MediNovaTech

Новости из мира медицины, стоматологии, бьюти-сферы, а также инновационные технологии в здравоохранении и полезные советы.

MediNovaTech

Новости из мира медицины, стоматологии, бьюти-сферы, а также инновационные технологии в здравоохранении и полезные советы.

МедицинаИнновацииНовости

В Британии впервые в мире удалили опухоль мозга с помощью ИИ: как нейросеть спасла зрение пациенту

48-летний Рис Хибберт из Бедфордшира стал первым пациентом в мире, которому удалили опухоль мозга при поддержке искусственного интеллекта в режиме реального времени. Операция прошла ещё в мае 2026 года в Национальной больнице неврологии и нейрохирургии (NHNN) в Лондоне, однако подробности были обнародованы только сейчас, после восстановления пациента. Нейросеть анализировала видеотрансляцию хирургического вмешательства и в реальном времени подсвечивала жизненно важные структуры мозга, помогая хирургам не задеть их. Благодаря этому Рис не только избавился от опухоли гипофиза размером 11 мм, но и сохранил зрение, которое было под угрозой. Разбираем, как именно работала система, почему операция стала прорывом и какие перспективы открывает использование ИИ в нейрохирургии.

Что за операцию провели британские хирурги с помощью ИИ?

Что за операцию провели британские хирурги с помощью ИИ

В Национальной больнице неврологии и нейрохирургии (NHNN), входящей в состав University College London Hospitals (UCLH), впервые в мире провели операцию по удалению опухоли мозга с использованием искусственного интеллекта в режиме реального времени. Пациентом стал 48-летний Рис Хибберт, у которого была диагностирована опухоль гипофиза размером примерно 11 мм.

Опухоль располагалась в основании черепа, где гипофиз, кровеносные сосуды и нервы, управляющие зрением, находятся в тесном соседстве. Как пояснили в больнице, «ошибка на миллиметр может иметь критическое значение» и привести к слепоте, инсульту или даже смерти. Хирурги удаляли опухоль через нос с помощью эндоскопа — тонкой камеры на гибком стержне.

Операция была проведена в рамках клинического исследования, финансируемого Национальным институтом здравоохранения и ухода Великобритании (NIHR). Хирургическую бригаду возглавлял профессор Хани Маркус, консультант-нейрохирург NHNN и профессор нейрохирургии в UCL Queen Square Institute of Neurology.

Как именно ИИ помогал хирургам во время операции?

Система ИИ, разработанная в UCL Hawkes Institute, работала на платформе NVIDIA Clara IGX. Она анализировала видеопоток с эндоскопической камеры в режиме реального времени и цветовым кодом подсвечивала критически важные анатомические структуры — нервы, кровеносные сосуды и сам гипофиз.

Технический руководитель проекта доктор София Бано, адъюнкт-профессор робототехники и ИИ в UCL, пояснила: «Обучившись на сотнях хирургических видео, система была подвергнута воздействию такого объёма хирургических примеров, на накопление которого у хирурга ушли бы многие годы. Она предназначена для распознавания критической анатомии, хирургических инструментов и взаимодействия тканей в реальном времени». При этом хирургическая бригада сохраняла полный контроль над процессом, а ИИ выступал в роли «экспертной второй пары глаз».

По словам профессора Маркуса, «система обучена на большем количестве операций, чем большинство хирургов видит или проводит за всю жизнь». В отличие от других экспериментальных ИИ-инструментов, эта система работает именно в реальном времени, а не на основе дооперационных снимков.

Ключевые характеристики ИИ-системы, использованной при операции
Характеристика Описание
Тип анализа Анализ видеопотока в режиме реального времени (не дооперационные снимки)
Функция Цветовое кодирование и подсветка критических структур (нервы, сосуды)
Обучение Сотни видео эндоскопических операций на гипофизе
Платформа NVIDIA Clara IGX (поддержка реального времени)
Разработчик UCL Hawkes Institute (собственная разработка UCL)
Роль в операции Помощник хирурга («вторая пара глаз»), хирург сохраняет полный контроль

Кто стал первым пациентом и почему он согласился на эксперимент?

