چالش های فعلی باتری در سیستم های Pancreas مصنوعی

سیستم های پانکراس مصنوعی – دستگاه های تحویل انسولین نزدیک که یک مانیتور گلوکز مداوم (CGM)، پمپ انسولین و یک الگوریتم کنترل را ادغام می کنند – اساساً نوع 1 را تغییر داده اند، این سیستم ها تنظیم گلوکز خودکار را انجام می دهند، کاهش بار تصمیم گیری مداوم، با این وجود محدودیت مداوم، وعده آنها را تضعیف می کند: محدودیت های قدرت تکرار مجدد، ایجاد ایمنی و اضافه کردن یک لایه اضافی برای حل این محدودیت های ضروری برای شناسایی باتری.

یک پانکراس مصنوعی قدرت قابل توجهی را برای انجام چندین وظیفه به طور همزمان به ارمغان می آورد. سنسور CGM باید سطح گلوکز مایع بین المللی را هر یک تا پنج دقیقه نمونه کند. الگوریتم کنترل – چه یک حسگر متناسب با جذب کننده انرژی ثابت (PID) ، کنترل پیش بینی مدل (MPC) یا سیستم منطق فازی – باید دوزهای مطلوب انسولین را در زمان واقعی مصرف کند.

اکثر دستگاه های پانکراس مصنوعی فعلی به باتری های شارژ لیتیوم یون کوچک متکی هستند، در حالی که این سلول ها در طول دهه گذشته به طور پیوسته بهبود یافته اند، هنوز هم چندین موانع عملی را ارائه می دهند:

  • دیر یا هر چرخه شارژ روزانه: بسیاری از کاربران باید پمپ یا کنترل خود را هر 24 تا 48 ساعت شارژ، این وقفه خواب، نیاز به حمل لوازم جانبی شارژ عقب مانده، و اضافه کردن یک کار تکراری به یک دستگاه به معنای ساده سازی زندگی برای یک سیستم طراحی شده برای تحویل خودکار انسولین، نیاز به راهنمای مدیریت قدرت مانند یک گام به عقب است.
  • کاهش ظرفیت در طول زمان: باتری های استاندارد لیتیوم-یون ظرفیت قابل استفاده را با هر چرخه شارژ- ⁇ از دست می دهند، پس از 12 تا 24 ماه استفاده منظم، باتری پمپ ممکن است تنها 70 تا 80 درصد از شارژ اصلی خود را نگه دارد.این به معنی زمان های کوتاه تر و در نهایت نیاز به جایگزینی دستگاه یا خدمات باتری گران قیمت در طول عمر اغلب قبل از کاهش قابل توجه دستگاه.
  • ] خطرات ایمنی از دست دادن قدرت غیرمنتظره: هنگامی که یک باتری به طور غیر منتظره - به ویژه شبانه یا در طول سفر - دستگاه متوقف می شود تحویل انسولین، و در نتیجه هیپرگلیسمی می تواند شدید باشد، به ویژه در کودکان یا افراد مبتلا به هیپوگلیسمی، در حالی که زنگ هشدار و هشدارهای کم کم ماده وجود دارد، آنها همیشه شنیده نمی شوند یا به زمان بیمار مبتلا به سرطان بیمار مبتلا می شوند.
  • محدودیت های فاکتور شکل: دستگاه های پانکراس مصنوعی باید فشرده، سبک و راحت برای سایش مداوم باقی بمانند - اغلب به بدن از طریق چسب یا پوشیده شده در یک کیسه متصل می شوند. باتری های بزرگ تر ظرفیت بیشتری را فراهم می کنند اما تولید کنندگان باید تعادل سختی بین قدرت، اندازه و قابلیت پوشیدن فعلی را به طور معمول استفاده از باتری ها با ظرفیت های 200 میلی آمپر برای اجرای سه روز افزایش دهند.
  • حساسیت ⁇ : باتری های لیتیوم یون در دمای پایین ضعیف عمل می کنند و می توانند در هنگام شارژ سریع بیش از حد گرم شوند.

این چالش ها نیاز فوری به نوآوری های منبع برق را برجسته می کنند که زندگی عملیاتی را گسترش می دهند، سرعت بخشیدن به شارژ مجدد، بهبود قابلیت اطمینان و حفظ عوامل کوچک شکل مورد نیاز برای دستگاه های پزشکی پوشیدنی را تسریع می کنند.خبر خوب این است که تکنولوژی باتری به سرعت در حال پیشرفت است و چندین راه حل امیدوار کننده در افق است.

