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title: "Un grupo de investigadores imprime en 3D tejido humano artificial para utilizarlo en la enseñanza médica"
url: https://www.voxelmatters.com/es/un-grupo-de-investigadores-imprime-en-3d-tejido-humano-artificial-para-utilizarlo-en-la-ensenanza-medica/
date: 2025-09-25
modified: 2025-09-25
lang: es
author: "Edward Wakefield"
description: "Según un comunicado de prensa de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Minnesota, un grupo de investigadores ha logrado imprimir en 3D un tejido humano artificial..."
categories:
  - "AM en el sector médico"
  - "Investigación médica"
  - "Investigación y educación"
tags:
  - "future"
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# Un grupo de investigadores imprime en 3D tejido humano artificial para utilizarlo en la enseñanza médica

[Según un comunicado de prensa de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Minnesota](https://twin-cities.umn.edu/news-events/researchers-created-3d-printed-simulated-human-tissue-medical-training), un grupo de investigadores ha logrado imprimir en 3D un tejido humano artificial totalmente realista que puede utilizarse con fines educativos en la formación médica de los cirujanos y los médicos.

Los sistemas anteriores permitían obtener tejidos artificiales sencillos y rígidos, pero esta nueva técnica, [publicada en la revista *Science Advance*s](https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adw6446), es capaz de imitar la compleja resistencia anisotrópica, la suavidad y la elasticidad que caracterizan a tejidos naturales como la piel y [otros órganos](https://www.voxelmatters.com/new-bioprinting-development-may-lead-to-3d-printed-human-organs/).

Los investigadores han logrado crear tejidos artificiales más realistas añadiendo diminutas cápsulas llenas de líquido para imitar la sangre. Para ello, imprimen pequeñas microcápsulas para contener el líquido, lo que evita que pueda secarse o interferir en el proceso de impresión.

«Esta tecnología abre la puerta a crear modelos de práctica más realistas para la cirugía, lo que en última instancia podría mejorar los resultados médicos», asegura Adarsh Somayaji, doctor en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Minnesota y primer autor del artículo. «Aunque aún tenemos algunos problemas a la hora de escalar el proceso, creemos que este sistema de impresión 3D ofrece un gran potencial en contextos educativos complejos».

![University of Minnesota researchers 3D print simulated human tissue - which mimics real tissues - for medical training.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/09/Unews-Image-Templates-3_2-137.jpeg)

Un estudio preliminar revela que [los cirujanos valoran muy positivamente los nuevos modelos impresos en 3D](https://www.voxelmatters.com/3d-printing-aids-in-custom-anterior-cervical-spine-surgery/) por la respuesta que ofrecen ante el tacto y los cortes en comparación con los modelos convencionales previos. El equipo contempla futuras aplicaciones que mejorarán y contribuirán al avance de la formación quirúrgica, uno de los pilares del ecosistema sanitario de Minnesota.

Los investigadores se centrarán ahora en ampliar esta nueva tecnología para crear una variedad de formas que imiten otros órganos, desarrollar órganos biónicos e incorporar materiales más avanzados capaces de responder a las herramientas quirúrgicas más habituales, como la electrocauterización, una técnica quirúrgica que utiliza una herramienta térmica para eliminar pequeños crecimientos tumorales.

Además de Somayaji, el equipo de la Universidad de Minnesota incluye también a Matthew Lawler, del Departamento de Ingeniería Biomédica, y a Zachary Fuenning y Michael McAlpine, del Departamento de Ingeniería Mecánica. Este artículo es fruto de la colaboración entre el Laboratorio CREST y el Laboratorio Wang de la Universidad de Washington.

La investigación ha sido [financiada por el Departamento de Defensa](https://www.voxelmatters.com/protect3d-awarded-1-3m-sbir-contract-by-us-dod/) y se ha llevado a cabo en colaboración con la MnDRIVE Initiative on Robotics, Sensors, and Advanced Manufacturing de la Universidad de Minnesota y el Minnesota Nano Center.