{"id":58258,"date":"2022-05-02T00:02:36","date_gmt":"2022-05-01T22:02:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/?p=58258"},"modified":"2022-04-29T17:09:01","modified_gmt":"2022-04-29T15:09:01","slug":"bioimpresion-microfluidos-estructuras-celulares-020520222","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/bioimpresion-microfluidos-estructuras-celulares-020520222\/","title":{"rendered":"Bioimpresi\u00f3n 3D de microfluidos para reproducir mejor las estructuras celulares"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">En el Instituto Tecnol\u00f3gico Stevens de Estados Unidos, un equipo de investigadores est\u00e1 desarrollando un m\u00e9todo de <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/bioimpresion-futuro-medicina-180520172\/\">bioimpresi\u00f3n<\/a> basado en microfluidos. Esta rama de la ciencia manipula fluidos con caracter\u00edsticas en el rango de los micr\u00f3metros. Ahora, este proyecto permitir\u00eda trabajar a una escala mucho m\u00e1s peque\u00f1a de lo que se ha estudiado hasta la fecha, y as\u00ed crear cualquier tipo de tejido humano. Esto ayudar\u00e1 a los investigadores a reproducir con gran precisi\u00f3n las caracter\u00edsticas biol\u00f3gicas de las c\u00e9lulas del cuerpo humano y acelerar los trasplantes de \u00f3rganos, por ejemplo. <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Dirigido por el profesor Robert Chang, el equipo ha desarrollado un modelo computacional para acelerar la bioimpresi\u00f3n de microfluidos y permitir el <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/proyectos-bioimpresion-organos-tejidos-impresos-3d-070420202\/\">desarrollo de \u00f3rganos<\/a>. Como sabemos, la bioimpresi\u00f3n es capaz de reproducir estructuras celulares personalizadas para facilitar la creaci\u00f3n de piel, por ejemplo, o incluso de \u00f3rganos. Todav\u00eda estamos muy lejos de tener un coraz\u00f3n impreso en 3D o un ri\u00f1\u00f3n totalmente funcional, pero se est\u00e1 avanzando significativamente en el campo de la medicina regenerativa.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_70158\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-70158\" class=\"size-full wp-image-70158\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/microfluidic.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" \/><p id=\"caption-attachment-70158\" class=\"wp-caption-text\">El estudio de microfluidos investiga su comportamiento en la microescala y la mesoescala.<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">La investigaci\u00f3n de este equipo estadounidense podr\u00eda cambiar por completo la bioimpresi\u00f3n gracias a su tecnolog\u00eda de microfluidos. Las <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/bioimpresoras-3d-principales-fabricantes-081020192\/\">bioimpresoras 3D<\/a> del mercado se basan principalmente en la extrusi\u00f3n de tintas capa a capa hasta un grosor de unas 200 micras. Sin embargo, con los microfluidos, ser\u00eda posible alcanzar una escala de s\u00f3lo unas decenas de micras, y as\u00ed estar mucho m\u00e1s cerca de la realidad celular. Robert Chang explica: <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cCrear nuevos \u00f3rganos bajo demanda y salvar vidas sin necesidad de un donante humano ser\u00e1 un gran avance para el sector m\u00e9dico. Sin embargo, lograrlo es complicado porque la bioimpresi\u00f3n de \u00f3rganos utilizando \u00abbiotintas\u00bb, es decir, hidrogeles cargados de c\u00e9lulas cultivadas. \u00c9stas requiere un grado de control fino sobre la geometr\u00eda y el tama\u00f1o de las microfibras impresas que las actuales m\u00e1quinas simplemente no pueden lograr\u201d<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p><div class=\"dnati-inside_content\" id=\"dnati-1798893752\"><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;\">Esta escala es crucial, ya que afecta a la propia biolog\u00eda del \u00f3rgano en cuesti\u00f3n. Al acercarse lo m\u00e1s posible al tama\u00f1o de las c\u00e9lulas humanas, el equipo podr\u00eda reproducir con mayor exactitud las caracter\u00edsticas biol\u00f3gicas de cada una. Ha desarrollado un modelo inform\u00e1tico de un cabezal de impresi\u00f3n microflu\u00eddico para controlar par\u00e1metros como la velocidad del flujo y la din\u00e1mica de los fluidos. Este modelo permite modificar las geometr\u00edas y las propiedades de los materiales de la estructura bioimpresa. Sobre todo, ofrece la posibilidad de mezclar varias biotintas, y por tanto varios tipos de c\u00e9lulas, para crear tejidos m\u00e1s complejos.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_70157\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-70157\" class=\"size-full wp-image-70157\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/bioprinting.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" \/><p id=\"caption-attachment-70157\" class=\"wp-caption-text\"><span style=\"font-weight: 400;\">Las bioimpresoras 3D actuales se basan en un proceso de extrusi\u00f3n.<\/span> | Cr\u00e9ditos: D\u00e9partement06-Xavier Giraud<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Hasta ahora, los investigadores afirman haber impreso vejigas utilizando soportes impresos en 3D. Pero al combinar varias biotintas, esperan llegar mucho m\u00e1s lejos. Robert Chang concluye: <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cSer capaces de operar a esta escala, mezclando con precisi\u00f3n las biotintas, nos permite reproducir cualquier tipo de tejido. La tecnolog\u00eda es todav\u00eda tan nueva que no sabemos exactamente lo que har\u00e1. Pero s\u00ed sabemos que abrir\u00e1 la puerta a la creaci\u00f3n de nuevas estructuras y nuevos m\u00e9todos importantes en la biolog\u00eda\u201d<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfQu\u00e9 piensas de los avances en t\u00e9rminos de bioimpresi\u00f3n de microfluidos? 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