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title: "Un implante de hidrogel de la Universidad Estatal de Pensilvania impreso en 3D reduce un 15% la presión arterial durante los ensayos"
url: https://www.voxelmatters.com/es/un-implante-de-hidrogel-de-la-universidad-estatal-de-pensilvania-impreso-en-3d-reduce-un-15-la-presion-arterial-durante-los-ensayos/
date: 2026-05-16
modified: 2026-05-16
lang: es
author: "Joseph Caron-Dawe"
description: "Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania ha desarrollado un implante bioelectrónico impreso en 3D que se coloca alrededor de la arteria carótida y emite una serie de impulsos eléctricos..."
categories:
  - "AM en el sector médico"
  - "Bioimpresión"
  - "Investigación médica"
tags:
  - "future"
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# Un implante de hidrogel de la Universidad Estatal de Pensilvania impreso en 3D reduce un 15% la presión arterial durante los ensayos

[Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania](https://www.voxelmatters.com/verizon-5g-will-power-am-research-at-penn-state-university/) ha desarrollado un [implante bioelectrónico impreso en 3D](https://www.voxelmatters.com/engineers-3d-print-hydrogels-to-monitor-activity-in-the-body/) que se coloca alrededor de la arteria carótida y emite una serie de impulsos eléctricos de baja frecuencia para reducir la presión arterial, todo ello sin necesidad de suturas ni de intervención farmacológica. El dispositivo, denominado CaroFlex, ha sido fabricado a partir de hidrogeles conductores.

En la actualidad, los dispositivos bioelectrónicos implantables convencionales se fabrican con metales y plásticos rígidos, pero estos materiales tienen dificultades para adaptarse a la expansión y la contracción que experimentan constantemente los vasos sanguíneos. Ese fallo mecánico puede provocar con el tiempo un deterioro del contacto del dispositivo y causar daños en el tejido circundante. El implante CaroFlex afirma haber resuelto este problema mediante la incorporación de una capa de hidrogel adhesivo que se coloca directamente en la pared arterial.

![Penn State](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/05/3D-printed-hydrogel-implant-02-340x213.jpg)

«Estos dispositivos suelen sujetarse con puntos de sutura», explica Tao Zhou, profesor ayudante doctor de Ciencias de la Ingeniería y Mecánica de la Universidad Estatal de Pensilvania. «Con el paso del tiempo, estos puntos pueden dañar los tejidos en los que se han fijado». 

El implante actúa sobre el sistema barorreflejo del organismo, un mecanismo que regula la presión arterial a través de unas terminaciones nerviosas sensibles a la presión situadas en el seno carotídeo. El dispositivo envía una serie de impulsos eléctricos a esos receptores, que a su vez transmiten las señales al cerebro para que regule la frecuencia cardíaca y la tensión vascular.

Antes de realizar los ensayos con animales, el equipo de investigación evaluó las propiedades físicas y eléctricas del implante en condiciones de laboratorio. La estructura de hidrogel se estiraba hasta alcanzar más del doble de su longitud original antes de romperse, y la capa adhesiva mostraba un rendimiento estable tras seis meses de almacenamiento.  

Durante los ensayos con ratas, cuatro de los cinco niveles de estimulación eléctrica lograron reducir la presión arterial una media de más del 15%. El examen del tejido realizado dos semanas después de la implantación reveló una inflamación y una respuesta inmunitaria mínimas. En comparación con los electrodos convencionales a base de platino, el implante CaroFlex ha demostrado que ofrece un contacto más uniforme con el tejido y una salida eléctrica más estable.

«Muchos pacientes no experimentan ninguna mejoría significativa de la hipertensión ni siquiera combinando entre tres y cinco fármacos», afirma Zhou. A continuación, añade que las terapias bioelectrónicas pueden constituir una alternativa para aquellas personas que no logran controlar esta afección mediante los tratamientos habituales.

El equipo asegura que la impresión 3D podría contribuir a acelerar el desarrollo de implantes bioelectrónicos personalizados para enfermedades cardiovasculares y otras afecciones crónicas. Su objetivo es seguir trabajando para perfeccionar el dispositivo antes de empezar a realizar estudios con animales de mayor tamaño.

[Zhou dirigió recientemente el desarrollo de un sistema para imprimir en 3D unos electrodos cerebrales flexibles diseñados para adaptarse a la geometría superficial específica de cada paciente](https://www.voxelmatters.com/es/un-grupo-de-investigadores-de-la-universidad-estatal-de-pensilvania-desarrolla-unos-bioelectrodos-impresos-en-3d-que-se-adaptan-a-la-geometria-cerebral-de-cada-persona/) con el objetivo de mejorar la monitorización neuronal de las enfermedades neurodegenerativas.