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title: "Stratasys y Siemens Healthineers realizan un importante avance en la impresión 3D de maniquíes médicos"
url: https://www.voxelmatters.com/es/stratasys-y-siemens-healthineers-realizan-un-importante-avance-en-la-impresion-3d-de-maniquies-medicos/
date: 2025-02-26
modified: 2025-02-26
lang: es
author: "Edward Wakefield"
description: "Stratasys y Siemens Healthineers han presentado recientemente los resultados de un proyecto de investigación conjunto que demuestra el grado de precisión sin precedentes que ofrecen las soluciones de Stratasys a..."
categories:
  - "Adquisiciones, fusiones y asociaciones"
  - "AM en el sector médico"
  - "Investigación médica"
  - "Investigación sobre la AM"
tags:
  - "future"
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word_count: 739
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# Stratasys y Siemens Healthineers realizan un importante avance en la impresión 3D de maniquíes médicos

[Stratasys y Siemens Healthineers han presentado recientemente](https://www.voxelmatters.directory/company/siemens/) los resultados de un proyecto de investigación conjunto que demuestra el grado de precisión sin precedentes que ofrecen las soluciones de Stratasys a la hora de fabricar maniquíes impresos en 3D para el diagnóstico por imagen que reproduzcan la anatomía humana.

Esta iniciativa colaborativa utiliza los materiales RadioMatrix y la tecnología Digital Anatomy de Stratasys con los algoritmos avanzados de Siemens Healthineers para mejorar significativamente la calidad de los maniquíes utilizados en el diagnóstico por imagen de anatomías complejas, lo que permite a cirujanos, investigadores y docentes reemplazar los sencillos modelos de maniquíes anatómicos que se utilizan en el ámbito de la planificación preoperatoria y la educación.

Esta nueva investigación demuestra que los maniquíes impresos en 3D no solo [ofrecen una gran precisión desde el punto de vista anatómico y se adaptan a las necesidades del paciente](https://www.voxelmatters.com/axial3d-raises-18-2-million-to-advance-patient-specific-surgery/), sino que pueden convertirse en una opción escalable, rentable y eficaz para desarrollar nuevos algoritmos de tomografía computarizada y mejorar la precisión diagnóstica. Utilizar modelos anatómicos impresos en 3D en el campo de la radiología permite disponer de un modelo anatómico específico para cada paciente que reproduce con fidelidad la anatomía humana y las diferentes patologías.

«El uso de soluciones de impresión 3D para crear maniquíes realistas basados en los pacientes para la realización de TC, combinado con la tecnología Digital Anatomy de Stratasys, constituye un importante avance en el campo de la tomografía computarizada», explica Jesús Fernández Léon, director del Departamento de Marketing Médico y Sistemas de Tomografía Computarizada de Siemens Healthineers. «Este acuerdo de colaboración no solo refuerza nuestras capacidades a la hora de evaluar y comprobar el rendimiento de los nuevos sistemas de TC, sino que también garantiza que nuestros algoritmos puedan basarse en una representación extremadamente realista de la anatomía humana. Juntos, estamos estableciendo un nuevo estándar en el campo de la imagenología médica».

![Stratasys and Siemens Healthineers advance 3D printed phantoms - replacing cadavers and transforming CT imaging and AI algorithm training.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/02/thumbnail_image001.jpeg)

Esta iniciativa conjunta contribuirá a impulsar la [innovación en dicho campo](https://www.voxelmatters.com/es/un-grupo-de-investigadores-utiliza-una-tecnica-de-obtencion-de-imagenes-mediante-neutrones-para-estudiar-las-superaleaciones-impresas-en-3d/) de múltiples formas:

- Integrar la tecnología y los materiales avanzados de Digital Anatomy de Stratasys con las técnicas de obtención de imágenes de Siemens Healthineers permite crear maniquíes específicos para cada paciente con una radiopacidad y una precisión anatómica realistas. Estos modelos reproducen los resultados de las imágenes clínicas con mayor fidelidad que los maniquíes convencionales ya existentes, lo que permite subsanar los problemas de coherencia y fiabilidad que han caracterizado tradicionalmente al campo de la radiología y al mismo tiempo permite preservar la anatomía y los detalles de las posibles patologías o variaciones anatómicas.
- Gracias a su capacidad de producir conjuntos de datos repetibles a partir de la misma anatomía, estos modelos eliminan los problemas relacionados con la ética y la variabilidad que conllevan la realización de escáneres en seres humanos o el uso de cadáveres.
- El posprocesamiento avanzado incluye datos de validación para las soluciones de software basadas en IA. Los maniquíes hiperrealistas aceleran el desarrollo de nuevos algoritmos de imagenología, impulsan la innovación en el ámbito de los materiales y permiten investigar nuevas aplicaciones clínicas y académicas.

El uso de este tipo de modelos impresos en 3D permite a los hospitales y los centros de diagnóstico por imagen mejorar la calibración y el rendimiento de los escáneres de TC y, por extensión, contribuye a obtener un diagnóstico más preciso y a mejorar el pronóstico de los pacientes. Estos maniquíes también abren nuevas vías para la educación, la formación y la investigación en el terreno de la radiología, lo que en última instancia redunda en una mejora de los resultados y los costes para los usuarios.

«[La colaboración entre Stratasys y Siemens Healthineers](https://www.voxelmatters.com/stratasys-partners-with-siemens-healthineers-to-advance-medical-imaging/) allanará el camino para desarrollar nuevas soluciones que aumenten la precisión de las imágenes, mejoren la eficiencia de la formación y reduzcan el uso de cadáveres», asegura Erez Ben Zvi, vicepresidente del Departamento Médico de Stratasys. «Hablamos de una auténtica revolución para la comunidad médica. Estamos convencidos de que este proyecto va a jugar un papel fundamental a la hora de impulsar el avance de la medicina y mejorar el tratamiento de los pacientes».

La presentación de la RSNA también ha puesto de relieve las desviaciones más significativas que se han detectado entre los modelos reales y los impresos, y que se limitan a variaciones de tan solo una unidad Hounsfield (UH) en áreas críticas como la materia gris y las venas. Este extraordinario nivel de precisión establece un nuevo estándar para la investigación en el campo del diagnóstico por TC.