{"id":85756,"date":"2026-04-14T00:00:26","date_gmt":"2026-04-13T22:00:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/?p=85756"},"modified":"2026-04-13T17:57:53","modified_gmt":"2026-04-13T15:57:53","slug":"modelo-3d-del-cerebro-humano-14042026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/modelo-3d-del-cerebro-humano-14042026\/","title":{"rendered":"Imprimen en 3D un fantoma de cerebro humano que replica su textura y comportamiento electromagn\u00e9tico"},"content":{"rendered":"<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\" style=\"text-align: justify;\"><strong>Investigadores de la Facultad de Ingenier\u00eda de la Universidad de Misuri han logrado imprimir en 3D un fantoma de cerebro humano artificial<\/strong>. El avance podr\u00eda cambiar la forma en que los cient\u00edficos estudian las enfermedades neurol\u00f3gicas, entrenan a profesionales de la medicina y desarrollan herramientas de tratamiento personalizadas.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\" style=\"text-align: justify;\">Por ahora, el modelo mide apenas el 15 % del tama\u00f1o de un cerebro humano real, pero el equipo planea producir una versi\u00f3n a escala completa en el pr\u00f3ximo a\u00f1o. Lo que distingue a este fantoma es que no solo imita la apariencia del cerebro, sino tambi\u00e9n su textura mec\u00e1nica y su comportamiento electromagn\u00e9tico.<\/p>\n<div id=\"attachment_70049\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-70049\" class=\"size-full wp-image-70049\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/en\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/3-1.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" \/><p id=\"caption-attachment-70049\" class=\"wp-caption-text\">El modelo de cerebro impreso en 3D mide el 15 % del tama\u00f1o de un cerebro humano real.<\/p><\/div>\n<h2 class=\"text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold\" style=\"text-align: justify;\">\u00bfQu\u00e9 es un fantoma?<\/h2>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\" style=\"text-align: justify;\">En investigaci\u00f3n, una \u00abfantoma\u00bb es un modelo o esp\u00e9cimen de prueba dise\u00f1ado para replicar las propiedades materiales y las caracter\u00edsticas de imagen de tejido biol\u00f3gico real. Este fantoma cerebral permite analizar c\u00f3mo responde el cerebro a fuerzas mec\u00e1nicas y ondas electromagn\u00e9ticas, y proporciona datos que van m\u00e1s all\u00e1 de lo que pueden ofrecer las simulaciones por computadora.<\/p><div class=\"dnati-inside_content\" id=\"dnati-325826410\"><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<h2 class=\"text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold\" style=\"text-align: justify;\">Un enfoque distinto: la impresi\u00f3n 3D embebida<\/h2>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\" style=\"text-align: justify;\">La mayor\u00eda de los modelos de tejido blando se fabrican con m\u00e9todos que producen una estructura interna uniforme, lo cual no captura la naturaleza heterog\u00e9nea del tejido cerebral real. Para superar esta limitaci\u00f3n, el equipo de la Universidad de Misuri us\u00f3 una t\u00e9cnica llamada <strong>impresi\u00f3n 3D embebida<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\" style=\"text-align: justify;\">En lugar de imprimir al aire libre, el modelo se imprimi\u00f3 dentro de un recipiente de soporte con consistencia gelatinosa. Este medio le da a la pieza la estabilidad estructural necesaria para reproducir la rigidez variable del cerebro seg\u00fan la regi\u00f3n, as\u00ed como sus pliegues y surcos.<\/p>\n<div id=\"attachment_70050\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-70050\" class=\"size-full wp-image-70050\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/en\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/2-2.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" \/><p id=\"caption-attachment-70050\" class=\"wp-caption-text\">La impresi\u00f3n 3D incrustada permite que el modelo tenga una rigidez variable.<\/p><\/div>\n<h2 class=\"text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold\" style=\"text-align: justify;\">Una tinta personalizada que imita el tejido cerebral<\/h2>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\" style=\"text-align: justify;\">Una de las innovaciones centrales de esta investigaci\u00f3n es el desarrollo de una tinta especial: un pol\u00edmero com\u00fan modificado que los investigadores pueden ajustar con precisi\u00f3n para replicar las propiedades mec\u00e1nicas, t\u00e9rmicas y diel\u00e9ctricas del tejido cerebral.<\/p>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\" style=\"text-align: justify;\">Al modificar la qu\u00edmica de la tinta, el equipo puede imprimir regiones que se comportan como materia gris o materia blanca:<\/p>\n<ul class=\"[li_&amp;]:mb-0 [li_&amp;]:mt-1 [li_&amp;]:gap-1 [&amp;:not(:last-child)_ul]:pb-1 [&amp;:not(:last-child)_ol]:pb-1 list-disc flex flex-col gap-1 pl-8 mb-3\" style=\"text-align: justify;\">\n<li class=\"whitespace-normal break-words pl-2\"><strong>La materia gris<\/strong> se encuentra en el cerebro y la m\u00e9dula espinal. Interviene en el pensamiento, el movimiento y la memoria, y tiene un papel clave en el procesamiento de la informaci\u00f3n, el control de las acciones y la regulaci\u00f3n de emociones.