

Опыт и перспективы использования технологий виртуальной реальности в медицине
https://doi.org/10.33667/2078-5631-2023-16-82-86
Аннотация
VR- и AR-технологии позволяют не только облегчить работу оперирующим хирургам, но и сделать обучение молодых специалистов более эффективным, ведь рисунки в учебнике не дают полного понимания устройства организма человека.
Цель обзора. Качественная оценка использования VR-технологий в медицине, которые можно рассматривать с трех сторон: в обучении студентов, в работе врачей и для реабилитации пациентов.
Материалы и методы. Был проведен информационный поиск по ресурсам eLibrary, PubMed, CyberLeninka за последние 10 лет. Ключевыми словами стали термины дополненной и виртуальной реальности, а также совокупность ключевых слов по сопряженной коморбидности.
Выводы. При малоинвазивных операциях MR-технологии способны повысить точность хирургического вмешательства, что увеличит вероятность успеха проведенной операции. MR-технологии являются более перспективным направлением в медицине, чем VR- и AR-технологии. Технологии смешанной реальности могут использоваться и в обучении студентов, и в предоперационном планировании, и во время самой хирургической операции. Относительная быстрота создания MR-изображения делает более быстрыми и точными постановку диагноза, разработку схемы лечения больного, а также более эффективным и простым общение между врачами и пациентами.
Об авторах
Д. А. ДьяченкоРоссия
Дьяченко Дарья Андреевна, студентка
Москва
А. А. Коваленко
Россия
Коваленко Алексей Анатольевич, к. м. н., доцент кафедры восстановительной медицины, реабилитации и курортологии, главный врач
Москва
п/о Введенское, г. Звенигород
Ю. Л. Васильев
Россия
Васильев Юрий Леонидович, д. м. н., проф. кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии
п/о Введенское, г. Звенигород
Список литературы
1. Карлов А. В., Секлетова Н. Н. Виртуальная реальность. История развития. Экономика и социум. 2017. № 4 (35). С. 675–679.
2. Российские сети. Концепция «Цифровая трансформация 2030». Ссылка активна на 23.04.23.
3. Николаев В. А., Николаев А. А. Опыт и перспективы использования технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности в условиях цифровой трансформации системы здравоохранения. Медицинские технологии. Оценка и выбор. 2020; с. 35–42.
4. Аксенова Е. И., Горбатов С. Ю. Технологии виртуальной и дополненной реальности в здравоохранении. 2021; с. 10–23.
5. Korzeniowski P, White RJ, Bello F. VCSim3: a VR simulator for cardiovascular interventions. Int J Comput Assist Radiol Surg. 2018 Jan; 13 (1): 135–149. DOI: 10.1007/s11548–017–1679–1.
6. Тарасенко Е. А., Эйгель М. Я. Виртуальная медицина: основные тенденции применения технологий дополненной и виртуальной реальности в здравоохранении. Врач и информационные технологии. 2021. № 2. С. 46–59. eLIBRARY ID: 46661007.
7. Silva JNA, Southworth M, Raptis C, Silva J. Emerging Applications of Virtual Reality in Cardiovascular Medicine. JACC Basic Transl Sci. 2018 Jun 25; 3 (3): 420–430. DOI: 10.1016/j.jacbts.2017.11.009. PMID: 30062228; PMCID: PMC 6058998.
8. Pi D, Liu J, Wang Y. Review of computer-generated hologram algorithms for color dynamic holographic three-dimensional display. Light Sci Appl. 2022 Jul 26; 11 (1): 231. DOI: 10.1038/s41377–022–00916–3.
9. Jennifer N Avari Silva, Mary Beth Privitera, Michael K. Southworth, Jonathan R. Silva. Development and Human Factors Considerations for Extended Reality Applications in Medicine: The Enhanced Electrophysiology Visualization and Interaction System (ĒLVIS). 2020; P. 4–5.
10. Хотенко Е. В. Применение 3D-голограмм в медицине. Е. В. Хотенко, А. В. Мелюхевич; науч. рук. Л. В. Маркова. Материалы 74-й студенческой научно-технической конференции [Электронный ресурс]. Белорусский национальный технический университет, Факультет информационных технологий и робототехники; сост. В. А. Мартинович. Минск: БНТУ, 2018. C. 175–177.
11. Aslani N, Behmanesh A, Garavand A, Maleki M, Davoodi F, Shams R. The Virtual Reality Technology Effects and Features in Cardiology Interventions Training: A Scoping Review. Med J Islam Repub Iran. 2022 Jul 11; 36: 77. DOI: 10.47176/mjiri.36.77. PMID: 36128285; PMCID: PMC 9448494.
12. Lear S. A. The Delivery of Cardiac Rehabilitation Using Communications Technologies: The ‘virtual’ Cardiac Rehabilitation Program. DOI: 10.1016/j.cjca.2018.07.009.
13. Каменская О. В., Логинова И. Ю., Клинкова А. С., Таркова А. Р., Найденов Р. А., Кретов Е. И., Ломиворотов В. В. Телемедицинские системы в кардиореабилитации: обзор современных возможностей и перспективы применения в клинической практике. Российский кардиологический журнал. 2020; 25 (6): 3365. DOI: 10.15829/1560–4071–2020–3365.
14. Ramaswamy RK, Marimuthu SK, Ramarathnam KK, Vijayasekharan S, Rao KGS, Balakrishnan KR. Virtual reality-guided left ventricular assist device implantation in pediatric patient: Valuable presurgical tool. Ann Pediatr Cardiol. 2021 Jul-Sep; 14 (3): 388–392. DOI: 10.4103/apc.apc_81_21. Epub 2021 Aug 17. PMID: 34667413; PMCID: PMC 8457285.
