Пять медицинских роботов, которые уже меняют работу больниц прямо сейчас

Роботы в медицине давно вышли за пределы экспериментальных лабораторий. Сегодня они помогают хирургам проводить сложные операции, уничтожают опасные микроорганизмы, перевозят лекарства, возвращают пациентам способность двигаться и даже становятся терапевтическими компаньонами. Разбираемся, как пять таких систем уже используются в реальном здравоохранении.

Еще несколько десятилетий назад робот в операционной выглядел типичным атрибутом научной фантастики. Теперь необычнее другое: насколько незаметно робототехника проникла практически во все части современной больницы.

Причем медицинский робот — это далеко не обязательно механический хирург. Одни системы действительно работают непосредственно с врачами и пациентами, другие выполняют задачи, которые редко попадают в объектив камеры: перевозят расходные материалы, дезинфицируют помещения или помогают проводить многочасовую реабилитацию.

Пять существующих систем хорошо показывают, насколько разными уже стали медицинские роботы.

Da Vinci: робот, который не заменяет хирурга

Пять медицинских роботов, которые уже меняют работу больниц прямо сейчас
Хирургическая система da Vinci.

Хирургическая система da Vinci компании Intuitive Surgical — пожалуй, самый известный медицинский робот в мире. FDA разрешило ее использование еще в 2000 году, а сегодня подобные системы применяются в урологии, гинекологии, общей, колоректальной и других областях хирургии.

Несмотря на название «робот-хирург», самостоятельно операции da Vinci не проводит. Врач находится за специальной консолью и управляет несколькими роботизированными манипуляторами с миниатюрными инструментами, наблюдая за происходящим через трехмерную систему визуализации.

Главное преимущество заключается в точности. Инструменты могут двигаться с высокой гибкостью в ограниченном пространстве, а электроника компенсирует естественный тремор рук человека. В результате робот становится не заменой хирурга, а своеобразным продолжением его рук.

Xenex LightStrike: борьба с невидимым противником

Пять медицинских роботов, которые уже меняют работу больниц прямо сейчас
Робот Xenex LightStrike.

Некоторым медицинским роботам вообще не приходится контактировать с пациентами. Xenex LightStrike работает преимущественно в пустых палатах, где борется с одной из серьезных проблем современных больниц — микроорганизмами, способными сохраняться на поверхностях после обычной уборки.

Установка использует импульсное ультрафиолетовое излучение для обработки помещения. Процедура занимает несколько минут и проводится без применения химических дезинфицирующих средств.

Такие системы не отменяют традиционную уборку, а дополняют ее. LightStrike используется в программах инфекционного контроля медицинских учреждений, включая клинику Майо, помогая снижать вероятность распространения внутрибольничных инфекций.

TUG: незаметный работник больничных коридоров

Пять медицинских роботов, которые уже меняют работу больниц прямо сейчас
Робот-уборщик TUG.

Работа крупной больницы требует постоянного перемещения огромного количества вещей. Между отделениями путешествуют лекарства, анализы, питание, постельное белье и расходные материалы, причем значительную часть этой работы традиционно выполняют люди.

Автономный робот TUG берет такую рутину на себя. Он самостоятельно передвигается по больнице и доставляет грузы в нужные отделения без постоянного сопровождения сотрудника.

На фоне хирургических систем его возможности могут показаться не слишком впечатляющими. Однако смысл подобных роботов заключается именно в освобождении врачей и медсестер от задач, которые не требуют медицинской квалификации. В условиях постоянной нехватки персонала это может оказаться не менее важным, чем очередной высокотехнологичный инструмент в операционной.

Cyberdyne HAL: экзоскелет, который помогает снова двигаться

Пять медицинских роботов, которые уже меняют работу больниц прямо сейчас
Экзоскелет Cyberdyne HAL.

Совсем другой подход используется в роботизированном экзоскелете Cyberdyne Hybrid Assistive Limb, или HAL. Он предназначен для реабилитации людей с нарушениями двигательных функций, в том числе после инсультов и повреждений спинного мозга.

Особенность HAL заключается в том, что система не просто механически переставляет ноги человека. Датчики регистрируют слабые биоэлектрические сигналы, возникающие при попытке совершить движение, после чего электродвигатели помогают его выполнить.

Пациент таким образом продолжает активно участвовать в процессе. Робот усиливает намерение человека двигаться и позволяет многократно практиковать движения в рамках реабилитационной программы.

