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title: "Un grupo de investigadores del RCSI repara las lesiones medulares con un implante impreso en 3D"
url: https://www.voxelmatters.com/es/un-grupo-de-investigadores-del-rcsi-repara-las-lesiones-medulares-con-un-implante-impreso-en-3d/
date: 2025-07-16
modified: 2025-07-16
lang: es
author: "Edward Wakefield"
description: "Según la Universidad de Medicina y Ciencias de la Salud RCSI, un equipo de investigación ha desarrollado un implante impreso en 3D para administrar estimulación eléctrica a áreas lesionadas de..."
categories:
  - "Investigación médica"
  - "Investigación y educación"
tags:
  - "future"
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# Un grupo de investigadores del RCSI repara las lesiones medulares con un implante impreso en 3D

[Según la Universidad de Medicina y Ciencias de la Salud RCSI](https://www.rcsi.com/dublin/news-and-events/news/news-article/2025/07/rcsi-researchers-develop-3d-printed-implant-to-help-repair-spinal-cord-injuries), un equipo de investigación ha desarrollado un implante impreso en 3D para administrar estimulación eléctrica a áreas lesionadas de la médula espinal que podría ofrecer una nueva vía para reparar los nervios dañados.

Los detalles del implante impreso en 3D y su rendimiento en experimentos de laboratorio se han [publicado en la revista *Advanced Science*](https://doi.org/10.1002/advs.202503454).

La lesión medular es una patología que puede afectar a la calidad de vida de los pacientes y provocar parálisis, pérdida de sensibilidad y dolor crónico. En Irlanda, más de 2300 personas y sus familias conviven con esta dolencia, pero en la actualidad no existe ningún tratamiento eficaz para reparar los nervios afectados. Sin embargo, se ha demostrado que aplicar la estimulación eléctrica con fines terapéuticos en el área de la lesión puede favorecer la regeneración de las células nerviosas (neuronas).

«Promover la producción de nuevas neuronas tras una lesión medular ha sido tradicionalmente difícil. Sin embargo, nuestro grupo está desarrollando unos biomateriales capaces de conducir la electricidad que podrían canalizar la estimulación eléctrica a través de la lesión, lo que contribuiría a que organismo pudiese reparar el tejido dañado», explica el profesor Fergal O'Brien, vicerrector adjunto de Investigación e Innovación, catedrático de Bioingeniería y Medicina Regenerativa del RCSI y director del Grupo de Investigación en Ingeniería Tisular (TERG) del RCSI. «El entorno único que ofrece el Centro AMBER, en el que ingenieros biomédicos, biólogos y científicos de materiales trabajan codo con codo para abordar los grandes desafíos que afronta la sociedad, ofrece una gran oportunidad para desarrollar avances disruptivos como este».

El estudio ha sido dirigido por investigadores del TERG del RCSI y del Centro de Investigación de Materiales Avanzados y Bioingeniería de Irlanda (AMBER). El equipo utilizó unos nanomateriales ultraligeros del laboratorio de la profesora Valeria Nicolosi, de la Facultad de Química y el Centro AMBER del Trinity College de Dublín, que normalmente se emplean para aplicaciones como el diseño de baterías, y decidió integrarlos en una estructura blanda similar a un gel mediante técnicas de impresión en 3D.

El implante resultante imita la estructura de la médula espinal humana y está dotado de una fina malla de [diminutas fibras capaces de conducir la electricidad](https://www.voxelmatters.com/sutd-researchers-3d-print-biodegradable-conductive-electronics/) a nuestras células. Al probarlo en el laboratorio, los investigadores comprobaron que enviaba señales eléctricas a las neuronas y las células madre, mejorando así su capacidad de crecimiento. También se dieron cuenta de que modificar la disposición de las fibras de su interior incrementaba todavía más su eficacia.

«Estos materiales impresos en 3D nos permiten ajustar cómo se administra la estimulación eléctrica para controlar el crecimiento de las neuronas y pueden contribuir a desarrollar una nueva generación de dispositivos médicos para las lesiones traumáticas de la médula espinal», asegura el Dr. Ian Woods, investigador del TERG y primer autor del estudio. «Además de permitirnos reparar la columna vertebral, esta tecnología también podría utilizarse en tratamientos cardíacos, ortopédicos y [neurológicos](https://www.voxelmatters.com/3d-printing-shows-potential-to-cure-neurological-diseases/) en los que la electroestimulación puede impulsar la curación».

Los científicos del RCSI y el Centro AMBER han colaboraron en el proyecto con el Irish Rugby Football Union Charitable Trust (IRFU-CT) y han reunido a un panel de asesores para supervisar y pilotar la investigación. El grupo incluía jugadores de rugby con lesiones graves, médicos, neurocientíficos e investigadores.

«Gracias a su experiencia, el panel de asesores nos ha permitido conocer más a fondo las experiencias que viven las personas con lesiones medulares, qué tratamientos necesitan en las diferentes etapas y los avances terapéuticos que están surgiendo en este ámbito», continúa el Dr. Woods. «Mantener reuniones periódicas ha fomentado un intercambio constante de información, ideas y resultados».

El estudio ha contado con el apoyo del Irish Rugby Football Union Charitable Trust, el Centro AMBER, el Centro de Investigación de Materiales Avanzados y Bioingeniería de Irlanda y una beca postdoctoral del Irish Research Council Government.