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लंबे समय तक गिरावट अंतरिक्ष अन्वेषण की खोज - विस्तारित रहने से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर पहुंचने वाले आर्टेमिस चंद्र मिशन और मंगल के लिए ईवेंटल क्रूड यात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए - एक नई पीढ़ी की चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को नष्ट कर देता है। सबसे आशाजनक नवाचारों में कृत्रिम अग्न्याशय है, एक बंद लूप प्रणाली जिसे स्वचालित रूप से रक्त ग्लूकोज स्तर को विनियमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मूल रूप से पृथ्वी पर टाइप 1 मधुमेह के प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है, यह तकनीक अंतरिक्ष के चरम वातावरण में अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए परिवर्तनकारी क्षमता रखती है। माइक्रोग्राविटी, विकिरण और संसाधन सीमाएं अद्वितीय चुनौतियों का निर्माण करती हैं जिन्हें संबोधित किया जाना चाहिए, लेकिन वे नवाचारों को भी चलाते हैं जो हमारे लाखों लोगों के लिए मधुमेह देखभाल में सुधार कर सकते हैं।

स्वायत्त ग्लूकोज प्रबंधन के लिए Imperative Beyond लो अर्थ ऑर्बिट

ऐतिहासिक रूप से, अंतरिक्ष एजेंसियों जैसे नासा ने लंबे समय तक गिरावट मिशन से इंसुलिन-निर्भर मधुमेह के साथ चालक दल के सदस्यों को बाहर रखा, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया के जोखिम और माइक्रोग्रेविटी में इंसुलिन के प्रबंधन की जटिलता। हालांकि, व्यावसायिक अंतरिक्ष उड़ान विस्तार और मिशन लंबे समय तक बढ़ता है, अंतरिक्ष यात्रियों का जनसांख्यिकी स्थानांतरित हो रहा है। यहां तक कि गैर मधुमेह अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष के दौरान ग्लूकोज चयापचय में महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव होता है। अध्ययनों से पता चला है कि सूक्ष्मजीवता इंसुलिन संवेदनशीलता और ग्लूकोज सहिष्णुता में बदलाव को प्रेरित करती है, आंशिक रूप से तरल बदलाव के कारण जो रक्त की मात्रा और वितरण को प्रभावित करती है। तनाव हार्मोन, सक्रिय नींद के परिणाम को बदल देता है, और शारीरिक गतिविधि में बदलाव के लिए अति-अवधिमान्य जोखिम को कम करता है।

आवश्यकता एक मंगल मिशन के लिए भी अधिक तीव्र हो जाती है। प्रत्येक तरह 6-9 महीने के संक्रमण के समय, एक वर्ष से अधिक सतह के साथ मिलकर, मतलब यह है कि चालक दल के सदस्यों को जमीन आधारित चिकित्सा समर्थन पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि 20 मिनट तक एक-तरफा संचार देरी हो सकती है। मैनुअल ग्लूकोज मॉनिटरिंग और इंसुलिन समायोजन अंतरिक्ष यात्रियों पर एक अस्वीकार्य संज्ञानात्मक बोझ डालेगा जो पहले से ही कई महत्वपूर्ण कार्यों का प्रबंधन कर रहे हैं। पूरी तरह से स्वायत्त प्रणाली जो पृष्ठभूमि में लगातार काम करती है, सिर्फ सुविधाजनक नहीं है - यह एक सुरक्षा आवश्यकता है।

बंद लूप सिस्टम के मुख्य घटक

एक कृत्रिम अग्न्याशय, जिसे एक बंद लूप इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, तीन कोर घटकों को जोड़ती है: एक सतत ग्लूकोज मॉनिटर (CGM), एक इंसुलिन पंप, और एक नियंत्रण एल्गोरिथ्म। CGM हर कुछ मिनट में अंतर-स्थाई ग्लूकोज के स्तर को मापता है और एक नियंत्रक के लिए वायरलेस रूप से डेटा संचारित करता है - एक स्मार्टफोन या समर्पित डिवाइस। एल्गोरिथ्म इन रीडिंग को संसाधित करता है और पंप को एक गतिशील नियंत्रण प्रणाली (MPPD) के साथ एक परिष्कृत नियंत्रण प्रणाली (PD) को सीखने के लिए सक्षम बनाता है।

