Skip to content
Исследователь держит на ладони гигантского таракана-киборга Paraborg с электронным и инъекционным модулем
Наука и будущее

Если спасатели не смогут добраться, однажды это сделает таракан

Учёные превратили гигантских тараканов в дистанционно управляемых разведчиков с камерами и инъекторами. Что показали испытания и почему до укола человеку ещё далеко.

Оглавление

Представьте: здание обрушилось, вы оказались под бетонными плитами, а проход к вам слишком узок для спасателя и даже для обычного робота. Из щели появляется огромный таракан. На его спине — камера, электроника и миниатюрный инъектор.

В любой другой ситуации такая встреча вряд ли обрадует. Под завалами этот таракан может оказаться первым «медиком», который сумел добраться до пострадавшего.

Это пока не готовая спасательная система, а лабораторный прототип. Но сама технология уже существует: исследователи из Университета Квинсленда и Университета Нового Южного Уэльса создали киборгов-насекомых Paraborg, способных искать цель и под контролем человека доставлять жидкость через иглу. Работа опубликована 5 августа 2026 года в журнале *Advanced Science*.

Почему именно этот таракан

Для эксперимента выбрали гигантского роющего таракана Северного Квинсленда — *Macropanesthia rhinoceros*. В опытах длина насекомых составляла примерно 8,4–8,7 сантиметра, а масса — 34–40 граммов. Это даёт достаточно места и грузоподъёмности для камеры, платы управления, аккумулятора или медицинского модуля.

Главное преимущество живой платформы — почти вся сложная механика уже создана природой. Таракан ходит, удерживает равновесие, чувствует препятствия и приспосабливает движения к неровной поверхности. Миниатюрному искусственному роботу для этого понадобились бы двигатели, суставы, датчики, система стабилизации и гораздо более сложное питание.

Это не означает, что насекомое идеально подходит для любых обломков. Авторы отмечают, что именно этот вид не особенно хорош в лазании, а настоящая зона катастрофы с песком, щебнем и нестабильными поверхностями намного труднее лабораторной площадки.

Гигантский роющий таракан Paraborg с камерой, платой управления и аккумулятором на спине
Paraborg с камерой для передачи изображения оператору. Фото: The University of Queensland, CC BY; преобразовано в WebP.
The University of Queensland

Один ищет, второй доставляет помощь

Авторы не пытаются заставить одного таракана выполнять всю спасательную операцию. В демонстрации участвовали как минимум два специализированных Paraborg.

Первый нёс камеру, передавал изображение оператору и находил цель. Второй был оснащён автоматическим инъекционным механизмом. Он двигался к первому таракану, попадал в поле его камеры, приближался к мишени и по команде человека запускал инъектор.

Сценарий можно представить так: таракана-разведчика направляют в завалы → оператор замечает пострадавшего → второй киборг доставляет медицинский модуль → решение о применении принимает человек.

Это принципиальная оговорка. Paraborg не выбирает лекарство, не ставит диагноз и не решает самостоятельно, кому делать укол. Исследователи описывают систему как дистанционно управляемую и контролируемую человеком.

Что означают 95% и 72%

Самая эффектная цифра исследования — до 95% успешных инъекций на расстоянии не более 15 сантиметров. Но её легко понять неверно: это не 95-процентная надёжность всей спасательной операции и не результат испытаний на людях.

В полном эксперименте пять тараканов по пять раз проходили три контрольные точки, разворачивались к силиконовой мишени, стабилизировались и запускали систему. Навигационную часть они завершили во всех 25 попытках, однако вся цепочка «движение + позиционирование + доставка жидкости» сработала в 18 случаях из 25, то есть в 72% испытаний.

На близкой дистанции результат был лучше. При более дальнем запуске игла иногда отскакивала от поверхности, а в двух опытах таракан внезапно повернул, и инъектор попал в стенку вместо цели.

Отдельно механизм проверяли без свободно движущегося таракана: на свиной коже успешными были 9 из 10 инъекций, на силиконовой мишени — 74%. Эти маленькие серии подтверждают работоспособность идеи, но не дают медицинского доказательства безопасности.

Пока это не укол человеку

Опыты с движущимися Paraborg проводились на силиконе, имитирующем некоторые механические свойства кожи. Люди в испытаниях не участвовали.

Более того, сами авторы пишут, что измеренные усилия иглы — примерно 6–10 ньютонов — выше типичных малых усилий при контролируемом введении тонкой иглы в кожу человека. Силикон не воспроизводит многослойную, изогнутую, подвижную кожу с сосудами, поэтому лабораторные результаты нельзя напрямую считать доказательством безопасной или эффективной инъекции пациенту.

