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title: "Un equipo de investigadores de la UCSF crea un compuesto para estandarizar el desarrollo de los organoides"
url: https://www.voxelmatters.com/es/un-equipo-de-investigadores-de-la-ucsf-crea-un-compuesto-para-estandarizar-el-desarrollo-de-los-organoides/
date: 2026-03-16
modified: 2026-03-16
lang: es
author: "Joseph Caron-Dawe"
description: "Un grupo de científicos de la Universidad de California en San Francisco ha desarrollado un nuevo biomaterial que permite imprimir en 3D células madre en configuraciones muy precisas utilizando placas..."
categories:
  - "Bioimpresión"
  - "Investigación médica"
tags:
  - "future"
image: https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/03/UCSF-cells_01-591x640.jpg
word_count: 519
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# Un equipo de investigadores de la UCSF crea un compuesto para estandarizar el desarrollo de los organoides

Un grupo de científicos de la Universidad de California en San Francisco ha desarrollado un nuevo [biomaterial](https://www.voxelmatters.com/wearable-biomaterial-inks-developed-by-researchers/) que permite [imprimir en 3D células madre](https://www.voxelmatters.com/cellink-3d-printed-stem-cells-space/) en configuraciones muy precisas utilizando placas de Petri. Este avance permite solventar uno de los problemas a los que se han enfrentado tradicionalmente los investigadores a la hora de garantizar la reproducibilidad de [los estudios realizados con órganos cultivados en laboratorio](https://www.voxelmatters.com/es/3d-biolabs-presenta-una-nueva-tecnica-para-producir-organos/).

Los organoides, que son órganos en miniatura cultivados en el laboratorio y capaces de autoorganizarse en estructuras complejas, constituyen una herramienta muy valiosa para el estudio de las enfermedades. Sin embargo, el carácter impredecible de su desarrollo ha dificultado la reproducibilidad de los experimentos.

El equipo de la UCSF decidió abordar este problema mezclando micropartículas de alginato, un carbohidrato complejo derivado de las algas, con Matrigel, el medio gelatinoso estándar que se utiliza para cultivar organoides. El compuesto resultante se comporta de forma más parecida al entorno blando y propicio en el que los tejidos se desarrollan de forma natural y permite imprimir las células madre con formas definidas antes de que comience el proceso de maduración.

La propiedad más importante del nuevo material es su capacidad para relajar las tensiones, es decir, para ceder gradualmente a medida que el tejido en desarrollo ejerce fuerza sobre su entorno.

[![UCSF researchers develop composite to standardize organoid development](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/03/UCSF-cells_03-640x640.jpg)](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/03/UCSF-cells_03.jpg)

Bioprinted intestinal organoid tubes with stains for DNA (blue). Image by Gartner Lab

[![UCSF researchers develop composite to standardize organoid development](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/03/UCSF-cells_02-640x640.jpg)](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/03/UCSF-cells_02.jpg)

«Lo que ha resultado ser más importante es el modo en el que se relaja el material con el paso del tiempo, algo que denominamos "relajación de tensiones"», afirma Zev Gartner, doctor y catedrático de Química Farmacéutica de la UCSF, además de autor principal del artículo de investigación. «Debe ceder al mismo ritmo que los tejidos se regeneran».

Los investigadores han comprobado que el Matrigel estándar por sí solo no es apto para la bioimpresión. «El Matrigel líquido es demasiado fluido para imprimir en él y, una vez que se solidifica, ofrece demasiada resistencia», afirma Austin Graham, doctor y becario posdoctoral en el laboratorio de Gartner, además de primer autor del artículo. «Queríamos un material que nos permitiera colocar las células exactamente donde quisiéramos, pero que al mismo tiempo les permitiera crecer y organizarse por sí mismas».

La mezcla de alginato y Matrigel presenta una consistencia similar a la de la arena húmeda que, aunque mantiene los grupos de células impresas en su sitio, es capaz de relajarse a medida que continúan su crecimiento. El equipo ha validado esta técnica en diversos tipos de tejidos, entre ellos células intestinales y de las glándulas salivales de un ratón, células vasculares humanas y células cerebrales derivadas de células madre humanas. 

Las células intestinales impresas en configuraciones lineales formaron conductos por los que circulaba líquido, similares a la estructura del intestino humano.

«No estamos construyendo tejidos como si fueran piezas de Lego», explica Gartner. «Colocamos las células donde deben estar y dejamos que sus programas de desarrollo formen el tejido. El objetivo es alcanzar una etapa en el que el órgano comience a formarse por sí mismo».

Los investigadores afirman que, con el tiempo, esta tecnología podría permitir fabricar tejidos humanos para sustituir los dañados; por ejemplo, para la reparación cardíaca tras un infarto.