{"id":59234,"date":"2022-06-15T14:40:03","date_gmt":"2022-06-15T12:40:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/?p=59234"},"modified":"2022-06-16T15:34:33","modified_gmt":"2022-06-16T13:34:33","slug":"impresion-3d-corazones-danados-150620222","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/impresion-3d-corazones-danados-150620222\/","title":{"rendered":"Impresi\u00f3n 3D para recuperar corazones da\u00f1ados"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">El mundo de la impresi\u00f3n 3D no tiene l\u00edmites. Gracias a ella podemos\u00a0construir casas en muy poco tiempo, crear diferentes piezas con <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/riesgos-impresion-3d-250520202\/\">impresoras FDM<\/a> o resina, imprimir <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/protesis-impresas-en-3d-100420182\/\">pr\u00f3tesis<\/a>, crear piezas en el espacio\u2026 y ayudar a reparar \u00f3rganos da\u00f1ados.\u00a0Esto es posible gracias a las impresoras que consiguen realizar el proceso con materiales que el cuerpo no rechaza, que son biocompatibles, y esto lo acaban de demostrar desde el Instituto Wyss de la Universidad de Harvard.<span id=\"more-419066\"><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hasta ahora se hab\u00eda conseguido imprimir <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/cardioprint-bioimpresion-3d-tejidos-cardiacos-020520222\/\">corazones en 3D<\/a> usando silicona y c\u00e9lulas de un paciente, pero no era posible imitar el funcionamiento real de un coraz\u00f3n.\u00a0Hace unas semanas, el equipo de Jennifer Lewis del Instituto Wyss de Ingenier\u00eda de Inspiraci\u00f3n Biol\u00f3gica de la Universidad de Harvard\u00a0ha desarrollado un conjunto de nuevas tecnolog\u00edas de ingenier\u00eda card\u00edaca que les han permitido imitar el acto de contracci\u00f3n de un coraz\u00f3n.<\/p>\n<div id=\"attachment_59238\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-59238\" class=\"wp-image-59238 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/1-20.jpg\" alt=\"corazones da\u00f1ados\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/1-20.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/1-20-600x343.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/1-20-160x91.jpg 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><p id=\"caption-attachment-59238\" class=\"wp-caption-text\"><em>Cient\u00edficos del Instituto Wyss de Harvard imprimen en 3D una pieza funcional de un coraz\u00f3n<\/em><\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para ello, utilizaron una biotinta con bloques de construcci\u00f3n de \u00f3rganos contr\u00e1ctiles densamente poblados con cardiomiocitos derivados de c\u00e9lulas madre inducidas por humanos (hiPSC-CM), y de esta manera, pudieron imprimir l\u00e1minas de tejido card\u00edaco con una alineaci\u00f3n compleja y variada. Estas l\u00e1minas tienen una organizaci\u00f3n y funcionalidad similares a las de las capas reales del m\u00fasculo card\u00edaco humano. De esta manera, acabaron creando el tejido adecuado.<\/p><div class=\"dnati-inside_content\" id=\"dnati-2608348276\"><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>Fabricaci\u00f3n aditiva es capaz de tratar los corazones da\u00f1ados<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">El estudio est\u00e1 basado en la plataforma de bioimpresi\u00f3n 3D del equipo de Lewis, conocida como SWIFT, que les permiti\u00f3 crear construcciones de tejido card\u00edaco con densidades celulares del tejido card\u00edaco real, utilizando sofisticadas tecnolog\u00edas de bioimpresi\u00f3n 3D. La t\u00e9cnica SWIFT les permite abordar un gran desaf\u00edo de ingenier\u00eda de tejidos: la vascularizaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-59240\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2-17.jpg\" alt=\"corazones da\u00f1ados\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2-17.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2-17-600x343.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2-17-160x91.jpg 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El segundo paso que llevaron a cabo, fue el propio de impresi\u00f3n. \u00ab<em>Nuestro laboratorio ha demostrado anteriormente que era posible alinear materiales blandos anisotr\u00f3picos a trav\u00e9s de la impresi\u00f3n 3D. Aqu\u00ed, demostramos que este principio tambi\u00e9n se pod\u00eda aplicar a los microtejidos card\u00edacos\u00bb<\/em>, dijo\u00a0Sebasti\u00e1n Uzel, investigador asociado en el equipo de Lewis. Para resaltar la versatilidad de su proceso de bioimpresi\u00f3n, los investigadores imprimieron l\u00e1minas de tejido card\u00edaco con geometr\u00edas lineales y con forma de espiral en las que los filamentos contr\u00e1ctiles mostraron una alineaci\u00f3n significativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero el equipo tambi\u00e9n quer\u00eda poder medir las caracter\u00edsticas contr\u00e1ctiles de las construcciones card\u00edacas impresas en 3D. Para ello, imprimieron macrofilamentos largos que conectan dos macropilares, utilizando la plataforma de micropilares, pero a mayor escala. Al medir las desviaciones del macropilar, podr\u00edan determinar las fuerzas contr\u00e1ctiles generadas por los macrofilamentos. De hecho, el equipo descubri\u00f3 que las fuerzas contr\u00e1ctiles y la velocidad de contracci\u00f3n aumentaron durante un per\u00edodo de siete d\u00edas, lo que demostr\u00f3 que los filamentos card\u00edacos segu\u00edan madurando y realizando movimientos similares a los m\u00fasculos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si la b\u00fasqueda y el desarrollo de este proyecto sigue el mismo camino positivo, estos filamentos impresos en 3D podr\u00edan usarse para reemplazar cicatrices despu\u00e9s de ataques card\u00edacos o para crear modelos mejorados de enfermedades.\u00a0\u00bfQu\u00e9 te parece este descubrimiento que permitir\u00eda tratar los corazones da\u00f1ados? 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