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AOVision Labor Bonn, Adaptive bildgebende Optiken und visuelle Psychophysik

Wolf Harmening

Dr. rer. nat. Wolf Harmening

Das AOVision Lab benutzt modernste bildgebende Verfahren um die Netzhaut des Menschen, das lichtempfindliche Gewebe des Auges, zu untersuchen. Mit einem sogenannten Scanning Laser Ophthalmoskop gekoppelt mit adaptiven Optiken (AOSLO) können wir die einzelnen Photorezeptoren im lebenden Auge auflösen und Zelle für Zelle stimulieren und deren Funktion messbar machen. In psychophysikalischen Experimenten können wir so mehr über den direkten Zusammenhang zwischen Lichtreiz und visueller Wahrnehmung  auf elementarer Ebene lernen.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://ao.ukbonn.de/

Dr. rer. nat. Wolf Harmening, Jahrgang 1978, ist Emmy Noether-Nachwuchsgruppenleiter in der Augenklinik des Universitatsklinikums Bonn (Direktor: Prof. Dr. med. Frank G. Holz). Er studierte Elektrotechnik und Biologie an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, wo er 2008 in der Neurobiologie promovierte. Anschließend arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Zoologie und Tierphysiologie der RWTH-Aachen. Nach einem zweijährigen Forschungsaufenthalt an der School of Optometry der University of California, Berkeley (Labor Prof. Dr. Austin Roorda), kehrte er als Emmy Noether Gruppenleiter zurück nach Deutschland. Sein wissenschaftlicher Fokus liegt auf der hochauflösenden Netzhautbildgebung und der Charakterisierung visueller Wahrnehmung im Menschen.

Julius Ameln, M.Sc.

Alexandr Gutnikov, M.Sc.

Veronika Lukyanova, M.Sc.

Jenny Loren Reiniger, M.Sc.

  1. Reiniger JL, Domdei N, Holz FG, Harmening WM (2021) Human gaze is systematically offset from the center of cone topography. Current Biology, [online first]
    [doi:10.1016/j.cub.2021.07.005]
  2. Domdei N, Reiniger JL, Holz FG, Harmening WM (2021) The relationship between visual sensitivity and eccentricity, cone density an outer segment length in the human foveola. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 62 (9):1-16
    [doi:10.1167/iovs.62.9.31]
  3. Tuten WS, Harmening WM (2021) Foveal vision. Current Biology, 31(11):R701-R703. [doi:10.1016/j.cub.2021.03.097]
  4. Neitz A, Jiang X, Kuchenbecker JA, Domdei N, Harmening WM, Yan H, Yeonan-Kim, Patterson SS., Neitz M, Neitz J, Coates DR, Sabesan R (2020) Effect of cone spectral topography on chromatic detection sensitivity. Journal of the Optical Society of America A, 37(4):A244-A254.
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  5. Harmening WM, Sincich LC (2019) Adaptive Optics for Photoreceptor-Targeted Psychophysics. High Resolution Imaging in Microscopy and Ophthalmology. Springer, Cham. pp 359-375.
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  7. Reiniger JL, Lobecke AC, Sabesan R. Bach M, Verbakel F, de Brabander J, Holz FG, Berendschot TTJM, Harmening WM (2019) Habitual higher order aberrations affect Landolt but not Vernier acuity. Journal of Vision, 19(5): 1-15. DOI 10.1167/19.5.11
  8. Domdei N*, Domdei L*, Reiniger J, Linden M, Holz FG, Roorda A, Harmening WM (2018) Ultra-high contrast retinal display system for single photoreceptor psychophysics. Biomedical Optics Express. 9: 157-172 DOI 10.1364/BOE.9.000157
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  12. Ratnam K, Domdei N, Harmening WM*, Roorda A* (2017) Benefits of retinal image motion at the limits of spatial vision. Journal of Vision, 17(1): 30. DOI 10.1167/17.1.30
  13. Harmening WM (2017) Adaptive optics for Ophthalmology. Der Ophthalmologe. 114(3): 196-197. DOI 10.1007/s00347-016-0413-7


Weitere Veröffentlichungen

 
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