Следующая версия может отказаться от «выстрела» иглой в пользу более мягкого контакта или растворимого микроигольного пластыря. Прежде чем подобная система приблизится к пострадавшему, потребуются реалистичные полевые испытания, проверка совместимости лекарств, стерильности, дозировки и полноценная медицинская сертификация.

Сейчас прототип переносит резервуар объёмом 0,5 миллилитра с иглой 31G длиной 6 миллиметров. Это инженерное доказательство принципа, а не перечень уже доступных лекарств. Поэтому вопрос «какой препарат таракан сможет ввести?» пока опережает готовность технологии.

Как им управляют

Таракан не становится разумным роботом. В усики и церки — чувствительные придатки на задней части тела — устанавливают тонкие электроды. Стимуляция левого усика вызывает поворот вправо, правого — влево, а сигнал на церки помогает ускорить движение.

Оператор видит изображение и посылает команды по беспроводной связи. В университетской демонстрации исследователь управлял Paraborg с помощью игрового контроллера. Чтобы стабилизировать насекомое перед запуском, команда применяла отдельную последовательность слабой стимуляции и прекращала сигнал, побуждающий его двигаться вперёд.

Реальные завалы сразу создают новую проблему: Bluetooth и видеосвязь могут ослабевать внутри бетона и грунта. Без устойчивого канала оператор потеряет и картинку, и возможность точного управления. Авторы называют связь, локализацию и управление в непредсказуемой среде одними из главных барьеров.

Исследователь дистанционно управляет тараканом-киборгом Paraborg с игрового контроллера по изображению с камеры
Хай Нан Ле дистанционно управляет Paraborg с помощью игрового контроллера. Фото: The University of Queensland, CC BY; преобразовано в WebP.
The University of Queensland

Что с самими тараканами

Использование живого существа как части машины неизбежно вызывает этические вопросы. Единых правил для исследований на беспозвоночных пока нет, и это не делает вопрос неважным.

В научной работе описаны условия содержания, восстановительные паузы между опытами и подбор параметров стимуляции, чтобы избежать признаков повреждения и перегрузки. Университет Квинсленда сообщает, что при установке электродов и микрочипов насекомых анестезируют, оборудование снимается, а после этого тараканы живут столько же, сколько обычные представители вида.

Это заявление исследовательской команды, а не независимое многолетнее исследование благополучия животных. По мере приближения технологии к практическому применению требования к гуманному обращению и прозрачному контролю должны становиться строже.

Почему это особенно интересно Израилю

В Израиле сценарий массового обрушения зданий нельзя считать абстрактным. Киборги-насекомые не заменят подразделения Пикуд ха-Ореф, пожарно-спасательную службу, собак, акустические системы или тяжёлую технику. Но они теоретически могут дать спасателям ещё один способ заглянуть в щель, куда нельзя безопасно отправить человека.

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям прямо предупреждает, что разрушительные землетрясения уже происходили в регионе, а следующее сильное землетрясение — лишь вопрос времени. 26 февраля 2026 года управление запустило многолетнюю национальную программу подготовки с участием примерно 200 представителей государственных, экстренных, муниципальных и инфраструктурных организаций.

В таком сценарии рой небольших платформ мог бы параллельно передавать видео, измерять температуру и качество воздуха, искать признаки человека и доставлять оборудование. Это пока перспективная концепция, но именно массовая параллельная разведка может стать её сильной стороной.

Когда рой появится на месте катастрофы

Руководитель проекта Танг Во-Доан надеется, что при наличии ресурсов на ускорение исследований и полевых испытаний киборги-спасатели смогут появиться в реальных операциях через 5–10 лет. Это не график сертификации и не обещанная дата запуска, а оценка одного из разработчиков.

До этого нужно доказать, что насекомые способны работать не на ровной лабораторной площадке, а среди пыли, щебня и подвижных обломков; обеспечить связь за бетоном; безопасно определить место введения препарата; исключить заражение и ошибочную дозу; решить вопрос возврата использованных игл.

Но важный шаг уже сделан. Два десятилетия киборгов-насекомых в основном учили искать и передавать информацию. Paraborg задаёт следующий вопрос: если маленький разведчик уже добрался до человека, может ли он не только увидеть его, но и помочь?

Ответ пока звучит так: в лаборатории — иногда да; в настоящих завалах и на человеке — ещё не доказано.

И всё же, если вокруг бетон, проход закрыт, а спасателям требуется ещё несколько часов, огромный таракан с камерой на спине может однажды стать самым приятным тараканом в вашей жизни.