«Глобал Хакатом» в Бишкеке: как студенты ищут решения для медицины будущего

«Глобал Хакатом» в Бишкеке: как студенты ищут решения для медицины будущего

В середине мая на базе КРСУ в Бишкеке впервые прошел национальный этап Международного студенческого чемпионата в области ядерной физики и технологий «Глобал Хакатом», темой которого стала роль ядерных технологий в сохранении жизни и здоровья человека. 10 команд из столичных вузов представили свои инновационные решения в области ядерной медицины. Победитель национального конкурса примет участие в гранд-финале в Екатеринбурге.

О потенциале кыргызстанских студентов , запуске сетевой программы «Медицинская физика» и навыках, которыми должен обладать специалист будущего в этой сфере, редакция Economist.kg в эксклюзивном интервью поговорила с Верой Верхотуровой, руководителем научно-образовательного центра международного ядерного образования и карьерного сопровождения иностранных студентов Томского политехнического университета (ТПУ), членом жюри студенческого национального конкурса.

От робота-дозиметриста до клетки-героя игры

— Вера Викторовна, расскажите о чемпионате «Хакатом», прошедшем в стенах КРСУ. Чем уникально это событие, и почему важно вовлекать молодежь в такие научно-просветительские мероприятия?

— «Глобал Хакатом» – это международный студенческий чемпионат, который проводится в странах-партнерах при поддержке госкорпорации «Росатом». Цель мероприятия – показать молодежи перспективы карьеры в сфере ядерных технологий.

В этом году «Хакатом» впервые прошел в Кыргызстане. Темой национального конкурса стало применение ядерных технологий в медицине.

Первая часть включала лекции экспертов госкорпорации «Росатом» и Томского политехнического университета, где мы рассказали о том, что такое ядерная медицина и как медицинские физики помогают врачам бороться с серьезными заболеваниями. Мы видим, что молодежь все еще опасается связывать свою жизнь с этой областью. Поэтому наша задача – объяснить, что ядерные технологии – это не что-то опасное, а зачастую единственная возможность сохранить здоровье и жизнь человека.

После теоретической части участникам предстояло за 24 часа найти креативный подход к поставленной задаче и представить свой проект. В национальном конкурсе победила команда Кыргызской государственной медицинской академии им. Ахунбаева, предложившая универсальную систему подсчета эффективности и допустимости проведения ПЭТ-КТ.

— На какие ключевые критерии при оценке работ смотрит жюри?

— Тема формируется таким образом, что правильного решения нет, поэтому всегда очень интересно наблюдать за результатами командной работы. В первую очередь мы оцениваем творческий подход и социальную значимость предлагаемого решения для страны. Были случаи, когда в техническом конкурсе побеждали команды гуманитариев или журналистов. Поэтому проекты могут быть абсолютно разными по содержанию – от социальных до глубоко технологических.

Это может быть популяризация технологий ядерной медицины – простым людям важно объяснять, что в некоторых случаях болезнь может привести к летальному исходу, если не применить современные методы лечения, включая радиационные технологии. Или сугубо технические решения, позволяющие, к примеру, упростить клинические рабочие процессы. В одной из стран ребята собрали робота, который может перемещаться в онкологическом отделении и осуществлять дозиметрический контроль, не доставляя беспокойства пациентам.

— Применяются ли решения, разработанные студентами на «Хакатоме», в реальной жизни?

— Безусловно. Мы даже приглашаем на защиту проектов потенциальных работодателей – руководителей предприятий атомной отрасли и связанных с ядерными технологиями компаний, которых может заинтересовать тот или иной продукт.

Запомнился кейс, когда студенты разработали для онкологической клиники специальную программу для онлайн-записи на прием жителей отдаленных горных районов страны. В программу также был встроен информационный модуль для консультации с врачом. Специалист может ответить на вопросы, успокоить пациента и развеять страхи, связанные с радиотерапией. Проект был дополнен мобильным приложением, куда приходит напоминание о дате и времени приема. Руководители Национального агентства по атомной энергии, в структуру которого входит медицинская клиника, с удовольствием забрали это решение.

Также был интересный проект, созданный на базе компьютерной игры Minecraft. В составе победившей команды не было ни одного медика или физика, участвовали только гуманитарии и IT-специалисты. В качестве ключевого персонажа игры они создали клетку организма, путешествующую по кровеносным сосудам. С ее помощью игрок наблюдает, как развивается злокачественная опухоль, как радиофармпрепарат попадает в организм и начинает бороться с врагом. Этим продуктом заинтересовались ректоры профильных вузов – игру использовали для профориентационной работы со студентами.

— Как вы оцениваете потенциал Кыргызстана в гранд-финале международного чемпионата?

— Мы видим живой, неподдельный интерес со стороны студенческой молодежи и убеждены, что представители республики себя обязательно проявят. Ведь такие чемпионаты — это не просто соревнование идей, а возможность подготовить молодых специалистов к реальным задачам, которые уже стоят перед страной.

Госкорпорация «Росатом» развивает в Кыргызстане проект, связанный с ядерной медициной, и в перспективе стране нужны будут высококлассные специалисты для его успешной реализации. В первую очередь есть потребность в медицинских физиках, способных решать задачи на стыке медицины и современных физических технологий.

