Санкт-Петербург исторически считается одним из ведущих медицинских и научных центров России. В городе работают около 100 лечебных учреждений и несколько десятков НИИ, которые ведут фундаментальные и прикладные исследования. На стыке медицины, инженерии и ИТ ведутся разработки в области молекулярной медицины и биотехнологий, хирургии и онкологии, кардиологии и нейробиологии, клеточной терапии и генетики. Многие инновации сразу внедряются в практику, превращая Северную столицу в полигон для передовых медицинских технологий. Какие научно-технологические открытия появились в Петербурге в 2026 году в этой сфере — в материале РБК Петербург.
Предвосхищая болезни
Медицина начинает использовать новые технологии, когда они становятся достаточно зрелыми для практики. Так произошло с ИИ и высокопроизводительным секвенированием: по мере развития и удешевления технологий они постепенно вошли в медицинскую практику, привел пример генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова» Евгений Шляхто. При этом спрос на инновации формирует и сама медицина: люди живут дольше, меняются структура заболеваний и «пейзаж» пациентов. Одни технологии запускают спрос на другие: например, развитие вспомогательной репродукции повысило потребность в преимплантационной диагностике.
Развитие медицинских инноваций сегодня определяют государственные приоритеты: увеличение продолжительности здоровой жизни, доступность медпомощи и технологическая независимость. Указ президента РФ № 309 и национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья» и «Семья» задают рамку, внутри которой работают и клиники, и НИИ, и технические университеты.
Евгений Шляхто выделил пять активно развивающихся в современной мировой науке направлений: ИИ, теле- и персонализированная медицина, робототехника и 3D-печать, профилактика и здоровое долголетие. Директор Биотехнического института (НИКТИ БТС) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Шевченко подчеркнул, что сегодня в тренде не «медицина ремонта», а «медицина предвосхищения болезней», связанная в первую очередь с биотехнологиями и «фармой генов» — активацией или деактивацией участков генома человека для подавления наследственных заболеваний.
В современной мировой медицинской науке развиваются пять направлений: ИИ, теле- и персонализированная медицина, робототехника и 3D-печать, профилактика и здоровое долголетие
Один из главных современных трендов — переход от отдельных технологий к их интеграции вокруг конкретной клинической задачи, считает главный врач Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ Александр Губин. По его словам, ценность появляется, когда технология помогает врачу быстрее поставить диагноз, точнее спланировать вмешательство или сделать доступным лечение пациента, для которого стандартных решений недостаточно.
В НИИ ЛОР инновационное развитие идет по трем ключевым направлениям: смещение акцента с лечения на профилактику и раннюю диагностику, обеспечение технологического суверенитета, а также развитие цифровой медицины с ориентацией на клинически верифицируемые решения. По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией электрофизиологии и искусственного интеллекта института, аудолога Сергея Левина, с 1 сентября 2025 года в России вступил в силу обновленный порядок аудиологического скрининга для детей — его проведение стало обязательным в возрасте 12 месяцев и 6 лет, а сам порядок разработан при участии НИИ ЛОР.
ИИ в руках врача
Еще несколько лет назад ИИ в медицине был лишь темой конференций, но сейчас стал клинической реальностью. По данным исследования «ЗдравAI-2025», подготовленного компанией «Цифровая медицина», ассоциацией «Национальная база медицинских знаний» и фондом «Сколково», оборот российского рынка ИИ-сервисов здравоохранения в 2025 году составил около 1,5 млрд руб., но к 2030 году может вырасти до 85 млрд руб. Это направление активно развивается и в Петербурге. Например, НМИЦ имени Алмазова в 2025–2026 годах зарегистрировал пять медицинских ИИ-решений, которые на данный момент находятся на этапе внедрения в клиническую практику. Среди них — система поддержки беременных с сахарным диабетом, инструмент диагностики рака шейки матки при кольпоскопии, решение для оценки рисков рака поджелудочной железы по данным эндоУЗИ, а также система прогнозирования риска тромбозов у пациентов с опухолями головного мозга.
1,5 млрд руб. составил оборот российского рынка ИИ-сервисов здравоохранения в 2025 году
По словам Евгения Шляхто, сейчас институт в партнерстве с фармацевтическими компаниями ведет разработку радиофармпрепаратов для ПЭТ/КТ-диагностики ишемии миокарда. «Мы активно внедряем технологии ИИ в клинику, в основном в области визуализации. Это касается маммографии, диагностики патологии легких, инсульта и других направлений. Внедрение технологий повышает точность и скорость диагностики», — рассказал Евгений Шляхто.
В Клинике ВМТ имени Пирогова разработана система для кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. Она анализирует КТ-, эхокардиографические и другие клинические данные, выполняет автоматическую сегментацию аорты, выявляет патологические изменения, оценивает риски и поддерживает планирование операции. Для компонентов системы уже получены четыре свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ. Разработчики продукта рассчитывают, что применение системы сможет ускорить диагностику патологии аорты до десяти раз.
НИИ ЛОР в 2026 году завершит разработку сразу нескольких решений на базе ИИ. Одно из них — диагностическая платформа для анализа КТ и МРТ — совмещает снимки двух модальностей в одно изображение: критически важная возможность при диагностике заболеваний уха и носа. «Точность нейронных сетей платформы при определении ряда патологий уже сейчас значительно выше, чем у обычных врачей», — объяснил Сергей Левин.
