{"id":65043,"date":"2023-02-24T00:02:56","date_gmt":"2023-02-23T23:02:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/?p=65043"},"modified":"2023-02-23T16:34:01","modified_gmt":"2023-02-23T15:34:01","slug":"tecnologia-imprimir-3d-sonido-240220232","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/tecnologia-imprimir-3d-sonido-240220232\/","title":{"rendered":"Una nueva tecnolog\u00eda que permite crear modelos en 3D gracias al sonido"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">La fabricaci\u00f3n aditiva puede utilizarse en una amplia gama de campos y aplicaciones. Una de sus ramas, la bioimpresi\u00f3n 3D, es realmente interesante y prometedora en el campo m\u00e9dico. En este m\u00e9todo, las estructuras celulares se producen a partir de una biotinta para crear producir piel, <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/proyectos-bioimpresion-organos-tejidos-impresos-3d-070420202\/\">tejidos y \u00f3rganos<\/a>. Para avanzar en este \u00e1mbito, ha surgido un nuevo proyecto llevado a cabo por cient\u00edficos del Instituto Max Planck de Investigaci\u00f3n M\u00e9dica y el Instituto de Ingenier\u00eda de Sistemas Moleculares y Materiales Avanzados de la Universidad de Heidelberg. El equipo de investigaci\u00f3n ha creado una nueva tecnolog\u00eda para ensamblar materia en 3D gracias al sonido. Su concepto utiliza m\u00faltiples hologramas ac\u00fasticos para modelar objetos tridimensionales.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Seg\u00fan un estudio de Research and Markets, el mercado de la <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/bioimpresoras-3d-principales-fabricantes-081020192\/\">bioimpresi\u00f3n 3D<\/a> alcanzar\u00e1 un valor de <strong>$5,3 billones en 2030<\/strong>. Esta expansi\u00f3n se deber\u00eda en parte al creciente n\u00famero de enfermedades cr\u00f3nicas a nivel mundial que requieren de soluciones innovadoras. Si nos centramos en Alemania, lugar donde se ha llevado a cabo la investigaci\u00f3n, m\u00e1s de 9.200 personas esperan cada a\u00f1o una donaci\u00f3n de \u00f3rganos. Sin embargo, en 2020 s\u00f3lo se pudieron identificar 913 donantes de \u00f3rganos en todo el pa\u00eds. En consecuencia, la demanda supera a la oferta, por lo que urge desarrollar nuevas aplicaciones. Ahora se podr\u00eda dar un paso m\u00e1s en la bioimpresi\u00f3n gracias a la nueva tecnolog\u00eda que combina sonido e impresi\u00f3n 3D.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_65044\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-65044\" class=\"wp-image-65044 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Sound-1.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"330\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Sound-1.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Sound-1-600x283.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Sound-1-160x75.jpg 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><p id=\"caption-attachment-65044\" class=\"wp-caption-text\">Cr\u00e9ditos: Instituto Max Planck \/ Universidad de Heidelberg<\/p><\/div>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Caracter\u00edsticas de la tecnolog\u00eda 3D<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">El proyecto comenz\u00f3 cuando los investigadores estudiaron por primera vez la generaci\u00f3n de ultrasonidos mediante placas impresas en 3D. Se demostr\u00f3 c\u00f3mo estos campos sonoros utilizados pod\u00edan crear formas en 2D a partir de sustancias. El siguiente hito es ahora el \u00faltimo estudio. Para que el m\u00e9todo sea posible por esta v\u00eda, el equipo desarroll\u00f3 una tecnolog\u00eda en la que las ondas de sonido ejercen fuerza sobre la materia, moldeando as\u00ed el objeto. Esto se lleva a cabo mediante ultrasonidos de alta frecuencia, que no pueden ser percibidos por el o\u00eddo humano. Asimismo, las longitudes de las ondas generadas empujan por debajo de un mil\u00edmetro, por lo que es una t\u00e9cnica ideal para manipular c\u00e9lulas biol\u00f3gicas. En esta nueva tecnolog\u00eda pueden utilizarse una amplia variedad de materiales, incluyendo c\u00e9lulas biol\u00f3gicas, vidrio e hidroperlas.<\/span><\/p><div class=\"dnati-inside_content\" id=\"dnati-799639540\"><a data-no-instant=\"1\" href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/newsletter-impresion-3d\/\" rel=\"noopener\" class=\"a2t-link\" aria-label=\"LR-Newsletter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/LR-Newsletter-1.gif\" alt=\"\"  width=\"850\" height=\"150\"   \/><\/a><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Kai Melde, postdoctorado en el grupo y primer autor del estudio, explic\u00f3: <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cLa nueva tecnolog\u00eda permite ensamblar micropart\u00edculas en un objeto tridimensional usando ultrasonido con forma\u201d<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">. Su compa\u00f1ero Peer Fischer, catedr\u00e1tico de la Universidad de Heidelberg, a\u00f1adi\u00f3: <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cEsto puede ser muy \u00fatil para la bioimpresi\u00f3n. Las c\u00e9lulas utilizadas all\u00ed son particularmente sensibles al medio ambiente durante el proceso\u201d<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">. Para los investigadores, el estudio representa una importante aportaci\u00f3n a la biomedicina. Con los ultrasonidos se puede trabajar en las c\u00e9lulas con cuidado y al mismo tiempo en profundidad, sin llegar a da\u00f1arlas, siendo un avance realmente prometedor en este campo. Puedes obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el estudio en <a href=\"https:\/\/www.science.org\/doi\/10.1126\/sciadv.adf6182\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">este enlace<\/a>.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_65045\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-65045\" class=\"wp-image-65045 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Sound-2.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Sound-2.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Sound-2-600x343.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Sound-2-160x91.jpg 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><p id=\"caption-attachment-65045\" class=\"wp-caption-text\">Cr\u00e9ditos: Instituto Max Planck \/ Universidad de Heidelberg<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfQu\u00e9 piensas de la nueva tecnolog\u00eda 3D basada en el sonido? 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