Медицинский физик — профессия будущего

— В продолжение темы о подготовке высококвалифицированных кадров нельзя обойти стороной вопрос еще об одном знаковом событии для Кыргызстана. На площадке «Хакатома» между ТПУ и КРСУ подписано соглашение о запуске совместной сетевой образовательной программы «Медицинская физика». В чем ее особенности? Какие перспективы открываются перед бишкекскими студентами благодаря этой программе?

— Это продолжение упомянутых задач по подготовке для Кыргызстана специалистов в области ядерной медицины. Традиционные инженерные и медицинские кадры в республике есть, а вот специалистов междисциплинарного направления как раз не хватает, профессия действительно редкая и необычная. Ранее перед государством не стояло подобных задач, следовательно, и образовательных программ такого профиля практически нет. Поэтому при поддержке госкорпорации «Росатом», Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки Кыргызской Республики была создана совместная сетевая программа «Медицинская физика».

Теперь выпускники Кыргызско-Российского Славянского университета получат возможность поступить в магистратуру Томского политехнического университета по этой программе. Определять научных руководителей будет ТПУ. КРСУ займется сопровождением научной практико-ориентированной деятельности магистрантов, направленной на поддержку и развитие проектов в области ядерной медицины Кыргызстана.

— Какие возможности для подготовки специалистов в сфере ядерной медицины предлагает Томский политехнический университет?

— Наши сетевые программы реализуются с 2015 года на русском и английском языках и хорошо зарекомендовали себя. По ним обучается много студентов из дальнего зарубежья – от Южной Америки до Юго-Восточной Азии, а выпускники с дипломом магистра успешно работают по специальности у себя на родине.

В основе обучения лежит наша образовательная программа, поскольку у нас большой теоретический и практический опыт подготовки кадров в этом направлении. ТПУ располагает полным комплексом так называемых ядерно-радиационных установок, используемых в медицинских целях. У нас есть действующий исследовательский ядерный реактор для производства радиофармпрепаратов, необходимых для диагностики и лечения онкологических, кардиологических и эндокринных заболеваний. Мы также развиваем технологии нейтрон-захватной терапии. Такое техническое оснащение позволяет учащимся на практике использовать знания, полученные на лекциях.

— Где студенты будут проходить производственную практику во время обучения в магистратуре?

— В части обеспечения площадки для прохождения производственной практики мы надеемся на участие Национального центра онкологии и гематологии, для которого в том числе готовятся эти кадры. Не секрет, что обычно по окончании обучения ребята охотнее идут работать туда, где проходили практику, поскольку уже знакомы с коллективом и спецификой работы.

— Как вы точно отметили, медицинская физика – это направление на стыке профессий. Как проходит подготовка таких специалистов?

— Изначально наша программа реализуется в партнерстве с Сибирским государственным медицинским университетом, и минимум один раз в неделю занятия для будущих медицинских физиков проводятся в стенах этого учебного заведения. Здесь они получают базовые знания по медицинским дисциплинам, таким как, например, рентгенология и анатомия. В дальнейшем эти специалисты будут относиться к категории медицинских работников, хотя врачами в классическом понимании они не являются.

Медицинский физик и врач работают в тесной связке: первый отвечает за точность применения радиационных технологий, второй определяет тактику лечения и контролирует состояние пациента. Следовательно, и программа подготовки медицинских физиков направлена на обеспечение радиационной безопасности, чтобы во время процедур ни врач, ни пациент не получили избыточную дозу облучения.

Почему ядерная медицина — это не страшно

— Ядерная медицина часто вызывает опасения у обывателей. Какие мифы сегодня сложнее всего развенчивать и как это можно сделать?

— Существуют два самых распространенных заблуждения. Первое – если человека будут лечить с применением ядерных или радиационных технологий, его непременно всего облучат. Второе – даже если человек согласится на такое лечение, после него он якобы начнет излучать радиацию и станет опасным для окружающих.

Бороться с такими мифами можно только с помощью распространения достоверной информации. Те же профориентационные лекции в вузах позволяют студентам совершенно по-другому взглянуть на мирный атом.

Наши лекторы всегда приводят очень простые примеры. Допустим, некоторые опухоли головного мозга неоперабельные. Для пациента это фактически смертный приговор. Но, как я уже отмечала, на базе вуза мы пилотируем технологию нейтрон-захватной терапии, при которой происходит ядерная реакция, разрушающая опухолевую клетку изнутри и не травмирующая здоровые ткани вокруг. Уже много лет такая технология позволяет нам успешно лечить кошек и собак. Первой кошечке с глиобластомой, по прогнозам ветеринаров, оставалось не больше трех месяцев. После лечения она прожила пять лет и жива до сих пор. В будущем подобные высокотехнологичные методы могут значительно расширить возможности лечения людей.

Кроме того, мирный атом применяется не только в онкологии. К примеру, есть радиофармпрепараты, получаемые с помощью реакторов и циклотронов, которые используются для выявления, например, болезней сердца на самых ранних стадиях. Благодаря им можно обнаружить скрытую ишемию миокарда и спасти человеку жизнь. Поэтому современные методы лечения тяжелых заболеваний сегодня невозможно представить без ядерных технологий.
Автор: Юлия Шитова.

Еще статьи из категории

Еще статьи из категории