تکنولوژی های باتری نوظهور و پتانسیل آنها

محققان و تولید کنندگان در حال توسعه منابع انرژی نسل بعدی هستند که به طور خاص برای خواسته های دستگاه های پزشکی مناسب هستند، این فن آوری ها تراکم انرژی بالاتر، شارژ سریع تر، ایمنی بیشتر و عمر طولانی مدت را هدف قرار می دهند که هر کدام می توانند به طور مستقیم از کاربران پانکراس مصنوعی بهره مند شوند.

باتری های جامد دولت: جهش در تراکم انرژی و ایمنی

باتری های حالت جامد جایگزین الکترولیت مایع یا پلیمر در سلول های لیتیوم یون معمولی با الکترولیت جامد - به طور معمول سرامیک، شیشه یا مواد پلیمری جامد است.این تغییر ساختاری اساسی چندین مزیت تحول پذیر را باز می کند:

  • چگالی انرژی بالا: الکترولیت های جامد استفاده ایمن از کرم های فلزی لیتیوم را فعال می کنند، که می تواند به طور قابل توجهی انرژی بیشتری را در هر واحد ذخیره کند تا از آنچه که در سلول های فعلی لیتیوم یون استفاده می شود، به جای دو نمونه اولیه، دو برابر مقدار کربن، تقریباً با هزینه های مشابه در این دو برابر دو دستگاه W-WL برای دو برابر دو برابر دو مورد استفاده از دو مورد استفاده قرار می شود.
  • پروفایل ایمنی بهبود یافته: الکترولیت های جامد غیر قابل اشتعال و مقاومت در برابر فرار حرارتی، یک مزیت حیاتی برای یک دستگاه پوشیده شده به طور مستقیم در بدن است، خطر آتش باتری یا انفجار، هر چند در دستگاه های فعلی، به طور کامل با طرح های جامد دولت حذف می شود، این حاشیه ایمنی به ویژه برای استفاده از شب مهم است، زمانی که کاربر ممکن است متوجه مشکل جدی شود.
  • چرخه عمر مطلوب: باتری های جامد-حکومتی مقاومت در برابر تشکیل هیدروتروریت - رشد رشته های فلزی کوچک که می تواند جدا کننده و باتری های معمولی مدار کوتاه را سوراخ کند، آنها همچنین کمتر از چرخه شارژ مکرر از بین می روند. برخی نمونه های اولیه نشان داده اند بیش از 2000 چرخه با حداقل تخریب، به این معنی که یک باتری می تواند عملکرد آن را برای تمام عمر (معمولا سه سال) حفظ کند.
  • قابلیت شارژ سریع: برخی از شیمیدانان الکترولیت جامد بدون بیش از حد گرم کردن یا از دست دادن ظرفیت، کاربران به طور بالقوه می توانند پمپ خود را به 80 درصد در 15 تا 20 دقیقه شارژ کنند - یک بالا رفتن سریع در طول دوش یا غذا - به جای انتظار یک ساعت یا بیشتر.

شرکت هایی مانند QuantumScape، Solid Power و تویوتا در حال تلاش برای تجاری سازی باتری های جامد دولت برای وسایل نقلیه الکتریکی و الکترونیک مصرف کننده هستند. نسخه های درجه پزشکی احتمالا در سه تا پنج سال آینده دنبال خواهند شد.

پیشرفته لیتیوم-Ion Chemistries با قابلیت های سریع

در حالی که باتری های حالت جامد پتانسیل بلند مدت را ارائه می دهند، بهبود های افزایشی در شیمی لیتیوم-یونی سنتی در حال حاضر وارد بازار می شوند، این شامل مواد جدید الکترود است که شارژ سریع تر بدون قربانی کردن چگالی انرژی یا چرخه عمر را فعال می کنند:

  • جایگزینی گرافیت با سیلیکون در یک گره می تواند چگالی انرژی را 20 تا 40 درصد افزایش دهد زیرا سیلیکون می تواند تا 10 برابر یون های لیتیوم بیشتر در هر توده واحد ذخیره کند، با این حال سیلیکون خالص به طور قابل توجهی در طول شارژ گسترش می یابد، و محققان کامپوزیت نانوساختار یافته اند و سیلیکون مخلوط شده اند که ظرفیت های طولانی مدت تولید کننده و مکمل های عمر را کاهش می دهد.
  • Niobium تنگستن اکسید annodes: این ماده، توسعه یافته توسط توشیبا و دیگران، اجازه می دهد یون های لیتیوم به حرکت از طریق الکترود با سرعت های استثنایی بالا، نتیجه یک باتری است که می تواند به 80 درصد شارژ در کمتر از 10 دقیقه در حالی که حفظ یک چرخه زندگی از 1000 چرخه یا بیشتر برای کاربران پانکراس مصنوعی، این بدان معنی است که یک جلسه شارژ می تواند یک عمل تمام روزه را فراهم کند.
  • [LFP] فسفات آهن لیتیوم (LFP) کاتد: در حالی که باتری های LFP چگالی انرژی کمتری نسبت به شیمیدانان مبتنی بر نیکل دارند، آنها ثبات حرارتی برتر و عمر چرخه طولانی تر را ارائه می دهند - اغلب بیش از ۲۰۰۰ چرخه است که باید برای سال ها قابل اعتماد عمل کنند، تجارت در چگالی انرژی قابل قبول است اگر باتری بتواند بدون شارژ روزانه شارژ شود.

این انواع پیشرفته لیتیوم-یونیالکتی نیستند؛ آنها در حال حاضر به وسایل الکترونیکی مصرف کننده و پزشکی متصل هستند. پذیرش آنها در سیستم های پانکراس مصنوعی می تواند در 12 تا 24 ماه آینده آغاز شود و کاربران را سریع تر بازسازی و عمر طولانی تر دستگاه بدون نیاز به تغییر کامل در معماری باتری.

شارژ بی سیم و انتقال بدون تماس

شارژ بی سیم در تلفن های هوشمند و ساعت های هوشمند استاندارد شده است، اما کاربرد آن به پمپ های انسولین و کنترل کننده های مصنوعی هنوز در حال گسترش است. شارژ ورودی - که از میدان های الکترومغناطیسی برای انتقال انرژی بین پد شارژ و سیم پیچ گیرنده استفاده می کند - مزایای متعددی برای دستگاه های پزشکی دارد:

  • ضد آب و دوام: پورت شارژ فیزیکی اجازه می دهد تا تولیدکنندگان به طور کامل دستگاه را مهر و موم کنند، این امر باعث می شود حفاظت کامل زیر آب (IP68 یا بهتر)، اجازه می دهد کاربران شنا، دوش، یا حمام بدون حذف پمپ یا نگرانی در مورد آسیب آب به پورت شارژ.
  • نقاط ضعف مکانیکی را کاهش داد: کانکتورهای فیزیکی یکی از رایج ترین نقاط شکست در الکترونیک قابل حمل هستند که آنها قابلیت اطمینان طولانی مدت را بهبود می بخشد و نیاز به خدمات یا جایگزینی را کاهش می دهد.
  • سازگاری و سهولت استفاده: کاربران به سادگی می توانند پمپ یا کنترل خود را بر روی یک تشک شارژ قرار دهند - در طول شب، در طول وعده های غذایی و یا در حالی که در یک میز - بدون اینکه با کابل ها یا اتصالات هماهنگ کننده.

فن آوری انتقال برق بی سیم طولانی تر نیز در حال ظهور است. resonant inductive می تواند قدرت را در مسافت های چند سانتی متر انتقال دهد، در حالی که برداشت انرژی فرکانس رادیویی (RF) انرژی می تواند انرژی الکترومغناطیسی محیط را از منابع مانند روترهای Wi-Fi یا فرستنده اختصاصی جذب کند.در آینده، یک فرستنده جاسازی شده در تخت کاربر، لباس، یا به طور خودکار می تواند شارژ دستگاه در نزدیکی هر زمان نیاز به حذف کامل هوشیار است.

برخی از دستگاه های پانکراس مصنوعی در حال حاضر شامل شارژ بی سیم است. Tandem Mobi که در سال 2024 منتشر شده است، دارای یک پرونده شارژ بی سیم است که عمر باتری را گسترش می دهد و بازسازی مجدد را ساده می کند، زیرا تکنولوژی بالغ می شود، انتقال برق بی سیم احتمالا به یک ویژگی استاندارد در تمام سیستم های حلقه بسته تبدیل می شود.