पृथ्वी पर, वाणिज्यिक प्रणालियों जैसे Medtronic MiniMed 670G और Tandem t:slim X2 नियंत्रण IQ के साथ पारंपरिक पंप थेरेपी या एकाधिक दैनिक इंजेक्शन की तुलना में बेहतर ग्लाइसेमिक परिणाम प्रदर्शित किया है। हालांकि, अंतरिक्ष के लिए इन उपभोक्ता उपकरणों को अनुकूलित करने के लिए प्रक्षेपण कंपन, विकिरण, माइक्रोग्रेविटी और सीमित पुन: आपूर्ति का सामना करने के लिए हर घटक को फिर से शुरू करने की आवश्यकता होती है।

माइक्रोग्राविटी में फिजियोलॉजिकल हम्डल्स

अल्टरेड फार्माकोकेनेटिक्स ऑफ सबक्युटेनियस इंसुलिन

सूक्ष्मजीव में, शारीरिक तरल पदार्थ सीफाला को स्थानांतरित करते हैं - सिर को आगे बढ़ाने के लिए - पैरों में शिरापरक पूलिंग को कम करना और केंद्रीय रक्त की मात्रा में वृद्धि करना। यह पुनर्वितरण सबके नीचे इंसुलिन को प्रशासित करने के अवशोषण और निकासी को बदल देता है। पैराबोलिक उड़ान प्रयोगों और आईएसएस अध्ययनों से पता चला है कि इंसुलिन के फार्माकोकेनेटिक्स बदल सकते हैं, जिसमें चरम कार्रवाई समय और अवधि में संभावित अंतर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अवशोषण की दर इंजेक्शन साइट और स्थानीय ऊतक perfusion के आधार पर तेजी या धीमी गति से हो सकती है। यह अप्रत्याशितता खुली-ढक खुराक (जहांभी रोगी मैन्युअल रूप से अनुमान और इंजेक्शन) को कम विश्वसनीय ग्लूकोज़ा करने के लिए बंद होना चाहिए।

माइक्रोग्रेविटी के तहत सतत ग्लूकोज मॉनिटर सटीकता

CGMs उपचर्म ऊतक के अंतरस्थि तरल पदार्थ में ग्लूकोज को मापते हैं। माइक्रोग्रेविटी में, अंतरस्थि द्रव गतिशीलता बदल सकती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण संचालित संवहन अनुपस्थित है। यह रक्त ग्लूकोज परिवर्तन और अंतरस्थाई ग्लूकोज रीडिंग के बीच समय अंतराल को बदल सकता है - लूप प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक। इसके अतिरिक्त, सेंसर सम्मिलन त्वचा तनाव को कम करके प्रभावित किया जा सकता है, जिससे सूक्ष्म-आंदोलनों को भ्रष्ट रीडिंग हो सकता है। आईएसएस पर शोध इन प्रभावों को चित्रित करना शुरू कर दिया है, लेकिन लंबे समय तक गिरावट वाले अंतरिक्ष उड़ान के लिए CGM अंशांकन एल्गोरिदम को मान्य करने के लिए समर्पित प्रयोगों की अभी भी आवश्यकता है। कुछ शोधकर्ता स्वचालित रूप से एक दूसरे, अनावश्यक पढ़ने और डेटा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव देते हैं।

द्रव बदलाव और ग्लूकोज वितरण

इसके अलावा, ग्लूकोज का समग्र वितरण और माइक्रोग्रेविटी में रक्त परिवर्तन से इसकी निकासी। केंद्रीय तरल विस्तार यकृत रक्त प्रवाह और गुर्दे समारोह को बदल देता है, जो ग्लूकोज उत्पादन और उत्सर्जन को प्रभावित कर सकता है। हाइपोग्लाइसेमिया के प्रति-विनियमित हार्मोन प्रतिक्रिया को परिवर्तित स्वायत्त तंत्रिका तंत्र समारोह के कारण भी धुंधला हो सकता है। कृत्रिम अग्न्याशय इसलिए पृथ्वी पर सामना करने की तुलना में चयापचय राज्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए मजबूत होना चाहिए। अनुकूली एल्गोरिदम जो समय के साथ चालक दल के सदस्य की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया को सीखते हैं, निश्चित पैरामीटर सिस्टम की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होने की संभावना है।

