Robotteknologi i sundhedsvæsenet: Avancerede teknologier ændrer medicin!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Universitetet i Stuttgart præsenterer innovative robotløsninger til sundhedspleje, der revolutionerer medicinsk testning og giver præcis assistance.

Die Universität Stuttgart präsentiert innovative Robotiklösungen für das Gesundheitswesen, die medizinische Tests revolutionieren und präzise Assistenz bieten.
Universitetet i Stuttgart præsenterer innovative robotløsninger til sundhedspleje, der revolutionerer medicinsk testning og giver præcis assistance.

Robotteknologi i sundhedsvæsenet: Avancerede teknologier ændrer medicin!

Udviklingen inden for robotteknologi har potentiale til fundamentalt at revolutionere moderne medicin. Fremskridtene i brugen af ​​robotsystemer i sundhedsvæsenet er særligt bemærkelsesværdige. Disse teknologier, såsom innovative mekaniske patienter og bløde robotsystemer, giver forskere mulighed for at teste nye behandlinger og værktøjer uden de høje omkostninger ved traditionelle kliniske forsøg. Den mekaniske patient, et projekt ved universitetet i Stuttgart, skaber nye betingelser for tidlige test af innovative teknologier.

Professor Syn Schmitt, som leder afdelingen for beregningsbiofysik og biorobotik ved universitetet i Stuttgart, understreger, at mange banebrydende ideer fejler i den tidlige udviklingsfase, simpelthen på grund af de høje omkostninger forbundet med klinisk testning. Den mekaniske patient tilbyder en løsning på dette problem gennem sin fleksibilitet ved at accelerere afprøvningen af ​​nye teknologier i sundhedsvæsenet og demonstrere deres potentiale på et tidligt tidspunkt. Disse resultater er ikke kun vigtige for forskningen, men kan også yde et væsentligt bidrag til at sikre, at nye behandlingsmetoder hurtigere når patienterne.

Rollen af ​​bløde robotter

Bløde robotsystemer konstrueret af fleksible materialer spiller en nøglerolle. Christoph Keplinger, direktør for afdelingen for robotmaterialer ved Max Planck Institute for Intelligente Systems, understreger, at disse systemer kan bruges på en række forskellige måder og kan være særligt vigtige til at undertrykke rystende bevægelser i håndleddene. Publikationen af ​​A. Shagan Shomron og andre, "En robot- og virtuel testplatform, der fremhæver løftet om bløde, bærbare aktuatorer til undertrykkelse af rysten i håndleddet," beskriver, hvordan sådanne teknologier kan bruges specifikt.

Robotics har nu fået fodfæste i mange kliniske sammenhænge. For eksempel revolutionerer da Vinci-systemet minimalt invasive operationer ved at tillade læger at styre kirurgiske instrumenter fra en konsol. Denne præcise kontrol og leveringen af ​​3D-billeder i høj opløsning har forbedret den kirurgiske præcision markant. Fordelene omfatter mindre snit, mindre blodtab og hurtigere restitution, hvilket gør systemet ekstremt populært inden for områder som urologi, gynækologi og hjerte- og tarmkirurgi. Denne udvikling viser, at robotteknologi går langt ud over at reducere menneskelige fejl; det er også med til at øge patientsikkerheden og gøre hospitalsprocesser mere effektive.

Rehabiliterings- og hjælpesystemer

Ved rehabilitering bruges eksoskeletoner såsom "Lokomat" til at hjælpe patienter med at gå efter et slagtilfælde eller paraplegi. Dette bærbare system fremmer helingsprocessen ved at støtte og korrigere bevægelser. Sådanne teknologier er i stigende grad kritiske, især i lande med aldrende befolkninger, hvor byrden på plejefaciliteter er støt stigende.

Derudover er der fremskridt inden for hjælperobotter, som eksemplet med den sociale robot "Pepper" viser. Disse systemer genkender ansigter og følelser, hjælper pårørende med daglige opgaver og forbedrer livskvaliteten for beboere på plejehjem. På trods af de mange fordele og positive udviklinger står teknologierne over for forhindringer: De høje omkostninger kan ofte ikke afholdes af alle institutioner, hvilket bremser den udbredte brug.

Samlet set understreger forskningen ved Fraunhofer IFF behovet for sikker menneske-robot-interaktion i en medicinsk kontekst samt udvikling af hjælperobotter til dynamiske kirurgiske miljøer. Målet er problemfrit at integrere disse systemer i den medicinske arbejdsgang for at skabe en virkelig effektiv interaktion mellem mennesker og maskiner.