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title: "Unos pulmones impresos en 3D en la Universidad de Saskatchewan permiten avanzar en la investigación de enfermedades"
url: https://www.voxelmatters.com/es/unos-pulmones-impresos-en-3d-en-la-universidad-de-saskatchewan-permiten-avanzar-en-la-investigacion-de-enfermedades/
date: 2025-10-09
modified: 2025-10-09
lang: es
author: "Edward Wakefield"
description: "Según informa el Canadian Light Source, un centro nacional de investigación adscrito a la Universidad de Saskatchewan (USask), un grupo de investigadores de la Organización de Vacunas y Enfermedades Infecciosas..."
categories:
  - "Bioimpresión"
  - "Investigación médica"
  - "Investigación y educación"
tags:
  - "future"
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# Unos pulmones impresos en 3D en la Universidad de Saskatchewan permiten avanzar en la investigación de enfermedades

[Según informa el Canadian Light Source](https://www.lightsource.ca/public/news/2025-26-q3-oct-dec/3d-printed-lungs-could-improve-disease-prevention-and-treatment.php), un centro nacional de investigación adscrito a la Universidad de Saskatchewan (USask), un grupo de investigadores de la Organización de Vacunas y Enfermedades Infecciosas (VIDO, por sus siglas en inglés) y de la Facultad de Ingeniería está trabajando para diseñar un modelo destinado al estudio de enfermedades pulmonares como la tuberculosis y la fibrosis quística más fidedigno que las reproducciones bidimensionales tradicionales, que no reflejan con precisión la anatomía de los pulmones humanos.

«Somos conscientes de que carecemos de un modelo realista para las enfermedades pulmonares... y eso significa que no podemos determinar cuál es la mejor estrategia para los tratamientos pulmonares», asegura la Dra. Nuraina Dahlan, de la VIDO, una de las científicas que trabaja en la creación de un modelo tridimensional de tejido pulmonar. Un modelo 3D, defiende esta investigadora, permitiría disponer de un entorno más preciso para estudiar nuevos medicamentos y patógenos en el laboratorio. Dahlan está estudiando con los doctores Neeraj Dhar y Arinjay Banerjee (ambos miembros de la misma organización) y el Dr. Daniel Chen (investigador de la Facultad de Ingeniería).

[Los pulmones contienen un andamiaje](https://www.voxelmatters.com/canadian-researchers-3d-bioprint-complex-lung-models/) llamado matriz extracelular que alberga las células pulmonares. Dahlan y su equipo han utilizado el Canadian Light Source de la USask para examinar sus modelos impresos en 3D, lo que les ha permitido estudiar la forma y la función del tejido sin dañar las muestras.

https://www.youtube.com/watch?v=7LjLuWhIWPw

Este grupo de científicos ha descubierto que su modelo, impreso en 3D utilizando tintas biológicas especiales que contienen [células vivas reales](https://www.voxelmatters.com/tu-e-uses-xolography-to-3d-print-living-cells/), proporciona un entorno efectivo en el que las células pulmonares humanas pueden sobrevivir, lo que sugiere que podría ser un entorno adecuado para el[ cultivo de nuevas células](https://www.voxelmatters.com/see-3d-printed-living-structures-at-canadas-venice-biennale-pavilion/). Como parte de este proyecto colaborativo, los investigadores de la VIDO se han encargado de cultivar las células vivas que han incorporado a los modelos pulmonares, mientras que los investigadores de la Facultad de Ingeniería han sido los responsables de utilizar la impresión 3D para fabricar los modelos. El próximo paso de este estudio será imprimir en 3D otro pulmón y ver cómo responde a las enfermedades infecciosas.

Dahlan asegura que disponer de un modelo que sea [capaz de reproducir con total precisión](https://www.voxelmatters.com/3d-systems-partner-united-therapeutics-3d-bioprinted-lungs/) los pulmones humanos supondría un gran avance para los tratamientos pulmonares. Los científicos podrían comprender mejor cómo funcionan las enfermedades pulmonares, desarrollar tratamientos específicos para cada paciente y, en última instancia, cultivar pulmones enteros en el laboratorio.

«Este avance nos ofrece la posibilidad no solo de estudiar estas enfermedades, sino también de utilizar pulmones cultivados en laboratorio como sustitutos para trasplantes. En cualquier caso, disponer de un modelo pulmonar más preciso nos permitirá elaborar estrategias de tratamiento personalizadas, porque podremos comprobar si un medicamento en particular es adecuado para un paciente en concreto. En última instancia, este modelo nos ofrece nuevas posibilidades para la prevención y el tratamiento de las enfermedades pulmonares», concluye Dahlan.

El estudio está disponible para su consulta [en este enlace](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772950825002559?via%3Dihub).