{"id":39988,"date":"2024-06-27T15:00:36","date_gmt":"2024-06-27T13:00:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/?p=39988"},"modified":"2024-06-27T15:19:06","modified_gmt":"2024-06-27T13:19:06","slug":"top-implantes-impresos-en-3d-150720192","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/top-implantes-impresos-en-3d-150720192\/","title":{"rendered":"Los implantes impresos en 3D m\u00e1s sorprendentes de la medicina"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Uno de los grandes beneficiados con la llegada de las tecnolog\u00edas de fabricaci\u00f3n aditiva ha sido el <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/impresion-3d-medico-dental\/\">sector m\u00e9dico<\/a>. Gracias a la facilidad para desarrollar modelos \u00fanicos para cada paciente, por fin nos estamos acercando a la llamada: medicina personalizada. Cuando hablamos de implantes sabemos que es un tema muy delicado, ya que es la introducci\u00f3n de un elemento externo al cuerpo del paciente, reemplazando algo que no est\u00e1 funcionando o para el tratamiento de alguna enfermedad. Al ser algo externo debe estar hecho a medida para cumplir con los requerimientos de cada persona, por ello <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/tecnologias-3d\/\">la fabricaci\u00f3n aditiva<\/a> ha ca\u00eddo como anillo al dedo en estos desarrollos. Para entender el panorama actual en el desarrollo de implantes, el equipo de 3Dnatives ha realizado una selecci\u00f3n con algunos de los implantes m\u00e1s sorprendentes impresos en 3D. Estos son implantes que ya han sido aprobados o implantes que a\u00fan est\u00e1n en fase de investigaci\u00f3n.<\/p>\n<h3>Impresi\u00f3n 3D de huesos para el o\u00eddo<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">El martillo, el yunque y el estribo son tres huesos ubicados en nuestro o\u00eddo, siendo los m\u00e1s peque\u00f1os del cuerpo humano porque no crecen despu\u00e9s del nacimiento. Por tanto, su forma, tama\u00f1o y posici\u00f3n son muy importantes para el correcto funcionamiento del o\u00eddo. Sin embargo, a veces estos huesos se rompen y necesitan ser reemplazados. Esto es lo que sucedi\u00f3 en Sud\u00e1frica, donde a un paciente se le implantaron huesos de titanio impresos en 3D despu\u00e9s de un accidente de coche. Tras el escaneo 3D de su o\u00eddo medio, el equipo de cirujanos detr\u00e1s de la operaci\u00f3n pudo modelar un implante a medida, que luego se imprimi\u00f3 en una m\u00e1quina de fusi\u00f3n l\u00e1ser de lecho de polvo. El titanio fue el material utilizado en este caso por su biocompatibilidad y resistencia.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_39995\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-39995\" class=\"wp-image-39995 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/oreille3-1.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"500\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/oreille3-1.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/oreille3-1-300x214.jpg 300w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/oreille3-1-160x114.jpg 160w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/oreille3-1-100x70.jpg 100w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><p id=\"caption-attachment-39995\" class=\"wp-caption-text\">Esta imagen muestra un huesecilllo real de nuestro o\u00eddo que fue fabricado nuevamente gracias a la impresi\u00f3n 3D.<\/p><\/div>\n<h3>Implante de mand\u00edbula tras retirar un tumor<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Anelia Myburgh, es una mujer australiana de Melbourne que mejor\u00f3 su calidad de vida gracias a las tecnolog\u00edas de fabricaci\u00f3n aditiva. Debido a un tumor maligno ubicado en su\u00a0 mand\u00edbula y dientes, los doctores se vieron forzados a extirparlo, lo cual provoc\u00f3 una desfiguraci\u00f3n en el rostro de la mujer al perder m\u00e1s del 80% de la mand\u00edbula. El caso de de Myburgh llev\u00f3 al cirujano maxilofacial George Dimitroulis a explorar las posibilidades de la fabricaci\u00f3n aditiva para la creaci\u00f3n de modelos personalizados. As\u00ed, cre\u00f3 un implante de mand\u00edbula con un marco de titanio capaz de incorporar injertos de hueso. Tras m\u00e1s de 5 horas de cirug\u00eda y varios meses de recuperaci\u00f3n, podemos afirmar que la operaci\u00f3n fue todo un \u00e9xito y los avances en esta tecnolog\u00eda devolvieron a Anelia la seguridad y confianza en su vida.<\/span><\/p><div class=\"dnati-inside_content\" id=\"dnati-1480757979\"><a data-no-instant=\"1\" href=\"https:\/\/app.swapcard.com\/event\/additiv-defense-2026\" rel=\"noopener\" class=\"a2t-link\" aria-label=\"LB (4)\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/LB-4-1.gif\" alt=\"\"  width=\"850\" height=\"150\"   \/><\/a><\/div>\n<p style=\"text-align: center;\"><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/eqbT2oCnl2E\" width=\"700\" height=\"400\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><span data-mce-type=\"bookmark\" style=\"display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;\" class=\"mce_SELRES_start\">\ufeff<\/span><\/iframe><\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">La caja tor\u00e1cica creada por Renishaw<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Debido a un c\u00e1ncer en el pecho, el gal\u00e9s de 71 a\u00f1os Peter Maggs se someti\u00f3 a una operaci\u00f3n de 8 horas para la extirpaci\u00f3n del tumor. En el proceso quir\u00fargico se extrajeron tres costillas y parte de su estern\u00f3n, por lo que los m\u00e9dicos buscaron una forma de reemplazar las partes que faltaban. Para ello, recurrieron a la <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/guia-impresion-3d-metal\/\">fabricaci\u00f3n aditiva de metal<\/a>, concretamente a las soluciones de la empresa Renishaw, con el fin de crear un modelo de caja tor\u00e1cica de alta calidad y biocompatibilidad. El cirujano cardiotor\u00e1cico Ira Goldsmith explic\u00f3 que uno de los principales beneficios de utilizar una pr\u00f3tesis impresa en 3D es que puede personalizarse y adaptarse por completo al paciente. Y as\u00ed lo demostr\u00f3, ofreci\u00e9ndole a Maggs una soluci\u00f3n r\u00e1pida y eficiente.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_39996\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-39996\" class=\"size-full wp-image-39996\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/renishaw_chest_basket.jpg\" alt=\"implantes impresos en 3D\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/renishaw_chest_basket.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/renishaw_chest_basket-300x171.jpg 300w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/renishaw_chest_basket-160x91.jpg 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><p id=\"caption-attachment-39996\" class=\"wp-caption-text\">Cr\u00e9ditos: Renishaw<\/p><\/div>\n<h3>V\u00e1lvulas card\u00edacas de silicona<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Recientemente hemos visto ejemplos de implantes para modelos originalmente hechos con tejido org\u00e1nico. Este es el caso de una pr\u00f3tesis de v\u00e1lvula card\u00edaca bioinspirada, que se hizo con silicona impresa en 3D. Creadas tras una colaboraci\u00f3n entre un equipo de investigadores del ETH Zurich y la empresa sudafricana Strait Access Technologies, estas v\u00e1lvulas card\u00edacas se crearon como una forma de reemplazar las v\u00e1lvulas en una poblaci\u00f3n cada vez m\u00e1s anciana. Los investigadores decidieron crear la v\u00e1lvula con silicona, ya que es compatible con el cuerpo humano. Adem\u00e1s, mediante el uso de la impresi\u00f3n 3D, podr\u00edan hacer una v\u00e1lvula que se adapte m\u00e1s al paciente. Cabe se\u00f1alar que, aunque los resultados iniciales fueron prometedores, estiman que pasar\u00e1n otros 10 a\u00f1os antes de que estas v\u00e1lvulas puedan estar realmente en el mercado.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-54040 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/3D-Printed-Valve.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/3D-Printed-Valve.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/3D-Printed-Valve-600x343.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/3D-Printed-Valve-160x91.jpg 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/p>\n<h3>Los implantes restauradores de AB Dental<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">AB Dental utiliza la sinterizaci\u00f3n selectiva por l\u00e1ser (SLS) para crear sistemas de implantes personalizados. As\u00ed pretende revolucionar la tecnolog\u00eda y las aplicaciones en el campo oral-maxilofacial. El sistema de la empresa permite a los m\u00e9dicos planificar tratamientos de restauraci\u00f3n dentales y faciales con m\u00e1s precisi\u00f3n en comparaci\u00f3n con los m\u00e9todos tradicionales. La compa\u00f1\u00eda ofrece varios implantes restauradores impresos en 3D para pacientes, incluyendo el aumento del techo del seno, la reparaci\u00f3n del hueso orbitario y un implante subperi\u00f3stico para maxilares reabsorbidos.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-54041 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/AB-Dental.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/AB-Dental.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/AB-Dental-600x343.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/AB-Dental-160x91.jpg 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/p>\n<h3>Una retina artificial de carbono impresa en 3D<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Adem\u00e1s de utilizar la impresi\u00f3n 3D en la traumatolog\u00eda, tambi\u00e9n se puede implementar en las retinas. En este caso, un ingeniero australiano desarroll\u00f3 una retina artificial impresa en 3D hecha de carbono para ayudar a las personas a ver de nuevo. El Dr. Matthew Griffith de la Universidad de Sydney hizo un gran avance cuando se dio cuenta de que un cuerpo es solo un semiconductor basado en carbono, como un ordenador. Con esta idea, determin\u00f3 que pod\u00eda replicar un ojo creando un dispositivo de carbono (y por lo tanto totalmente biocompatible) que absorb\u00eda la luz y luego creaba una carga electr\u00f3nica, exactamente como un ojo. Adem\u00e1s, gracias a la impresi\u00f3n 3D, le fue totalmente posible dise\u00f1ar \u00e9l mismo esta retina artificial. Aunque el dispositivo a\u00fan no est\u00e1 terminado y ni siquiera se someter\u00e1 a estudios cl\u00ednicos hasta los pr\u00f3ximos a\u00f1os, Griffith tiene la esperanza de que sea \u00fatil para los pacientes que han perdido la vista. Espera incluso que permita la restauraci\u00f3n de la visi\u00f3n a color que a d\u00eda de hoy no es posible.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/Cbozn1rmzS8\" width=\"700\" height=\"400\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<h3>Particle3D imprime implantes \u00f3seos<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Con el lema de marca registrada \u00abWe Print Bone\u00bb, Particle3D fue fundada en 2014 por un profesor y dos estudiantes de ingenier\u00eda m\u00e9dica con el objetivo de desarrollar una nueva soluci\u00f3n para reemplazar huesos destruidos o extirpados quir\u00fargicamente. En la actualidad, Particle3D sigue desarrollando implantes \u00f3seos personalizados para cada paciente basados \u200b\u200ben la propia tomograf\u00eda computarizada o resonancia magn\u00e9tica del paciente. Esto da como resultado implantes impresos en 3D que proporcionan una arquitectura interna \u00fanica similar al hueso que contiene micro y macro porosidades, al igual que el hueso real.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-54046 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Particle3D.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Particle3D.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Particle3D-600x343.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Particle3D-160x91.jpg 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Un implante para combatir la osteoartritis y el dolor articular<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">En humanos y perros, encontramos una peque\u00f1a capa de cart\u00edlago que preserva las superficies de las articulaciones y permite que los huesos se muevan correctamente. Con el tiempo, este cart\u00edlago se descompone, lo que produce osteoartritis y, por lo tanto, dolor en las articulaciones. Para combatir esto, investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte desarrollaron un implante textil que contiene cart\u00edlago derivado de las c\u00e9lulas madre del paciente. Este tipo de implantes, parcialmente impresos en 3D, han sido probados con \u00e9xito en un grupo de perros con problemas de cadera. Este grupo se dividi\u00f3 en dos, y una parte recibi\u00f3 el implante y la otra no. Aquellos perros que recibieron el implante recuperaron toda su potencial movilidad en los 4 meses tras la operaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_54042\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-54042\" class=\"wp-image-54042 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Implant-de-cartilage.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Implant-de-cartilage.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Implant-de-cartilage-600x343.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Implant-de-cartilage-160x91.jpg 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><p id=\"caption-attachment-54042\" class=\"wp-caption-text\">Cr\u00e9ditos de las fotos: Deposiphoto<\/p><\/div>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">El implante craneal impreso en 3D m\u00e1s grande del mundo<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">La startup Arcomedlab ha logrado la proeza de crear el mayor implante craneal del mundo mediante impresi\u00f3n 3D. Desde su creaci\u00f3n, Arcomedlab ha tratado m\u00e1s de 600 casos cl\u00ednicos reales, especializ\u00e1ndose en la reconstrucci\u00f3n craneal con implantes personalizados, as\u00ed como en reconstrucciones faciales. Adem\u00e1s, han llevado a cabo diversos procedimientos complejos de planificaci\u00f3n quir\u00fargica. En la actualidad, la startup es capaz de reconstruir por completo el cr\u00e1neo de pacientes de todas las edades, as\u00ed como cualquier estructura \u00f3sea facial, utilizando las tecnolog\u00edas de impresi\u00f3n 3D FDM y SLA con fines m\u00e9dicos. Gracias a estos avances tecnol\u00f3gicos, est\u00e1n ampliando los l\u00edmites de la medicina reconstructiva y ofreciendo soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades espec\u00edficas de cada paciente.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-76158\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Arcomedlab-2.png\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Arcomedlab-2.png 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Arcomedlab-2-600x343.png 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Arcomedlab-2-160x91.png 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">El proyecto de investigaci\u00f3n ELAINE<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el proyecto de investigaci\u00f3n ELAINE (implantes el\u00e9ctricamente activos), investigadores de la Universidad de Rostock trabajan en el desarrollo de estructuras bioactivas de sustituci\u00f3n \u00f3sea. Actualmente se utilizan implantes de titanio, pero son dif\u00edciles de adaptar a las condiciones anat\u00f3micas del cuerpo y adem\u00e1s pueden aflojarse con facilidad, lo que acarrea problemas a largo plazo. Para superar estas dificultades y tratar mejor los defectos \u00f3seos, los cient\u00edficos se centran en la fabricaci\u00f3n aditiva. Est\u00e1n desarrollando implantes el\u00e9ctricamente activos que se comportan de forma similar a las estructuras \u00f3seas naturales y se basan en la fisiolog\u00eda del hueso. El material que utilizan es titanato de bario, una cer\u00e1mica piezoel\u00e9ctrica que libera iones cuando entra en contacto con fluidos corporales. El proceso LCM utilizado (fabricaci\u00f3n de cer\u00e1mica basada en la litograf\u00eda) pertenece a la familia de las t\u00e9cnicas de fotopolimerizaci\u00f3n. En este proceso, los pol\u00edmeros se cargan con part\u00edculas piezocer\u00e1micas y se colocan en la impresora, donde se crea una estructura de filigrana mediante fotopolimerizaci\u00f3n. Esto confiere al material su biocompatibilidad. La impresi\u00f3n 3D tambi\u00e9n ofrece la ventaja de poder fabricar implantes personalizados. El proyecto est\u00e1 a\u00fan en fase de investigaci\u00f3n y es posible que los implantes se utilicen cl\u00ednicamente dentro de unos diez a\u00f1os.<\/p>\n<div id=\"attachment_76160\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-76160\" class=\"wp-image-76160 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/ELAINE-implants.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/ELAINE-implants.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/ELAINE-implants-600x343.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/ELAINE-implants-160x91.jpg 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><p id=\"caption-attachment-76160\" class=\"wp-caption-text\">En el futuro, la impresora 3D podr\u00eda fabricar implantes m\u00e1s grandes, por ejemplo para reconstruir el cr\u00e1neo. Cr\u00e9ditos: Universidad de Salzburgo<\/p><\/div>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">El injerto nasal bioimpreso \u00abMyBone\u00bb<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una colaboraci\u00f3n entre el Hospital Universitario de Toulouse, el Instituto Claudius Regaud y la empresa belga CERHUM permiti\u00f3 reconstruir con \u00e9xito la nariz de una paciente de c\u00e1ncer mediante impresi\u00f3n 3D en 2022. El procedimiento consisti\u00f3 en la creaci\u00f3n de un implante biocer\u00e1mico personalizado, denominado \u00abMyBone\u00bb, que imita el hueso humano y favorece la osteointegraci\u00f3n y la osteoconductividad. Tras un escaneo detallado de la cara de la paciente, el implante se imprimi\u00f3 en 3D mediante estereolitograf\u00eda. Colocado inicialmente en el antebrazo de la paciente para favorecer la vascularizaci\u00f3n y colonizaci\u00f3n celular, proceso en el que las c\u00e9lulas crecen en la estructura del implante, la nariz se trasplant\u00f3 despu\u00e9s a la cara de la paciente, donde se conect\u00f3 a sus vasos sangu\u00edneos mediante microcirug\u00eda. Este m\u00e9todo proporcion\u00f3 un alto nivel de biocompatibilidad y durabilidad, al tiempo que redujo el riesgo de infecci\u00f3n y la necesidad de futuras sustituciones. La intervenci\u00f3n permiti\u00f3 trasplantar con \u00e9xito una nariz totalmente funcional y est\u00e9ticamente agradable, lo que pone de relieve el potencial de la impresi\u00f3n 3D en las cirug\u00eda reconstructivas mayores.<\/p>\n<div id=\"attachment_76163\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-76163\" class=\"wp-image-76163 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/MyBone-Bioprinted-Nose-Graft.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/MyBone-Bioprinted-Nose-Graft.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/MyBone-Bioprinted-Nose-Graft-600x343.