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title: "Un equipo de investigadores utiliza vasos sanguíneos impresos en 3D para estudiar los accidentes cerebrovasculares"
url: https://www.voxelmatters.com/es/un-equipo-de-investigadores-utiliza-vasos-sanguineos-impresos-en-3d-para-estudiar-los-accidentes-cerebrovasculares/
date: 2025-11-23
modified: 2025-11-23
lang: es
author: "Edward Wakefield"
description: "Según la Universidad de Sídney, unos vasos sanguíneos impresos en 3D sobre láminas de vidrio que reproducen con fidelidad la anatomía vascular y el comportamiento del flujo sanguíneo podrían convertirse..."
categories:
  - "Bioimpresión"
  - "Investigación médica"
  - "Investigación sobre la AM"
tags:
  - "future"
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# Un equipo de investigadores utiliza vasos sanguíneos impresos en 3D para estudiar los accidentes cerebrovasculares

[Según la Universidad de Sídney](https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2025/11/19/3d-printed-blood-vessels-could-unravel-secrets-of-strokes.html), unos vasos sanguíneos impresos en 3D sobre láminas de vidrio que reproducen con fidelidad la anatomía vascular y el comportamiento del flujo sanguíneo podrían convertirse en una herramienta extraordinaria para comprender el desarrollo de los accidentes cerebrovasculares. La investigación, [publicada en la revista* Advanced Materials*](https://doi.org/10.1002/adma.202508890), ya está aportando datos importantes y podría servir como punto de partida para que los médicos empiecen a probar tratamientos adaptados a las necesidades de cada paciente.

«Estamos haciendo algo más que imprimir vasos sanguíneos: hablamos de un estudio que podría aportar esperanza a millones de personas de todo el mundo que corren el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Gracias el apoyo y la colaboración continuos que ha recibido el proyecto, nuestro objetivo ahora es lograr que todos los pacientes que necesiten un tratamiento vascular personalizado puedan acceder a él», asegura Charles Zhao, doctorando de la Facultad de Ingeniería Biomédica.

![Researchers use 3D printed blood vessels to study strokes, with simulations showing natural blood-flow patterns.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/11/cq5dam.web_.800.534.2x-1.jpeg)

Con formación en ingeniería mecánica, Zhao ha aplicado sus [conocimientos en el ámbito de la dinámica de fluidos](https://www.voxelmatters.com/es/ntop-adquiere-cloudfluid-para-ampliar-su-cartera-de-servicios-de-diseno-computacional/) para replicar vasos sanguíneos sanos y dañados, incluidas las abolladuras y las hendiduras microscópicas que se observan en los pacientes que han sufrido algún accidente cerebrovascular. Utilizando tomografías computarizadas como planos, el equipo ha fabricado varios modelos de arterias carótidas en miniatura de entre 200 y 300 micrómetros (su tamaño real es de entre 5 y 7 mm) y ha logrado reducir el tiempo de fabricación de 10 a 2 horas. En lugar de usar moldes de resina, que son más lentos y favorecen la aparición de errores, los científicos han realizado la impresión directamente sobre portaobjetos de vidrio, lo que les ha permitido producir unas estructuras que se asemejan a delicados grabados.

«En el caso del diagnóstico de infartos y accidentes cerebrovasculares, la rapidez y la precisión son fundamentales», explica Zhao, primer estudiante de posgrado y miembro fundador del Mechanobiology and Biomechanics Laboratory (MBL). «Los médicos suelen disponer de un margen de unas 12 horas para tomar una decisión tras la aparición de los síntomas».

La «[arteria en un chip](https://www.voxelmatters.com/allevi-offer-carbohydrate-glass-use-organ-chip-kit/)» que han obtenido es capaz de recrear con fidelidad los vasos sanguíneos reales, y las simulaciones muestran los patrones naturales que caracterizan al flujo sanguíneo, que tradicionalmente se han considerado el aspecto más difícil de reproducir de estas estructuras. La viscosidad de la sangre varía de un paciente a otro, lo que afecta al comportamiento de la formación de coágulos. El Dr. Zihao Wang, ingeniero jefe posdoctoral del grupo MBL, señala que este «proyecto de bioingeniería pionero en Australia» tiene como objetivo paliar las importantes lagunas que existen en la predicción de enfermedades cardíacas [sin utilizar modelos animales](https://www.voxelmatters.com/3d-printed-chip-shows-potential-to-end-need-for-animal-testing/).

![Researchers use 3D printed blood vessels to study strokes, with simulations showing natural blood-flow patterns.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/11/cq5dam.web_.800.534.2x-2.jpeg)

Durante las pruebas, los investigadores han tenido la oportunidad de observar el comportamiento de las plaquetas y la formación de coágulos en tiempo real. Las áreas que normalmente experimentan mayor estrés mecánico en los casos de hipertensión y aterosclerosis mostraban entre siete y diez veces más movimiento plaquetario, un factor crítico a la hora de evaluar el riesgo de accidente cerebrovascular.

El profesor Arnold Ju afirma que el equipo ha conseguido crear un «gemelo físico» de los vasos sanguíneos de los pacientes. Helen Zhao añade que el siguiente paso será incorporar la IA para crear gemelos digitales capaces de predecir los accidentes cerebrovasculares antes de que se produzcan: «Imagina un futuro en el que podamos realizar una tomografía computarizada de un paciente, imprimir rápidamente un modelo de sus vasos sanguíneos, evaluar su respuesta sanguínea y utilizar la inteligencia artificial para predecir el riesgo de que sufra un accidente cerebrovascular con años de antelación».

El estudio ha contado con la participación de la Facultad de Ingeniería Biomédica, el Centro Charles Perkins y el Instituto de Investigación Cardíaca, así como con la colaboración de la Fundación Snow Medical Research y la Fundación Nacional del Corazón de Australia.