Thử thách về sức mạnh trong ngành công nghệ kế tiếp

Hệ tụy nhân tạo, thường được gọi là hệ thống giao insulin khép kín, đại diện một trong những tiến bộ đáng kể nhất trong việc quản lý tiểu đường loại 1. Những thiết bị này kết hợp một bộ theo dõi đường huyết liên tục (CGM), một máy bơm insulin, và thuật toán điều khiển tự động điều chỉnh việc chuyển giao insulin dựa trên việc đọc đường trong thời gian thực. Đối với những cá nhân sống với tiểu đường, công nghệ này hứa giảm gánh nặng của việc quyết định và cải thiện khả năng điều khiển glycemic. Tuy nhiên, tính năng làm cho hệ thống chuyển đổi &dosh; thao tác tự động, tự động & ociated; một công nghệ cơ bản: phải chạy mọi thiết bị, không có tính năng, cả đêm và không gián đoạn.

Không giống như điện thoại thông minh hay máy tính xách tay, có thể được nạp năng lượng hoặc sạc vào ban đêm, một tuyến tụy nhân tạo phải hoạt động quanh đồng hồ. hỏng điện, thậm chí một ngắn, có thể ngắt kết nối insulin hay hệ thống kiểm tra đường huyết nguy hiểm. Việc này đòi hỏi chuyển đổi nguồn điện từ một tiện ích đơn giản thành một thành phần an toàn quan trọng. Khi hệ thống này trở nên nhỏ hơn, dễ sử dụng hơn, ngày càng tăng, nhu cầu về sức mạnh sáng tạo có thể hỗ trợ các giải pháp thay đổi suốt cả ngày mà không cần thường xuyên hay trao đổi pin đã trở thành một ưu tiên đối với nhà nghiên cứu và nhà sản xuất giống nhau.

Giải pháp hiện nay về quyền lực và giới hạn của họ

Hầu hết hệ thống tuyến tụy nhân tạo có sẵn đều dựa vào pin li-ti-ti-ti-ti-li-li-on. Những nguồn năng lượng này có khả năng chịu đựng tốt và sử dụng rộng rãi trong điện tử tiêu dùng, cung cấp một sự cân bằng hợp lý giữa mật độ năng lượng, trọng lượng và chi phí. tuy nhiên, một số giới hạn nội tại được hiển thị khi các pin này được triển khai trong một thiết bị y tế phải hoạt động liên tục.

Kích cỡ pin và yếu tố hình thành

Pin độ lỏng thích hợp để cung cấp năng lượng cho cả bộ nhận CGM, động cơ bơm, và radio kết nối với radio của dữ liệu thường đo khoảng vài cm. Nó có thể áp đặt các hạn chế về thiết kế thiết bị. Các nhà sản xuất phải tạo ra các thiết bị lớn hơn để chứa pin lớn hơn hoặc chấp nhận thời gian chạy ngắn hơn. Đối với người dùng, việc trao đổi này trực tiếp ảnh hưởng đến sự thoải mái, sự thận trọng, và khả năng mặc quần áo. Một máy bơm có thể được chú ý dưới quần áo hoặc nặng trên da có thể ngăn chặn sự cố định, giảm hiệu quả của việc điều trị tự động.

Name

Trong thực tế, nhiều thiết bị tuyến tụy nhân tạo hiện nay đòi hỏi phải tăng cường mỗi 12 đến 24 giờ, phụ thuộc vào các mẫu sử dụng, cường độ kết nối kết nối kết nối insulin và tần số giao insulin. yêu cầu người dùng phải nhớ nạp điện tích một thiết bị y tế mỗi ngày, và để lên kế hoạch xung quanh cửa sổ sạc điện đó, tái tạo ra một dạng gánh nặng nhận thức mà công nghệ phải loại bỏ. sạc giờ đêm có thể đặc biệt là: nếu thiết bị cần sạc khi người dùng ngủ, thì phiên chạy đó phải được an toàn và không thể can thiệp vào khả năng của thiết bị để phát ra insulin hay báo động.

Comment

Pin li-li-li-li-li-li-li-li có thể mất khả năng với chu kỳ sạc. trong vòng 2 đến 4 năm điển hình, pin có thể giảm xuống 70 hoặc 80% khả năng ban đầu, nghĩa là người sử dụng trải nghiệm thời gian chạy chậm hơn. sự thoái hóa này có thể tăng tốc do tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể, thường xuyên xuất ra, và các thủ thuật liên tục nạp tiêu chuẩn của thiết bị có thể sử dụng. cuối cùng, pin phải được thay thế, thường đòi hỏi một thiết bị quay trở lại nhà sản xuất hoặc một cuộc thăm viếng y tế &dosh; sự bất tiện có thể làm gián đoạn việc điều trị.

Những mối quan tâm an toàn sau khi bị tấn công

Khi pin li-li-on tiến đến gần việc giảm hiệu lực, thiết bị phải bảo tồn năng lượng trong khi vẫn còn duy trì chức năng quan trọng. Nhiều hệ thống thực hiện chế độ ít năng lượng, giảm tần số mẫu CGM, yếu điện kết nối kết nối kết nối kết nối kết nối kết nối kết nối. Trong khi những biện pháp này mở rộng thời gian chạy, chúng có thể giảm hiệu suất chính xác khi người dùng có thể cần thiết bị&mash; khi người dùng cần thiết bị này đang ngủ hay khi đường máu đã mất ổn định. Một nguồn năng lượng có thể duy trì chức năng hoàn toàn trong suốt thời gian nó được định, không chỉ là một yêu cầu an toàn nhưng là một yêu cầu an toàn.

Các thiết bị điện tử nhân tạo có khả năng cách tân

Nhận ra giới hạn của pin thông thường, các nhà nghiên cứu và kỹ sư đang theo đuổi một số chiến lược mới lạ để cung cấp năng lượng cho hệ thống tuyến tụy nhân tạo. những phương pháp này nhằm giảm hoặc loại bỏ nhu cầu nạp điện bên ngoài, kích thước thiết bị thu nhỏ, và nâng cao sự đáng tin cậy cho việc sử dụng thực sự mỗi ngày.

1, thu hoạch năng lượng từ cơ thể

Năng lượng thu thập được từ môi trường và năng lượng từ cơ thể người sử dụng và biến nó thành điện năng cho các thiết bị y tế có thể sử dụng, phương pháp thu hoạch hứa hẹn nhất được lấy từ các nguồn tự nhiên và liên tục có sẵn.

Chương trình thu hoạch năng lượng điện áp phụ thuộc vào vật liệu tạo ra điện tích khi bị căng thẳng. Trong bối cảnh có thể sử dụng, chuyển động của việc đi bộ, chuyển động cánh tay, hoặc ngay cả sự giãn nở của ngực trong khi thở có thể thu hoạch. Các nhà nghiên cứu đã phát triển phim bánh nướng linh hoạt có thể tích hợp thành nhà máy bơm insulin hoặc bồn tắm. Một nghiên cứu cho thấy máy gặt bánh nướng có thể tạo ra 50 microwat trong hoạt động bình thường và trong khi dùng năng lượng điện áp và đủ để cung cấp năng lượng cho máy phát điện và nguồn điện.

Năng lượng điện hấp thụ ) khai thác ) khai thác nhiệt độ khác nhau giữa da (ở mức độ 32‐35 &dag; C) và môi trường xung quanh. Bộ phát điện được đặt vào da [TEG: 1 lượng điện nhỏ khi nhiệt độ tăng lên. Đối với một người ngồi trong phòng tại 22&dag; C, một người được thiết kế tốt có thể tạo ra vài microwattttt. Trong khi những cấp năng lượng này là vừa đủ để làm tăng cường hoặc tăng cường năng lượng, thì một bộ ắc quy có thể chạy tổng thể chạy bên ngoài.

[FLT: 0] Tế bào nhiên liệu có thể thu thập năng lượng từ chất béo [FLT: 1] đại diện cho một phương pháp căn bản hơn: chúng tạo ra điện trực tiếp từ các phản ứng sinh học trong cơ thể. Chẳng hạn, tế bào nhiên liệu thời kỳ chậm có thể thu thập năng lượng từ chất béo trong các chất lỏng trong các chất lỏng liên tục hay máu. Khái niệm này đặc biệt là tinh tế cho một tuyến tụy nhân tạo vì thiết bị đã có thể tiếp cận dữ liệu về mặt lý thuyết và cũng có thể sử dụng nhiên liệu được điều tiết. Các tế bào cấp cứu cho thấy tế bào lượng protein trong thời gian đầu có thể tạo ra các khoang điện tích 100W/t2 / 1 mét điện tử, và tiếp tục hấp dẫn các khái niệm về sự ổn định trong nhiều tuần, nhưng vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu về sự bền vững của chất hữu hiệu và tính.

2. Không dây chuyển giao và sạc từ xa

Công nghệ truyền điện không dây (WPT) cho phép các thiết bị được sạc mà không cần kết nối vật lý đến nguồn điện. Đối với tuyến tụy nhân tạo, điều này có nghĩa là nạp điện khi người dùng ngủ, ngồi trên bàn làm việc, thậm chí ổ đĩa, mà không cần gỡ bỏ thiết bị hoặc truy cập cổng sạc điện.

[FLT: 0] Phương pháp kết nối dây dẫn ) là phương pháp nạp lại thành thục nhất. Nó dùng từ trường được tạo ra bởi một cuộn dây sạc để tạo ra dòng điện trong một cuộn dây nối bên trong thiết bị. Phương pháp này đã có khả năng thêm nhiều người dùng mặc và cấy ghép y học. Đối với một hệ thống nạp điện nhân tạo, thì việc nạp lại sẽ cho phép người dùng đặt gần một tấm hoặc một bộ nạp điện nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn. Vì sự kết nối không có điện, không có sự kết nối, và sự thỏa hiệp chính yếu. Sự hạn chế này phải được phép ở trong một số ít cm của thiết bị truyền tải, trong khi người dùng có thể tự do nạp điện.

Quyền không dây không dây ngoài sân có thể phát ra điện năng từ xa [FLT:] bằng cách sử dụng tần số radio (RF) năng lượng bộ thu thập năng lượng và từ chối nó vào DC. Trong khi công nghệ này đã được chứng minh cho bộ cảm biến năng lượng thấp (v. d. d. FD. và màn hình môi trường, cấp độ năng lượng có thể đạt được ở khoảng cách xa hàng mét. Tuy nhiên, nó có thể trở thành một bộ thu nhỏ năng lượng và có thể tăng tốc độ hấp thụ năng lượng của ống dẫn và tăng tốc độ hấp dẫn. Tuy nhiên, công nghệ này có thể trở thành một bộ lọc năng lượng tăng lên nhiều hơn và hiệu ứng năng lượng như một ống dẫn, có thể tăng tốc độ hấp dẫn và tăng tốc độ hấp dẫn.

Việc chuyển giao điện từ [FLT: 1] dùng sóng âm để truyền năng lượng qua mô và không khí. Phương pháp này đang được điều tra để tìm thiết bị y tế đã được cấy sâu, nhưng cũng có thể áp dụng cho hệ thống có thể mặc được. Âm thanh siêu âm có thể thâm nhập qua các nhà kim loại và nước (sLT: 1] hiệu quả hơn các trường từ tính, và nó không cần dây xoắn chính xác. Các nhóm nghiên cứu đã chứng minh hiệu ứng điện năng siêu âm có thể truyền qua 10 đến 30 phần trăm khoảng cách vài phần trăm chiều dài, tạo ra các khối u nhân tạo. Đối với tuyến tụy, hệ thống điện tử nhân tạo có thể được đeo hoặc băng qua cổ tay để nối với các miếng băng hay phần tử da.

3. Các chương trình hoá học và công nghệ lưu trữ cao cấp

Ngay cả khi có năng lượng thu hoạch và điện không dây, đa số hệ thống vẫn cần một yếu tố lưu trữ năng lượng địa phương để đệm trong những giai đoạn cầu cao (v. d., khi động cơ bơm đang tích cực cung cấp một con bolus) hoặc khi mùa thu hoạch điều kiện không thuận lợi.

[FLT: 0] Thiết kế này mang lại một số lợi thế cho pin trạng thái mặc được thay thế chất lỏng hay chất gel điện phân thông thường bằng chất dẻo hoặc chất điện phân. Thiết kế này mang lại một số ưu điểm cho các chất có thể mặc được: mật độ năng lượng cao hơn (thường là 2– 3 lần của liti-on), không có nguy cơ rò rỉ chất lỏng, và nhiệt độ hoạt động rộng hơn. Pin của nhà nước đặc cũng không có khả năng đốt, giải quyết một số thiết bị an toàn đã dẫn đến việc ghi nhớ một số thiết bị y tế có thể sử dụng như là tế và các tế bào Ikaka có khả năng đặc biệt được thiết kế để cấy ghép và có khả năng tối thiểu các mẫu y tế và có thể sử dụng một số lần thử nghiệm bị mất.

Pin Th(FLT: 0) là một biến thể khác phù hợp với môi trường không gian được huấn luyện của một thiết bị có thể sử dụng. Dùng kỹ thuật sao chép hơi. Các nhà sản xuất có thể tạo pin với độ dày bằng kính [FLT: 1] là một biến thể khác phù hợp với các thiết bị mạch hoặc thậm chí vào các hệ thống phụ linh hoạt, cho phép pin để phù hợp với hình dạng nhà ở. Trong khi pin mỏng không có nhiều pin trong kho, yếu tố này cho phép các nhà thiết kế sử dụng nhiều không gian có hiệu quả hơn. Đối với tuyến tụy nhân tạo, có thể được bọc nhẹ hoặc mỏng, có thể được bao bọc bởi một lớp năng lượng tăng theo bộ phận, hoặc tăng cường năng lượng, dưới bộ phận lưu trữ.

Các siêu tụ điện ) cung cấp một thay thế pin cho lưu trữ năng lượng ngắn hạn. Nó có thể cung cấp những vụ nổ năng lượng rất nhanh và giật điện; điều khiển cho thời điểm khi động cơ insulin khởi động&mash; và chúng có thể được sạc và giải phóng hàng trăm ngàn lần mà không bị suy thoái. Một hệ thống lưu trữ năng lượng lai kết hợp một siêu tụ điện nhỏ để có thể tải và pin cho đường hầm có thể mở rộng sự sống bằng cách giảm áp suất cao như thế này. Vẽ siêu phản ứng siêu chiếu trên đồ thị carbon hoặc nano, đặc biệt là các điện tử, vì tỷ lệ tăng cao và tốc độ năng lượng cao.

4. Quản lý điện năng và thiết kế ít

Ngoài nguồn điện, cách mà thiết bị này quản lý và tiêu thụ năng lượng cũng quan trọng như nhau.

Thiết bị này có thể điều chỉnh tần số lấy mẫu [FLT: 1]. Thay vì mẫu phân loại chất béo ở tốc độ cố định (v. d., mỗi phút) thiết bị có thể điều chỉnh động cơ để điều chỉnh tần số lấy mẫu [FLT: 1]. Khi mức độ thay đổi đường. Khi lượng đường tăng ổn định, CGM có thể lấy mẫu mỗi năm phút và truyền dữ liệu một cách thường xuyên. Khi lượng đường tăng hay giảm nhanh, hệ thống tăng hay giảm tốc độ truyền nhanh, khả năng kiểm soát chặt chẽ hơn. Cách tiếp cận này có thể giảm mức tiêu thụ trung bình xuống 40% mà không có sự an toàn.

Chế độ radio, thường là một trong những người tiêu dùng năng lượng lớn nhất, có thể được đặt trong trạng thái ngủ sâu giữa các dữ liệu được truyền đi. Bộ điều khiển máy bơm và thuật toán có thể nhập vào trạng thái thấp tương tự khi không cần thiết. Một đồng hồ thời và một bộ thức dậy có khả năng gián đoạn (v. d. một ngưỡng hay một ngưỡng nhận ra) có thể mang lại toàn bộ thiết bị chạy trong vòng vài phần nghìn giây.

[FLT: 0] Thuật toán hiệu quả của hàng giáo phẩm [FLT: 1] cũng có vấn đề. Thuật toán điều khiển tính toán tỷ lệ giao hàng insulin có thể được thực hiện trong số học cố định trên bộ điều khiển nhỏ năng lượng hơn là trên bộ xử lý tín hiệu điện số. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng một bộ điều khiển tỷ lệ- vi mô phỏng (PID) kiểm soát (PC) có thể chạy trên một bộ điều khiển nhỏ hơn 100W/t trong khi vẫn còn hoạt động. Hãy chọn các thành phần cân bằng với hiệu suất thiết kế và hiệu suất thiết kế nhân tạo.

Sự an toàn và sự cân nhắc về hệ thống điện từ

Giới thiệu một công nghệ điện mới vào một thiết bị y tế, đặc biệt là thiết bị trực tiếp điều khiển insulin, đòi hỏi sự xác nhận và phê chuẩn về an toàn và điều hành nghiêm ngặt. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FADA) và các cơ quan quốc tế như Ủy ban Công nghệ điện tử (IEC) đã thiết lập các tiêu chuẩn cho các thiết bị điện tử, bao gồm an toàn về pin, sự tương thích điện từ, và khả năng quản lý rủi ro.