تکنولوژی های برداشت انرژی

شاید جذاب ترین راه برای گسترش عمر باتری، برداشت انرژی از بدن یا محیط کاربر باشد. چندین روش در حال توسعه فعال هستند:

  • ژنراتورهای الکتریکی (TEGs): این دستگاه های جامد-دولتی تفاوت دما بین پوست (تقریبا 32-34 درجه سانتیگراد) و هوای محیط را به برق الکتریکی از طریق اثر Seeبک، حتی یک شیب کوچک از 1 تا 3 درجه سانتیگراد می تواند میکرووات را به میلی وات از قدرت مداوم تولید کند، در حالی که نمی تواند به طور کامل آن را به عنوان یک سیستم عامل اولیه مانند 10 در موسسه پوست متصل کند.
  • برداشت کنندگان الکتریکی: حرکات بدن - پیاده روی، کشش، تنفس - ایجاد استرس مکانیکی که مواد پیزوالکتریک می توانند به انرژی الکتریکی تبدیل شوند. یک فیلم نازک پازوالکتریک یکپارچه به مسکن پمپ و یا فرسوده به عنوان یک پچ جداگانه می تواند بخشی از انرژی مورد نیاز برای محققان در دانشگاه ویسکانسین-ماسون را ضبط کند که مدت زمان های کوتاه برای تولید یک مانیتور دائمی انرژی ثابت کرده اند.
  • سلول های سوخت الکترونیک: این دستگاه ها از آنزیم ها یا میکروب ها برای کاتالیز اکسیداسیون گلوکز یا سایر متابولیت ها در مایعات بدن استفاده می کنند، تولید برق، به ویژه برای دستگاه های دیابت ظریف است: همان گلوکز کمک می کند تا تنظیم کننده سیستم را گزارش کند، در حالی که سلول های سوخت زیستی در مراحل تحقیق باقی می مانند، و مطالعه سرطان MITF نشان می دهد که یک سلول های انرژی زیستی برای هفته های بیو را تولید می کنند.
  • سلول های آنار: برای دستگاه های پوشیده شده در بدن، سلول های انعطاف پذیر و کم نور فتوولتائیک می توانند انرژی را از نور محیط داخلی و فضای باز برداشت کنند، در حالی که خروجی برق کم است، می تواند باتری را در طول ساعات بیداری تکمیل کند، کاهش انرژی خالص.

برداشت انرژی به تنهایی جایگزین باتری در آینده نزدیک نخواهد شد، زیرا بهره وری قطعات بهبود می یابد و مصرف برق از لوازم الکترونیکی پانکراس مصنوعی همچنان کاهش می یابد (به لطف پیشرفت در میکروکنترلرهای کم انرژی و تراشه های مضر)، انرژی برداشت شده می تواند یک بخش افزایش از نیازهای دستگاه را پوشش دهد. هدف این است که باتری را از بین ببرد، اما کاهش فرکانس شارژ مجدد - به طور تصادفی یا کمتر در هفته.

تجزیه و تحلیل مقایسه ای از تکنولوژی های باتری برای دستگاه های پزشکی

برای ارزیابی این نوآوری ها به سمت طرف دیگر، معیارهای عملکرد کلیدی مربوط به برنامه های پانکراس مصنوعی را در نظر بگیرید. جدول زیر تکنولوژی های فعلی و نوظهور را بر اساس تحقیقات منتشر شده و اعلان های صنعت مقایسه می کند.

[در این باره] [[[ویرایش] [[ویرایش] [۲] [۲]] [۱۰] [۲]] [۲]] [۲] [۳] [۳] [۲] [۳] [۳] [۳] [۲] [۳] [۳] [۲] [۳] [۲] [۳] [۲] [۳] [۳] [۲] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۲] [۳] [۲] [۳] [۳] [۲] [۲] [۳] [۲] [۲] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۲] [۲] [۳] [۳به یک تا دو هفته زمان اجرا با حداقل دخالت کاربر دست یابید.

مزایای بالینی و عملی بهبود عمر باتری

مزایای تکنولوژی باتری بهتر فراتر از راحتی گسترش می یابد، شارژ سریع تر و اطمینان بیشتر به طور مستقیم بر نتایج بالینی و کیفیت زندگی برای افراد مبتلا به دیابت تأثیر می گذارد.

