{"id":80297,"date":"2025-02-19T15:00:57","date_gmt":"2025-02-19T14:00:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/?p=80297"},"modified":"2025-02-18T17:28:04","modified_gmt":"2025-02-18T16:28:04","slug":"microscopio-impreso-en-3d-190220252","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/microscopio-impreso-en-3d-190220252\/","title":{"rendered":"Microscopio impreso en 3D en menos de tres horas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">En la Universidad de Strathclyde, en Glasgow, Escocia, un equipo de cient\u00edficos se ha embarcado en un desaf\u00edo inaudito para producir su propio equipo a un costo inmejorable: menos de \u00a3 50 o alrededor de 60 \u20ac. Este microscopio tiene un cuerpo totalmente impreso en 3D, al igual que las lentes, utilizando una m\u00e1quina SLA y resina transparente. Un proyecto que bien podr\u00eda transformar el acceso a una herramienta de diagn\u00f3stico que hoy sigue siendo muy costosa. Pero, \u00bfsu calidad est\u00e1 a la altura? \u00bfQu\u00e9 podemos esperar de este tipo de equipos impresos en 3D?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el sector m\u00e9dico, la fabricaci\u00f3n aditiva es ampliamente utilizada para dise\u00f1ar pr\u00f3tesis a medida, modelos anat\u00f3micos para preparar las cirug\u00edas, implantes, gu\u00edas de corte y herramientas de todo tipo. Sin embargo, todav\u00eda es raro ver equipos de diagn\u00f3stico fabricados con impresi\u00f3n 3D. Aunque este no es <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/microscopio-detecta-microplasticos-100220222\/\">el primer microscopio impreso en 3D del mundo<\/a>, probablemente sea la primera herramienta de este tipo a gran escala dise\u00f1ada espec\u00edficamente para el an\u00e1lisis m\u00e9dico. Los investigadores de la universidad escocesa descargaron un modelo disponible p\u00fablicamente de OpenFlexure. A\u00f1adieron una c\u00e1mara, una fuente de luz y una Raspberry Pi.<\/p>\n<div id=\"attachment_88277\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-88277\" class=\"size-full wp-image-88277\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Miscrscope_OpenFlexure.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" \/><p id=\"caption-attachment-88277\" class=\"wp-caption-text\">El sitio web de OpenFlexure incluye varios modelos de microscopio (cr\u00e9ditos: Flickr \/ OpenFlexure)<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">El microscopio impreso en 3D utiliza una sola lente, con un aumento de 2,9x y una apertura num\u00e9rica de 0,07. Eso no es muy alto para un microscopio, pero su resoluci\u00f3n es lo suficientemente buena como para realizar diagn\u00f3sticos confiables a bajo costo.<\/p><div class=\"dnati-inside_content\" id=\"dnati-1099572817\"><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;\">C\u00f3mo hacer un microscopio impreso en 3D<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">El primer paso fue imprimir en 3D el marco del microscopio. Los investigadores eligieron el modelo v6 en OpenFlexure y luego cargaron los archivos STL en el laminador Bambu Studio. Optaron por el PLA negro, un espesor de capa de 0,2 mm y una densidad de relleno del 15%. Una <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/bambu-lab-anuncia-lanzamiento-nueva-serie-impresoras-2025-151020242\/\">Bambu Lab X1C<\/a>\u00a0imprimi\u00f3 las distintas piezas del cuadro en 10 horas, utilizando poco m\u00e1s de 260 gramos de filamento. Luego, los investigadores procedieron a ensamblar las diversas partes del microscopio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La lente del condensador se redise\u00f1\u00f3 en Fusion 360 a partir de una lente disponible comercialmente. Una vez que el archivo STL estuvo listo, se import\u00f3 a LycheeSlicer y se imprimi\u00f3 en la m\u00e1quina de resina Elegoo Mars 3 Pro, utilizando resina Formlabs. La altura de la capa se estableci\u00f3 en 10 micras, con un ajuste de exposici\u00f3n de 9 segundos. En cuanto al postratamiento, se necesitaron 9 minutos para limpiar la pieza y 15 minutos para curar en una m\u00e1quina adecuada.<\/p>\n<div id=\"attachment_88276\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-88276\" class=\"size-full wp-image-88276\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Microscope_schema-e1738315079289.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"343\" \/><p id=\"caption-attachment-88276\" class=\"wp-caption-text\">Vistas frontal (a), oblicua (b) y lateral (c) del microscopio<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Finalmente, la lente objetivo del microscopio tambi\u00e9n se redise\u00f1\u00f3 para la impresi\u00f3n 3D. La lente del objetivo se dise\u00f1\u00f3 en una m\u00e1quina Mars 2 de ELEGOO, tambi\u00e9n utilizando resina Formlabs. Se aplicaron los mismos pasos de postratamiento.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Los resultados<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Despu\u00e9s de las etapas de montaje, se realizaron varias pruebas para medir la efectividad del microscopio impreso en 3D. Los investigadores explicaron: <em>\u00abPara comparar el rendimiento de las im\u00e1genes del sistema, utilizamos objetivos de prueba est\u00e1ndar y muestras histol\u00f3gicas, a saber, una muestra de frotis de sangre te\u00f1ida con Giemsa y una secci\u00f3n delgada de ri\u00f1\u00f3n de rat\u00f3n te\u00f1ido con hemotoxilina y eosina. Demostramos que se obtuvo una resoluci\u00f3n subcelular, y lo corroboramos mediante im\u00e1genes de gl\u00f3bulos rojos individuales y detalles anat\u00f3micos intrincados de la secci\u00f3n de ri\u00f1\u00f3n de rat\u00f3n te\u00f1ida\u00bb.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los resultados obtenidos son satisfactorios y muestran que la creaci\u00f3n de lentes impresas en 3D puede reducir dr\u00e1sticamente el costo de un microscopio, permitiendo a los laboratorios con presupuestos m\u00e1s modestos, as\u00ed como a las escuelas, equiparse. El Dr. Liam Rooney, investigador postdoctoral asociado que cre\u00f3 el dispositivo, concluy\u00f3: <em>\u00abEsto abre las puertas al acceso democratizado, la creaci\u00f3n r\u00e1pida de prototipos y el dise\u00f1o a medida de microscopios y \u00f3pticas a una fracci\u00f3n del precio de los microscopios tradicionales. Podr\u00eda ayudar a los cient\u00edficos y m\u00e9dicos en pa\u00edses de bajos ingresos de todo el mundo, as\u00ed como permitir a los estudiantes aprender m\u00e1s sobre la ciencia a trav\u00e9s de un kit accesible y barato\u00bb.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Todav\u00eda hay mejoras que realizar en el dispositivo, \u00a1pero los an\u00e1lisis iniciales son prometedores! \u00bfTe gustar\u00eda saber m\u00e1s sobre este microscopio impreso en 3D? Pincha <a href=\"https:\/\/www.biorxiv.org\/content\/10.1101\/2024.12.16.628684v1.full\">aqu\u00ed<\/a> para leer este caso pr\u00e1ctico completo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfQu\u00e9 te parece el microscopio impreso en 3D? 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Rooney \/ University of Strathclyde<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En la Universidad de Strathclyde, en Glasgow, Escocia, un equipo de cient\u00edficos se ha embarcado en un desaf\u00edo inaudito para producir su propio equipo a un costo inmejorable: menos de \u00a3 50 o alrededor de 60 \u20ac. 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