39 новых медицинских аппаратов с ИИ-агентами зарегистрировано в Росздравнадзоре на начало 2026 года
В современной разработке медицинской техники наблюдается смещение акцентов в сторону глубокой интеграции искусственного интеллекта. В международной практике закрепился термин AI-native-устройства. Например, эндоскоп проектируется не «под оператора», использующего ИИ, а непосредственно на ИИ-агента. Алгоритм первым обрабатывает поступающие с прибора данные — при этом он способен «общаться» с самим устройством для достижения максимально четкого изображения — и лишь затем предоставляет рекомендации оператору. Российские AI-native-разработки — одна из перспективных сфер для масштабирования на глобальный рынок, считает Дмитрий Шевченко. Только на начало 2026 года в Росздравнадзоре зарегистрировано 39 новых аппаратов с ИИ-агентами, 83% из которых отечественные.
Клетки из Петербурга
В мае 2026 года Всемирная ассамблея здравоохранения впервые приняла резолюцию по прецизионной медицине — подходу, при котором профилактика, диагностика и лечение учитывают индивидуальные особенности пациента. В его основе — генетические, молекулярные и биохимические показатели, а также факторы среды и образа жизни. Резолюция закрепила роль этого направления в глобальной системе здравоохранения, сделав акцент на справедливом доступе, развитии инфраструктуры и этичном использовании данных.
К персонализированному подходу относятся и клеточные технологии, которые в Санкт-Петербурге развивает «Покровский банк стволовых клеток» и Центр клеточных технологий «Покровский». По оценкам директора организации Егора Приходько, пока российский рынок клеточных технологий в основном связан с банкированием биоматериала — его заготовкой, проверкой и длительным хранением. Но потенциал направления значительно шире: клетки могут становиться дополнительным инструментом лечения, который подбирается с учетом заболевания и состояния конкретного пациента. Среди наиболее перспективных направлений Егор Приходько выделил клеточные противоопухолевые вакцины и технологии восстановления тканей.
В частности, ЦКТ «Покровский» совместно с Институтом травматологии, ортопедии и детской хирургии имени Турнера завершает клинические исследования эффективности фибробластов — клеток соединительной ткани — при лечении ран и ожогов. «На следующем этапе будем изучать секретом фибробластов. Эти исследования лягут в основу разработки биомедицинского клеточного продукта для лечения ожогов. Клеточная терапия может применяться и в репродуктивной медицине. Мы участвуем в исследовании клеточного секретома для возможного применения при мужском бесплодии», — привел пример Егор Приходько. Отдельно развивается направление восстановления костной ткани, где применяются одновременно клеточные технологии, костный банк и 3D-печать, добавил Егор Приходько и отметил, что в России уже широко применяется отечественный БМКП для восстановления повреждений хрящевых тканей коленных суставов.
Ближайшая прикладная задача его компании — создание инфраструктуры для научных исследований. После нарушения международных поставок российским ученым стало сложнее получать клеточные линии, необходимые, в частности, для проверки эффективности и токсичности лекарств. «Покровский банк стволовых клеток» рассматривает возможность самостоятельно заготавливать, культивировать и хранить такие клеточные культуры, включая линии различных тканей и опухолевых клеток человека.
Развитие клеточных технологий вписывается в более широкий тренд — переход от лечения заболеваний к их предупреждению и сохранению здоровья на протяжении всей жизни. Учредитель MD Consultant Group Елена Крохмалева считает, что одним из главных направлений 2026 года стал longevity — подход, который предполагает не просто увеличение продолжительности жизни, а сохранение ее качества и активного долголетия.
«Ланжевити сейчас рассматривается не просто как модное направление. Его цель — продление ресурсного времени человека, помощь в том, чтобы он научился контролировать свое здоровье и активно участвовать во всех его этапах», — пояснила Елена Крохмалева. Превентивная медицина постепенно переходит от биохакинга к биотехнологиям, и в числе перспективных направлений — клеточная инженерия, бесклеточные технологии и секретом, генотерапия, генетика и программирование экспрессии генов, считает Елена Крохмалева. «Сегодня недостаточно просто продавать БАДы или инъекции препаратов в косметологии. Будущее принадлежит клеточной инженерии, в том числе бесклеточным технологиям», — заключила она.
«Пока российский рынок клеточных технологий в основном связан с банкированием биоматериала — его заготовкой, проверкой и длительным хранением. Но потенциал направления значительно шире: клетки могут становиться дополнительным инструментом лечения, который подбирается с учетом заболевания и состояния конкретного пациента. Среди наиболее перспективных направлений — клеточные противоопухолевые вакцины и технологии восстановления тканей».
«Превентивная медицина постепенно переходит от биохакинга к биотехнологиям, и в числе перспективных направлений — клеточная инженерия, бесклеточные технологии и секретом, генотерапия, генетика и программирование экспрессии генов. Сегодня недостаточно просто продавать БАДы или инъекции препаратов в косметологии. Будущее принадлежит клеточной инженерии, в том числе бесклеточным технологиям».