दीप-स्पेस विश्वसनीयता के लिए इंजीनियरिंग चुनौतियां

इलेक्ट्रॉनिक्स और जैविक पर विकिरण प्रभाव

अंतरिक्ष विकिरण पर्यावरण-गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणों, सौर कण घटनाओं और फंसे विकिरण बेल्ट के संबंध में - एक दोहरी खतरा पैदा करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उच्च ऊर्जा कण एकल-event upsets, latch-up, और घटकों के क्रमिक गिरावट का कारण बन सकते हैं। सीजीएम और इंसुलिन पंप विकिरण-कठोर इलेक्ट्रॉनिक्स या रोजगार ढाल और अतिरेक के साथ डिजाइन किया जाना चाहिए। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उपभोक्ता उपकरण विकिरण-कठोर नहीं हैं; वे गहरे स्थान पर सप्ताह या महीनों के भीतर असफल हो जाएंगे। अंतरिक्ष रेटेड संस्करणों में कस्टम अनुप्रयोग-विशिष्ट एकीकृत सर्किट (ASIC) या क्षेत्र-प्रोग्राम करने योग्य गेट सरणी (FPGA-modancy) और गति के साथ त्रुटि होती है।

जैविक ऊतकों के लिए, विकिरण ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ाता है और समय के साथ अग्नाशय बीटा कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, संभावित रूप से मधुमेह को खराब कर देता है। अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले कृत्रिम अग्न्याशय को हार्डवेयर विफलता के खिलाफ मजबूत होना चाहिए और अंतःक्षम इंसुलिन उत्पादन के प्रगतिशील नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करने में सक्षम होना चाहिए। कुछ शोधकर्ताओं ने पूर्व-मिशन रेडियोप्रोटेक्टिव उपचार या ग्लुकागोन के अंतर्निहित भंडार को ग्लाइसेमिक नियंत्रण को खराब करने के खिलाफ बचाव के लिए संशोधन किया।

संसाधन क्षमता और लघुकरण

एक गहरी अंतरिक्ष मिशन पर पेलोड के हर किलोग्राम कीमती है। कृत्रिम अग्न्याशय प्रणाली कॉम्पैक्ट, हल्के और शक्ति-कुशल होना चाहिए। वर्तमान उपभोक्ता CGM और इंसुलिन पंप अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, लेकिन उन्हें विश्वसनीय शक्ति स्रोत के साथ एक एकल उपकरण में एकीकृत करते हैं - संभवतः सौर सरणी या ईंधन कोशिकाओं के माध्यम से रिचार्जेबल - एक इंजीनियरिंग चुनौती का काम करता है। इंसुलिन, ग्लुकागन, सेंसर इलेक्ट्रोड और बैटरी कोशिकाओं जैसे उपभोग्य सामग्रियों को न्यूनतम गिरावट के साथ महीनों या वर्षों तक संग्रहीत किया जाना चाहिए। Resupply मंगल मिशन पर एक विकल्प नहीं है, इसलिए सिस्टम को संसाधनों के एक परिमित सेट के साथ काम करना चाहिए।

