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miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Investigadores de Notre Dame Crean Redes Capilares Sanguíneas Impresas en 3D

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Redactado con inteligencia artificial. Traducción automática del inglés.

Investigadores de Notre Dame Crean Redes Capilares Sanguíneas Impresas en 3D

Investigadores de la Universidad de Notre Dame han desarrollado un método para imprimir en 3D redes capilares sanguíneas, un avance significativo en la bioprinting. Este descubrimiento podría allanar el camino para la creación de tejidos y órganos funcionales, abordando potencialmente la escasez de trasplantes de órganos.

Importancia de los Capilares Sanguíneos Impresos en 3D

En Estados Unidos, más de 100,000 personas están en listas de espera para trasplantes de órganos, lo que resalta una crítica escasez de órganos donados. La capacidad de imprimir en 3D órganos utilizando las propias células de un paciente podría no solo aliviar esta escasez, sino también minimizar el riesgo de rechazo de órganos.

El Desafío de las Redes Vasculares

Uno de los principales obstáculos en la bioprinting de órganos es replicar con precisión las complejas redes vasculares, especialmente los capilares, que son esenciales para el suministro de oxígeno y nutrientes a las células. Según Yanliang Zhang, profesor en Notre Dame, lograr la escala y la integridad correctas de estos vasos ha demostrado ser un desafío significativo.

Técnicas de Impresión Innovadoras

Para abordar este problema, el equipo de Notre Dame combinó dos técnicas de impresión avanzadas. La primera es la extrusión, utilizada para crear un andamiaje blando que imita el tejido real. La segunda, la impresión por chorro de aerosol (AJP), deposita hilos delgados de gelatina dentro del andamiaje, creando canales una vez retirados. Este método permite ajustes precisos en el tamaño de los canales, imitando las variaciones naturales que se encuentran en los capilares humanos.

Investigadores de Notre Dame Crean Redes Capilares Sanguíneas Impresas en 3D
Imagen generada con IA

Los investigadores también incorporaron aprendizaje automático para optimizar los parámetros de impresión de manera autónoma, mejorando la eficiencia y precisión en el desarrollo de las configuraciones vasculares deseadas.

Aplicaciones Futuras

La creación exitosa de estas redes, que pueden soportar células endoteliales vivas, es un hito importante. Estas estructuras bioprintadas podrían ser utilizadas en medicina regenerativa, pruebas de medicamentos, y podrían llevar a avances en medicina personalizada.

De cara al futuro, Zhang tiene como objetivo desarrollar una bioprinter inteligente capaz de producir órganos completamente funcionales, con nuevos fondos asegurados para continuar la investigación en colaboración con la Universidad de Harvard.

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