{"id":81966,"date":"2025-05-29T00:02:40","date_gmt":"2025-05-28T22:02:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/?p=81966"},"modified":"2025-05-23T16:35:15","modified_gmt":"2025-05-23T14:35:15","slug":"impresion-3d-ultrasonidos-tratamiento-enfermedades-290520252","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/impresion-3d-ultrasonidos-tratamiento-enfermedades-290520252\/","title":{"rendered":"\u00bfPuede la impresi\u00f3n 3D guiada por ultrasonidos mejorar el tratamiento de enfermedades?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Un reciente estudio de investigadores estadounidenses ha permitido desarrollar un m\u00e9todo de impresi\u00f3n en 3D directamente en el cuerpo mediante ultrasonidos. En la pr\u00e1ctica, el equipo podr\u00eda inyectar en el cuerpo formas 3D cargadas de c\u00e9lulas y, mediante ultrasonidos, acercarlas al lugar donde se necesita el tratamiento. El objetivo es, por tanto, administrar medicamentos o las c\u00e9lulas adecuadas lo m\u00e1s cerca posible de una enfermedad. Las pruebas iniciales se han realizado con \u00e9xito en ratones y conejos y sugieren que podr\u00eda ser posible reparar tejidos da\u00f1ados directamente en el organismo. La t\u00e9cnica, conocida como <em>\u00abDeep tissue in vivo sound printing\u00bb<\/em> (DISP), representa un gran avance para el sector de la <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/infografia-impresion3d-en-medicina15072015\/\">fabricaci\u00f3n aditiva m\u00e9dica<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como sabemos, las tecnolog\u00edas 3D son un recurso extremadamente \u00fatil para el sector sanitario. Con ellas se pueden dise\u00f1ar <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/top-implantes-impresos-en-3d-150720192\/\">implantes a medida<\/a> que se integrar\u00e1n en el cuerpo humano, o tejidos directamente sobre la piel, por ejemplo. Sin embargo, a menudo es necesaria una implantaci\u00f3n quir\u00fargica invasiva que se suma al proceso global. Por eso, un equipo de cient\u00edficos del Instituto de Tecnolog\u00eda de California (Caltech) ha ideado una plataforma de impresi\u00f3n 3D que utiliza ultrasonidos guiados por im\u00e1genes para colocar materiales a mayor profundidad en el cuerpo. Los ultrasonidos, a diferencia de la luz infrarroja, por ejemplo, son capaces de llegar a m\u00fasculos y \u00f3rganos.<\/p>\n<div id=\"attachment_89719\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-89719\" class=\"size-full wp-image-89719\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Ultrasons_process-e1747752038741.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"301\" \/><p id=\"caption-attachment-89719\" class=\"wp-caption-text\">Diagrama del proceso DISP. (Cr\u00e9ditos: Elham Davoodi y Wei Gao)<\/p><\/div>\n<h2>Impresi\u00f3n 3D guiada por ultrasonidos: funcionamiento y pruebas<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Utilizaron un haz de ultrasonidos focalizado y una <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/fabricantes-biotintas-impresion-3d-mercado-140220242\/\">biotinta<\/a> especialmente formulada. Se trata de un hidrogel formado por cadenas de pol\u00edmeros y agentes reticulantes. Tambi\u00e9n se le a\u00f1adieron ingredientes espec\u00edficos para la enfermedad a tratar. Los agentes reticulantes se encapsulan en part\u00edculas a base de liposomas. Se trata de l\u00edpidos cuya envoltura exterior desaparece bajo el efecto del calor (alrededor de cuarenta grados). Estos liposomas impiden que la biotinta se forme en cuanto se deposita, lo que permite controlar mejor el proceso de reticulaci\u00f3n y aumentar su velocidad. De este modo, el equipo pudo crear estrellas y gotas de agua.<\/p><div class=\"dnati-inside_content\" id=\"dnati-3271924116\"><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;\">Los investigadores explican que su m\u00e9todo DISP es capaz de imprimir biomateriales que no s\u00f3lo son conductores, sino que tambi\u00e9n est\u00e1n cargados de <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/medicamentos-impresos-en-3d-140520202\/\">medicamentos<\/a>, c\u00e9lulas o bioadhesivos, lo que permite tratar diversas enfermedades. Han sido capaces de depositarlos en los m\u00fasculos de patas de conejo, as\u00ed como cerca de la vejiga enferma de un rat\u00f3n. Wei Gao, ingeniero biom\u00e9dico del Caltech, a\u00f1ade: <em>\u201cLa penetraci\u00f3n de los infrarrojos es muy limitada. S\u00f3lo llega a la parte inferior de la piel. Nuestra nueva t\u00e9cnica alcanza el tejido profundo y puede imprimir diversos materiales para una amplia gama de aplicaciones, manteniendo una biocompatibilidad excelente\u201d<\/em>.<\/p>\n<div id=\"attachment_89720\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-89720\" class=\"size-full wp-image-89720\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Ultrasons_shapes-e1747752073227.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"202\" \/><p id=\"caption-attachment-89720\" class=\"wp-caption-text\">Ejemplos de formas impresas en 3D. (Cr\u00e9ditos: Elham Davoodi y Wei Gao)<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">En conejos, los cient\u00edficos han alcanzado profundidades de hasta 4 cent\u00edmetros bajo la piel. Para las pruebas realizadas en ratones enfermos de c\u00e1ncer de vejiga, cargaron la biotinta con doxorrubicina, un f\u00e1rmaco de quimioterapia utilizado para ralentizar o detener el crecimiento celular. El equipo comprob\u00f3 que, utilizando el m\u00e9todo DISP, las c\u00e9lulas cancer\u00edgenas se eliminaban mucho m\u00e1s r\u00e1pido y en mayor medida que inyectando el f\u00e1rmaco de la forma tradicional.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Wei Gao concluye: <em>\u201cNuestro pr\u00f3ximo paso ser\u00e1 probar la impresi\u00f3n 3D en un modelo animal m\u00e1s grande y, si todo va bien, podremos evaluarla en humanos pr\u00f3ximamente. En el futuro, con la ayuda de la IA, nos gustar\u00eda poder activar de forma aut\u00f3noma la impresi\u00f3n de alta precisi\u00f3n dentro de un \u00f3rgano en movimiento, como un coraz\u00f3n latiendo\u201d<\/em>. Para m\u00e1s informaci\u00f3n, haz clic <a href=\"https:\/\/www.science.org\/doi\/10.1126\/science.adt0293\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AQU\u00cd<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfQu\u00e9 piensas del uso de la impresi\u00f3n 3D guiada por ultrasonidos en el campo m\u00e9dico? 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:\/\/www.linkedin.com\/groups\/8516968\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">LinkedIn<\/a> y <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCMWrNpdLOXa7BffRKXZoaZw\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Youtube<\/a>. 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