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title: "Un equipo de investigadores de la Universidad de Rowan imprime en 3D modelos tumorales para estudiar el cáncer óseo"
url: https://www.voxelmatters.com/es/un-equipo-de-investigadores-de-la-universidad-de-rowan-imprime-en-3d-modelos-tumorales-para-estudiar-el-cancer-oseo/
date: 2026-08-09
modified: 2026-08-09
lang: es
author: "Joseph Caron-Dawe"
description: "Un equipo de investigadores de la Universidad de Rowan utiliza la bioimpresión 3D para desarrollar modelos vivos de condrosarcoma, un tipo de cáncer óseo resistente a la quimioterapia, la radioterapia..."
categories:
  - "Bioimpresión"
  - "Investigación médica"
  - "Investigación y educación"
tags:
  - "future"
image: https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/08/Rowan-University-Andrea-Vernengo-640x335.jpg
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# Un equipo de investigadores de la Universidad de Rowan imprime en 3D modelos tumorales para estudiar el cáncer óseo

[Un equipo de investigadores de la Universidad de Rowan](https://www.voxelmatters.com/es/phase3d-y-la-universidad-de-rowan-desarrollan-un-sistema-de-inspeccion-en-tiempo-real-para-la-am-de-metal/) utiliza la bioimpresión 3D para desarrollar modelos vivos de condrosarcoma, un tipo de cáncer óseo resistente a la quimioterapia, la radioterapia y la mayoría de los tratamientos sistémicos. El proyecto, de dos años de duración, cuenta con la financiación del Instituto Nacional del Cáncer (NCI) de Estados Unidos y está dirigido por Andrea Vernengo, profesora titular de Ingeniería Química y Biomédica en la Facultad de Ingeniería Henry M. Rowan de la citada universidad, junto con el coinvestigador principal Tae Won B. Kim, profesor titular de Cirugía Ortopédica en la Facultad de Medicina Cooper [del mismo centro](https://www.voxelmatters.com/rowan-universitys-dehub-connects-ai-supercomputing-and-am/).

![Rowan researchers 3D print tumor models to study bone cancer](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/08/Rowan-University-tumor-research-340x221.jpg)

Las células de condrosarcoma liberan señales químicas que atraen a las células madre mesenquimales, cuya función habitual es la producción de hueso y cartílago. La hipótesis de los investigadores sostiene que este intercambio reprograma las células madre y las convierte en «cómplices» que liberan enzimas degradadoras del tejido, lo que facilita la invasión del tumor en los tejidos circundantes.

## Bioimprimir un microentorno controlable

Los cultivos celulares convencionales en monocapa (2D) no pueden reproducir los gradientes de distancia, migración y oxígeno que caracterizan a la matriz densa y escasamente vascularizada del condrosarcoma, dado que las células cultivadas en una sola capa se encuentran en posición adyacente y no disponen de un tejido tridimensional a través del cual puedan desplazarse. 

Para recrear estas condiciones, [el equipo emplea una bioimpresora 3D para depositar células tumorales y células madre](https://www.voxelmatters.com/researchers-treat-cancer-using-3d-printed-tumors/) en agrupaciones independientes dentro de una estructura de canales anulares superpuestos e integrada en una muestra de hidrogel de aproximadamente un centímetro cuadrado de superficie.

Al situar ambos tipos celulares a distancias controladas y ajustables, los investigadores pueden modificar la textura del gel mediante cambios de temperatura para reducir su densidad. De esta forma, pueden observar si las células migran las unas hacia las otras a lo largo de un periodo de 30 días y rastrear su movimiento, su actividad metabólica y su expresión génica. En un primer momento, Vernengo desarrolló esta técnica basada en el uso de hidrogeles para investigar la reparación del cartílago, antes de que Kim propusiera aplicarla al estudio del condrosarcoma.

## Análisis molecular y próximos pasos

Dos investigadoras colaboradoras se encargarán de llevar a cabo el análisis molecular del proyecto. Sophia Orbach, profesora ayudante doctor de Ingeniería Biomédica, examinará el ARN de cada célula para observar la evolución temporal de la identidad de las células madre, mientras que Susy Kohout, profesora titular de Ciencias Biomédicas, dirigirá el análisis de los procesos moleculares que desencadenan dicha transformación.

«Básicamente, creemos que esta comunicación bidireccional convierte a las células madre en cómplices que ayudan a las células tumorales», explica Vernengo, para a continuación añadir que comprender a fondo este proceso podría contribuir a encontrar una forma de interrumpirlo y ralentizar el crecimiento de los tumores.