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Updated: May 14, 2025

Universal Hand-held Three-dimensional Optoacoustic Imaging Probe for Deep Tissue Human Angiography and Functional Preclinical Studies in Real Time
Published on: November 4, 2014
Impresión sonora in vivo de tejidos profundos guiada por imágenes
Elham Davoodi1, Jiahong Li1, Xiaotian Ma1
1Andrew and Peggy Cherng Department of Medical Engineering, Division of Engineering and Applied Science, California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA.
Desarrollamos una nueva plataforma de impresión de sonido de tejido profundo guiada por imágenes in vivo (DISP, por sus siglas en inglés) para la impresión biológica 3D no invasiva y precisa. Esta tecnología permite la fabricación a pedido de implantes y terapias específicas para el paciente en animales vivos.
Área de la Ciencia:
- Ingeniería biomédica
- La Medicina Regenerativa
- Imágenes médicas
Sus antecedentes:
- La impresión tridimensional tiene potencial para dispositivos médicos específicos para el paciente, pero a menudo requiere cirugía invasiva.
- Los métodos existentes carecen de la precisión y las capacidades no invasivas para aplicaciones en tejidos profundos.
Objetivo del estudio:
- Desarrollar una plataforma de impresión de sonido de tejido profundo in vivo (DISP) guiada por imágenes.
- Para permitir una bioimpresión precisa, no invasiva y bajo demanda en organismos vivos.
Principales métodos:
- Incorporación de liposomas cargados con agente de enlace cruzado en bio-tintas para la solidificación desencadenada por ultrasonido enfocado.
- Utilizó imágenes de ultrasonido basadas en vesículas de gas para el monitoreo en tiempo real y la orientación de patrones.
- Validaron la plataforma en las vejigas de ratón y los músculos de las patas de conejo.
Principales resultados:
- Se ha demostrado el enlace cruzado preciso, rápido y bajo demanda de diversos biomateriales in vivo.
- Imprimió con éxito biomateriales funcionales en tejidos profundos y cerca de áreas enfermas.
- Mostró la versatilidad de la plataforma con materiales conductores, cargados de drogas, cargados de células y bioadhesivos.
Conclusiones:
- La plataforma DISP ofrece una solución no invasiva para la administración localizada de medicamentos y el reemplazo de tejidos.
- Esta tecnología avanza el potencial de la bioimpresión 3D para la medicina personalizada y las terapias regenerativas.
- La versatilidad de DISP es compatible con una amplia gama de aplicaciones biomédicas que requieren fabricación in vivo.