Рис Хибберт — отец двоих детей из Бедфордшира, работает менеджером по обслуживанию клиентов и активным общественным волонтёром. До 2024 года он был абсолютно здоров, ежедневно совершал двухмильные прогулки. Однако во время одной из таких прогулок он потерял сознание и начал биться в конвульсиях прямо на дороге. Обследование выявило опухоль гипофиза, которая к тому моменту уже давила на зрительные нервы, сужая периферическое зрение.

Хибберт также страдал от сильной утомляемости и головокружений, спотыкался на ровном месте. «За 18 лет супружеской жизни я всегда вставал с постели и делал жене чашку кофе. И я не собирался позволять этой опухоли остановить меня», — рассказал он.

Когда хирурги предложили ему стать первым пациентом, кто опробует новую ИИ-технологию, он не колебался: «Если пациенты не готовы участвовать в исследованиях, как врачи смогут учиться и как медицина сможет развиваться?». После операции он смог самостоятельно ходить без трости и очков уже через несколько дней, а его зрение значительно улучшилось.

Хибберт отметил символичность случившегося: «Национальная больница неврологии и нейрохирургии была основана в 1859 году и была первой в мире специализированной нейрохирургической больницей. Поэтому мне кажется очень символичным, что та же больница стала первой в мире, где провели ИИ-ассистированную нейрохирургию». Узнать подробнее про цифровых ассистентов для врачей вы можете в нашей отдельной статье.

Какие риски сопровождают операцию на гипофизе?

Какие риски сопровождают операцию на гипофизе?

Гипофиз — это железа размером с мраморный шарик, расположенная в основании черепа. Она выделяет жизненно важные гормоны, регулирующие рост, метаболизм, артериальное давление и температуру тела.

Сложность операции заключается в том, что гипофиз находится в непосредственной близости от сонных артерий, снабжающих кровью мозг, и зрительных нервов. По словам профессора Маркуса, даже «ошибка на миллиметр может иметь критическое значение». Риски операции включают:

  • 25–50% вероятность неполного удаления опухоли;
  • 0,5–2% риск повреждения крупного кровеносного сосуда;
  • возможность слепоты, инсульта или смерти при повреждении критических структур.

Среднестатистический британский хирург выполняет около 10–20 таких операций в год, полагаясь на дооперационные снимки для изучения анатомии пациента. ИИ-система, напротив, была обучена на сотнях видео подобных операций и могла распознавать анатомические структуры в реальном времени, что давало хирургам дополнительную информацию во время вмешательства.

Каковы перспективы использования ИИ в нейрохирургии?

Успешная операция открывает новые возможности для использования искусственного интеллекта в хирургии. Профессор Майк Льюис, научный директор по инновациям NIHR, назвал эту «передовую операцию» демонстрацией потенциала передового ИИ для поддержки хирургов и улучшения помощи пациентам.

Министр инноваций в здравоохранении Джеймс Фрит отметил: «Это пример ИИ в его лучшем проявлении: пациенты получают помощь, которая ранее считалась невообразимой, благодаря новейшим прорывным технологиям. ИИ нуждается в надлежащих гарантиях, и мы всегда будем следить за тем, чтобы безопасность воспринималась серьёзно. Но мы также будем следить за тем, чтобы извлекать выгоду из возможностей, которые он открывает для более быстрой и эффективной помощи».

Сами разработчики планируют использовать систему и в других сложных нейрохирургических вмешательствах. Технология также может применяться для отслеживания хирургических инструментов и их взаимодействия с тканями, а в перспективе — для предоставления обратной связи хирургам в реальном времени.