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/MyBone-Bioprinted-Nose-Graft-160x91.jpg 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><p id=\"caption-attachment-76163\" class=\"wp-caption-text\">Cr\u00e9ditos: Hospital Universitario de Toulouse<\/p><\/div>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">BellaSeno: implantes mamarios impresos en 3D<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">La empresa BellaSeno fabrica implantes mamarios de policaprolactona, un material de sutura muy utilizado en el sector sanitario, mediante impresi\u00f3n 3D. Estos implantes mamarios impresos en 3D son adecuados para personas que padecen c\u00e1ncer de mama u otras enfermedades mamarias y se utilizar\u00e1n en el futuro en cirug\u00eda reconstructiva y pl\u00e1stica. BellaSeno ha desarrollado una soluci\u00f3n de impresi\u00f3n 3D que admite materiales cl\u00ednicamente compatibles. Los implantes deber\u00edan absorberse por completo en cinco a\u00f1os y ser sustituidos por c\u00e9lulas grasas del organismo. Tras las diez primeras pruebas en pacientes, los resultados muestran valoraciones positivas. Las pacientes expresaron su satisfacci\u00f3n y los implantes 3D presentaban un buen perfil de seguridad. Los cirujanos tambi\u00e9n valoran favorablemente los implantes impresos en 3D.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-76159 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/BellaSeno-breast.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/BellaSeno-breast.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/BellaSeno-breast-600x343.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/BellaSeno-breast-160x91.jpg 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Un implante para reparar el cart\u00edlago de la rodilla<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">La misi\u00f3n de Nanochon es facilitar la sustituci\u00f3n y reparaci\u00f3n del cart\u00edlago en pacientes que sufren lesiones de rodilla. Para lograr este objetivo, la empresa est\u00e1 utilizando la tecnolog\u00eda de impresi\u00f3n 3D, en particular la t\u00e9cnica de extrusi\u00f3n, para crear un implante que sustituya al cart\u00edlago da\u00f1ado o perdido. El dispositivo, denominado Chondrograft\u2122, est\u00e1 fabricado con un innovador material compuesto biocompatible que favorece la regeneraci\u00f3n del tejido. El Chondrograft\u2122 se produce de forma aditiva mediante el proceso de fabricaci\u00f3n de filamentos fundidos, utilizando el material compuesto patentado de Nanochon. Lo que diferencia a este implante es su estructura \u00fanica: adem\u00e1s de su microestructura visible, presenta una porosidad sub-micr\u00f3nica. Tras el tratamiento posterior, esta caracter\u00edstica hace que el implante sea m\u00e1s flexible y maleable, al tiempo que mantiene su integridad estructural.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-76164 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/nanochon.png\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/nanochon.png 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/nanochon-600x343.png 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/nanochon-160x91.png 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">El implante de m\u00e9dula \u00f3sea de Matricelf<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">En 2022 la empresa israel\u00ed de medicina regenerativa, Matricelf, prob\u00f3 con \u00e9xito implantes de m\u00e9dula espinal impresos en 3D. Los implantes se probaron en ratones con par\u00e1lisis cr\u00f3nica prolongada y los resultados mostraron un 80% de \u00e9xito en la recuperaci\u00f3n de la capacidad de caminar. La tecnolog\u00eda que ha desarrollado Matricelf comienza con una biopsia tomada del tejido del epipl\u00f3n del paciente. La biopsia del epipl\u00f3n se somete a un proceso de descelularizaci\u00f3n patentado que da lugar a la formaci\u00f3n de un hidrogel termorresistente, mientras que las c\u00e9lulas madre pluripotentes inducidas (iPSC) se reprograman a partir de c\u00e9lulas maduras del paciente. La experimentaci\u00f3n ex vivo de las iPSC dentro del hidrogel termorresistente conduce a la generaci\u00f3n de implantes neurales funcionales y espec\u00edficos para cada paciente, capaces de unir el tejido medular lesionado. Aunque solo se conocen pruebas en ratones, los cient\u00edficos conf\u00edan en que estos implantes podr\u00edan cambiarle la vida a miles de personas con lesiones medulares en todo el mundo, causadas principalmente por accidentes de tr\u00e1fico, ca\u00eddas y deportes. Las investigaciones contin\u00faan y est\u00e1n en proceso de solicitud de patente en EE. UU. y Europa para lograr implantarlos en humanos.<\/p>\n<div id=\"attachment_76161\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-76161\" class=\"wp-image-76161 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/IMATRICELF.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/IMATRICELF.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/IMATRICELF-600x343.