед Опт Экспресс. 2015; 6 (4): 1090-1108. Опубликовано 3 марта 2015 г. doi: 10.1364 / BOE.6.001090
  • Ган Й, Яо В., Майерс К.М., Хендон С.П. Автоматизированный метод трехмерной регистрации объемов оптической когерентной томографии. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2014; 2014: 3873-3876. DOI: 10.1109 / EMBC.2014.6944469
  • Ван, Хуэй и Хендон, Кристина и Роллинз, Эндрю. (2007). Оптическая когерентная томография сверхвысокого разрешения при длине волны 1,15 мкм с использованием фотонно-кристаллического волокна без длин волн с нулевой дисперсией. Оптика Экспресс - ОПТ ЭКСПРЕСС. 15. 10.1364 / OE.15.003085.
Ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-15 03:05:41
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте