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title: "Un grupo de investigadores de la FAMU allana el camino para poder utilizar la impresión 3D en el espacio"
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date: 2025-07-10
modified: 2025-07-10
lang: es
author: "Edward Wakefield"
description: "Según una información publicada por Universidad A&M de Florida (FAMU), un estudio pionero sobre una innovadora tecnología de impresión 3D podría cambiar radicalmente el sistema de abastecimiento que utilizan los..."
categories:
  - "AM para el sector espacial"
  - "Investigación sobre la AM"
tags:
  - "future"
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# Un grupo de investigadores de la FAMU allana el camino para poder utilizar la impresión 3D en el espacio

[Según una información publicada por Universidad A&M de Florida (FAMU)](https://news.famu.edu/2025/revolutionary-3d-printing-technology-at-famu-could-transform-space-exploration.php), un estudio pionero sobre una innovadora tecnología de impresión 3D podría cambiar radicalmente el sistema de abastecimiento que utilizan los astronautas durante las misiones espaciales de larga duración, lo les permitiría dejar de depender de los materiales que reciben desde la Tierra y [empezar a fabricar directamente las piezas que necesitan](https://www.voxelmatters.com/es/voxelmatters-aerospace-am-focus-2025-ebook/)..

Este revolucionario trabajo, que ha contado con la dirección del profesor Subramanian Ramakrishnan, del Departamento de Ingeniería Química y Biomédica de la Facultad de Ingeniería de la FAMU-FSU, ha obtenido 5 millones de dólares de [financiación de la NASA](https://www.voxelmatters.com/es/la-nasa-elige-a-elementum-3d-para-el-proyecto-de-am-de-la-luna/) para desarrollar materiales de nueva generación esenciales para la futura exploración espacial.

«Imagínate que [pudiéramos imprimir sensores](https://www.voxelmatters.com/university-of-bristol-develops-laser-based-sensors-for-3d-printing/), escudos antirradiación o incluso tejidos funcionales en el transcurso de cualquier misión», explica Ramakrishnan. «Esta capacidad podría cambiar nuestra forma de entender la exploración espacial, mejorar la sostenibilidad de las misiones y ofrecer a los astronautas un mayor margen de reacción frente a los imprevistos».

![FAMU researchers trailblaze in-space 3D printing - eliminating dependence on Earth-supplied materials and enabling on-demand manufacturing.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/07/1024x768_RamaJemel2.jpg)El profesor ayudante Jamel Ali y el profesor Subramanian Ramakrishnan. Fotografía: Scott Holstein.

## Materiales para la fabricación espacial

El equipo de Ramakrishnan está desarrollando una serie de materiales 2D especializados llamados MXenes, así como un grupo de nanopartículas metálicas y semiconductoras, para crear tintas avanzadas específicamente diseñadas para la impresión 3D en entornos extraterrestres.

«Estas tintas avanzadas se utilizan para imprimir desde sensores capaces de detectar gases y tensiones hasta antenas, protecciones antirradiaciones y circuitos electrónicos flexibles», explica Ramakrishnan. «Son especialmente importantes para los materiales impresos en 3D que se utilizan durante las misiones espaciales».

Esta investigación supone un importante paso adelante para hacer realidad la fabricación en el espacio (ISM), que permitirá a los astronautas fabricar lo que necesitan mientras están en órbita en lugar de depender de los materiales que les envían desde la Tierra.

## Recursos extraterrestres

Uno de los avances más prometedores es la posibilidad de utilizar el suelo lunar y marciano —[denominado «regolito»](https://www.voxelmatters.com/es/un-grupo-de-cientificos-de-tiandu-crea-con-exito-un-prototipo-de-impresora-3d-para-el-regolito-lunar/)— para crear materiales de impresión especializados para las futuras misiones a la Luna y Marte. Esta técnica convierte los recursos locales en valiosos materiales de construcción, lo que podría permitir desarrollar [soluciones habitaciones sostenibles](https://www.voxelmatters.com/icon-3d-prints-homes-for-texas-am-agrilife-research-students/) en otros planetas.

El equipo interdisciplinar que colabora en esta investigación incluye a Satyanarayan Dev, miembro del Departamento de Ingeniería de Sistemas Biológicos de la FAMU; a Richard Liang, de la Universidad Estatal de Florida, y a Margaret Samuels, del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA.

«Este sistema nos ofrece una capacidad crítica como es la posibilidad de fabricar patrones de sensores precisos en tan solo un paso, integrando así la producción de dispositivos de alta calidad y el diseño y la fabricación bajo demanda», afirma Ramakrishnan.

![FAMU researchers trailblaze in-space 3D printing - eliminating dependence on Earth-supplied materials and enabling on-demand manufacturing.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/07/1024x768_RamaJemel3.jpg)El profesor ayudante Jamel Ali y el profesor Subramanian Ramakrishnan. Fotografía: Scott Holstein.

## Impresión de alta precisión

Los investigadores han desarrollado una innovadora técnica denominada impresión electrohidrodinámica (EHD) que utiliza campos eléctricos para depositar con precisión nanopartículas destinadas a las [aplicaciones que utilizan sensores electrónicos flexibles](https://www.voxelmatters.com/3d-printed-sensors-enable-the-production-of-flexible-e-textiles/).

«Combinando esta técnica de impresión con el curado mediante láser, podemos fabricar rápidamente los sensores y acelerar el proceso de fabricación», afirma Ramakrishnan. «Este sistema optimizado será esencial para las futuras misiones espaciales, especialmente [cuando los astronautas tengan que trabajar en la Estación Espacial Internacional](https://www.voxelmatters.com/vast-presents-haven-2-to-succeed-the-international-space-station-iss/)».

Para mejorar sus capacidades, la universidad ha utilizado la subvención adicional de 700 000 dólares que ha recibido de la National Science Foundation para adquirir [un avanzado sistema de impresión 3D nScrypt de 6 ejes](https://www.voxelmatters.directory/company/nscrypt/). Este equipo especializado puede crear diseños intrincados en superficies curvas, una función que resulta especialmente útil para las aplicaciones de las industrias aeroespacial y de los dispositivos médicos.

«Estamos experimentando con técnicas y fórmulas de tinta totalmente nuevas. Esta impresora está siendo fundamental para poder fabricar nuevos e ingeniosos sensores de última generación para la NASA», apostilla Ramakrishnan.

## Los límites de la biomedicina en situaciones de microgravedad

En paralelo a este estudio sobre materiales, el codirector del proyecto —y profesor ayudante— Jamel Ali investiga cómo se agrupan las células humanas de forma autónoma en entornos de microgravedad similares a los de la Luna y Marte.

El equipo de Ali analiza el comportamiento de los tejidos impresos en 3D en el espacio, un trabajo que podría tener importantes repercusiones para la expansión de células terapéuticas y la medicina regenerativa. Entre sus colaboradores se encuentran Emily Pritchard, de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Florida e investigadores de la Clínica Mayo de Jacksonville, que trabajan en colaboración con el Centro Espacial Kennedy de la NASA.

El estudio aborda los desafíos únicos que plantea la impresión 3D de materiales biológicos en superficies curvas, y sus aplicaciones podrían ir más allá de la exploración espacial y extenderse a avances médicos de los que también podrían beneficiarse los pacientes de la Tierra.