{"id":112151,"date":"2025-09-09T12:01:29","date_gmt":"2025-09-09T15:01:29","guid":{"rendered":"https:\/\/portalmovil.com.ar\/?p=112151"},"modified":"2025-09-09T12:01:33","modified_gmt":"2025-09-09T15:01:33","slug":"cientificos-crean-pistola-3d-que-imprime-huesos-en-cirugias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portalmovil.com.ar\/index.php\/2025\/09\/09\/cientificos-crean-pistola-3d-que-imprime-huesos-en-cirugias\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficos crean \u201cpistola 3D\u201d que imprime huesos en cirug\u00edas"},"content":{"rendered":"\n<p>Un equipo de investigadores de la Universidad Sungkyunkwan, en Se\u00fal, Corea del Sur, desarroll\u00f3 un dispositivo revolucionario para la medicina: una pistola de silicona capaz de imprimir injertos \u00f3seos directamente sobre fracturas durante la cirug\u00eda. El sistema, basado en impresi\u00f3n 3D in situ, promete transformar la regeneraci\u00f3n \u00f3sea al eliminar la necesidad de implantes prefabricados y acelerar los tiempos de intervenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>El aparato utiliza un filamento biocompatible compuesto por hidroxiapatita \u2014mineral presente en el hueso natural que favorece la cicatrizaci\u00f3n\u2014 y policaprolactona, un termopl\u00e1stico que se adapta a la forma irregular de cada fractura sin da\u00f1ar tejidos circundantes.<\/p>\n\n\n\n<p>El aparato utiliza un filamento biocompatible compuesto por hidroxiapatita \u2014mineral presente en el hueso natural que favorece la cicatrizaci\u00f3n\u2014 y policaprolactona, un termopl\u00e1stico que se adapta a la forma irregular de cada fractura sin da\u00f1ar tejidos circundantes.<\/p>\n\n\n\n<p>El cirujano puede controlar en tiempo real la profundidad, el \u00e1ngulo y la direcci\u00f3n del injerto, lo que garantiza una integraci\u00f3n anat\u00f3mica precisa. Adem\u00e1s, el material incluye antibi\u00f3ticos como vancomicina y gentamicina, que se liberan lentamente en el sitio de la lesi\u00f3n para prevenir infecciones postoperatorias.<\/p>\n\n\n\n<p>El avance fue probado en conejos con fracturas femorales graves. Tras 12 semanas, los animales tratados mostraron mayor regeneraci\u00f3n, incremento del grosor cortical y mejor resistencia estructural que con los m\u00e9todos actuales, sin presentar infecciones ni da\u00f1os en los tejidos blandos.<\/p>\n\n\n\n<p>La biocompatibilidad de los materiales permite que el implante act\u00fae como un andamiaje temporal que se degrada gradualmente, dando paso al nuevo tejido \u00f3seo.<\/p>\n\n\n\n<p>Hasta ahora, los implantes \u00f3seos requer\u00edan costosos procesos de laboratorio y largos tiempos de espera. Con esta nueva t\u00e9cnica, los defectos \u00f3seos pueden tratarse en cuesti\u00f3n de minutos dentro del quir\u00f3fano, lo que reduce etapas preoperatorias y complica menos la cirug\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores destacan, adem\u00e1s, que el sistema puede imprimir estructuras \u00f3seas de distintos tama\u00f1os y formas, optimizadas para la osteoconducci\u00f3n, la integraci\u00f3n biol\u00f3gica y la reducci\u00f3n de infecciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Aunque los resultados en modelos animales son alentadores, los cient\u00edficos remarcan que a\u00fan faltan ensayos en animales de mayor tama\u00f1o y cumplir con exigencias regulatorias para avanzar hacia pruebas cl\u00ednicas en humanos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo de investigadores de la Universidad Sungkyunkwan, en Se\u00fal, Corea del Sur, desarroll\u00f3 un dispositivo revolucionario para la medicina: una pistola de silicona capaz de imprimir injertos \u00f3seos directamente sobre fracturas durante la cirug\u00eda. 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