Будущее за биомедицинской инженерией: студентка МАИ — о практике в Центре инноваций травматологии и ортопедии Ростеха

31 июля 2026
Будущее за биомедицинской инженерией: студентка МАИ — о практике в Центре инноваций травматологии и ортопедии Ростеха Фото: Пресс-служба МАИ / Архив

Московский авиационный институт растит профессионалов, способных не только поднять в воздух авиационную технику, но и сохранить здоровье людей. Развивая передовые междисциплинарные направления, МАИ успешно обучает специалистов в области биомедицинской инженерии, задача которых — проектировать протезы, имплантаты и сложнейшие диагностические комплексы. Этим летом студенты института № 11 «Новые материалы и производственные технологии» МАИ отправились на практику в Центр инноваций травматологии и ортопедии (АО «ЦИТО») госкорпорации «Ростех». О полученном опыте рассказала одна из участниц практики, второкурсница направления «Биотехнические системы и технологии» Валерия Стрекалова.

Лера, расскажи, как ты пришла к профессии биомедицинского инженера и почему выбрала МАИ?

Поступить в Московский авиационный институт я хотела с 10 класса — меня очень привлекали авиация и космос. Я планировала стать инженером в одной из этих областей, но случайно увидела направление «Биотехнические системы и технологии». Оно показалось мне перспективным, и, как выяснилось, эта сфера на стыке медицины и передовой инженерии невероятно интересна. Она открывает уникальную возможность создавать технические решения для диагностики, лечения и поддержания здоровья людей.

Что за два года учёбы показалось тебе самым интересным?

Больше всего мне нравится изучать материалы: например, структуру металлов или сплавов, их свойства и применение. Увлекают пары и по «Биофизическим основам живых систем», где мы изучаем процессы внутри организма человека с точки зрения физики. А ещё очень интересна дисциплина «Конструкционные материалы и биоматериалы», где на лабораторных мы учились самостоятельно подбирать сплавы для деталей приборов.

ЦИТО Госкорпорации Ростех — один из лидеров в сфере протезирования, реабилитации и производства медицинских изделий. Расскажи, как проходил твой день на практике, чем занималась?

Мы набирались опыта в филиале ЦИТО в посёлке Голубое городского округа Солнечногорск, это подразделение работает в связке с Центром комплексной реабилитации «Голубое» ФМБА России.

Моей основной задачей было погружение в процесс изготовления протезов нижних конечностей. Закреплённый за нами техник подробно объяснял и показывал каждый шаг: от создания слепка культи пациента до выдачи готового изделия. Особенно ценным для меня стало то, что мы были полностью вовлечены в процесс. Например, я обрабатывала на шлифовальном станке края и поверхность приёмной гильзы — части протеза, соприкасающейся с остатком конечности. Также нас учили дорабатывать позитив — объёмную гипсовую копию культи, которая используется для создания приёмной гильзы протеза. Если нога ампутирована ниже колена, на позитиве обязательно вручную вытачивают анатомический рельеф коленной чашечки. Это нужно для создания опорных зон в будущей приёмной гильзе, чтобы защитить кость от повреждений. При ампутации выше колена собственной чашечки у человека не остаётся. В этом случае на позитиве формируют контуры для посадки на седалищный бугор, а функции утраченного сустава берёт на себя коленный модуль. Работа над созданием протеза — очень кропотливый, но достаточно медитативный процесс. Меня даже похвалили, отметив, что для первого раза получилось неплохо.

Ты упоминала большой интерес к материалам, с какими из них тебе удалось поработать?

Мы работали с полимером на основе полиэфира. Из него изготавливается пробная гильза, чтобы пациент учился ходить ещё во время производства протеза. А для изготовления постоянной гильзы используются карбон или стекловолокно, для ламинации — ортоакриловая смола.

Твоя сфера предполагает тесное взаимодействие инженера с врачами, был ли такой опыт на практике?

Да, мы побывали в кабинете реабилитолога, где детально изучили процесс восстановления пациентов. Нам показали, как человек на протезе занимается на специальной беговой дорожке, анализирующей походку. Также мы ознакомились с работой аппарата, который измеряет распределение давления на здоровую и протезированную ноги.

Как именно цифровые технологии помогают восстанавливаться пациентам?

Все сведения во время реабилитационных занятий фиксирует программа, которая в результате формирует цифровой профиль пациента. Полученные данные о давлении на ноги, заваливании при ходьбе позволяют реабилитологу точечно корректировать настройки протеза. Например, специалист меняет угол наклона или подбирает комплекс упражнений. Это помогает исправить асимметрию во время движения и уберечь здоровые суставы от перегрузки.

Какой вывод ты сделала для себя, поработав в Центре инноваций в травматологии и ортопедии?

Это был невероятно ценный опыт. Я увидела на практике, как передовые материалы и технологии развивают сферу протезирования. Участие в создании протезов помогло мне осознать всю сложность и ответственность будущей профессии. Трудности меня не пугают — напротив, я укрепилась в своём выборе и планирую дальше расти в этом направлении.

В этот день было

Впервые совершен перелет на парашюте из Франции в Англию
Проведено первое в мире огневое испытание кольцевой камеры сгорания
В КНР осуществлена поставка первой партии истребителей Су-27СК