माइक्रोग्रेविटी में मैकेनिकल अखंडता

पंप और वाल्व जैसे यांत्रिक घटक माइक्रोग्राविटी में अलग-अलग व्यवहार करते हैं। इंसुलिन जलाशयों में बुलबुला गठन प्रवाह को बाधित कर सकता है क्योंकि गैस जेबें पृथ्वी पर तरल से नहीं बढ़ती हैं और अलग होती हैं। बढ़ते हिस्सों में घर्षण स्नेहक पर गुरुत्वाकर्षण बलों की अनुपस्थिति के कारण बदल सकता है। सतहों के लिए द्रव आसंजन डोजिंग सटीकता को प्रभावित कर सकता है। सेंसर आवेषण - छोटी सुई या फिलामेंट जो त्वचा में प्रवेश करती हैं - त्वचा के तनाव को कम करने के कारण ठीक से सीट नहीं होती है। इंजीनियरिंग समाधानों को इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, शायद सक्रिय दबाव प्रबंधन, हाइड्रोफोबिक कोटिंग्स, स्प्रिंग लोडेड सम्मिलन तंत्र, या जलाशय के भीतर झिल्ली को डीगैसिंग कर सकते हैं।

स्वायत्तता और दोष सहिष्णुता

एस्ट्रोनॉट्स में चिकित्सा समस्या निवारण के लिए सीमित समय है और अतिरिक्त भागों तक सीमित पहुंच है। कृत्रिम अग्न्याशय अत्यधिक विश्वसनीय होना चाहिए, असफल सुरक्षित मोड के साथ जो हाइपोग्लाइसीमिया या गंभीर हाइपरग्लिसीमिया को रोकते हैं। सेंसर और पंपों में कमी आवश्यक है। सिस्टम स्वायत्त होना चाहिए: इसे न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ संचालित करना चाहिए, स्वचालित रूप से कैलिब्रेटिंग, आत्म परीक्षण करना चाहिए, और केवल आवश्यक होने पर चेतावनी देना चाहिए। पृथ्वी और मंगल के बीच 20 मिनट तक संचार देरी वास्तविक समय रिमोट कंट्रोल को बाहर कर सकती है, इसलिए एल्गोरिदमिक "ब्रेन" को जमीन समर्थन के बिना निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम होना चाहिए।

अंतरिक्ष संचालित नवाचार के माध्यम से ड्राइविंग सफलता

उन्नत सेंसर प्रौद्योगिकी

अंतरिक्ष आवश्यकताओं CGMs के विकास को चला रहे हैं जो छोटे, अधिक सटीक और अधिक टिकाऊ हैं। शोधकर्ता ऑप्टिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीकों का उपयोग करके गैर-इनवेसिव सेंसर की खोज कर रहे हैं जो ट्रांसकेरियस जांच की आवश्यकता को समाप्त कर सकते हैं। प्रतिदीप्ति आधारित सेंसर, उदाहरण के लिए, विकिरण क्षति के लिए कम संवेदनशील होते हैं और लंबे समय तक उपयोग के लिए कम अलग-अलग तरीके से प्रत्यारोपण किया जा सकता है। एक अन्य दृष्टिकोण त्वचा के माध्यम से ग्लूकोज को मापने के लिए निकट-इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करता है। ऐसे सेंसर पृथ्वी के रोगियों को लाभान्वित करेगा जिन्हें लंबे समय तक पहनने के समय और कम अंशांकन की आवश्यकता होती है - संभावित रूप से कई वर्षों के जीवनकाल के साथ स्थायी प्रत्यारोपण योग्य सेंसर।

अनुकूली और लर्निंग एल्गोरिथ्म

कृत्रिम अग्न्याशय को नियंत्रित करने वाले एल्गोरिदम को समय के साथ शरीर विज्ञान को बदलने के अनुकूल होना चाहिए। अंतरिक्ष में, जहां मांसपेशियों के एट्रोफी, द्रव बदलाव, या विकिरण जोखिम के कारण इंसुलिन संवेदनशीलता धीरे-धीरे बहती हो सकती है, मशीन लर्निंग मॉडल लगातार आने वाले डेटा पर फिर से प्रशिक्षित हो सकता है। सुदृढीकरण सीखने के दृष्टिकोण से शारीरिक परिवर्तनों के स्पष्ट मॉडल की आवश्यकता के बिना इंसुलिन खुराक का अनुकूलन हो सकता है। इन समान अनुकूली एल्गोरिदम को उन रोगियों के लिए पृथ्वी आधारित प्रणालियों पर लागू किया जा सकता है जिनकी इंसुलिन को बीमारी, व्यायाम या तनाव के कारण परिवर्तन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक ऐसी प्रणाली जो भोजन संरचना और समय के आधार पर पोस्ट-मील ग्लूकोज एक्सरसशन की भविष्यवाणी करना सीखती है।

