Órganos 3D: la revolución tecnológica que está transformando la medicina moderna
DOI:
https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.1.2025.e183Palabras clave:
órganos 3D; reconstrucción; salud; modelos anatómicos 3D; avances y eficienciaResumen
Introducción: La bioimpresión 3D representa una revolución en la medicina moderna al replicar estructuras biológicas complejas mediante materiales vivos y no vivos. Este avance busca solucionar limitaciones regenerativas del cuerpo humano frente a daños celulares, ofreciendo soluciones como órganos impresos que minimizan riesgos de rechazo inmunológico y optimizan procedimientos quirúrgicos. Objetivo: Analizar el impacto de la tecnología de impresión 3D en la intervención médica, identificando avances, aplicaciones clínicas y desafíos para su implementación, abordando la crisis de escasez de órganos y mejorando los resultados médicos mediante la creación de órganos personalizados. Metodología: Se realizó una revisión bibliográfica en bases de datos como PubMed, Scopus, Scielo y Google Académico (2017-2024), seleccionando 16 artículos relevantes. La búsqueda incluyó términos MeSH relacionados con órganos 3D, reconstrucción y modelos anatómicos, excluyendo documentos desactualizados o irrelevantes. Resultados: La impresión 3D ha revolucionado la planificación quirúrgica, permitiendo modelos anatómicos precisos que mejoran la navegación intraoperatoria, disminuyen tiempos operatorios y riesgos. Además, facilita el desarrollo de biotintas y tejidos funcionales, reduciendo ensayos en animales y avanzando hacia la bioimpresión 4D. Sin embargo, persisten desafíos como costos elevados, regulación estricta y capacitación interdisciplinaria. Discusión: La tecnología ofrece una oportunidad transformadora para abordar la escasez de órganos mediante biotintas y estructuras adaptables. A pesar de avances prometedores, aún enfrenta barreras significativas como la fabricación de modelos complejos y la estandarización de procesos. Esto requiere mayor integración entre la bioingeniería y la medicina para superar limitaciones técnicas y éticas. Conclusión: La impresión 3D ha redefinido la medicina moderna al ofrecer soluciones personalizadas, reducir riesgos quirúrgicos y optimizar el aprendizaje médico. Aunque enfrenta desafíos económicos y técnicos, su potencial para transformar la medicina regenerativa y los trasplantes es innegable.
Descargas
Métricas
Cited
DOI: 10.56048
Citas
Adrián César-Juárez, Á., Olivos-Meza, A., Landa-Solís, C., Cárdenas-Soria, H., Suriel Silva-Bermúdez, P., Suárez Ahedo, C., Olivos Díaz, B., Clemente, J., & De León, I.-P. (2018). Novedades en Medicina Uso y aplicación de la tecnología de impresión y bioimpresión 3D en medicina (Vol. 61).
Aranda, M. (2020). Un cambio en los paradigmas de los sistemas de salud, la tecnología 3D. Revista Peruana de Investigación En Salud, 4(3), 121–126. https://doi.org/10.35839/repis.4.3.685
Dantas, L. R., Ortis, G. B., Suss, P. H., & Tuon, F. F. (2024). Advances in Regenerative and Reconstructive Medicine in the Prevention and Treatment of Bone Infections. In Biology (Vol. 13, Issue 8). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). https://doi.org/10.3390/biology13080605
Ferreira, V., García, A., Rivas, M., Quiza, R., & Acosta, S. (2024). Solutions based on three-dimensional technologies for the practice and teaching of biomedical sciences. Rev Med Electrón, 46(1684–1824).