PARO: робот, которому достаточно быть тюленем

Пять медицинских роботов, которые уже меняют работу больниц прямо сейчас
Робот PARO.

Самый необычный участник этой пятерки практически ничего не переносит, не оперирует и не помогает ходить. PARO выглядит как покрытый мягким мехом детеныш тюленя и создавался в качестве терапевтического компаньона.

Робот реагирует на прикосновения, голос и окружающие звуки, двигается и издает характерные звуки. Благодаря этому взаимодействие с ним отчасти напоминает общение с настоящим животным.

PARO применяется прежде всего там, где пациентам сложно взаимодействовать с другими людьми или настоящими питомцами. Его используют, в частности, при работе с пожилыми людьми и пациентами с когнитивными нарушениями для снижения тревожности и стимулирования социального взаимодействия.

Речь при этом не идет о замене человеческого общения. Скорее робот дает медицинскому персоналу дополнительный немедикаментозный инструмент для работы со стрессом и беспокойством пациентов.

Роботы уже внутри современной медицины

Эти пять систем хорошо показывают, почему понятие «медицинский робот» становится все более широким. Da Vinci повышает возможности хирурга, HAL помогает восстанавливать движения, Xenex занимается инфекционной безопасностью, TUG берет на себя логистику, а PARO работает с эмоциональным состоянием пациентов.

Следующим этапом становится увеличение автономности таких машин. В июле 2026 года человекоподобные роботы впервые приняли участие в лапароскопической операции по удалению желчного пузыря у пациента в режиме реального времени — еще один показатель того, насколько быстро развивается направление.

Однако наиболее вероятное будущее медицинской робототехники связано не с полным вытеснением людей. Машины особенно хорошо подходят для монотонной, физически тяжелой или требующей исключительной точности работы, тогда как диагностика, принятие сложных решений и человеческое общение остаются задачами медицинских специалистов.

Поэтому вопрос о том, появятся ли роботы в больницах будущего, фактически уже устарел. Они там есть. Теперь интереснее наблюдать за тем, какие еще обязанности медицина сможет им доверить.

Читайте также

ИИ оказался убедительнее людей в политических спорах

ИИ оказался убедительнее людей в политических спорах

ИИ впервые помог нейрохирургу во время операции на мозге в реальном времени

ИИ впервые помог нейрохирургу во время операции на мозге в реальном времени

Двухдвигательный самолет «Освей» выйдет на летные тесты в 2027 году

Двухдвигательный самолет «Освей» выйдет на летные тесты в 2027 году

В Японии разработали керамический уловитель CO2

В Японии разработали керамический уловитель CO2

Российские мегаполисы получат сети 5G к концу 2027 года на специфических частотах

Российские мегаполисы получат сети 5G к концу 2027 года на специфических частотах

Microsoft Paint и Photos незаметно маркируют созданные ИИ изображения

Microsoft Paint и Photos незаметно маркируют созданные ИИ изображения

ИИ оптимизировал график работы водителей «Мосгортранса»

ИИ оптимизировал график работы водителей «Мосгортранса»

Компьютерное моделирование синтеза каучука поможет исключить дефекты шин

Компьютерное моделирование синтеза каучука поможет исключить дефекты шин

Миссии NASA, которые изменили историю освоения космоса

Миссии NASA, которые изменили историю освоения космоса

Как РЛС Вадима Мацкевича решила исход Корейской войны

Как РЛС Вадима Мацкевича решила исход Корейской войны

15 технологий древности, которыми человечество пользуется до сих пор

15 технологий древности, которыми человечество пользуется до сих пор

Те самые редкоземельные металлы: что в них редкого и зачем они вообще нужны

Те самые редкоземельные металлы: что в них редкого и зачем они вообще нужны

Японская установка тестирует магнитное торможение при входе космических аппаратов в атмосферу

Японская установка тестирует магнитное торможение при входе космических аппаратов в атмосферу

Физики ЦЕРН провели Малый Большой взрыв с помощью кислорода

Физики ЦЕРН провели Малый Большой взрыв с помощью кислорода

Состоялся запуск новейшего космического телескопа NASA

Состоялся запуск новейшего космического телескопа NASA

Космические заводы для лекарств становятся реальнее благодаря дешевым запускам

Космические заводы для лекарств становятся реальнее благодаря дешевым запускам