کاهش تداخلات درمانی و بهبود نتایج بیماری های قلبی

هنگامی که یک پانکراس مصنوعی قدرت را از دست می دهد، تحویل انسولین متوقف می شود. کاربران باید با جایگزینی باتری ها، پیدا کردن شارژر یا تعویض به رژیم پشتیبان تزریق روزانه متعدد و نظارت بر گلوکز دستی پاسخ دهند، حتی یک وقفه 30 دقیقه ای می تواند باعث افزایش گلوکز خون به محدوده هیپرگلیسمی شود، به خصوص اگر کاربر خواب باشد یا نتواند به سرعت پاسخ دهد.

عمر باتری گسترده - سه تا هفت روز بین هزینه ها - به طور گسترده ای کاهش فرکانس این شکاف های خطرناک است. کاربران می توانند سفر کنند، در رویدادهای طولانی شرکت کنند یا به سادگی فراموش کنند که بدون نتیجه شارژ شوند. جامد-دولت یا باتری های سیلیکون-آنید بالا می توانند دستگاه ها را برای یک هفته کامل کار کنند، به این معنی که کاربران باید به جای هر روز فقط یک بار شارژ کنند.

افزایش رضایت کاربر و کیفیت زندگی

نظرسنجی های کاربر به طور مداوم زندگی باتری را در میان نگرانی های بالا برای مصرف کنندگان پمپ انسولین رتبه بندی می کنند. (A 2022 مطالعه در ]Journal of دیابت و فناوری گزارش داد که 68 درصد از کاربران پمپ ترجیح می دهند یک دستگاه کمتر از یک بار در هفته شارژ شود ( منبع نظرسنجی دیگر از T1D که به دلایل رایج کاهش باتری در میان مشکلات پمپ و کاهش عوارض آن، کاهش می یابد.

با پرداختن به نقطه درد باتری، تولیدکنندگان می توانند رضایت کاربر را بهبود بخشند و خطر "سوختن" را کاهش دهند – پدیده ای که کاربران به دلیل سرخوردگی انباشته شده، درمان مبتنی بر دستگاه را رها می کنند.

طراحی های کوچک تر و راحت تر

چگالی انرژی بالاتر در باتری های جامد یا سیلیکون-آنژ به این معنی است که یک سلول کوچکتر می تواند همان ظرفیت را به عنوان یک واحد بزرگتر لیتیوم یون ارائه دهد.این اجازه می دهد تا طراحان پمپ را به کاهش ردپای دستگاه کلی و یا استفاده از فضای آزاد برای ویژگی های اضافی، مانند مخازن انسولین بزرگتر، الکترونیک اضافی، یا سنسورهای کوچکتر به ویژه برای کاربران کودکان، بزرگسالان فعال و کسانی که ترجیح می دهند.

شارژ بی سیم بیشتر اندازه دستگاه را با حذف پورت شارژ و ساختارهای آبریز مرتبط کاهش می دهد.یک پمپ با شارژ بی سیم می تواند نازک تر و ساده تر از یک با یک اتصال فیزیکی باشد و می تواند به طور کامل در برابر غوطه وری آب مهر و موم شود - ویژگی بسیاری از کاربران دیابت ضروری است.

پشتیبانی از ویژگی های پیشرفته ایمنی

در دسترس بودن قدرت بیشتر سیستم های پانکراس مصنوعی را قادر می سازد تا ویژگی های ایمنی اضافی را بدون به خطر انداختن عمر باتری ترکیب کند، این شامل پردازنده های پشتیبان است که می توانند اگر پردازنده اولیه شکست بخورد، کانال های سنسور اضافی برای تشخیص خطا و چک های مکرر الگوریتم برای اطمینان از یکپارچگی حلقه با قدرت فراوان، سیستم همچنین می تواند الگوریتم های پیچیده تر را اجرا کند - مانند کنترل پیش بینی مدل که ساعت ها پیش رو به نظر می رسد - بدون نگرانی در مورد تخلیه باتری.

زندگی چرخه بهبود یافته همچنین به این معنی است که باتری به طور غیرمنتظره ای در نزدیکی پایان عمر سرویس دستگاه شکست می خورد.یک باتری جامد برای 2000 چرخه به راحتی می تواند دوره گارانتی پمپ را متوقف کند و عملکرد سازگار بدون تخریب را فراهم کند.

