该闭环微系统包括生物传感装置、电渗微泵和带有算法的印刷电路板。涂覆在微管外表面上的传感装置被插入皮下组织以检测间质葡萄糖,用于感测葡萄糖的电流信号被PCB处理以智能地为电渗微泵供电,以经由微管通道将胰岛素输送到皮下组织中。
通过微纳加工的方法,将用于传感的金电极和银/氯化银电极加工在微管的侧壁上,对电极进行电化学修饰,并将葡萄糖氧化酶固定在工作电极上,用于葡萄糖检测。

图2 微管葡萄糖生物传感器的制备过程及电化学表征,研究人员评估了传感器在不同体外环境中的检测性能及稳定性,证明了这种基于微管的传感器可用于葡萄糖的精确检测。

图3 用于检测葡萄糖的微管生物传感器的检测性能评价,另外,研究人员评估了电渗泵释放胰岛素的性能,及其所需要的功率,证明了此种电渗泵可通过微管进行有效的胰岛素释放。

图4 电渗微泵释放胰岛素性能评价,最后,研究人员将此闭环系统应用于糖尿病SD大鼠,用于血糖管理。实验证明了传感器可以准确地进行体内的血糖监测。此闭环系统,可以在大鼠不进食和进食的条件下,自动且长期稳定地将其血糖水平维持在正常范围内,证明了该系统可以成功地实现体内血糖的自动闭环控制。

图5 闭环系统的体内性能评价,体内实验证明,该系统可以智能地对糖尿病大鼠的血糖进行闭环控制。与其他商业闭环系统相比,该系统体积小、重量轻、成本效益高。尽管这些结果很有前景,但仍需要进一步的研究来重新设计PCB,使其配备无线功能,增强控制水平,并评估闭环系统管理人类糖尿病患者血糖的能力。这项工作可以为开发新的闭环糖尿病设备开辟一个新的思路,为糖尿病患者的治疗提供广阔前景。