Kari Vienola
kari.vienola@utu.fi Työhuone: 5. kerros ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-3390-392X |
Optinen koherenssitomografia; silmäpohjakuvantaminen; mikroskopia; optoretinografia; silmän fiksaatioliikkeet
Toimin tällä hetkellä akatemiatutkijana ja yliopisto-opettajana Turun yliopistossa Biolääketieteen laitoksella. Taustaltani olen fyysikko ja väitöskirjatutkimukseni tein vuosina 2011-2017 Rotterdamin silmätautiopin instituutissa ja Vrije Universiteit Amsterdamissa ja väittelin tammikuussa 2018. Tämän jälkeen olin ensin postdoc-tutkijana Pittsburghin yliopistossa 2017-2019, jonka jälkeen siirryin toiseen postdoc-pestiin Kalifornian yliopistoon 2019-2022. Vuonna 2022 palasin takaisin Turun yliopistoon, jossa aloitin yliopisto-opettajana ja 2023 akatemiatutkijana.
Oma tutkimukseni keskittyy silmäkuvantamisen eri tekniikoiden kehittämiseen. Erityisesti olen kiinnostunut optoretinografiasta ja siitä, miten silmän näköreseptorisolut reagoivat kontrolloituihin valoärsykkeisiin. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uusia keinoja mitata objektiivisesti verkkokalvon toiminnallisuutta ja mahdollisesti löytää uusia diagnostisia menetelmiä tautien havaitsemiseen nykyistä aikaisemmin.
Optoretinografian lisäksi olen kiinnostunut silmän fiksaatioliikkeistä ja adaptiivisen optiikan kehittämisestä, fokuksena teknologian saaminen kaikkien ulottuville 3D-tulostuksen avulla.
Olen ollut aktiivisesti opetuksessa mukana vuodesta 2022 lähtien, jolloin saavuin takaisin Suomeen. Suurin osa opetuksestani tapahtuu Turun yliopiston kansainvälisessä Biomedical Imaging -maisteriohjelmassa (fluoresenssi bioanalyyttisessä tutkimuksessa, lääketieteellisen kuvantamisen perusteet, biolääketieteen projektityöt), mutta osa opetuksesta kuten säteilysuojelu tapahtuu (hammas-)lääkätieteen opiskelijoille.
Osallistun myös aktiivisesti Biomedical Imaging -maisteriohjelman opetussuunnittelman tekoon, toteutukseen ja pedagogiseen kehittämiseen, ja tätä tukemaan olen opiskellut pedagogisia opintoja (25 op, Turun yliopisto). Tämän lisäksi toimin kv-maisteriohjelmien ohjaustoiminnan kehittämistyöryhmässä.
- Investigating phase noise in velocity-based optoretinography (2026) Ophthalmic Technologies XXXVI Maddipatla, Reddikumar; Guo, Elaine; Shariatpanahi, Paria; Zawadzki, Robert J.; Jonnal, Ravi S.; Vienola, Kari V.
(Konferenssiposteri) - Insight into human photoreceptor function: Modeling optoretinographic responses to diverse stimuli (2025)
- Science Advances
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Progress in measurements and interpretation of ORGs acquired using full field swept-source optical coherence tomography (FF-SS-OCT) systems (2025)
- Progress in Biomedical Optics and Imaging
(A4 Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa) - Clinical optoretinography for disease applications (2024) Proceedings Optica Biophotonics Congress: Biomedical Optics 2024 (Translational, Microscopy, OCT, OTS, BRAIN) Langlo, Christopher S.; Maddipatla, Reddikumar; Vienola, Kari V.; Bartuzel, Maciej M.; Pijewska, Ewelina; Zawadzki, Robert J.; Jonnal, Ravi S.
(O2 Muu julkaisu ) - Exploring optoretinographic responses of photoreceptor function in disease-affected retinas (2024)
- Progress in Biomedical Optics and Imaging
(B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa) - Head stabilization apparatus for high-resolution ophthalmic imaging (2024)
- Applied Optics
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Contributed Session I: Human cone response models for optoretinography with FF-SS-OCT and adaptive optics (2023)
- Journal of Vision
(O2 Muu julkaisu ) - Poster Session II: Investigating photoreceptor function in disease-affected retinas using optoretinography (2023)
- Journal of Vision
(O2 Muu julkaisu ) - Autofluorescent hyperreflective foci on infrared autofluorescence adaptive optics ophthalmoscopy in central serous chorioretinopathy (2022)
- American journal of ophthalmology: case reports
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Design of a radial multi-offset detection pattern for in vivo phase contrast imaging of the inner retina in humans (2022)
- Biomedical Optics Express
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Velocity-based optoretinography for clinical applications (2022)
- Optica
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Multimodal Imaging of Torpedo Maculopathy With Fluorescence Adaptive Optics Imaging of Individual Retinal Pigmented Epithelial Cells (2021) Vienola KV, Dansingani KK, Eller AW, Martel JN, Snyder VC, Rossi EA
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Near infrared autofluorescence imaging of retinal pigmented epithelial cells using 663 nm excitation (2021)
- Eye
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Simultaneous directional full-field OCT using path-length and carrier multiplexing (2021)
- Optics Express
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Density and function of actin-microdomains in healthy and NF1 deficient osteoclasts revealed by the combined use of atomic force and stimulated emission depletion microscopy (2020)
- Journal of Physics D: Applied Physics
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Kilohertz retinal FF-SS-OCT and flood imaging with hardware-based adaptive optics (2020)
- Biomedical Optics Express
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Microstructure of the retinal pigment epithelium near-infrared autofluorescence in healthy young eyes and in patients with AMD (2020)
- Scientific Reports
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Optoretinogram: optical measurement of human cone and rod photoreceptor responses to light (2020)
- Optics Letters
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - In vivo retinal imaging for fixational eye motion detection using a high-speed digital micromirror device (DMD)-based ophthalmoscope (2018)
- Biomedical Optics Express
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - In vivo retinal imaging for fixational eye motion detection using a high-speed digital micromirror device (DMD)-based ophthalmoscope (2018)
- Biomedical Optics Express
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä )