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/IMATRICELF-160x91.jpg 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><p id=\"caption-attachment-76161\" class=\"wp-caption-text\">Cr\u00e9ditos: Matricelf<\/p><\/div>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">El reemplazo de tobillo impreso en 3D<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">El Centro de Reconstrucci\u00f3n de Extremidades de la Universidad Macquarie ha mejorado notablemente la cirug\u00eda de sustituci\u00f3n de tobillo gracias al uso de implantes impresos en 3D, que ofrecen un alivio significativo y la recuperaci\u00f3n de la movilidad a pacientes con artritis grave de tobillo o deterioro articular inducido por traumatismos. Estos implantes, fabricados con materiales sint\u00e9ticos como la hidroxiapatita, imitan la estructura \u00f3sea natural y facilitan la osteointegraci\u00f3n, garantizando la durabilidad a largo plazo y reduciendo el riesgo de complicaciones postoperatorias. A diferencia de las fusiones y pr\u00f3tesis de tobillo tradicionales, que limitan la movilidad y pueden provocar m\u00e1s problemas articulares, estos implantes de sustituci\u00f3n impresos en 3D preservan el movimiento de la articulaci\u00f3n y alivian el dolor. El procedimiento, dirigido por los cirujanos ortop\u00e9dicos Dr. Tim O&#8217;Carrigan y Dr. Mustafa Alttahir desde 2022, se basa mucho menos en la inserci\u00f3n de tornillos de tobillo y la eliminaci\u00f3n de cart\u00edlago articular, lo que resulta en una recuperaci\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pida con una mayor movilidad.<\/p>\n<div id=\"attachment_76162\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-76162\" class=\"wp-image-76162 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Macquarie-University-Ankle-Implant.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Macquarie-University-Ankle-Implant.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Macquarie-University-Ankle-Implant-600x343.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Macquarie-University-Ankle-Implant-160x91.jpg 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><p id=\"caption-attachment-76162\" class=\"wp-caption-text\">Cr\u00e9ditos: Universidad Macquarie<\/p><\/div>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Primer cr\u00e1neo impreso en 3D para un ni\u00f1o<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">A finales de 2023, F\u00e9lix, un ni\u00f1o de 10 a\u00f1os, sufri\u00f3 un accidente en el que un trozo de metal le golpe\u00f3 la cabeza y se le incrust\u00f3 en el cr\u00e1neo. Esto le redujo la visi\u00f3n e, incluso despu\u00e9s de una operaci\u00f3n de urgencia, su cr\u00e1neo estaba pr\u00e1cticamente destruido. Los m\u00e9dicos del Hospital Regional de Salzburgo imprimieron en 3D la calvaria (parte superior del cr\u00e1neo). El reto era que los m\u00e9dicos no conoc\u00edan el estado previo del cr\u00e1neo y solo pod\u00edan orientarse con im\u00e1genes de TAC. A pesar de ello, consiguieron completar el implante de la calvaria a partir de PEEK en cinco d\u00edas e insertarlo en una operaci\u00f3n. Es la primera vez que se utiliza un implante fabricado con una impresora 3D en un ni\u00f1o. El implante de PEEK no deber\u00eda causarle ning\u00fan problema y deber\u00eda permanecer en su cuerpo durante muchos a\u00f1os. El implante solo tendr\u00e1 que ser sustituido por un modelo m\u00e1s grande cuando el ni\u00f1o crezca.<\/p>\n<div id=\"attachment_76157\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-76157\" class=\"wp-image-76157 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/3dprintedskull-salk-leon-bernhofer.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/3dprintedskull-salk-leon-bernhofer.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/3dprintedskull-salk-leon-bernhofer-600x343.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/3dprintedskull-salk-leon-bernhofer-160x91.jpg 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><p id=\"caption-attachment-76157\" class=\"wp-caption-text\">F\u00e9lix (con camiseta azul), rodeado de su familia y los m\u00e9dicos de SALK, recibi\u00f3 un casquete PEEK impreso en 3D tras un accidente. (Cr\u00e9ditos: Salk \/ Leon Bernhofer)<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfQu\u00e9 piensas de los implantes impresos en 3D para la medicina personalizada? Deja tus comentarios en nuestras redes sociales: <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/3Dnativeses\/?ref=hl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Facebook<\/a>, <a href=\"https:\/\/twitter.com\/3Dnatives_ES\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Twitter<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCo9ZtHB24te-z7AMWTL92MA\/featured\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Youtube<\/a> y <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/feed\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">RSS<\/a>. 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