Để làm cho hệ thống thu hoạch năng lượng, khả năng không tiên đoán của nguồn năng lượng phải được tạo ra một lớp mới. Thiết bị này phải được thiết kế để hoạt động an toàn ngay cả khi các điều kiện thu hoạch là yếu &mash; ví dụ, nếu người dùng là người dùng không có khả năng ghi rõ nhiều giờ. Một hệ thống mà phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng thu hoạch phải bao gồm một nguồn dự trữ năng lượng đủ năng lượng để duy trì chức năng quan trọng cho một thời gian định nghĩa. Sự hướng dẫn của năng của cơ chế y tế có thể sửa chữa đòi hỏi phải đặc trưng cho hiệu suất của thiết bị tại nhiều quốc gia và đảm bảo sự mất mát trước khi thiết bị cần thiết bị cần thiết bị.

Để truyền điện không dây các mối quan tâm an toàn về sự nóng và trường điện từ. Tốc độ hấp thụ đặc biệt (SAR) phải được thỏa mãn để đảm bảo rằng năng lượng RF hay siêu âm không gây ra nhiệt độ. Hệ thống nạp điện ở tần số thấp hơn 1 MHz thường gặp rủi ro tối thiểu, nhưng hệ thống RF ở tần số cao hơn cần thiết thiết thiết thiết thiết thiết thiết thiết thiết thiết thiết thiết thiết thiết thiết thiết thiết kế anten và hạn chế điện năng. EC601 của một khuôn khổ để thử nghiệm và hợp lệ.

Để nghiên cứu hóa học gia tăng, ) vẫn còn liên quan đến tính năng cháy và độc hại. Pin của bang đặc vốn an toàn hơn pin điện giải lỏng, nhưng chúng vẫn phải vượt qua thử nghiệm nghiêm ngặt để kiểm tra mạch, tăng áp suất và điều kiện đâm thủng. Sổ tay của các thử nghiệm và Criteria (UN38) được công nhận là tiêu chuẩn cho sự an toàn của pin li-li-on, và các giao thức tương tự được phát triển cho các nhà hóa học nổi lên.

Name

Nhận một nguồn điện mới không chỉ là vấn đề trao đổi một cục pin cho một bộ ắc quy khác.

Trình quản lý nhiệt trở nên quan trọng hơn khi các thành phần thu năng lượng tạo nhiệt hoặc khi máy sạc điện không dây tạo ra các dòng chảy đặc trưng trong các phần kim loại gần đó. Thiết bị này phải làm mất nhiệt độ quá mức mà không cần tăng nhiệt độ da trên các giới hạn an toàn (thường là 4° C tăng trên môi trường để tiếp xúc với da). Các kỹ sư phải mô phỏng hồ sơ nhiệt độ của thiết bị dưới mức sạc và thu hoạch tồi tệ nhất và có thể cần kết hợp các vật liệu nhiệt được bao phủ hoặc thay đổi giai đoạn để quản lý điểm nóng nóng.

Mũi tên và lỗ hổng mồ hôi là một thách thức dai dẳng cho bất cứ người nào có thể mang được. Một thiết bị dựa vào điện tử bánh mì hoặc nhiệt điện nhiệt có thể mở ra hoặc thông hơi để thỏa hiệp đánh giá IP. Tất cả các thành phần thu năng lượng và nạp điện năng phải được niêm phong chống lại độ ẩm còn cho phép hiện tượng vật lý (thay đổi nhiệt độ, chuyển đổi nhiệt độ) để đạt được các yếu tố hoạt động. Điều này thường đòi hỏi các chiến lược kích hoạt mới lạ như hợp chất, rào cản mỏng hoặc bao quanh.

yếu tố và sự an ủi không thể hy sinh cho sự đổi mới hệ thống điện. Một ắc quy kéo dài ba ngày nhưng làm cho thiết bị này gấp đôi chiều dày không thể được chấp nhận. Các kỹ sư phải làm việc gần gũi với các nhà thiết kế công nghiệp và các nhà thiết kế lâm sàng để đảm bảo rằng cải tiến hệ thống điện dịch sang lợi ích thực tế, không chỉ là lý thuyết. Các nghiên cứu thiết kế không chỉ cho thấy rằng việc sử dụng và thận trọng nhiều lần là ưu tiên cho những người sống với bệnh tiểu đường, thường được xếp hạng trên các cuộc sống khảo sát.

