{"id":76607,"date":"2024-07-19T00:00:57","date_gmt":"2024-07-18T22:00:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/?p=76607"},"modified":"2024-07-19T09:53:34","modified_gmt":"2024-07-19T07:53:34","slug":"cara-robot-3d-piel-viva-siguiente-nivel-robotica-190720242","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/cara-robot-3d-piel-viva-siguiente-nivel-robotica-190720242\/","title":{"rendered":"Una cara de robot impresa en 3D con piel viva marca el siguiente nivel en la rob\u00f3tica"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">El primer\u00a0<a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/10-robots-impresion-3d-16112016\/\">robot<\/a> fue desarrollado en 1956 y hoy en d\u00eda es dif\u00edcil imaginar nuestras vidas sin ellos. Ya sean un robots industrial en las f\u00e1bricas o robots de servicio en las salas de estar, como los robots aspiradoras, estos nos facilitan mucho algunas tareas. Sin embargo, hasta ahora, los robots han mostrado pocas similitudes con los humanos. Esto podr\u00eda cambiar pronto debido a los nuevos avances en la investigaci\u00f3n de tejidos vivos y con la ayuda de <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/fundamentos-fabricacion-aditiva\/\">la impresi\u00f3n 3D<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En la Universidad de Tokio, bajo la direcci\u00f3n del profesor Shoji Takeuchi, se fij\u00f3\u00a0tejido cut\u00e1neo cultivado artificialmente\u00a0a las caras de los robots mediante perforaciones impresas en 3D. La piel cultivada, inspirada en las bandas cut\u00e1neas humanas, est\u00e1 formada por c\u00e9lulas vivas y tiene la capacidad de autocurarse. Para fijar la piel a la superficie, se ha integrado un anclaje en forma de V perforado en la cabeza del robot, que ofrece una gran resistencia y flexibilidad. Las peque\u00f1as perforaciones facilitan la aplicaci\u00f3n de la piel en la superficie.<\/p>\n<div id=\"attachment_57368\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-57368\" class=\"wp-image-57368 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/07\/INSIDE-Roboter.jpg\" alt=\"3D-Robotergesicht mit lebendiger Haut\" width=\"700\" height=\"400\" \/><p id=\"caption-attachment-57368\" class=\"wp-caption-text\">Impresi\u00f3n en 3D y aplicaci\u00f3n de la piel viva a la cara del robot 3D. (Imagen: Takeuchi et al)<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">La producci\u00f3n de los agujeros en forma de V y la cabeza del robot 3D se llev\u00f3 a cabo con la <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/category\/impresoras-3d\/\">impresora 3D<\/a> AGLISTA-3100 de KEYENCE, una empresa japonesa. Esta impresora utiliza la tecnolog\u00eda <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/la-impresion-3d-polyjet23072015\/\">Material Jetting<\/a>, en la que la <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/introduccion-impresion-3d-de-resina\/\">resina sensible a la luz UV<\/a> se endurece y finalmente forma el objeto 3D. La elecci\u00f3n recay\u00f3 en esta <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/tecnologias-3d\/\">tecnolog\u00eda<\/a>, ya que permite una impresi\u00f3n precisa y fiable. Gracias a las perforaciones fue f\u00e1cil extender el gel de col\u00e1geno en la superficie para que la piel permaneciera firmemente adherida a la cabeza del robot impresa en 3D. El gel de col\u00e1geno, que suele ser duro y, por lo tanto, dif\u00edcil de insertar en los peque\u00f1os agujeros, se ha sometido a un tratamiento con plasma. Esto permiti\u00f3 que el col\u00e1geno se deslizara en las perforaciones, lo que hizo que la piel se adhiriera m\u00e1s f\u00e1cil a la superficie.<\/p><div class=\"dnati-inside_content\" id=\"dnati-3645628845\"><a data-no-instant=\"1\" href=\"https:\/\/app.swapcard.com\/event\/additiv-defense-2026\" rel=\"noopener\" class=\"a2t-link\" aria-label=\"LB\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/LB-17.gif\" alt=\"\"  width=\"850\" height=\"150\"   \/><\/a><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con los m\u00e9todos anteriores, los movimientos da\u00f1aban la piel aplicada y los materiales convencionales no favorec\u00edan la apariencia humana. Esto ahora cambia debido a los anclajes conectados a la base, que permiten el movimiento de la sonrisa y el estiramiento de la piel. Takeuchi explica:\u00a0<em>\u201cEn este estudio, hemos logrado recrear la apariencia humana hasta cierto punto, creando una cara con el mismo material de superficie y estructura que los humanos. Adem\u00e1s, a trav\u00e9s de esta investigaci\u00f3n, hemos identificado nuevos desaf\u00edos, como la necesidad de arrugas superficiales y una epidermis m\u00e1s gruesa para lograr una apariencia m\u00e1s humana. Creemos que se puede crear una piel m\u00e1s gruesa y realista mediante la incorporaci\u00f3n de gl\u00e1ndulas sudor\u00edparas, gl\u00e1ndulas seb\u00e1ceas, poros, vasos sangu\u00edneos, grasa y nervios. Por supuesto, el movimiento tambi\u00e9n es un factor decisivo, no solo el material, por lo que otro desaf\u00edo importante es crear expresiones similares a las humanas mediante la integraci\u00f3n de actuadores o m\u00fasculos sofisticados en el robot\u00bb<\/em>.<\/p>\n<div id=\"attachment_57369\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-57369\" class=\"wp-image-57369 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/07\/INSIDE-ROBOTERHAUT.jpg\" alt=\"3D-Robotergesicht mit lebendiger Haut\" width=\"700\" height=\"250\" \/><p id=\"caption-attachment-57369\" class=\"wp-caption-text\">La aplicaci\u00f3n de gel de col\u00e1geno, que conduce a la fijaci\u00f3n de la piel viva (cr\u00e9ditos: Takeuchi et al.)<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para la fabricaci\u00f3n de la piel, los investigadores compraron fibroblastos d\u00e9rmicos humanos normales y queratinocitos epid\u00e9rmicos de donantes humanos an\u00f3nimos. Para mantener las c\u00e9lulas de la piel, estas se trataron con un medio de crecimiento especial y antibi\u00f3ticos, mientras que se hac\u00eda un suministro de nutrientes regularmente.\u00a0<em>\u00abManipular los tejidos biol\u00f3gicos blandos y h\u00famedos durante el proceso de desarrollo es mucho m\u00e1s dif\u00edcil de lo que se piensa. Por ejemplo, si no se garantiza la esterilidad, las bacterias pueden invadir y el tejido muere\u00bb<\/em>, enfatiz\u00f3 Takeuchi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La investigaci\u00f3n abre muchas posibilidades: la piel podr\u00eda utilizarse para probar productos en la industria cosm\u00e9tica, lo que podr\u00eda reducir los ensayos con animales. Tambi\u00e9n para la formaci\u00f3n de cirujanos pl\u00e1sticos, la piel ser\u00eda una gran ventaja para familiarizarse con los procedimientos quir\u00fargicos. La comunicaci\u00f3n humano-robot podr\u00eda cambiar a trav\u00e9s de robots similares a los humanos, ya que ser\u00edan capaces de transmitir sentimientos a trav\u00e9s de diferentes expresiones faciales. En rob\u00f3tica, la innovaci\u00f3n es ventajosa porque conduce a una mayor movilidad, funciones mejoradas de los sensores y un aspecto humanoide. La piel autocurativa contribuye a prolongar la vida \u00fatil de los robots y, por lo tanto, reduce los costes de posibles reparaciones.\u00a0\u00a0El informe de investigaci\u00f3n destaca: <em>\u201cUn siguiente paso importante en esta investigaci\u00f3n es el uso de este modelo para mejorar nuestra comprensi\u00f3n de los mecanismos de formaci\u00f3n de arrugas. Adem\u00e1s, la aplicaci\u00f3n de estos conocimientos para recrear tales expresiones en un chip podr\u00eda encontrar aplicaciones en la industria cosm\u00e9tica y la cirug\u00eda ortop\u00e9dica\u00bb<\/em>. Puedes obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el avance\u00a0<a href=\"https:\/\/www.cell.com\/cell-reports-physical-science\/fulltext\/S2666-3864(24)00335-7?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2666386424003357%3Fshowall%3Dtrue\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AQU\u00cd<\/a>.<\/p>\n<div id=\"attachment_57374\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-57374\" class=\"wp-image-57374 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/07\/INSDIDE-Haut-2.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"300\" \/><p id=\"caption-attachment-57374\" class=\"wp-caption-text\">El anclaje en forma de V contrae la cara plana del robot con piel viva para formar una sonrisa. A continuaci\u00f3n, la piel vuelve a su forma original (cr\u00e9ditos: Takeuchi et al.)<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfQu\u00e9 opinas de la cara de robot impresa en 3D con piel viva? Deja tus comentarios en nuestras redes sociales: <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/3Dnativeses\/?ref=hl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Facebook<\/a>, <a href=\"https:\/\/x.com\/3Dnatives\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter <\/a>y <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCMWrNpdLOXa7BffRKXZoaZw\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Youtube<\/a>. Sigue toda la informaci\u00f3n sobre impresi\u00f3n 3D en nuestra <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/newsletter-impresion-3d\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Newsletter semanal<\/a>.<\/p>\n<p><em>*Cr\u00e9ditos de las im\u00e1genes: <span style=\"font-weight: 400;\">\u00a92024 Takeuchi et al. CC-BY-ND<\/span><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El primer\u00a0robot fue desarrollado en 1956 y hoy en d\u00eda es dif\u00edcil imaginar nuestras vidas sin ellos. 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