Технологии и наука
В медицине уже используются пять роботизированных систем: хирургический da Vinci, дезинфицирующий Xenex LightStrike, транспортный TUG, реабилитационный Cyberdyne HAL и терапевтический PARO.

Десятилетиями идея робота, работающего внутри операционной, оставалась скорее научно-фантастической концепцией, чем реальностью клинической практики.
Ситуация изменилась постепенно: сегодня роботы выполняют важные функции в операционных, палатах, центрах реабилитации и коридорах больниц по всему миру.
Одни системы помогают хирургам достигать высокой точности при вмешательствах, другие обеззараживают помещения, перевозят материалы, сопровождают пациентов в процессе восстановления или оказывают эмоциональную поддержку людям в состоянии тревоги.
Ниже перечислены пять роботов, которые уже вносят измеримый вклад в здравоохранение.
Разработанная компанией Intuitive Surgical, хирургическая система da Vinci является наиболее широко применяемым в мире роботизированным хирургическим комплексом. Она получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в 2000 году и сегодня используется в нескольких медицинских специальностях.
Во время операции хирург управляет роботизированными манипуляторами, оснащёнными миниатюрными инструментами, наблюдая за операционным полем через трёхмерную видеосистему.
Инструменты способны выполнять движения с большей гибкостью, чем человеческая кисть, а система фильтрует естественные дрожания рук, которые могут нарушить выполнение тонких манипуляций.
Врачи применяют da Vinci при вмешательствах в урологии, гинекологии, кардиоторакальной хирургии, колоректальной хирургии и общей хирургии.
Госпитальные инфекции остаются серьёзной проблемой, особенно когда патогенные микроорганизмы сохраняются на поверхностях после выписки пациента из палаты. Робот Xenex LightStrike был создан как дополнительное средство борьбы с этой угрозой.
Портативная установка использует импульсы ультрафиолетового света полного спектра для уничтожения инфекционных агентов внутри помещений больницы. Обработка всей комнаты занимает считанные минуты, а в процессе не применяются химические дезинфицирующие средства.
LightStrike включён в программы контроля инфекций в крупнейших медицинских учреждениях, в том числе в Медицинском центре Майо. Его задача — поддерживать усилия по снижению числа госпитальных инфекций и защитить как пациентов, так и медицинский персонал.
В отличие от хирургических роботов, его работа обычно происходит вне непосредственного контакта с пациентом, однако её влияние на безопасность пациентов остаётся прямым.
Больницы представляют собой обширные комплексы, где лекарства, питание, бельё, расходные материалы и другие товары должны постоянно перемещаться между отделениями. Доставка этих предметов — рутинная и физически трудоёмкая задача, отвлекающая медсестёр и других сотрудников от непосредственной клинической работы.
Робот TUG берёт на себя часть этой нагрузки, автономно передвигаясь по коридорам больницы и доставляя грузы. Это самоуправляемый сервисный робот, способный ориентироваться в здании без постоянного сопровождения человека.
Его вклад может показаться менее зрелищным по сравнению с роботом, участвующим в операции, однако он решает важную операционную проблему.
Восстановление способности ходить после инсульта или травмы позвоночника требует длительного и интенсивного реабилитационного процесса. Пациенты часто испытывают трудности с выполнением необходимых движений во время физиотерапии, что ограничивает объём их самостоятельной тренировочной активности.
Гибридный вспомогательный конечностный аппарат Cyberdyne (Hybrid Assistive Limb), известный как HAL, представляет собой роботизированный экзоскелет, предназначенный для поддержки пациентов в период реабилитации.
Эта поддержка позволяет пациентам практиковать ходьбу в рамках структурированной реабилитационной программы. HAL не просто двигает тело пациента пассивно, а реагирует на его собственное намерение совершить движение.
PARO демонстрирует, что медицинский робот не обязан выполнять хирургические вмешательства или транспортировать оборудование, чтобы оказывать поддержку уходу за пациентом.
Созданный как терапевтический компаньон, робот выполнен в виде детёныша тюленя и использует мягкую «шерсть», плавные движения и отзывчивые звуки для создания успокаивающего присутствия живого питомца.
Он способен взаимодействовать с пациентами, которые плохо реагируют на общение с людьми. Его движения и писк меняются в ответ на действия человека, с которым он взаимодействует, предоставляя медицинскому персоналу ещё один инструмент для снижения тревожности и стимулирования вовлечённости.
PARO дополняет клинический уход, а не заменяет человеческое общение. Он предлагает немедикаментозный способ успокоения пациентов без немедленного применения седативных средств или физических ограничений.
В совокупности эти пять систем показывают, насколько широко роботы уже внедрены в медицинскую практику: от высокоточной хирургии и контроля инфекций до логистики в больницах, физической реабилитации и терапевтического сопровождения.
Область продолжает развиваться: в июле 2026 года человекоподобные роботы впервые в мире провели живые лапароскопические удаления желчного пузыря у пациента.
Медицинские роботы наиболее ценны тогда, когда берут на себя рутинные, предельно точные или потенциально опасные задачи, позволяя врачам и медсёстрам сосредоточиться на принятии решений, проявлении эмпатии и поддержании человеческой связи.
Вопрос больше не в том, появятся ли роботы в здравоохранении — они уже там. Настоящий вопрос заключается в том, насколько ещё больше они смогут помочь.



