La verdadera revolución del 3D aún no es cotidiana y está por llegar. El mayor potencial del 3D no es verlo, es construirlo, imprimirlo y que ello esté al alcance de la mano de cualquiera. Ese es el potencial de las impresoras 3D.
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¿Qué son las impresoras 3D? Son herramientas (de muy
diversa complejidad) capaces de crear piezas u objetos en 3D a partir de planos
virtuales y ciertos tipos de materiales. De la misma forma que una impresora
convencional (2D) imprime fotografías partiendo de datos digitales usando tinta,
las impresoras 3D imprimen objetos partiendo también de datos digitales de
figuras en 3D y usando materiales que apilan o se esculpen hasta dar formas
tridimensionales. Los compuestos que pueden utilizar para crear estos objetos
son muy variados: resinas, escayola, aleaciones de metales, papel, polímeros
que son deformables a altas temperaturas (termoplásticos), células...
Prótesis e implantes personalizados
Las prótesis y los implantes son, por lo general, objetos
bastante caros porque suelen requerir una personalización al detalle. Esto
impide un modelo de fabricación en cadena y se necesita uno más
"artesanal" y a medida, lo que no sólo supone un coste mayor sino
también un tiempo de espera. Sin embargo, esta situación cambia radicalmente
ante las impresoras en 3D capaces de fabricar estos elementos.
Si se disponen de planos virtuales genéricos que se
pueden modificar fácilmente, la personalización de prótesis se limita
simplemente a cambiar determinados parámetros en esos planos y la
impresora hará el resto. También pueden emplearse escáneres 3D para la creación
de los planos virtuales evitando la utilización de moldes. Todo ello acelera
el proceso de creación de la pieza al tiempo que se hace más asequible sin
necesidad de recurrir a grandes fabricantes.
La variedad de prótesis e implantes que se han desarrollado
y utilizado gracias a las impresoras 3D es ya sustanciosa: Prótesis de
miembros (hay de diseño, además), de cadera y rodilla, prótesis
dentales, auditivas y faciales, exoesqueletos...
Tejidos y órganos humanos
Las impresoras 3D han ido ganando en complejidad y
precisión con los años. Inicialmente sólo podían crear objetos partiendo de
materiales más o menos convencionales (metales, plásticos...) pero es una
limitación que ya se ha superado ampliamente. Hoy en día existenimpresoras 3D
que utilizan material biológico (células, matriz extracelular, andamios
biológicos...) con el fin último de crear tejidos y órganos humanos.
Por supuesto, a diferencia de las prótesis y los implantes, la tecnología de impresión biológica en 3D está aún en investigación pero, de tener éxito, sería el aliado ideal de las células madre en el campo de la medicina regenerativa. ¿Por qué? Hasta ahora, las células madre se han aplicado e investigado principalmente en 2 dimensiones y si lo que nos interesa es que, algún día, se desarrolle un órgano o tejido tridimensional es estrictamente necesario contar con una tecnología que disponga las células tridimensionalmente.
Todo esto puede parecer ciencia ficción pero ya se están creando en el laboratorio "prototipos" de riñones, vejigas, piel, huesos, corazones, orejas, vasos sanguíneos...De hecho, algunos de estos órganos (como la vejiga) ya se han trasplantado experimentalmente a personas con resultados que invitan al optimismo. Aún así, el camino a recorrer es todavía largo (muchos apuntan a más de 10 años) y será necesario un desarrollo mayor de la tecnología de impresión 3D y un mayor conocimiento de la biología celular para que, quizás algún día, recibir un órgano construido en el laboratorio sea tan normal como recibir un trasplante de un órgano procedente de otra persona.
Mientras tanto, nos queda soñar con las inmensas posibilidades que esta combinación de biología y tecnología podría ofrecer... o mejor, conozcamos un poquito más cómo se están construyendo hoy en día tejidos y órganos con células e impresoras 3D de la mano de Anthony Atala en el siguiente vídeo. Este investigador y su grupo del Instituto Wake Forest de Medicina Regenerativa lograron desarrollar una vejiga funcional mediante la tecnología de impresión 3D que se ha utilizado en ensayos clínicos.




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