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title: "Un grupo de científicos de la UTS logra bioimprimir en 3D placentas en miniatura"
url: https://www.voxelmatters.com/es/un-grupo-de-cientificos-de-la-uts-logra-bioimprimir-en-3d-placentas-en-miniatura/
date: 2025-09-17
modified: 2025-09-17
lang: es
author: "Edward Wakefield"
description: "Según una información publicada por la Universidad Tecnológica de Sídney (UTS), un equipo de científicos ha logrado un gran avance al bioimprimir en 3D varias placentas en miniatura, un hito..."
categories:
  - "Bioimpresión"
  - "Investigación médica"
  - "Investigación y educación"
tags:
  - "future"
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# Un grupo de científicos de la UTS logra bioimprimir en 3D placentas en miniatura

[Según una información publicada por la Universidad Tecnológica de Sídney (UTS)](https://www.uts.edu.au/news/2025/09/3d-bioprinted-mini-placentas-could-transform-pregnancy-research), un equipo de científicos ha logrado un gran avance al bioimprimir en 3D varias placentas en miniatura, un hito que ofrece una nueva forma de estudiar las complicaciones que se producen durante el embarazo. El estudio, llevado a cabo por la Facultad de Ciencias de la Vida de la UTS, ha contado con la dirección de la profesora titular Lana McClements y la Dra. Claire Richards, primera autora del trabajo, y ha sido [publicado en la revista *Nature Communications*](https://www.uts.edu.au/news/2025/09/3d-bioprinted-mini-placentas-could-transform-pregnancy-research).

Una de las afecciones más graves que se producen durante el embarazo en relación con la disfunción placentaria es la preeclampsia, que afecta al 5-8 % de los embarazos. «Obtener tejido placentario durante el primer trimestre es impracticable y conlleva demasiados riesgos, lo que hace que resulte difícil estudiar la primera fase del embarazo. Para cuando nace el bebé, la placenta ha sufrido tantos cambios que apenas conserva ninguna de las características asociadas a esta etapa inicial», afirma la Dra. McClements. «Las complicaciones graves del embarazo, como la preeclampsia, continúan siendo uno de los grandes misterios de la medicina, en gran medida debido a que los modelos animales y celulares actuales no pueden replicar con precisión la placenta humana».

Los órganos en miniatura ([organoides](https://www.voxelmatters.com/hku-scientists-3d-print-airways-using-organoids/)) supusieron un gran avance para la investigación médica cuando se utilizaron por primera vez en 2009. Desde entonces, los científicos han desarrollado organoides a partir de una amplia variedad de órganos humanos mediante el cultivo de células madre en gel. Este gel imita el tejido en el que se alojan las células y les permite formar grupos a medida que crecen y se dividen. En 2018 se cultivaron los primeros organoides placentarios (o «mini placentas») a partir de trofoblastos, un tipo de célula que solo se encuentra en la placenta.

Los investigadores mezclaron células trofoblásticas con un gel sintético controlable y las imprimieron en 3D en una placa de cultivo en gotas precisas, de forma muy similar a como lo haría una impresora de inyección de tinta de oficina. «Nuestras células impresas se convirtieron en organoides placentarios, y los comparamos con organoides creados mediante los métodos manuales tradicionales», explica la Dra. Richards. «Los organoides que cultivamos en el gel bioimpreso se desarrollaron de forma diferente a los cultivados en un gel de origen animal y formaron un número diferente de subtipos de trofoblastos. Esta divergencia indica que el entorno en el que se cultivan los organoides puede condicionar el proceso de maduración».

«Durante el estudio, pudimos comprobar que [estos organoides eran muy similares](https://www.voxelmatters.com/prellis-biologics-to-provide-human-lymph-node-organoids-for-research/) al tejido placentario humano, lo que nos permite utilizarlos como un modelo preciso de las primeras etapas de la placenta. Eso significa que podemos empezar a descifrar el rompecabezas que conforman las complicaciones del embarazo y probar nuevos medicamentos de forma segura. Por ejemplo, expusimos nuestros organoides bioimpresos a una molécula inflamatoria que se encuentra en niveles elevados en mujeres con preeclampsia y, a continuación, probamos posibles tratamientos para ver cómo crecían y respondían los organoides», continúa la Dra. Richards. «A medida que perfeccionemos estos modelos, estaremos más cerca de poder predecir, prevenir y tratar las complicaciones del embarazo antes de que pongan en peligro la vida de la madre y del feto».