Quan điểm tương lai và con đường phía trước

Cuộc tìm kiếm nguồn điện tuyến tụy nhân tạo thực sự suốt ngày là một nỗ lực đa ngành để cung cấp các vật liệu, kỹ thuật điện, y học sinh học và khoa học điều chỉnh. không công nghệ nào có khả năng cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh thay vào đó, hệ thống thành công nhất sẽ tích hợp nhiều cách tiếp cận trong một kiến trúc điện vô hình.

Một viễn cảnh gần kề cho thế hệ thiết bị tiếp theo là một hệ thống lai kết hợp một bộ ắc quy nhỏ của trạng thái rắn để tạo ra năng lượng cơ bản, một siêu tụ điện cho vật chất cao nhất, và một hệ thống nạp điện không dây mà cho phép người dùng nạp điện từ 15 đến 30 phút mỗi ngày trong khi thực hiện các hoạt động khác. năng lượng thu hoạch từ chuyển động cơ thể hoặc nhiệt có thể phục vụ như một tăng trưởng phụ, kéo dài khoảng giữa các buổi sạc bắt buộc từ một đến ba ngày.

Những tế bào sinh học hấp thụ năng lượng trực tiếp từ đường đường ruột của cơ thể có thể cung cấp năng lượng liên tục trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng mà không cần điện năng bên ngoài. chúng chỉ tới một tương lai mà tuyến tụy nhân tạo thực sự tự duy trì.

Hợp tác giữa học viện, ngành công nghiệp và cơ quan quản trị sẽ là thiết yếu để vượt qua những chướng ngại còn lại. Các tổ chức như [FLT: 0] JDRF và ) Liên đoàn Pháp đã tài trợ sớm cho các hệ thống nghiên cứu về nhà ga cho thiết bị tiểu đường tiểu đường, trong khi các công ty như Metronic và Insulet tiếp tục đẩy các ranh giới của sản phẩm thương mại. Trong khi đó [FL:] [FL:] [FL: FL:] [FT] [FT:]] [b] [b] [b]] đã xuất ra chỉ thị trường về các thiết bị cấp điện cho sự an toàn và các thiết bị điều khiển y khoa, các thiết bị điều khiển có thể sửa chữa, và các thiết bị hướng dẫn rõ ràng cho phép sử dụng các thiết bị y khoa.

Cuối cùng, sự thành công của giải pháp điện lực sẽ được đánh giá bằng tác động của nó trên kết quả bệnh nhân. Một thiết bị cần phải được nạp lại mỗi 12 giờ nhưng đạt được sự kiểm soát tuyệt vời có thể ít hấp dẫn hơn so với một giải pháp chạy trong ba ngày với sự kiểm soát ít chính xác hơn. Việc tìm kiếm sự cân bằng bên phải giữa sức mạnh, kích thước thiết bị, tiện lợi và hiệu suất lâm sàng đòi hỏi phải tiếp tục đối thoại với những người đeo những thiết bị này mỗi ngày. [FL: 0] Quỹ đa dạng [FL: 0] [FL:] và những nhóm khác ủng hộ sự trao đổi tính năng] cung cấp những diễn đàn vô giá trị, bảo đảm rằng những tiếng nói của những người hướng dẫn sử dụng với phương pháp điều trị của họ.

Khi tuyến tụy nhân tạo tiếp tục tiến hóa từ một khái niệm nghiên cứu thành một liệu pháp chính thống, nguồn năng lượng sẽ vẫn còn là một tính năng xác định được thiết bị thành công hay thất bại trong việc sử dụng thế giới thực. với cách tiếp cận mới hiện nay dưới quá trình phát triển&mash; từ việc thu năng lượng và nạp điện không dây cho đến việc tăng trưởng pin và quản lý năng lượng thông minh và việc quản lý năng lượng thông minh có thể xác định mục tiêu của một tuyến tụy không có vấn đề nhân tạo đang di chuyển trong tầm tay. sự kết hợp của kỹ thuật sáng tạo, an toàn nghiêm ngặt, và thiết kế tính kiên nhẫn cuối cùng sẽ cung cấp trên lời hứa của sự tự động sản xuất insulin mà thực sự miễn phí từ việc quản lý đường tiểu đường không đổi.