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title: "Un grupo de investigadores imprime en 3D un tejido de colágeno orientado en varias direcciones"
url: https://www.voxelmatters.com/es/un-grupo-de-investigadores-imprime-en-3d-un-tejido-de-colageno-orientado-en-varias-direcciones/
date: 2025-05-18
modified: 2025-05-18
lang: es
author: "Edward Wakefield"
description: "El colágeno es uno de los compuestos que otorgan estructura, estabilidad y resistencia mecánica a nuestros tejidos, por lo que es imprescindible a la hora de elaborar modelos del cuerpo..."
categories:
  - "AM en el sector médico"
  - "Bioimpresión"
  - "Biomateriales"
  - "Investigación sobre la AM"
tags:
  - "future"
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# Un grupo de investigadores imprime en 3D un tejido de colágeno orientado en varias direcciones

El colágeno es uno de los compuestos que otorgan estructura, estabilidad y resistencia mecánica a nuestros tejidos, por lo que es imprescindible a la hora de elaborar modelos del cuerpo humano y reproducir su funcionamiento. Aunque ya existen algunos procedimientos que pueden desempeñar su función, ninguno es tan preciso como se necesita ni resulta viable desde el punto de vista de la rentabilidad ni la seguridad. Gracias al estudio de [la orientación del colágeno](https://www.voxelmatters.com/jellatech-develops-cell-based-human-collagen-for-bioprinting/) —que les ha permitido arrojar algo de luz sobre algunos de los aspectos menos conocidos de esta proteína y sus posibles aplicaciones—, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Yokohama ha desarrollado un sistema para fabricar tejidos complejos y multidireccionales con la ayuda de varios dispositivos fluídicos y la impresión 3D.

[Los resultados de la investigación](https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsbiomaterials.4c02156) se han publicado en la revista A*CS Biomaterials Science and Engineering*.

«Hemos utilizado una técnica basada en el flujo para orientar las fibras de colágeno y las células que nos ha permitido fabricar tejidos complejos orientados en varias direcciones sobre unos canales de flujo impresos con la ayuda de una impresora 3D», afirma Kazutoshi Iijima, profesor titular de la Universidad Nacional de Yokohama y uno de los autores del estudio.

Todos los métodos probados hasta la fecha, como la alineación magnética y el electrohilado, llevaban aparejados algún tipo de desventaja, como la permanencia de las perlas magnéticas en los modelos en el caso de la primera o el hecho de tener que utilizar un disolvente orgánico volátil en el del segundo. Con este modelo, en cambio, no es necesario recurrir a perlas magnéticas ni a sustancias químicas volátiles, ya que se basa únicamente en el colágeno. Sin embargo, los investigadores todavía tenían que resolver la incógnita de cómo reproducir una estructura orientada compleja [como las que se encuentran en la dermis de la piel](https://www.voxelmatters.com/concord-hospital-researchers-treat-burns-with-3d-printed-skin/) o los huesos del cráneo.

El equipo descubrió que es posible fabricar este tipo de tejidos con la la impresión 3D mediante una técnica que utiliza el flujo para orientar las fibras de colágeno y las células. La importancia de la orientación del colágeno se debe a su capacidad para afectar al comportamiento y la funcionalidad de la célula, por lo que dotar al tejido de la orientación correcta es fundamental para garantizar su correcto funcionamiento.

Los investigadores utilizaron una solución de colágeno de tipo 1 mezclada con [células en un canal fluídico](https://www.voxelmatters.com/purdue-researchers-3d-print-tiny-multilevel-microfluidic-devices/) —un conducto o un canal diseñado para dirigir el flujo de fluidos, normalmente a microescala—, con la ayuda de un molde maestro impreso en 3D. Partiendo de esta base, el equipo ha conseguido desarrollar el modelo de este estudio, que permite obtener una estructura fina y orientada a nivel microscópico, tanto en sentido horizontal como vertical, y es capaz de reproducir tejidos orientados en varias direcciones. Para ello, guiaron deliberadamente el flujo a lo largo de las estructuras de colágeno para orientar las fibras, las fibrillas y los fibroblastos en la dirección deseada. El hecho de poder controlar el tamaño y la dirección de los hidrogeles de colágeno orientados permite fabricar tejidos finos con gran precisión, una ventaja de la que esta tecnología de fabricación carece normalmente.

«Este sistema permitirá personalizar [modelos de tejido específicos](https://www.voxelmatters.com/researchers-3d-print-hydrogels-to-mimic-human-tissue/) utilizando finos andamiajes de biomateriales orientados en varias direcciones para elaborar todo tipo de tejidos biológicos estructurados», afirma Shoji Maruo, profesor de la Universidad Nacional de Yokohama y coautor del estudio.

Para los investigadores, el futuro de esta tecnología pasa por seguir desarrollando nuevos modelos de tejido que permitan estudiar más a fondo la importancia de la orientación a nivel de funcionalidad. Su objetivo es poder aplicar esta técnica a modelos de trasplante y [tejidos *in vitro*](https://www.voxelmatters.com/am4life-conducts-in-vitro-biocompatibility-tests-of-vibenite-350/) en el futuro.