Примеры рентгеновских снимков кисти до полета, во время полета и после него. Снимки были получены: (A) до старта членом экипажа, (B) на орбите в первый день после запуска (L+1) членом экипажа и (C) после возвращения оператором, не входившим в экипаж, по тому же протоколу визуализации.Credit: Radiological Society of North America (RSNA)

Более 40 лет ультразвук оставался единственным методом медицинской визуализации в космосе, но не потому, что это лучший вариант. Для работы с таким оборудованием астронавтам нужна серьезная подготовка, а сама технология зависит от передачи звуковых волн — в тесной и шумной среде это особенно сложно.

«В аэрокосмической медицине давно мечтали получить в космосе не один, а несколько способов диагностики болезней и травм», — рассказала исследователь Mayo Clinic Шейна Гиффорд.

Почему же экипажи до сих пор не брали с собой рентгеновские аппараты? Такие системы обычно тяжелые, создают заметную лучевую нагрузку, а во время съемки объект должен сохранять неподвижность.

«Поскольку в космосе все постоянно движется, долго считалось, что получить диагностически пригодное изображение на орбите слишком сложно с технической точки зрения», — добавила Гиффорд.

Сейчас эти ограничения постепенно уходят. Коммерческие серийные рентгеновские аппараты вроде MinXray TR90BH размером примерно с холодильник для льда позволяют проводить съемку вдали от обычных медицинских учреждений. В 2022 году Гиффорд помогла подготовить экипаж, который успешно получил цифровые рентгеновские снимки в условиях микрогравитации во время параболического полета. После этого ее команда несколько лет сотрудничала со SpaceX, чтобы подготовить новое исследование на осуществимость. На этот раз речь шла уже не о самолете, имитирующем космические условия, а об использовании оборудования в ходе орбитальной миссии.

Representative preflight, in-flight, and postflight chest radiographs. Radiographs of the chest were acquired (A) preflight by a crewmember, (B, C) in-flight on day 3 after launch (L+3) by a crewmember, and (D) postflight by a non-crew operator using the same imaging protocol. Credit: Radiological Society of North America (RSNA)
Примеры рентгеновских снимков грудной клетки до полета, во время полета и после него. Снимки были получены: (A) до старта членом экипажа, (B, C) на орбите на третий день после запуска (L+3) членом экипажа и (D) после возвращения оператором, не входившим в экипаж, по тому же протоколу визуализации. Credit: Radiological Society of North America (RSNA)

Подробности процесса описаны в недавно опубликованной статье в журнале Radiology, посвященной прошлогодней миссии Fram2. Вместо нескольких дней медицинской подготовки астронавты потратили всего четыре часа на обучение работе с портативной рентгенографической системой. До запуска ракеты SpaceX Falcon 9 31 марта 2025 года они сделали снимки кисти, предплечья, грудной клетки, брюшной полости и таза. Уже на орбите команда откалибровала систему, а затем проверила MinXray на тех же частях тела, а также на смарт-часах.

После возвращения экипажа снимки, сделанные на орбите, оценили трое независимых рентгенологов. Они анализировали положение объекта, пространственное и контрастное разрешение, а также общее качество изображений. Оценки позиционирования для снимков центральной части тела оказались немного ниже, но все остальные результаты были сопоставимы с аналогичными изображениями, полученными на Земле. Сами астронавты сообщили, что пользоваться аппаратом было легко, несмотря на минимальную подготовку.

«Получать диагностически полезные рентгеновские снимки в космосе может практически любой человек, — сказала Гиффорд. — Трое очень талантливых людей без медицинского образования после четырех часов обучения в одной из самых суровых сред сделали все правильно и качественно».

Дальше исследователи рассчитывают провести дополнительные рентгеновские испытания в орбитальных миссиях и одновременно продолжить уменьшение размеров оборудования. По словам Гиффорд, значение технологии выходит далеко за пределы неотложной медицинской помощи.

«Для длительного присутствия человека в космосе рентген важен не только для членов экипажа, но и для других компонентов миссии, включая электронику и скафандры, — пояснила она. — Заглянуть внутрь таких объектов, не разбирая их, можно только с помощью рентгена».

Прежде чем рентгеновские аппараты появятся на Луне, предстоит решить как минимум одну проблему. Астронавты миссии Fram2 сообщили, что во время взлета и посадки их устройство получило сравнительно небольшие внешние повреждения, хотя и оставалось пригодным к использованию на протяжении миссии.

Читайте так же:

Новость показывает, что базовая рентгенодиагностика в космосе становится практически применимой даже без длительной медицинской подготовки экипажа. Это важно для будущих длительных миссий, где быстро проверить травму, состояние оборудования или элементов скафандра может быть критично, а доступа к полноценной медицине на месте не будет.

Задайте вопрос? Оставьте комментарий
Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Смотрите так же 👀

Что будем искать? Например,как настроить

Минуту внимания
Мы используем файлы cookies, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, а также работу функций социальных сетей и анализа сетевого трафика.