{"id":59131,"date":"2022-06-14T14:40:31","date_gmt":"2022-06-14T12:40:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/?p=59131"},"modified":"2022-06-13T14:29:05","modified_gmt":"2022-06-13T12:29:05","slug":"valvulas-cardiacas-impresas-en-3d-140620222","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/valvulas-cardiacas-impresas-en-3d-140620222\/","title":{"rendered":"Desarrollan unas v\u00e1lvulas card\u00edacas impresas en 3D que pueden crecer en el cuerpo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Un equipo de investigadores ha anunciado recientemente que ha desarrollado una nueva forma de v\u00e1lvulas card\u00edacas impresas en 3D. Estas nuevas piezas de \u00f3rganos artificiales est\u00e1n dise\u00f1adas para dar a las propias c\u00e9lulas del paciente la posibilidad de formar nuevas c\u00e9lulas y as\u00ed crecer con el resto del cuerpo del paciente, ayudando potencialmente a reducir muchas de las complicaciones asociadas a los trasplantes. El uso de <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/expert3d-formacion-sector-medico-240520212\/\">la fabricaci\u00f3n aditiva en el sector m\u00e9dico<\/a> ha crecido de forma exponencial, ya que ha permitido a cient\u00edficos y m\u00e9dicos explorar posibilidades que eran completamente inimaginables hace s\u00f3lo unos a\u00f1os. Sin embargo, aunque la impresi\u00f3n 3D ya se ha utilizado con \u00e9xito en \u00e1reas como la <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/protesis-impresas-en-3d-100420182\/\">fabricaci\u00f3n de pr\u00f3tesis,<\/a> otros campos como la medicina interna, en particular el concepto de <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/bioimpresion-microfluidos-estructuras-celulares-020520222\/\">bioimpresi\u00f3n<\/a>, todav\u00eda se est\u00e1n explorando. Pero esta investigaci\u00f3n representa un importante paso adelante en este campo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un equipo de investigadores, entre los que se encuentra Petra Mela, catedr\u00e1tica de materiales e implantes m\u00e9dicos de la Universidad T\u00e9cnica de M\u00fanich (TUM), y la profesora Elena De-Juan Pardo, de la Universidad de Australia Occidental, han estado trabajando en la idea de crear v\u00e1lvulas card\u00edacas impresas en 3D, que pueden utilizarse como implantes de por vida, gracias a su capacidad para formar nuevos tejidos. Mediante el uso de <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/impresion-3d-percepcion-arquitectura-121120202\/\">tecnolog\u00edas FA<\/a> en combinaci\u00f3n con materiales especiales y biodegradables, los profesionales pudieron crear implantes que copian las complejidades \u00fanicas de un \u00f3rgano humano. Teniendo en cuenta que s\u00f3lo en Estados Unidos se producen 182 v\u00e1lvulas card\u00edacas al a\u00f1o, la investigaci\u00f3n podr\u00eda ayudar a salvar un buen n\u00famero de vidas una vez que sea viable.<\/p>\n<div id=\"attachment_38507\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-38507\" class=\"wp-image-38507 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/en\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2022\/06\/Untitled-design-64.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" \/><p id=\"caption-attachment-38507\" class=\"wp-caption-text\"><em>La precisi\u00f3n en la v\u00e1lvula card\u00edaca es extremadamente fina<\/em><\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aunque ya existen otros tipos de implantes de v\u00e1lvulas card\u00edacas, su uso siempre va acompa\u00f1ado de diferentes complicaciones. Las v\u00e1lvulas mec\u00e1nicas, por ejemplo, tienen tendencia a formar co\u00e1gulos de sangre en las superficies met\u00e1licas, lo que puede provocar graves complicaciones. Adem\u00e1s, los pacientes tambi\u00e9n est\u00e1n obligados a utilizar de por vida medicamentos anticoagulantes, as\u00ed como limitaciones en la actividad f\u00edsica. Otra desventaja es que estas v\u00e1lvulas no pueden crecer y con el tiempo necesitan ser sustituidas, como explica Petra Mela: <em>\u00abNuestro objetivo es dise\u00f1ar v\u00e1lvulas card\u00edacas bioinspiradas que favorezcan la formaci\u00f3n de nuevo tejido funcional en los pacientes. Los ni\u00f1os se beneficiar\u00edan especialmente de esta soluci\u00f3n, ya que las v\u00e1lvulas card\u00edacas actuales no crecen con el paciente y deben ser sustituidas a lo largo de los a\u00f1os en m\u00faltiples intervenciones quir\u00fargicas. Nuestras v\u00e1lvulas card\u00edacas, en cambio, imitan la complejidad de las v\u00e1lvulas card\u00edacas nativas y est\u00e1n dise\u00f1adas para que las propias c\u00e9lulas del paciente se infiltren en el dispositivo\u00bb.<\/em><\/p><div class=\"dnati-inside_content\" id=\"dnati-3065047349\"><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<h3 style=\"text-align: justify;\">Uso de una tecnolog\u00eda especial de AM para las v\u00e1lvulas card\u00edacas impresas en 3D<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para poder imitar las finas estructuras biol\u00f3gicas del \u00f3rgano humano, los investigadores recurrieron a una <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/proyecto-readi-produccion-tecnologica-231120202\/\">tecnolog\u00eda de fabricaci\u00f3n aditiva<\/a> totalmente nueva, denominada electroforesis por fusi\u00f3n. B\u00e1sicamente, se trata de un proceso de extrusi\u00f3n en el que un <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/desarrollan-cabezal-dual-para-bioimpresion-de-polimeros-05102015\/\">pol\u00edmero<\/a> se calienta, se funde y se expulsa de un cabezal de impresi\u00f3n en forma de chorro l\u00edquido. Sin embargo, lo que hace que este proceso sea especial es el uso de un campo el\u00e9ctrico de alto voltaje, que se aplica al chorro y hace que la fibra resultante sea tan fina como de cinco a cincuenta micr\u00f3metros, lo que permite a la m\u00e1quina imprimir con extremo detalle y producir patrones muy precisos. Para asegurarse de que se utiliza el mejor material para el implante, el equipo decidi\u00f3 utilizar policaprolactona (PCL) de calidad m\u00e9dica, que es compatible con las c\u00e9lulas y biodegradable.<\/p>\n<div id=\"attachment_38508\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-38508\" class=\"wp-image-38508 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/en\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2022\/06\/Untitled-design-65.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" \/><p id=\"caption-attachment-38508\" class=\"wp-caption-text\">Petra Mela, profesora de materiales e implantes de la Universidad T\u00e9cnica de Munich (TUM)<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como ya hemos mencionado previamente, el objetivo a largo plazo es crear implantes para ni\u00f1os, que puedan permanecer dentro del cuerpo y crecer con el paciente. La esperanza es que, al cabo de un tiempo, las c\u00e9lulas se instalen en los espacios de los microporos, que son m\u00e1s peque\u00f1os que los poros de la estructura de PCL. Aunque a\u00fan queda mucho camino por recorrer, el equipo conf\u00eda en que ser\u00e1 una gran mejora para quienes sufren enfermedades de las v\u00e1lvulas del coraz\u00f3n y pronto pasar\u00e1n a los ensayos con animales. Puedes obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el proyecto <a href=\"https:\/\/www.tum.de\/en\/about-tum\/news\/press-releases\/details\/37446\">AQU\u00cd<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfQu\u00e9 piensas de estas v\u00e1lvulas card\u00edacas impresas en 3D? 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