<\/li>\n<li class=\"whitespace-normal break-words pl-2\"><strong>La materia blanca<\/strong> conduce, procesa y transmite se\u00f1ales nerviosas a lo largo de la m\u00e9dula espinal, e interpreta la informaci\u00f3n sensorial proveniente del cuerpo.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\" style=\"text-align: justify;\">Christopher O&#8217;Bryan, profesor adjunto de ingenier\u00eda mec\u00e1nica y aeroespacial y coautor del estudio, lo explic\u00f3 as\u00ed: \u00abLos tejidos humanos son incre\u00edblemente heterog\u00e9neos, est\u00e1n compuestos por materiales distintos con propiedades diferentes. Nuestro m\u00e9todo de impresi\u00f3n 3D nos permite capturar esa complejidad de una manera que antes no era posible\u00bb.<\/p>\n<h2 class=\"text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold\" style=\"text-align: justify;\">Aplicaciones: de la formaci\u00f3n m\u00e9dica a la investigaci\u00f3n neurol\u00f3gica<\/h2>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\" style=\"text-align: justify;\">El fantoma cerebral impreso en 3D tiene un amplio abanico de aplicaciones potenciales en medicina e investigaci\u00f3n:<\/p>\n<ul class=\"[li_&amp;]:mb-0 [li_&amp;]:mt-1 [li_&amp;]:gap-1 [&amp;:not(:last-child)_ul]:pb-1 [&amp;:not(:last-child)_ol]:pb-1 list-disc flex flex-col gap-1 pl-8 mb-3\" style=\"text-align: justify;\">\n<li class=\"whitespace-normal break-words pl-2\"><strong>Educaci\u00f3n m\u00e9dica<\/strong>: m\u00e9dicos y estudiantes pueden practicar con modelos cerebrales realistas de forma segura y repetida antes de trabajar con pacientes.<\/li>\n<li class=\"whitespace-normal break-words pl-2\"><strong>Planificaci\u00f3n de tratamientos personalizados<\/strong>: a partir de resonancias magn\u00e9ticas o tomograf\u00edas de cada paciente, se podr\u00edan generar modelos cerebrales a la medida para que los m\u00e9dicos planifiquen estrategias de tratamiento.<\/li>\n<li class=\"whitespace-normal break-words pl-2\"><strong>Pruebas de dispositivos m\u00e9dicos<\/strong>: los modelos permiten estudiar c\u00f3mo interact\u00faan los implantes o los dispositivos electr\u00f3nicos cotidianos con el tejido cerebral.<\/li>\n<li class=\"whitespace-normal break-words pl-2\"><strong>Investigaci\u00f3n de enfermedades neurol\u00f3gicas<\/strong>: los fantomas podr\u00edan ayudar a estudiar la progresi\u00f3n de trastornos como la enfermedad de Alzheimer, los aneurismas cerebrales y las lesiones cerebrales traum\u00e1ticas.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\" style=\"text-align: justify;\">Mujtaba Rafique Ghoto, estudiante de doctorado e investigador principal del estudio, destac\u00f3 el alcance del proyecto: \u00abSe trata de darle a las comunidades m\u00e9dica y cient\u00edfica una herramienta que sea realista y personalizada a la vez. Las posibilidades para mejorar la salud y la seguridad son enormes\u00bb.<\/p>\n<div id=\"attachment_70051\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-70051\" class=\"size-full wp-image-70051\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/en\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/1.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" \/><p id=\"caption-attachment-70051\" class=\"wp-caption-text\">Mujtaba Rafique Ghoto (izquierda) y Christopher O\u2019Bryan preparan los modelos inform\u00e1ticos utilizados durante el proceso de impresi\u00f3n 3D.<\/p><\/div>\n<h2 class=\"text-text-100 mt-2 -mb-1 text-base font-bold\" style=\"text-align: justify;\">Detalles del estudio<\/h2>\n<p class=\"font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]\" style=\"text-align: justify;\">La <a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/abs\/pii\/S2589152925002601\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">investigaci\u00f3n<\/a> se ha publicado en la revista <em>Materialia<\/em> con el t\u00edtulo: \u00ab3D-printing soft tissue phantom models from photo-crosslinkable poly(vinyl alcohol) methacrylate\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfQu\u00e9 opinas del modelo cerebral impreso en 3D? Deja tus comentarios en nuestras redes sociales: <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/3Dnativeses\/?ref=hl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\u00a0noreferrer\">Facebook<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/groups\/8516968\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\u00a0noreferrer\">LinkedIn<\/a> y <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCMWrNpdLOXa7BffRKXZoaZw\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\u00a0noreferrer\">Youtube<\/a>. \u00bfTe interesa conocer la actualidad de la impresi\u00f3n 3D m\u00e9dica y dental? Haz clic <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/impresion-3d-medico-dental\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\u00a0noreferrer\">aqu\u00ed<\/a>. 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