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title: "Un hospital logra imprimir en 3D el primer implante maxilofacial personalizado hecho de PEEK en sus instalaciones"
url: https://www.voxelmatters.com/es/un-hospital-logra-imprimir-en-3d-el-primer-implante-maxilofacial-personalizado-hecho-de-peek-en-sus-instalaciones/
date: 2025-04-10
modified: 2025-04-10
lang: es
author: "Tess Boissonneault"
description: "El 18 de marzo de 2025, un paciente del Hospital Universitario de Basilea fue sometido a una intervención quirúrgica pionera para recibir el primer implante maxilofacial impreso en 3D en..."
categories:
  - "AM en el sector médico"
  - "Implantes ortopédicos"
  - "Polímeros avanzados"
  - "Polímeros termoplásticos"
tags:
  - "insights"
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# Un hospital logra imprimir en 3D el primer implante maxilofacial personalizado hecho de PEEK en sus instalaciones

El 18 de marzo de 2025, un paciente del Hospital Universitario de Basilea fue sometido a una intervención quirúrgica pionera para recibir el primer implante maxilofacial impreso en 3D en el propio centro sanitario y fabricado de acuerdo con las directrices del RPS. La prótesis, un dispositivo personalizado hecho de PEEK, fue impresa directamente en el hospital suizo con el sistema de extrusión EXT 220 MED de [3D Systems](https://www.voxelmatters.directory/company/3d-systems/). La cirugía de implantación fue un éxito y ha supuesto un gran avance para impulsar la medicina personalizada.

El potencial que ofrece la posibilidad de utilizar la impresión 3D sanitaria en los centros médicos es una de las principales razones por las que las organizaciones clínicas y los hospitales están interesados en esta tecnología, ya que reduce los plazos de entrega de este tipo de impresiones y agiliza las cadenas de suministro del sector. En la actualidad, la mayoría de las aplicaciones de la impresión 3D que utilizan los centros sanitarios están relacionadas con la elaboración de modelos de visualización para pruebas de diagnóstico o herramientas de planificación quirúrgica. También se ha logrado fabricar* in situ* varios implantes craneales con soluciones de impresión 3D. Ahora, sin embargo, tras el revolucionario avance llevado a cabo por el equipo del Hospital Universitario de Basilea, es posible que en el futuro veamos más dispositivos faciales de este tipo impresos en 3D en las instalaciones de los centros sanitarios.

[![3D Systems PEEK facial implant point-of-care](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/04/Vestakeep-filament-340x191.jpeg)](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/04/Vestakeep-filament.jpeg)El filamento VESTAKEEP i4 3DF PEEK

El implante en cuestión fue diseñado y fabricado en el hospital por un equipo dirigido por el catedrático Florian Thieringer y la Dra. Neha Sharma. «Nuestro objetivo es ofrecer siempre la mejor atención posible a nuestros pacientes», explica Thieringer. «El hecho de participar directamente tanto en el diseño como en la fabricación de implantes personalizados aquí en nuestro hospital nos permite adaptar los tratamientos con precisión a las necesidades individuales, ofrecer a los pacientes una respuesta más rápida y mejorar los resultados quirúrgicos. La posibilidad de producir implantes en función de la demanda inaugura una nueva era en la atención personalizada».

El implante facial está elaborado con el filamento [VESTAKEEP i4 3DF PEEK](https://www.voxelmatters.com/osteoconductive-vestakeep-fusion-peek-filament-launched-by-evonik/) de Evonik —un termoplástico para implantes osteoconductor— y fue fabricado capa a capa con una impresora EXT 220 MED, un modelo médico cuya arquitectura se inspira en el concepto de sala blanca y que permite al usuario controlar en todo momento la temperatura de la cámara de fabricación. La impresora 3D forma parte de la cartera de 3D Systems desde 2023, cuando la empresa adquirió la compañía alemana [Kumovis GmbH](https://www.3dprintingbusiness.directory/company/kumovis/) (este modelo se denominaba anteriormente Kumovis R1). En la actualidad, la plataforma puede encontrarse en muchos entornos sanitarios y ha sido utilizada con éxito en más de 80 [intervenciones de implante craneal](https://www.voxelmatters.com/3d-systems-technology-enables-ground-breaking-cranial-surgeries/). La reciente intervención quirúrgica llevada a cabo en el Hospital Universitario de Basilea supone una revolución en el ámbito de los implantes maxilofaciales.

[![3D Systems PEEK facial implant point-of-care](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/04/cranial-implant-3d-systems-1-340x226.jpeg)](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/04/cranial-implant-3d-systems-1.jpeg)La impresora EXT 220 MED ha sido utilizada en más de 80 intervenciones de implante craneal.

«La excelente acogida que ha tenido la EXT 220 MED en las principales instituciones sanitarias, combinada con nuestra creciente gama de aplicaciones, pone de relieve el potencial transformador de la impresión 3D en el ámbito médico», añade Stefan Leonhardt, doctor y director del Área de Dispositivos Médicos de 3D Systems. «Para nosotros es un orgullo colaborar con los extraordinarios profesionales del Hospital Universitario de Basilea y otros hospitales de referencia de todo el mundo para ampliar las aplicaciones que pueden abordarse con la fabricación aditiva.... El hecho de haber podido utilizar con éxito la EXT 220 MED para fabricar estos implantes maxilofaciales demuestra nuestro compromiso con la innovación continua que ofrece soluciones sanitarias personalizadas para nuevas aplicaciones».

El mercado de los implantes maxilofaciales impresos en 3D está creciendo considerablemente y, según las estimaciones, incrementará en más del doble su valor hasta superar los 4000 millones de dólares a finales de 2034. Este crecimiento resulta bastante lógico, dado que las tecnologías de fabricación aditiva permiten fabricar implantes personalizados en función de las necesidades de cada paciente, lo que mejora tanto los resultados médicos como el grado de adaptabilidad de los propios implantes.