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title: "La Universidad Penn State recibe una subvención de 3 millones de dólares del NIH para impulsar la bioimpresión"
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date: 2025-09-07
modified: 2025-09-07
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author: "Edward Wakefield"
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  - "AM en el sector médico"
  - "Bioimpresión"
  - "Inversiones y financiación"
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  - "Medicina regenerativa"
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# La Universidad Penn State recibe una subvención de 3 millones de dólares del NIH para impulsar la bioimpresión

[Según la Universidad Penn State](https://www.psu.edu/news/materials-research-institute/story/3m-grant-seeks-bioprinted-solution-reconstructive-surgerys-blood), una nueva subvención de 3 millones de dólares del Instituto Nacional de Salud está permitiendo a los investigadores combinar la bioimpresión 3D avanzada con un novedoso método quirúrgico, conocido como micropunción, para restaurar el flujo sanguíneo a los tejidos reparados tras una cirugía reconstructiva.

Gracias a la bioimpresión, los investigadores pueden diseñar [pequeños canales](https://www.voxelmatters.com/sutd-integrates-electronics-into-microchannels-with-3d-printing/), andamios o incluso secciones completas de hueso o piel en las que crecen células vivas, lo que hace que la pieza impresa se parezca más a un tejido natural capaz de sobrevivir y desempeñar sus funciones una vez implantado.

La investigación está dirigida por Ibrahim Ozbolat, titular de la cátedra Dorothy Foehr Huck y J. Lloyd Huck de Bioimpresión 3D y Medicina Regenerativa y profesor de Ciencias de la Ingeniería y Mecánica, Ingeniería Biomédica y Neurocirugía, y Dino Ravnic, profesor de Cirugía y titular de la cátedra Dorothy Foehr Huck y J. Lloyd Huck de Medicina Regenerativa y Ciencias Quirúrgicas en la Facultad de Medicina de la universidad. Juntos, aspiran cambiar la forma en que los cirujanos abordan la reconstrucción de tejidos dañados.

«La ayuda irá dirigida a abordar uno de los principales problemas de este tipo de intervenciones, [que es la vascularización](https://www.voxelmatters.com/researchers-advance-vascularized-tissue-with-fresh-bioprinting/)», asegura Ozbolat. «La reparación de los tejidos y los órganos depende de la calidad de la vascularización que se les proporcione, de forma que el riego sanguíneo pueda fluir correctamente a través de esas estructuras para mantener la viabilidad de las células. De lo contrario, sin vascularización, el tejido muere».

La mayoría de las técnicas que se han probado anteriormente, señala Ozbolat, no han logrado resolver este grave escollo. «El cultivo de vasos sanguíneos supone un enorme desafío. Ha habido estudios que han logrado cierto grado de éxito, pero incluso en esos casos, los vasos sanguíneos crecían de forma aleatoria y no había una forma real de controlarlos».

Este crecimiento aleatorio no soluciona totalmente el problema que plantean este tipo de cirugías, ya que los tejidos no cicatrizan de forma uniforme y en algunos casos puede incluso derivar en la muerte de algunas de las secciones de tejido. Para abordar este reto, el laboratorio de Ozbolat utiliza la bioimpresión 3D para orientar con precisión el crecimiento de los vasos sanguíneos.

«¿Es realmente posible controlar la vascularización de forma que podamos dirigir el crecimiento de los vasos y, a continuación, controlar su orientación?», se pregunta Ozbolat. «Y mientras trabajamos para hacer realidad este objetivo, ¿podemos acelerar el proceso de vascularización? La respuesta del equipo a estas preguntas ha sido controlar la orientación mediante los procesos de impresión 3D».

En este caso, la bioimpresión proporciona una suerte de hoja de ruta para los vasos sanguíneos.

«Básicamente, la impresión 3D nos permite crear una estructura con plantillas para que los vasos sanguíneos crezcan a través de ella», continúa Ozbolat. «Podríamos decir que imprimimos en 3D un molde de biomaterial con una serie de canales vasculares en su interior. A continuación, lo que hacemos es dirigir los vasos sanguíneos que crecen a través de esas aberturas. Podemos abrir canales en Y, o incluso rectos. Eso significa que cuando el canal sea recto, los vasos crecerán recto. Cuando lo diseñemos en Y, estamos convencidos de que podremos lograr que los vasos se ramifiquen».

Además de la bioimpresión, el proyecto incorporará un avance quirúrgico de Ravnic denominado «microperforación». Con la ayuda de una aguja extrafina, los médicos practican un pequeño orificio en los vasos sanguíneos existentes que desencadena la aparición natural de nuevos vasos.

«Hemos descubierto que, cuando practicamos estos pequeños pinchazos, estos generan rápidamente nuevos vasos sanguíneos», afirma Ravnic. «Al combinar esta tecnología con los andamios impresos de Ibrahim, podemos orientar el crecimiento de esos vasos y facilitar su conexión al implante de una forma mucho más eficaz».

Ambas técnicas —las plantillas de bioimpresión y la micropunción— funcionan conjuntamente, y su potencial se quedado de manifiesto en las primeras pruebas, lo que ha permitido que el equipo llevara a cabo los primeros experimentos en un modelo de roedor.

«Efectivamente, hemos practicado esos pequeños orificios, micropunciones, en la vena del seno sagital. Se trata de la vena más grande del cerebro», continúa Ravnic. «Justo encima de las punciones, insertamos la estructura que habíamos impreso en 3D. Entonces empezaron a brotar y a crecer nuevos vasos a través de los microorificios de los vasos sanguíneos. Después, solo tuvimos que dirigir el crecimiento en la dirección correcta mediante la plantilla impresa en 3D».

El equipo de investigación está probando esta técnica en modelos de animales. Aunque aún falta mucho para que pueda incorporarse a la práctica clínica, ambos investigadores aseguran que esta ayuda puede contribuir a mejorar enormemente los resultados en los pacientes, sobre todo en el caso de aquellos que han sufrido lesiones graves en el cráneo y [la cara](https://www.voxelmatters.com/es/un-hospital-logra-imprimir-en-3d-el-primer-implante-maxilofacial-personalizado-hecho-de-peek-en-sus-instalaciones/).

«Nuestro objetivo es desarrollar soluciones que puedan restaurar el aspecto y la funcionalidad de los pacientes que han sufrido lesiones de una gravedad extrema», concluye Ravnic. «Si logramos crear tejidos artificiales que sobrevivan y logren desarrollar su función en el cuerpo, este avance podría cambiar radicalmente la vida de estas personas. Aspiramos a construir un futuro en el que los cirujanos no se limiten a reparar el cuerpo humano, sino que realmente sean capaces de reconstruirlo».