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title: "Un grupo de investigadores realiza nuevos avances en el campo de la ingeniería de tejidos óseos gracias a la impresión 3D"
url: https://www.voxelmatters.com/es/un-grupo-de-investigadores-realiza-nuevos-avances-en-el-campo-de-la-ingenieria-de-tejidos-oseos-gracias-a-la-impresion-3d/
date: 2025-01-06
modified: 2025-01-06
lang: es
author: "Edward Wakefield"
description: "Según una información publicada por la Universidad de Manchester, un grupo de investigadores dirigido por el Dr. Tgiskou, del Henry Royce Institute, en colaboración con el Dr. Harrison y el..."
categories:
  - "Bioimpresión"
  - "Investigación médica"
  - "Investigación y educación"
tags:
  - "future"
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# Un grupo de investigadores realiza nuevos avances en el campo de la ingeniería de tejidos óseos gracias a la impresión 3D

[Según una información publicada por la Universidad de Manchester](https://www.manchester.ac.uk/about/news/3d-printing-the-future-of-bone-tissue-engineering/), un grupo de investigadores dirigido por el Dr. Tgiskou, del Henry Royce Institute, en colaboración con el Dr. Harrison y el profesor Clarke del Cancer Research Centre de Manchester, están llevando a cabo importantes avances en el campo de la ingeniería de tejidos óseos gracias a la impresión 3D. El sistema que han desarrollado pretende [reducir los ensayos con animales](https://www.voxelmatters.com/3d-printed-chip-shows-potential-to-end-need-for-animal-testing/) y crear unas condiciones más controladas para estudiar la propagación del cáncer de mama a los huesos.

Los huesos humanos están formados por una serie de estructuras intrincadas que son fundamentales a la hora de comprender la forma en que el cáncer tiende a metastatizar en los huesos. Tradicionalmente, los investigadores utilizaban modelos animales, pero este nuevo enfoque combina la impresión 3D con las células madre para crear [modelos óseos realistas cultivados en laboratorio](https://www.voxelmatters.com/university-of-waterloo-researchers-3d-print-bone-like-material/).

«Básicamente, estamos fabricando huesos en una placa de Petri utilizando la tecnología de impresión 3D. Es como construir una versión en miniatura del tejido óseo en la que podemos estudiar el comportamiento de las células cancerosas en un entorno controlado», explica Fatih Eroglu, de la Universidad de Manchester.

![Researchers advance bone tissue engineering with 3D printing - providing more controlled conditions for studying bone tissue.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/01/1920_microporousscaffolds-1000x529-1.png)

El equipo imprime los andamiajes con PLGA (un polímero biodegradable) y HA-PLGA (PLGA mezclado con hidroxiapatita) para imitar con mayor precisión el hueso natural. Para ello, emplean una impresora FDM estándar, mucho más barata que las bioimpresoras especializadas ([como la Cellink BIO X6](https://www.voxelmatters.com/cellink-launches-new-bio-x6-six-printhead-bioprinting-platform/) —con un coste que oscila entre 155 000 y 190 000 €— o la [RegenHu R-GEN 200](https://www.voxelmatters.com/bioprinting-today-series-regenhu/) —cuyo precio puede ir desde los 180 000 a los 240 000 €—), lo que hace que esta investigación resulte más accesible a nivel mundial.

A continuación, los investigadores siembran las células madre, llamadas BM-MSC, en la estructura impresa en 3D. «En cierto modo, es como proporcionar a estas células el entorno perfecto para que se conviertan en lo que necesitamos que sean», afirma Eroglu. Los resultados preliminares muestran que las células prosperan, se multiplican y forman estructuras prácticamente idénticas a las óseas. Los diminutos poros de los andamios impresos permiten que las células se muevan, obtengan nutrientes y se conecten, favoreciendo un desarrollo óseo realista.

Al reproducir el hueso con tanta exactitud, los investigadores pueden estudiar la metástasis del cáncer en estos tejidos sin necesidad de llevar a cabo tantos experimentos en animales. Estos avances también resultan prometedores para el desarrollo de fármacos y el estudio de otro tipo de enfermedades óseas.

«No se trata únicamente de construir andamiajes, sino de idear nuevas formas de estudiar las enfermedades y probar los tratamientos que podrían reducir los experimentos con animales y al mismo tiempo acelerar los avances en la investigación», asegura Fatih Eroglu.