Врачи подчёркивают, что ИИ не заменяет хирурга, а лишь помогает ему принимать более точные решения. «ИИ-инструмент только помогает, а хирурги сохраняют полный контроль», — отмечается в сообщении больницы.

Мини-кейс: как ИИ спас зрение и изменил жизнь пациента

Проблема: Рис Хибберт, 48 лет, страдал от опухоли гипофиза, которая давила на зрительные нервы, сужая поле зрения. Он постоянно спотыкался, чувствовал сильную усталость и головокружение. Без операции он мог полностью потерять зрение, а риски традиционной хирургии были высоки из-за близости опухоли к жизненно важным структурам мозга.

Применённое решение: Хирурги предложили Хибберту стать первым пациентом в мире, которому удалят опухоль с помощью ИИ в реальном времени. Система, обученная на сотнях видео операций, подсвечивала на экране критические структуры мозга, помогая хирургам выбирать самый безопасный путь удаления опухоли.

Результат: Операция прошла успешно. Зрение Хибберта не только сохранилось, но и улучшилось. Через несколько дней после вмешательства он мог ходить без трости и очков, а позже вернулся к работе. Сам пациент описывает свои ощущения так: «Когда я пришёл в себя… я мог видеть всё в комнате отчётливо». Сейчас он вернулся к полноценной жизни, работает и занимается волонтёрской деятельностью.

Часто задаваемые вопросы об ИИ-операции на мозге

Это первая в мире операция на мозге с помощью ИИ?

Да, это первая в мире операция по удалению опухоли мозга, в которой искусственный интеллект использовался для поддержки хирурга в режиме реального времени. Ранее ИИ применялся в хирургии, но именно в нейрохирургии и в формате реального времени — это мировой дебют.

Заменяет ли ИИ хирурга?

Нет. Как подчёркивают разработчики и хирурги, ИИ выступает лишь в роли помощника — «экспертной второй пары глаз». Хирургическая бригада сохраняет полный контроль над процессом, а ИИ лишь подсвечивает критические структуры и помогает принимать более точные решения.

Насколько безопасна такая операция?

Как и любая нейрохирургическая операция, она сопряжена с рисками. Однако использование ИИ позволяет снизить вероятность повреждения критических структур (нервов и сосудов), так как система в реальном времени показывает их расположение. Риски традиционной операции на гипофизе включают 0,5–2% вероятность повреждения крупного сосуда и 25–50% вероятность неполного удаления опухоли.

Когда такая технология станет доступна в других странах?

Технология пока находится на стадии клинических исследований. Операция была проведена в рамках клинического испытания, финансируемого NIHR. Для широкого внедрения потребуются дополнительные исследования, подтверждающие эффективность и безопасность метода, а также адаптация систем под разные клиники. Однако успех операции даёт основания полагать, что в ближайшие годы подобные технологии начнут распространяться.

Какие ещё операции можно проводить с помощью этой ИИ-системы?

Разработчики планируют использовать систему и в других сложных нейрохирургических вмешательствах. Технология также может применяться для отслеживания хирургических инструментов и их взаимодействия с тканями, а в будущем — для предоставления обратной связи хирургам в реальном времени.

Заключение: новая эра в нейрохирургии

Операция, проведённая в лондонской Национальной больнице неврологии и нейрохирургии, стала важной вехой в истории медицины. Впервые искусственный интеллект был использован для поддержки нейрохирурга в режиме реального времени, и результат превзошёл ожидания: пациент не только избавился от опухоли, но и сохранил зрение, которое было под угрозой.

Как отметил профессор Хани Маркус, «система обучена на большем количестве операций, чем большинство хирургов видит или проводит за всю жизнь». Это позволяет ей служить надёжным помощником даже самым опытным специалистам. Хотя до массового внедрения технологии ещё далеко, первый успешный опыт вселяет оптимизм: ИИ способен сделать сложнейшие операции более безопасными и предсказуемыми, а значит — спасать жизни и сохранять здоровье пациентов по всему миру.

«`

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *