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title: "La Universidad de Nueva Gales del Sur desarrolla un nuevo implante óseo impreso en 3D"
url: https://www.voxelmatters.com/es/la-universidad-de-nueva-gales-del-sur-desarrolla-un-nuevo-implante-oseo-impreso-en-3d/
date: 2026-01-13
modified: 2026-01-13
lang: es
author: "Edward Wakefield"
description: "Según una información publicada por la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW), un equipo de investigadores ha desarrollado un nuevo implante impreso en 3D que podría transformar la forma..."
categories:
  - "AM en el sector médico"
  - "Investigación médica"
  - "Investigación sobre la AM"
  - "Investigación y educación"
tags:
  - "future"
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# La Universidad de Nueva Gales del Sur desarrolla un nuevo implante óseo impreso en 3D

[Según una información publicada por la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW)](https://www.unsw.edu.au/newsroom/news/2025/10/new-3d-printed-implants-could-revolutionise-bone-healing), un equipo de investigadores ha desarrollado un nuevo implante impreso en 3D que podría transformar la forma en la que los médicos tratan las fracturas y las lesiones óseas, y que sitúa a los científicos un paso más cerca de poder fabricar implantes biodegradables personalizados.

Estos implantes, [conocidos como andamios óseos](https://www.voxelmatters.com/cityu-hk-researchers-3d-print-bone-scaffolds-with-superelasticity/), son estructuras diminutas y porosas que se implantan en el cuerpo para facilitar el crecimiento de los huesos dañados. Actúan como un marco temporal que proporciona a las células un lugar donde adherirse, crecer y reconstruir el tejido. Una vez completada la cicatrización, el andamio se disuelve de forma segura, lo que elimina la necesidad de realizar una segunda cirugía para extraerlo.

Hasta ahora, la mayoría de los andamios utilizaban diseños simples y repetitivos que no reproducían la complejidad real de los huesos. Pero esta nueva investigación, dirigida por el estudiante de doctorado Kaushik Raj Pyla, adopta un enfoque diferente para abordar el problema. El equipo ha utilizado estructuras reticulares estocásticas, caracterizadas por diseños irregulares y aleatorios, para replicar con mayor precisión la arquitectura interna del hueso. Estas estructuras han sido impresas en ácido poliláctico (PLA), un polímero biodegradable que se utiliza de forma habitual en [aplicaciones médicas](https://www.voxelmatters.com/es/voxelmatters-medical-am-focus-2025-ebook/). Para garantizar la limpieza y la precisión de la impresión, el equipo ha tenido que ajustar la temperatura de impresión y la configuración de retracción para superar los problemas que suele conllevar la impresión 3D, como el descolgamiento y la formación de hilos.

«Los huesos pueden sufrir daños en muchas partes del cuerpo, y su estructura cambia dependiendo de la zona en la que se encuentren», afirma Kaushik. «Queríamos ver si la coincidencia de estos patrones podía contribuir a facilitar su regeneración. Nuestra intención era tomar los patrones óseos existentes y comprobar si podían reconstruirse utilizando la impresión».

Para poner a prueba su idea, los investigadores crearon andamios con diferentes direcciones de gradación interna, como longitudinal, transversal y diagonal, y examinaron cómo respondía cada diseño al estrés. Fue así como descubrieron que los andamios se comportaban significativamente mejor ante los impactos repentinos que ante las presiones lentas, ya que absorbían energía rápidamente y mostraban diferentes patrones de fractura dependiendo del diseño.

![UNSW develops new 3D printed bone implant - bringing personalized, biodegradable implants one step closer to reality.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/01/dsc00933.jpeg)

«Cuando se somete a cargas rápidas, el material se vuelve más frágil, pero también absorbe la energía de manera más eficiente. Este aspecto es importante en situaciones reales como caídas o accidentes», asegura Kaushik.

Más allá de la resistencia mecánica, los andamios también han mostrado resultados prometedores en cuanto a la permeabilidad de los fluidos, lo cual es crucial para la cicatrización. Los fluidos como la sangre y los nutrientes deben fluir a través del andamio para favorecer el crecimiento celular y la regeneración de los tejidos.

«Descubrimos que ciertos diseños funcionaban especialmente bien tanto en términos de resistencia como de flujo de fluidos. Esto sugiere que los implantes pueden adaptarse en función de las tensiones que experimenta cada hueso», explica el investigador. «Y, gracias a la impresión 3D, los andamios se pueden personalizar para adaptarse al paciente y a la lesión».

La demanda de soluciones innovadoras en el ámbito de la reparación ósea es especialmente urgente en regiones como el Territorio de la Capital Australiana, donde más de 98 000 personas padecen problemas de salud ósea. Solo en 2025, se prevé que el territorio registre más de 2900 fracturas, lo que supondrá unos costes sanitarios directos superiores a los 73 millones de dólares, según un informe de la organización benéfica Healthy Bones Australia.

«Estas cifras ponen de relieve la creciente carga que suponen [la osteoporosis y las lesiones relacionadas con las fracturas](https://www.voxelmatters.com/3d-printing-to-enable-new-osteoporosis-treatment/), así como la importancia de desarrollar tratamientos más seguros y eficaces, como los andamios óseos impresos en 3D», continúa Kaushik.

Aunque la tecnología aún no está lista para su uso clínico, los investigadores se muestran optimistas. Aún es necesario llevar a cabo pruebas biológicas y estudios a largo plazo, así como obtener la aprobación de las autoridades sanitarias. El equipo también está estudiando cómo se podrían adaptar estos diseños a los andamios de cartílago y tejido blando, y prevé realizar las primeras pruebas clínicas en un plazo de cinco años.

«Es probable que los andamios biodegradables desempeñen un papel clave en la reducción tanto de los riesgos médicos como del coste general de los tratamientos», añade Kaushik. «Cada vez estamos más cerca de poder desarrollar implantes más seguros y personalizados que trabajen de forma activa con el cuerpo en lugar de jugar un papel pasivo».