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title: "Un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania desarrolla unos bioelectrodos impresos en 3D que se adaptan a la geometría cerebral de cada persona"
url: https://www.voxelmatters.com/es/un-grupo-de-investigadores-de-la-universidad-estatal-de-pensilvania-desarrolla-unos-bioelectrodos-impresos-en-3d-que-se-adaptan-a-la-geometria-cerebral-de-cada-persona/
date: 2026-04-18
modified: 2026-04-18
lang: es
author: "Joseph Caron-Dawe"
description: "Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania ha desarrollado un sistema para imprimir en 3D unos electrodos cerebrales flexibles, diseñados para adaptarse a la geometría de la..."
categories:
  - "Bioimpresión"
  - "Biotintas"
  - "Investigación médica"
  - "Investigación y educación"
tags:
  - "future"
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# Un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania desarrolla unos bioelectrodos impresos en 3D que se adaptan a la geometría cerebral de cada persona

[Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania](https://www.voxelmatters.com/penn-state-researchers-create-4d-printed-hydrogel-that-conceals-and-displays-images-on-demand/) ha desarrollado un sistema para [imprimir en 3D unos electrodos cerebrales flexibles](https://www.voxelmatters.com/es/la-universidad-penn-state-recibe-una-subvencion-de-3-millones-de-dolares-del-nih-para-impulsar-la-bioimpresion/), diseñados para adaptarse a la geometría de la superficie concreta de cada paciente, con el objetivo de mejorar la monitorización neuronal de las enfermedades neurodegenerativas. 

El trabajo, [publicado en la revista *Advanced Materials*](https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202516291), se ha propuesto abordar una de las limitaciones más habituales y recurrentes de la tecnología de interfaces neuronales: los bioelectrodos tradicionales se fabrican con materiales rígidos y tienen una forma genérica que no se adapta a la topología de la superficie del cerebro, la cual es muy variable.

La superficie externa de este órgano presenta pliegues debido a un proceso denominado «girificación», que da lugar a unas protuberancias llamadas «circunvoluciones» y a unas hendiduras conocidas como «anfractuosidades». Aunque los pliegues corticales principales son similares en todos los seres humanos, su disposición exacta varía considerablemente de una persona a otra, y los diseños convencionales de electrodos no tienen en cuenta estas variaciones.

«Cada persona tiene una estructura cerebral diferente, dependiendo de su altura, peso, edad, sexo y otros factores», explica Tao Zhou, titular de la cátedra Wormley Family Early Career, profesor ayudante doctor de Ciencias de la Ingeniería y Mecánica de la Universidad Estatal de Pensilvania y autor de correspondencia del artículo. «A pesar de ello, intentamos adaptar las interfaces neuronales a los cerebros como si todos tuvieran estructuras idénticas. Este problema es lo que nos ha llevado a diseñar unos electrodos adaptados a cada persona en función de la estructura de su cerebro».

## El proceso de fabricación y la elección de materiales

El equipo ha fabricado unos electrodos compuestos principalmente por hidrogeles con el fin de que se asemejen todo lo posible a las propiedades mecánicas del tejido cerebral. Para ello, [han utilizado una geometría inspirada en los panales de abejas que equilibra la flexibilidad con la resistencia estructural](https://www.voxelmatters.com/purdue-researchers-think-honeycomb-pattern-could-inspire-am-designers/) al tiempo que reduce los tiempos de producción y el consumo de materiales.

![Penn State researchers develop 3D printed bioelectrodes tailored to individual brain geometry](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/04/Penn-State-Brain-Study-02-340x340.jpg)Imagen: Tao Zhou.

«La estructura alveolar nos permite disminuir considerablemente la rigidez de los electrodos sin comprometer su resistencia mecánica», asegura Zhou. «Además, este diseño contribuye a reducir la cantidad total de material que se utiliza durante la impresión, lo que minimiza el tiempo de producción, los costes y el impacto medioambiental».

El proceso de fabricación comienza con la realización de una resonancia magnética. Después, los datos obtenidos se someten a un análisis de elementos finitos para generar una simulación detallada de la estructura neuronal del paciente. A continuación, el software elabora un modelo de electrodo personalizado que se imprime mediante la impresión directa con tinta, una técnica que permite producir unos electrodos capaces de monitorizar y transmitir señales cerebrales desde una superficie relativamente pequeña.

[El equipo ha impreso en 3D](https://www.voxelmatters.com/3d-printed-synthetic-brain-models-developed-by-mizzou-team-replicate-tissue-complexities/) varios modelos cerebrales basados en los datos de las resonancias magnéticas de 21 pacientes y ha medido físicamente el grado de adaptación de estos modelos a las diferentes superficies. Los resultados han demostrado que los electrodos de hidrogel ofrecen una conectividad eléctrica casi perfecta y, a diferencia de otras alternativas más rígidas, pueden colocarse sin dañar el tejido cerebral blando. A lo largo de los ensayos con ratas que los investigadores han llevado a cabo durante un periodo de 28 días, los dispositivos no han provocado ninguna respuesta inmunitaria y han ofrecido un rendimiento constante durante todo el proceso.

«Adaptar los electrodos a la estructura concreta de cada cerebro mejora considerablemente su fiabilidad», afirma Zhou. «Dado que se adaptan mejor a este órgano, la calidad de la señal aumenta considerablemente».

Ahora, el equipo de investigación tiene previsto expandir su trabajo para abarcar otras aplicaciones clínicas. «Queremos seguir mejorando esta tecnología para optimizar los electrodos y poder detectar enfermedades específicas», añade Zhou. «En el futuro, nos encantaría tener la oportunidad de colaborar con los pacientes para averiguar cómo podemos utilizar este sistema para monitorizar el funcionamiento del cerebro y tratar todo tipo de enfermedades en entornos sanitarios».