cookieOptions = {...}; .智慧醫療:手術中的「達芬奇」 - 3S Market「全球智慧科技應用」市場資訊網

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2020年11月6日 星期五


da Vinci® Surgery - How It Works




在智慧診斷的基礎上,人工智慧也正在被應用於治療領域,其中最重要的應用形式便是手術機器人。實際上,在這一次人工智慧浪潮興起之前,手術機器人已經有大約 30 年的研發和應用的歷史,但相應的成本一直比較高昂。

而隨著人工智慧技術的興起,手術機器人也面臨著新的發展,可以預期的是,其成本也會隨著技術的普及而逐漸降低,從而可以造福更多的人。

目前,手術機器人已經能夠很好地協助醫生實施手術,尤其在微創外科領域,可以發揮十分有效和準確的作用。

手術機器人可以分為兩個層級:一是醫生控制的機器人;二是全自動的機器人。到目前為止,由醫生控制的手術機器人系統發展得較為成熟,其中一些具有代表性且相互競爭的系統,可以體現出一定的發展脈絡。





第一,達芬奇手術機器人。目前,達芬奇手術機器人系統(Da Vinci Robot-assisted Surgical System)是全球應用最廣泛,且最為成功的手術機器人,它能夠應用於普外科、泌尿科、胸外科、心血管外科、小兒外科、婦科等領域。

達芬奇機器人整合了 3D 高清視野、可轉腕手術器械和直覺式動作控制三大特性,從而能夠在外科手術中,更廣泛地應用微創技術。該系統由位於手術室內的手術台,和手術室外的遠端控制終端兩部分構成。系統內的手術台是一個擁有 3 個機器手臂的機器人,負責對手術台上的病人實施具體手術。

這些機器手臂的靈活性要遠高於人類,且手臂上的微型攝影機可以進入人體內部。同時,機器手臂還可以完成某些人類醫師,難以完成的高難度手術。在遠端的終端設備上,電腦可以透過幾台攝影機拍攝的 2D 圖像,最終還原為高清的 3D 圖像,從而讓醫生可以監督或者干預手術的過程。在技術層面上,隨著人工智慧技術的不斷應用,其他實力雄厚的新興手術機器人,正不斷挑戰著「達芬奇」的地位。


第二,Verb 微創手術機器人。Verb Surgical 公司由谷歌母公司 Alphabet 和強生(Johnson & Johnson)聯合建立,其在微創手術機器人領域的主打產品便是 Verb。Verb 微創手術機器人在體積、功能、使用安全和價格方面,比達芬奇手術機器人更具優勢。該智慧化手術機器人,不僅在體積上更精緻小巧,在功能上也更具多樣性和延展性。

它摒棄了遠端實施手術的想法,允許操作手術的醫生更靠近手術台。與現有的手術機器人相比,未來的新型手術機器人,將更多地運用人工智慧、深度學習和大數據的相關技術,從而使得相應的研發原理和操作流程,發生根本的改變。

第三,MAKO 機械臂手術輔助系統。2013 年,美國整形設備製造商 Stryker 收購了外科治療公司 MAKO,後者最為關鍵的技術就是 MAKO 機械臂手術輔助系統。該系統主要應用於膝關節單髁置換術和全膝關節成形術,可以進行即時手術。在切開手術部位的組織之前,該系統允許進行更多的膝關節軟組織,平衡的修正,還可以為手術置入物的定位、腿的長度,以及偏移情況提供精確的數據,更可以單獨為髖關節手術平台,提供擴展應用。



第四,SPORT Surgical 機器人手術系統。該系統是位於加拿大多倫多的泰坦醫療公司(Titan Medical)開發的項目,其價格遠遠低於達芬奇手術機器人。SPORT 系統將手術台、單切口攝影機、置和多關節器材結合,並旨在將機器人手術精細化。

手術醫生借助該系統,僅透過一個切口,即可進行微創手術。目前,泰坦醫療公司主要聚焦普通外科(膽囊、闌尾切除術),婦科(子宮切除良性腫瘤)和泌尿科三種手術類型。值得一提的是,2017 年 8 月,泰坦公司宣佈,已經完成與中國龍泰醫療有限公司的交易,這使得龍泰醫療成為泰坦公司的最大股東。(可怕啊,中國連國際的醫療都在滲透!)

當然,由醫生控制的手術機器人遠遠不止這四種,全球的許多醫療公司和科研機構,都在不斷開發新型的手術機器人系統,並且正逐步將其投入市場。但是,這種手術機器人仍然需要醫生的控制,因此嚴格來說並不是完全意義上的機器人。相比之下,全自動的手術機器人在技術上更進一步,也更能體現智慧化的前沿水平。目前,全自動的手術機器人,依然處於實驗室階段,但已顯示出巨大的發展潛力。



位於華盛頓的美國國家兒童健康系統(Children's National Health System)的研究團隊正致力於開發,能夠取代醫生雙手的自主手術機器人,他們認為這樣能夠提高手術的效率和安全性。2016 年 5 月,該團隊在著名期刊《科學轉化醫學》(Science Translational Medicine)上公佈了他們的研究成果 —— STAR(Smart Tissue Autonomous Robot),即智慧組織自主手術機器人。這是全球第一台,可以處理軟組織的自主手術機器人。

自主手術機器人研究進展乏力,有兩個重要的技術原因:一是缺少區分和監測目標組織器官的可視化系統,二是缺少能夠執行複雜手術任務的智慧算法。但是,STAR 內部全新架構的成像系統與智慧算法,使其不僅可以制訂手術方案,還可以根據成像系統傳回的資訊,判斷組織的變化,進而對手術方案作出調整。為了檢驗效果,研究團隊選擇了複雜性比較高的腸吻合手術,讓 STAR 與熟練的外科醫生、達芬奇機器人三者做了實驗比較。

從研究論文中的結果來看,無論是在離體還是在活體的吻合術中,STAR 都要明顯優於熟練的外科醫生,和達芬奇手術系統。目前,STAR 自主手術機器人,正在逐步向臨床階段邁進。由此,手術機器人的「輔助」或「助手」的地位將會得到根本改變,智慧機器有望真正接手外科醫生的工作,為人類進行外科手術等治療服務。


總體而言,在智慧診斷以及智慧治療領域,人工智慧優於人類的地方在於如下幾點。

第一,人工智慧系統可以透過快速的機器學習,不斷提高醫療的精確性和準確率。人類醫生對疾病的診斷,往往建立在長時間的學習基礎上,人工智慧卻可以在較短時間內,利用並行的算法進行快速的機器學習。機器學習的成長速度,遠遠超過人類醫生。也就是說,如果幾個月前人工智慧的診斷速度,還只是人類診斷速度的百分之幾,幾個月後它的診斷速度,就有可能接近人類甚至超過人類。

第二,人類醫生在診斷時往往會受到環境、情緒、精力和注意力等內外因素的干擾,人工智慧則不會受到環境、情緒、精力和注意力等因素的干擾。特別是在做手術的過程中,人工智慧和機器人的優勢會更為明顯,可以更好地提升手術的品質。因此,無論是醫生控制的機器人,還是自主機器人,研發的基本動力都來自人類提高醫療精準性的內在訴求。

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