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title: "Un equipo de la Universidad Xi’an Jiaotong bioimprime un tejido muscular esquelético alineado con la ayuda de campos eléctricos"
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date: 2026-03-07
modified: 2026-03-07
lang: es
author: "Joseph Caron-Dawe"
description: "Un equipo de investigadores de la Universidad Xi'an Jiaotong ha desarrollado un sistema para bioimprimir un tipo de tejido muscular esquelético cuyas células se alinean en direcciones que imitan la..."
categories:
  - "AM en el sector médico"
  - "Bioimpresión"
  - "Investigación médica"
tags:
  - "future"
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word_count: 471
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# Un equipo de la Universidad Xi’an Jiaotong bioimprime un tejido muscular esquelético alineado con la ayuda de campos eléctricos

Un equipo de investigadores de la Universidad Xi'an Jiaotong ha desarrollado un sistema para [bioimprimir un tipo de tejido muscular esquelético](https://www.voxelmatters.com/utrecht-medical-and-epfl-researchers-volumetric-bioprinting/) cuyas células se alinean en direcciones que imitan la arquitectura de los músculos humanos reales.

El trabajo del equipo aborda uno de los grandes desafíos a los que se ha enfrentado tradicionalmente la medicina regenerativa: aunque las técnicas de bioimpresión existentes pueden reproducir la forma externa del tejido muscular, las células de las estructuras impresas suelen estar desorganizadas. Esta desorganización impide que puedan fusionarse en fibras musculares funcionales y contraerse de manera eficiente, un problema que provoca que el tejido impreso sea débil a nivel mecánico.

## Fuerzas eléctricas para controlar el comportamiento celular

El equipo ha utilizado la [bioimpresión electrohidrodinámica (EHD)](https://www.voxelmatters.com/the-state-of-bioprinting/), una técnica que aplica un potente campo eléctrico —de aproximadamente unos 3000 voltios— para proyectar una tinta biológica líquida en chorros extremadamente finos. A diferencia de la bioimpresión convencional, que extruye material a través de una boquilla, la impresión EHD ofrece una mayor resolución, pero hasta ahora apenas permitía controlar la disposición interna de las células.

![A research team from Xi](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/03/Printed-muscle-01-340x296.jpg)

Los investigadores han reformulado la biotinta combinando alginato, un gel imprimible, con fibrina, una proteína natural que interviene en la coagulación de la sangre y la cicatrización de las heridas. Cuando el campo eléctrico estira la tinta biológica durante la impresión, los grupos dispersos de fibrina se reorganizan para convertirse en nanofibras alineadas que apuntan en la misma dirección que el filamento impreso. De esta forma, las células incrustadas terminan orientándose a lo largo de dichas fibras.

«Se puede imprimir una forma similar a un músculo, pero las células no saben en qué dirección deben estirarse», afirma el profesor Jiankang He, autor de correspondencia del estudio —que ha sido publicado en la revista *International Journal of Extreme Manufacturing*— y profesor de Ingeniería Mecánica en la Universidad Jiaotong de Xi'an.

«A medida que el material se alinea, las células lo imitan», añade Ayiguli Kasimu, investigador doctoral y primer autor del estudio. «El campo eléctrico construye de forma eficaz un sistema de trayectorias a escala nanométrica, y las células crecen de forma natural a lo largo de este entramado».

El equipo también ha incorporado [polímeros conductores](https://www.voxelmatters.com/sutd-researchers-3d-print-biodegradable-conductive-electronics/) a la biotinta para facilitar la transmisión de señales eléctricas a través del tejido.

«El tejido muscular depende de señales eléctricas para coordinar la contracción, y los aditivos conductores permiten que las estructuras impresas transmitan estas señales», explica el profesor adjunto Zijie Meng, coautor de correspondencia de la Universidad Xi'an Jiaotong.

Al implantar este tejido en modelos animales con defectos musculares, las estructuras impresas favorecen la formación de nuevo tejido muscular y mejoran la recuperación funcional. 

Los investigadores apuntan a la necesidad de seguir investigando los mecanismos moleculares que rigen la respuesta de la fibrina a los campos eléctricos y optimizando la densidad celular y la química de los materiales.