Han, T., Kundu, S., Nag, A., & Xu, Y. (2019). 3D printed sensors for biomedical applications: A review. In Sensors (Switzerland) (Vol. 19, Issue 7). MDPI AG. https://doi.org/10.3390/s19071706
Huang, G., Zhao, Y., Chen, D., Wei, L., Hu, Z., Li, J., Zhou, X., Yang, B., & Chen, Z. (2024). Applications, advancements, and challenges of 3D bioprinting in organ transplantation. In Biomaterials Science (Vol. 12, Issue 6, pp. 1425–1448). Royal Society of Chemistry. https://doi.org/10.1039/d3bm01934a
Jin, Z., Li, Y., Yu, K., Liu, L., Fu, J., Yao, X., Zhang, A., & He, Y. (2021). 3D Printing of Physical Organ Models: Recent Developments and Challenges. In Advanced Science (Vol. 8, Issue 17). John Wiley and Sons Inc. https://doi.org/10.1002/advs.202101394
Mirshafiei, M., Rashedi, H., Yazdian, F., Rahdar, A., & Baino, F. (2024). Advancements in tissue and organ 3D bioprinting: Current techniques, applications, and future perspectives. In Materials and Design (Vol. 240). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2024.112853
Mobbs, R. J., Coughlan, M., Thompson, R., Sutterlin, C. E., & Phan, K. (2017). The utility of 3D printing for surgical planning and patient-specific implant design for complex spinal pathologies: Case report. Journal of Neurosurgery: Spine, 26(4), 513–518. https://doi.org/10.3171/2016.9.SPINE16371
Moldovanu, C. G. (2024). Virtual and augmented reality systems and three-dimensional printing of the renal model—novel trends to guide preoperative planning for renal cancer. In Asian Journal of Urology. Editorial Office of Asian Journal of Urology. https://doi.org/10.1016/j.ajur.2023.10.004
Panja, N., Maji, S., Choudhuri, S., Ali, K. A., & Hossain, C. M. (2022). 3D Bioprinting of Human Hollow Organs. In AAPS PharmSciTech (Vol. 23, Issue 5). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1208/s12249-022-02279-9
Parihar, A., Pandita, V., Kumar, A., Parihar, D. S., Puranik, N., Bajpai, T., & Khan, R. (2022). 3D Printing: Advancement in Biogenerative Engineering to Combat Shortage of Organs and Bioapplicable Materials. In Regenerative Engineering and Translational Medicine (Vol. 8, Issue 2, pp. 173–199). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/s40883-021-00219-w
Salazar, R., Contreras, H., Cruz, G., Binasco, S., Cruz, W., & Moya, J. (2022). Three-Dimensional Printing and Digital Flow in Human Medicine: A Review and State-of-the-Art. In Applied System Innovation (Vol. 5, Issue 6). MDPI. https://doi.org/10.3390/asi5060126
Wang, X., Zhang, D., Pratap Singh, Y., Yeo, M., Deng, G., Lai, J., Chen, F., Ozbolat, I. T., & Yu, Y. (2024). Progress in Organ Bioprinting for Regenerative Medicine—Article. Engineering. https://doi.org/10.1016/j.eng.2024.04.023
Yang-Lee, I., Salas-Sánchez, F., Pomares-Wauters, G., Ramos-Gamboa, M. F., Godfrey-Lowis, M., & Mora-Román, J. J. (2018). Bioimpresión de órganos y tejidos en tercera dimensión: técnicas, aplicaciones y limitaciones. Revista Tecnología En Marcha, 31(3). https://doi.org/10.18845/tm.v31i3.3900
Yi, H. G., Kim, H., Kwon, J., Choi, Y. J., Jang, J., & Cho, D. W. (2021). Application of 3D bioprinting in the prevention and the therapy for human diseases. In Signal Transduction and Targeted Therapy (Vol. 6, Issue 1). Springer Nature. https://doi.org/10.1038/s41392-021-00566-8
Zheng, K., Chai, M., Luo, B., Cheng, K., Wang, Z., Li, N., & Shi, X. (2024). Recent progress of 3D printed vascularized tissues and organs. In Smart Materials in Medicine (Vol. 5, Issue 2, pp. 183–195). KeAi Communications Co. https://doi.org/10.1016/j.smaim.2024.01.001
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Categorías
Licencia

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Los autores se comprometen a respetar la información académica de otros autores, y a ceder los derechos de autor a la Revista MQRInvestigar, para que el artículo pueda ser editado, publicado y distribuido. El contenido de los artículos científicos y de las publicaciones que aparecen en la revista es responsabilidad exclusiva de sus autores. La distribución de los artículos publicados se realiza bajo una licencia