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title: "Un equipo de investigadores desarrolla una revolucionaria bioimpresora 3D de alta velocidad"
url: https://www.voxelmatters.com/es/un-equipo-de-investigadores-desarrolla-una-revolucionaria-bioimpresora-3d-de-alta-velocidad/
date: 2024-11-02
modified: 2024-11-02
lang: es
author: "Edward Wakefield"
description: "Según informa la Universidad de Melbourne, un equipo de ingenieros biomédicos ha ideado una bioimpresora capaz de fabricar estructuras que imitan con gran detalle los principales tejidos del cuerpo humano,..."
categories:
  - "AM en el sector médico"
  - "Bioimpresión"
  - "Investigación médica"
  - "Investigación y educación"
tags:
  - "top news"
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# Un equipo de investigadores desarrolla una revolucionaria bioimpresora 3D de alta velocidad

[Según informa la Universidad de Melbourne](https://www.unimelb.edu.au/newsroom/news/2024/november/revolutionary-high-speed-3d-bioprinter-hailed-a-gamechanger-for-drug-discovery), un equipo de ingenieros biomédicos ha ideado una bioimpresora capaz de fabricar estructuras que imitan con gran detalle los principales tejidos del cuerpo humano, desde el tejido cerebral blando hasta materiales más duros [como cartílagos y huesos](https://www.voxelmatters.com/university-of-waterloo-researchers-3d-print-bone-like-material/). Esta tecnología ofrece a los investigadores del cáncer una herramienta avanzada para reproducir órganos y tejidos concretos, lo que podría aumentar considerablemente las posibilidades de diseñar y desarrollar [nuevas terapias farmacéuticas](https://www.voxelmatters.com/adare-and-laxxon-enter-pharmaceutical-3d-printing-collaboration/). El avance también podría tener grandes implicaciones a nivel ético en la investigación farmacológica, ya que podría contribuir a reducir la dependencia de la experimentación animal.

«Además de mejorar notablemente la velocidad de impresión, nuestro sistema ofrece cierto grado de margen a la hora de posicionar las células en los tejidos impresos. El posicionamiento incorrecto de las células es una de las principales razones por las que [la mayoría de las bioimpresoras 3D](https://www.voxelmatters.com/es/bli-recauda-18-millones-de-dolares-en-financiacion-para-impulsar-la-bioimpresion-3d/) no consigue generar estructuras que representen con precisión el tejido humano. Al igual que un coche requiere que todos los componentes mecánicos estén correctamente instalados para poder funcionar, las células de nuestros tejidos también deben estar perfectamente alineadas. Las bioimpresoras 3D actuales dependen de que las células se distribuyan de forma natural sin ningún tipo de guía, lo que provoca importantes limitaciones», señala el profesor asociado David Collins, director del Laboratorio de Biomicrosistemas Collins de la Universidad de Melbourne. «En cambio, esta impresora utiliza ondas acústicas generadas por una burbuja vibratoria para posicionar las células dentro de las estructuras impresas en 3D. Este sistema proporciona la ventaja necesaria para que las células puedan desarrollarse en los complejos tejidos que contiene el cuerpo humano».

[La mayoría de las bioimpresoras 3D que hay disponibles en el mercado](https://www.voxelmatters.com/es/frontier-bio-desarrolla-un-tejido-pulmonar-complejo-a-microescala-mediante-la-bioimpresion/) se basan en un proceso de fabricación muy lento que se lleva a cabo capa por capa y que plantea varias dificultades. Este sistema puede tardar varias horas en finalizar el trabajo, lo que compromete la viabilidad de las células vivas durante la impresión. Además, una vez impresas, las estructuras celulares deben transferirse con mucho cuidado a una placa de laboratorio estándar para poder analizarlas y obtener imágenes de ellas, un paso muy delicado que puede poner en peligro la integridad de estas frágiles muestras.

El equipo de investigación de la Universidad de Melbourne ha revolucionado el procedimiento actual al desarrollar una sofisticada bioimpresora basada en tecnología óptica. Esta innovadora técnica utiliza burbujas vibratorias para imprimir en 3D las estructuras celulares en cuestión de segundos, lo que le proporciona una velocidad unas 350 veces superior a la de los métodos tradicionales y permite que los investigadores puedan reproducir con precisión los tejidos humanos con resolución celular.

Al reducir espectacularmente el tiempo de impresión en 3D y trabajar directamente sobre una placa de laboratorio convencional, el equipo ha conseguido mejorar sensiblemente la tasa de supervivencia de las células y eliminado al mismo tiempo la necesidad de manipularlas manualmente, lo que garantiza la integridad y la esterilidad de las estructuras impresas durante todo el proceso.

«Los biólogos reconocen el inmenso potencial que ofrece la bioimpresión, pero hasta ahora se limitaba a aplicaciones con un rendimiento muy bajo. Nuestra tecnología está diseñada para paliar esta carencia y supone un gran avance en términos de velocidad, precisión y consistencia. Eso nos va a permitir tender un puente fundamental entre la investigación de laboratorio y las aplicaciones clínicas», explica el estudiante de doctorado Callum Vidler, autor principal de este trabajo. «Hasta ahora, hemos estado trabajado con unos 60 investigadores procedentes de instituciones como el Centro Oncológico Peter MacCallum, la Facultad de Medicina de Harvard y el Centro Oncológico Sloan-Kettering, y la respuesta ha sido abrumadoramente positiva».