अतिरेक और असफल-ऑपरेशनल आर्किटेक्चर

अंतरिक्ष में उच्च स्वायत्तता की मांग उच्च श्रेणी के दोष प्रबंधन के विकास को आगे बढ़ा रही है। एक स्वास्थ्य निगरानी परत लगातार सेंसर स्वास्थ्य, पंप प्रदर्शन और एल्गोरिथ्म स्थिरता का आकलन कर सकती है। यदि कोई घटक गिरावट करता है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से कॉन्फ़िगर हो जाता है - उदाहरण के लिए, एक अतिरिक्त पंप पर स्विच करना या मानव हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करते समय सुरक्षा कारक द्वारा इंसुलिन डिलीवरी को कम करना। मतदान एल्गोरिदम जो दो या तीन स्वतंत्र ग्लूकोज रीडिंग की तुलना करते हैं, वे एक असफल सेंसर को अस्वीकार कर सकते हैं। इन आर्किटेक्चर को पृथ्वी पर महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के लिए अपनाया जा सकता है, विशेष रूप से हाइपोग्लाइसीमिया अनजाने के रोगियों के लिए जो उच्चतम संभव विश्वसनीयता की आवश्यकता है।

Terrestrial स्पिलओवर लाभ

शुरू में कई प्रौद्योगिकियों को अंतरिक्ष के लिए विकसित किया गया है, जिसमें पृथ्वी आधारित अनुप्रयोग-मिनिएचुराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीमेडिसिन और रिमोट मॉनिटरिंग प्राइम उदाहरण हैं। अंतरिक्ष एजेंसियों और चिकित्सा उपकरण कंपनियों के बीच द्विपक्षीय ज्ञान साझा करने से लगभग निश्चित रूप से हर जगह मधुमेह वाले लोगों के लिए अधिक मजबूत, कॉम्पैक्ट और स्वायत्त उपकरण पैदा होंगे। एक प्रणाली जो कंपन को शुरू कर सकती है और वर्तमान उपभोक्ता उपकरणों की तुलना में गहरी जगह विकिरण अधिक टिकाऊ होने की संभावना है। अंतरिक्ष एजेंसियों और चिकित्सा उपकरण कंपनियों के बीच द्विदिश ज्ञान साझा करने से दोनों क्षेत्रों के लिए नवाचार में तेजी आती है। उदाहरण के लिए, अंतरिक्ष में प्रतिस्थापन के बिना दो वर्षों तक काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक सीजीएम उन रोगियों के लिए मधुमेह देखभाल को बदल सकता है जो वर्तमान में हर सात से चौदहवें दिन सेंसर को प्रतिदिन सेंसर को प्रतिस्थापित कर सकते हैं।

वर्तमान पहल और सहयोगात्मक पथमार्ग

कई अनुसंधान पहल पहले से ही चल रही हैं। नासा के मानव अनुसंधान कार्यक्रम ने ग्लूकोज चयापचय परिवर्तन की जांच के लिए आईएसएस पर अध्ययन को वित्त पोषित किया है और माइक्रोग्रेविटी में बंद लूप इंसुलिन डिलीवरी के शुरुआती प्रोटोटाइप का परीक्षण किया है (NASA मानव अनुसंधान कार्यक्रम) ] जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) ने एक साथ मिलकर एक अध्ययन किया है जो एक अध्ययन एजेंसी के लिए एक विकल्प है।