پیاده سازی های فعلی و جهت های تحقیقاتی

تولید کنندگان دستگاه های پزشکی و گروه های تحقیقاتی علمی در حال حاضر در این نوآوری ها عمل می کنند. چندین دستگاه در بازار یا در توسعه دیر مرحله شامل عناصر تکنولوژی شرح داده شده در بالا است:

  • مراقبت از دیابت [FLT1] [FLT] را منتشر کرد، پمپ کوچک و لوله ای که از یک پرونده شارژ بی سیم استفاده می کند، در حالی که پمپ هنوز نیاز به شارژ روزانه دارد، پرونده بی سیم فرایند را ساده می کند و عملیات ضد آب را فعال می کند ([۳] F:2Tandem Mobi page .
  • ] شرکت Insulet [ سیستم Omnipod 5 خود را به روز رسانی کرد تا از شارژ بی سیم در کنترل کننده پشتیبانی کند و شرکت اظهار داشته است که طرح های بعدی پد شامل باتری های با ظرفیت بالاتر (Omnipod 5 می شود.
  • دیابت مکاترونیک در تحقیقات باتری جامد از طریق همکاری با QuantumScape سرمایه گذاری کرده است، با هدف ادغام تکنولوژی به سیستم های پمپ آینده انتظار می رود که آزمایش های بالینی یک نمونه اولیه جامد دولت-دولتی شروع به کار توسط 2027.
  • تیم در دانشگاه کمبریج و دانشگاه استنفورد در حال توسعه باتری های جامد دولت به طور خاص برای دستگاه های پزشکی ایمپلنت. A 2024 مقاله از کمبریج نشان داد یک سلول جامد دولت که حفظ 95 درصد ظرفیت پس از 1500 چرخه در دمای بدن ([F:2 / 2] به روز رسانی تحقیقات پل [F3] (3)).
  • ] بودجه دولتی: [موسسه ملی بهداشت ایالات متحده (NIH) فرصت های سرمایه گذاری PAR-23-123 را صادر کرده است، به طور خاص هدف قرار دادن "محافظه مستمر گلوکز و سیستم های تحویل انسولین" برنامه تشویق توسعه برداشت انرژی و فن آوری های باتری با چگالی بالا برای دستگاه های دیابت (F:2. [EFH:2 ]

این تلاش ها نشان می دهد که این صنعت عملکرد باتری را به عنوان یک عامل مهم می شناسد و بر اساس آن سرمایه گذاری می کند. نسل بعدی دستگاه های مصنوعی تقریباً به طور قابل توجهی بهبود قابل توجهی در مدیریت قدرت خواهند داشت.

آینده چشم انداز به سمت سیستم های کاملا مستقل

چشم انداز بلند مدت برای فن آوری پانکراس مصنوعی یک سیستم کاملاً ایمپلنت شده و بسته است که نیاز به توجه کاربر دارد، چنین دستگاهی می تواند تحت پوست کاشته شود، با این حال، مخزن انسولین هر چند ماه یکبار از طریق تزریق دوباره پر می شود و باتری به صورت بی سیم شارژ می شود – یا نه، اگر برداشت انرژی قدرت کافی را فراهم کند.

در مدت نزدیک (2025-2027، کاربران می توانند انتظار داشته باشند که دستگاه های تجاری پانکراس با باتری های سیلیکون-آنتون یا LFP که برای سه تا پنج روز بین هزینه ها اجرا می شوند، همراه با شارژ بی سیم که باعث می شود تا 2028-2030، باتری های جامد دولت می توانند زمان خود را به یک تا دو هفته افزایش دهند و مکمل های برداشت انرژی می تواند به طور آزادانه به کودکان و کمتر کمک کند و به این معنی صرفه جویی در زمان کمتر از این دستگاه و ارائه دهندگان انرژی و یا کمتر کمک های درمانی.

با سرعت تحقیقات باتری و مقیاس های تولید، هزینه این سلول های پیشرفته کاهش می یابد و آنها را در طیف وسیعی از دستگاه ها قابل دسترسی می کند. پانکراس مصنوعی همچنان از یک ابزار مفید اما خواستار به یک سیستم واقعا مستقل تکامل می یابد - که به زودی به پس زمینه محو می شود و به کاربران اجازه می دهد تا بر بقیه زندگی خود تمرکز کنند.

نوآوری های شرح داده شده در اینجا فانتزی های فرضی نیستند، آنها در زمان واقعی توسعه، آزمایش و تجاری شده اند.تنها سوال این است که چگونه می توان آنها را به سرعت در دستگاه های پزشکی که مردم به هر روز وابسته هستند یکپارچه کرد.