{"id":47530,"date":"2020-07-27T15:02:53","date_gmt":"2020-07-27T13:02:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/?p=47530"},"modified":"2020-07-23T09:37:19","modified_gmt":"2020-07-23T07:37:19","slug":"funcionamiento-latido-corazon-humano-220720202","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/funcionamiento-latido-corazon-humano-220720202\/","title":{"rendered":"Investigadores imprimen en 3D el funcionamiento del latido de un coraz\u00f3n humano"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">En la Universidad de Minnesota, los investigadores han impreso en 3D una bomba card\u00edaca humana que funciona a escala de cent\u00edmetros. Los cient\u00edficos creen que este descubrimiento podr\u00eda tener algunas implicaciones importantes para el estudio de la enfermedad card\u00edaca, una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos, que mata a unas 600,000 personas por a\u00f1o. Las t\u00e9cnicas de <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/bioimpresion-futuro-medicina-180520172\/\">bioimpresi\u00f3n<\/a> se han desarrollado enormemente en los \u00faltimos a\u00f1os, y los equipos de investigaci\u00f3n de todo el mundo est\u00e1n estudiando c\u00f3mo tales t\u00e9cnicas podr\u00edan usarse para curar afecciones card\u00edacas. El objetivo final es reproducir un <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/primer-corazon-impreso-en-3d-180420192\/\">coraz\u00f3n humano<\/a> que pueda ser trasplantado a pacientes. Aunque los expertos estiman que tendremos que esperar entre 10 y 15 a\u00f1os para que esto sea posible, los avances como este en la Universidad de Minnesota indican que existen otras soluciones m\u00e1s all\u00e1 de los \u00f3rganos de bioimpresi\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">M\u00e1s precisamente, los investigadores hab\u00edan intentado en el pasado imprimir en 3D c\u00e9lulas del m\u00fasculo card\u00edaco derivadas de c\u00e9lulas madre humanas pluripotentes, en otras palabras, c\u00e9lulas con el potencial de convertirse en cualquier tipo de c\u00e9lula en el cuerpo. Los investigadores intentaron reprogramar estas c\u00e9lulas en las del m\u00fasculo card\u00edaco y luego usar impresoras 3D especializadas para bioimprimirlas. El problema era que los cient\u00edficos nunca podr\u00edan alcanzar la densidad celular cr\u00edtica para que las c\u00e9lulas del m\u00fasculo card\u00edaco realmente funcionen.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_47533\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-47533\" class=\"wp-image-47533 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/TelAviv_Heart-1.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" \/><p id=\"caption-attachment-47533\" class=\"wp-caption-text\">Varios investigadores imprimieron con \u00e9xito en 3D un coraz\u00f3n usando c\u00e9lulas humanas en abril de 2019. Los investigadores estiman que tomar\u00e1 entre 10 y 15 a\u00f1os adicionales antes de que esta soluci\u00f3n sea viable.<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Por lo tanto, los investigadores de la Universidad de Minnesota dieron la vuelta al proceso. Brenda Ogle, investigadora principal del estudio explica: <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cCon la experiencia de nuestro equipo en investigaci\u00f3n de c\u00e9lulas madre e impresi\u00f3n 3D, decidimos probar un nuevo enfoque. Optimizamos la tinta especializada hecha de prote\u00ednas de matriz extracelular, combinamos la tinta con c\u00e9lulas madre humanas y utilizamos las c\u00e9lulas de tinta plus para imprimir en 3D la estructura de la c\u00e1mara. Las c\u00e9lulas madre se expandieron a altas densidades celulares en la estructura primero, y luego las diferenciamos a las c\u00e9lulas del m\u00fasculo card\u00edaco\u201d<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p><div class=\"dnati-inside_content\" id=\"dnati-4020084007\"><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: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Como resultado, por primera vez, el equipo pudo lograr el objetivo de alta densidad celular en menos de un mes para permitir que las c\u00e9lulas latieran juntas, como un coraz\u00f3n humano. El equipo de Ogle explica que este descubrimiento es un avance cr\u00edtico en la investigaci\u00f3n del coraz\u00f3n humano porque muestra c\u00f3mo pudieron imprimir en 3D las c\u00e9lulas del m\u00fasculo card\u00edaco de una manera que las c\u00e9lulas podr\u00edan organizarse y trabajar juntas. Dado que las c\u00e9lulas se diferenciaban una al lado de la otra, este proceso fue m\u00e1s similar a c\u00f3mo las c\u00e9lulas madre crecer\u00edan en el cuerpo y luego se someter\u00edan a la especificaci\u00f3n de las c\u00e9lulas del m\u00fasculo card\u00edaco. <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cCon estas estructuras, podemos introducir enfermedades y da\u00f1os en el modelo y luego estudiar los efectos de los medicamentos y otras terapias\u201d<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, explica.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-47532 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/research.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/research.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/research-600x343.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/research-160x91.jpg 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Hoy, este modelo mide aproximadamente 1,5 cent\u00edmetros y deber\u00e1 someterse a m\u00faltiples pruebas. De hecho, fue dise\u00f1ado espec\u00edficamente para caber en la cavidad abdominal de un rat\u00f3n para su posterior estudio. <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cTodo esto parece un concepto simple, pero la forma de lograrlo es bastante compleja. Vemos el potencial y creemos que nuestro nuevo descubrimiento podr\u00eda tener un efecto transformador en la investigaci\u00f3n del coraz\u00f3n\u201d<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, concluye Ogle. Puedes encontrar m\u00e1s informaci\u00f3n <a href=\"https:\/\/minnesota.cbslocal.com\/2020\/07\/15\/in-groundbreaking-study-umn-researchers-3d-print-working-heart-pump-with-real-human-cells\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">aqu\u00ed<\/a>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfQu\u00e9 piensas de la utilizaci\u00f3n de la impresi\u00f3n 3D en un coraz\u00f3n humano? Deja tus comentarios en nuestras redes sociales: <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/3Dnativeses\/?ref=hl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Facebook<\/a>,\u00a0<a href=\"https:\/\/twitter.com\/3Dnatives_ES\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Twitter<\/a>,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCo9ZtHB24te-z7AMWTL92MA\/featured\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Youtube<\/a>\u00a0y\u00a0<a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/feed\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">RSS<\/a>. Sigue toda la informaci\u00f3n sobre impresi\u00f3n 3D en nuestra\u00a0<a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/newsletter-impresion-3d\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Newsletter semanal<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En la Universidad de Minnesota, los investigadores han impreso en 3D una bomba card\u00edaca humana que funciona a escala de cent\u00edmetros. 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