निजी कंपनियों, वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन और अंतरिक्ष यान के विकास सहित, स्वचालित स्वास्थ्य प्रबंधन में भी निवेश कर रहे हैं। स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन ने आईएसएस को चिकित्सा निगरानी उपकरण ले लिया है, और भविष्य के व्यावसायिक आवास में कृत्रिम अग्न्याशय के संचालन का समर्थन करने में सक्षम समर्पित चिकित्सा बे शामिल हो सकते हैं। गैर-लाभकारी संगठन JDRF[[FLT1]] उन्नत बंद लूप प्रणालियों में अनुसंधान को वित्तपोषित करना जारी रखता है जिसे चरम वातावरण के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन राष्ट्रीय प्रयोगशाला में प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों के लिए प्रस्ताव भी शामिल हैं जो अंतरिक्ष अन्वेषण और स्थलीय स्वास्थ्य दोनों को लाभान्वित कर सकते हैं।

मंगल के लिए रोडमैप: चालक दल स्वास्थ्य प्रणालियों में कृत्रिम पैनक्रियाओं को एकीकृत करना

मंगल के लिए चालक दलित मिशन के आगे देख, कृत्रिम अग्न्याशय लगभग अनिवार्य हो जाता है। लंबे समय तक microgravity, उच्च विकिरण और सीमित resupply के संयोजन से मैनुअल ग्लूकोज प्रबंधन को अव्यवहारिक बना दिया जाता है। पूरी तरह से स्वायत्त, दोष-सहिष्कार और संसाधन-कुशल कृत्रिम अग्न्याशय एक व्यापक चिकित्सा समर्थन प्रणाली के आधार के रूप में काम कर सकता है। कुछ अवधारणाओं में प्रत्यारोपण योग्य संस्करण शामिल हैं जो प्रतिस्थापन के बिना पूरे मिशन को समाप्त कर सकते हैं, जबकि अन्य यात्रा के दौरान आसान प्रतिस्थापन के लिए डिज़ाइन किए गए पहनने योग्य और उपभोग्य घटकों का एक सूट पेश करते हैं। भविष्य प्रणाली एकाधिक हार्मोन-इन्सुलिन, ग्लूकोगन और शायद ही अति-सीम को शामिल कर सकती है।

मानव कारक भी एक भूमिका निभाते हैं। मनोवैज्ञानिक तनाव और संज्ञानात्मक भार को कम करना चाहिए; एक ऐसा उपकरण जो चुपचाप पृष्ठभूमि में काम करता है, केवल महत्वपूर्ण अलर्ट जारी करता है, चालक दल के मनोबल और प्रदर्शन को बनाए रखने में मदद करेगा। अंतरिक्ष यात्री की विषम टीमों के रूप में - वाणिज्यिक और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों सहित - अधिक आम होने के बावजूद, कृत्रिम अग्न्याशय को विविध शरीर प्रकारों, उम्र और चयापचय प्रोफाइल के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। सिस्टम को अंतरिक्ष यान के केंद्रीय स्वास्थ्य निगरानी नेटवर्क के साथ इंटरफेस करना चाहिए, जो रुझान विश्लेषण और दीर्घकालिक स्वास्थ्य योजना के लिए चालक दल चिकित्सा अधिकारी को डेटा प्रदान करना चाहिए।

निष्कर्ष

अंतरिक्ष मिशन में उपयोग के लिए एक कृत्रिम अग्न्याशय का विकास सिर्फ एक आला इंजीनियरिंग चुनौती नहीं है - यह सफलता चिकित्सा प्रौद्योगिकी के लिए एक उत्प्रेरक है जो मानवता को पूरी तरह से लाभ पहुंचाएगी। सूक्ष्मजीवता, विकिरण और संसाधन सीमाओं के बाधाओं को पार करने से उन उपकरणों का उत्पादन होगा जो आज उपलब्ध किसी भी चीज़ की तुलना में अधिक मजबूत, स्वायत्त और अनुकूल हैं। अंतरिक्ष एजेंसियों, अकादमिक शोधकर्ताओं और चिकित्सा उपकरण कंपनियों के बीच सहयोग इस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक है। चूंकि हम मानव को सौर प्रणाली में गहरी भेजने के लिए तैयार हैं, कृत्रिम अग्न्याशय उन प्रमुख उदाहरणों के रूप में खड़ा है कि अंतरिक्ष यात्रा ड्राइव नवाचारों के rigors कि पृथ्वी पर जीवन में सुधार कैसे करते हैं।