15. Castellanos JM, Barbery D, Yefimov A, Dang PN. Preoperative planning using virtual reality for percutaneous transseptal valve-in-valve transcatheter mitral valve replacement: A case report. Eur Heart J Case Rep. 2022 Oct 6; 6 (10): ytac384. DOI: 10.1093/ehjcr/ytac384. PMID: 36285227; PMCID: PMC 9585901.
16. Mill J, Montoliu H, Moustafa AH, Olivares AL, Albors C, Aguado AM, Medina E, Ceresa M, Freixa X, Arzamendi D, Cochet H, Camara O. Domain expert evaluation of advanced visual computing solutions and 3D printing for the planning of the left atrial appendage occluder interventions. Int J Bioprint. 2022 Nov 14; 9 (1): 640. DOI: 10.18063/ijb.v9i1.640. PMID: 36636130; PMCID: PMC 9830994.
17. Pourmand A, Davis S, Marchak A, Whiteside T, Sikka N. Virtual reality as a clinical tool for pain management. Curr Pain Headache Rep. 2018 Jun 15; 22 (8): 53. DOI: 10.1007/s11916–018–0708–2.
18. Медицина в «полном объеме»: как виртуальная реальность спасает людей. [Электронный ресурс]. URL: https://naked-science.ru/article/sci/medicina-vpolnom-obeme
19. «Наша технология – это мозг и глаза врача» [Электронный ресурс]. URL: https://rb.ru/young/mdink/
20. Захаров А. В., Хивинцева Е. В., Чаплыгин С. С., Стариковский М. Ю., Елизаров М. А., Колсанов А. В. Двигательная реабилитация пациентов в остром периоде инсульта с использованием технологии виртуальной реальности. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. Спецвыпуски. 2021; 121 (8–2): 71–75.
21. Краснова-Гольева В.В., Гольев М. А. Виртуальная реальность в реабилитации после инсульта [Электронный ресурс]. Современная зарубежная психология. 2015. Том 4. № 4. С. 39–44. DOI: 10.17759/jmfp.2015040406.
22. Семь цифровых систем для реабилитации после инсульта [Электронный ресурс]. URL: https://evercare.ru/news/7-cifrovykh-sistem-dlya-reabilitaciiposle-insulta
23. Toп-5 стартапов в здравоохранении, специализирующихся на виртуальной и дополненной реальности [Электронный ресурс]. URL: https://evercare.ru/news/top-5-startapov-v-zdravookhranenii-specializiruyuschikhsya-na-virtualnoyi-dopolnennoy
24. VR-нейроинтерфейс для людей с альцгеймером. [Электронный ресурс]. URL: https://habr.com/ru/post/511398/
25. Saneinia S, Zhou R, Gholizadeh A, Asmi F. Immersive media-based tourism emerging challenge of VR addiction among generation Z. Front Public Health. 2022 Jul 1; 10: 833658. DOI: 10.3389/fpubh.2022.833658.
26. Шалькевич Л. В. Влияние реабилитационных технологий с использованием виртуальной реальности на качество жизни детей с детским церебральным параличом. Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2021. Т. 19. № 1. С. 40–45. DOI: 10.25298/2221-8785-2021-19-1-40–45.
27. Котельникова А. В., Погонченкова И. В., Даминов В. Д., Кукшина А. А., Лазарева Н. И. Виртуальная реальность в коррекции болевого синдрома у пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями крупных суставов и позвоночника. Вестник восстановительной медицины. 2020; 96 (2): 41–48. https://doi.org/10.38025/2078–1962–2020–96–2–41–48
28. Alemanno F, Houdayer E, Emedoli D, Locatelli M, Mortini P, Mandelli C, Raggi A, Iannaccone S. Efficacy of virtual reality to reduce chronic low back pain: Proof-of-concept of a non-pharmacological approach on pain, quality of life, neuropsychological and functional outcome. PLoS One. 2019 May 23; 14 (5): e0216858. DOI: 10.1371/journal.pone.0216858.
29. Zhang J, Lu V, Khanduja V. The impact of extended reality on surgery: a scoping review. Int Orthop. 2023 Mar; 47 (3): 611–621. DOI: 10.1007/s00264–022–05663-z. Epub 2023 Jan 16. PMID: 36645474; PMCID: PMC 9841146.
30. Hu HZ, Feng XB, Shao ZW, Xie M, Xu S, Wu XH, Ye ZW. Application and Prospect of Mixed Reality Technology in Medical Field. Curr Med Sci. 2019 Feb; 39 (1): 1–6. DOI: 10.1007/s11596–019–1992–8. Epub 2019 Mar 13. Erratum in: Curr Med Sci. 2021 Feb; 41 (1): 188. PMID: 30868484.
Рецензия
Для цитирования:
Дьяченко Д.А., Коваленко А.А., Васильев Ю.Л. Опыт и перспективы использования технологий виртуальной реальности в медицине. Медицинский алфавит. 2023;(16):82-86. https://doi.org/10.33667/2078-5631-2023-16-82-86
For citation:
Dyachenko D.A., Kovalenko A.A., Vasiliev Yu.L. Experience and prospects of using virtual reality technologies in medicine. Medical alphabet. 2023;(16):82-86. (In Russ.) https://doi.org/10.33667/2078-5631-2023-16-82-86