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title: "Un grupo de investigadores de la Universidad de Nueva York bioimprime en 3D injertos de tejidos bucales blandos con la ayuda de la IA"
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date: 2025-04-28
modified: 2025-04-28
lang: es
author: "Edward Wakefield"
description: "Según una información publicada por la Universidad Nacional de Singapur (NUS), un equipo de investigadores ha ideado un sistema para fabricar injertos personalizados de tejido gingival (las encías) que combina..."
categories:
  - "AM en el sector médico"
  - "Biofabricación"
  - "Bioimpresión"
  - "Investigación y educación"
tags:
  - "future"
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# Un grupo de investigadores de la Universidad de Nueva York bioimprime en 3D injertos de tejidos bucales blandos con la ayuda de la IA

[Según una información publicada por la Universidad Nacional de Singapur (NUS)](https://news.nus.edu.sg/combining-3d-bioprinting-with-ai-to-personalise-oral-soft-tissue-grafts/), un equipo de investigadores ha ideado un sistema para fabricar injertos personalizados de tejido gingival (las encías) que combina la bioimpresión 3D con la inteligencia artificial (IA). El grupo, dirigido por el profesor ayudante Gopu Sriram de la Facultad de Odontología de la NUS, ha desarrollado una alternativa personalizable y menos invasiva que los injertos tradicionales, una técnica que normalmente consiste en extraer el tejido de la boca del paciente y que se caracteriza por su incomodidad y por las limitaciones que presenta en cuanto a la disponibilidad de tejido.

La tecnología desarrollada por los investigadores aborda algunos de los principales problemas a los que se enfrenta hoy en día la odontología, como los problemas de encías que provocan la enfermedad periodontal o los implantes dentales. Este sistema permite fabricar con precisión estructuras de tejido adaptadas a cada caso concreto, lo que mejora los resultados del tratamiento y minimiza sus posibles riesgos, como la posibilidad de que se produzcan infecciones. El estudio, que ya se ha [publicado en la revista *Advanced Healthcare Material*](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adhm.202402727)*s*, ha contado con el apoyo del National Additive Manufacturing Innovation Cluster (NAMIC) y el National University Health System (NUHS).

![NUS researchers 3D bioprint oral soft tissue grafts using AI - offering a customizable, less invasive alternative to traditional grafting.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/04/1920_photo2-24.jpg)Imagen: NUS.

«Para acelerar el [proceso de bioimpresión 3D](https://www.voxelmatters.com/scientists-enhance-nutrient-supply-in-3d-printed-bioinks/) y poder solucionar el importante cuello de botella que supone, decidimos integrar la IA en nuestro flujo de trabajo», explica el profesor Dean Ho. De este modo, el equipo ha conseguido reducir la cifra de pruebas necesarias para optimizar los parámetros de bioimpresión de miles a tan solo 25. Los investigadores también han desarrollado una biotinta especializada que favorece el crecimiento celular al tiempo que mantiene la integridad de la estructura impresa.

«Nuestro estudio es uno de los primeros en integrar específicamente las tecnologías de bioimpresión 3D e inteligencia artificial para biofabricar tejidos bucales blandos personalizados», afirma el profesor ayudante Sriram. Los injertos de encía obtenidos mantienen una viabilidad celular superior al 90% tras la impresión y a lo largo de un periodo de cultivo de 18 días, y presentan unas propiedades biomiméticas totalmente estables y unas estructuras multicapa similares al tejido gingival natural. El hecho de poder crear injertos capaces de ajustarse con total precisión a las heridas de los pacientes reduce la necesidad de extraer tejido, lo que minimiza la deformación y las tensiones durante la cicatrización.

El impacto de este estudio podría ir más allá de la odontología y aplicarse a otros tejidos como la piel, lo que situaría a los científicos un paso más cerca de poder regenerar las células sin dejar cicatrices. El equipo tiene previsto realizar [estudios *in vivo*](https://www.voxelmatters.com/carbons-bioabsorbable-elastomer-shows-biocompatibility-in-vivo/) para evaluar la integración de los injertos en el entorno bucal y estudiar la posibilidad de incorporar vasos sanguíneos a las estructuras mediante la bioimpresión multimaterial. Su esperanza es que este trabajo permita impulsar el avance de la odontología regenerativa y contribuya a ampliar las aplicaciones de la ingeniería tisular.