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Updated: Jan 8, 2026

Core/shell Printing Scaffolds For Tissue Engineering Of Tubular Structures
05:52

Core/shell Printing Scaffolds For Tissue Engineering Of Tubular Structures

Published on: September 27, 2019

9.9K

Impresión 3D indirecta en ingeniería de tejidos: expansión de materiales para mejorar la funcionalidad del andamio

Marjan Bahraminasab1, Mohadeseh Arabhalvaei2, Mohammad Amin Ghanbari2

  • 1Department of Tissue Engineering and Applied Cell Sciences, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. m.bahraminasab@yahoo.com.

Biomedical engineering online
|December 19, 2025
PubMed
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La impresión 3D indirecta (I3DP) supera las limitaciones de la impresión 3D directa para andamios de ingeniería de tejidos. Este método permite una gama más amplia de materiales y una mejor calidad del andamio, avanzando en la fabricación de constructos específicos para el paciente.

Área de la Ciencia:

  • Ciencia de Biomateriales
  • Ingeniería de Tejidos
  • Fabricación Aditiva

Sus antecedentes:

  • La impresión tridimensional (3D) es fundamental para los andamios de ingeniería de tejidos (TE), ya que ofrece versatilidad arquitectónica.
  • Existen limitaciones en la impresión 3D directa en cuanto a la gama de materiales y la imprimibilidad de ciertos materiales como polímeros naturales y biocerámicas.

Objetivo del estudio:

  • Revisar la utilización del estado del arte de la impresión 3D indirecta (I3DP) en ingeniería de tejidos.
  • Destacar las ventajas de la I3DP sobre la impresión 3D directa para la fabricación de andamios.

Principales métodos:

  • Utilización de moldes sacrificiales impresos en 3D para crear andamios a partir de diversos materiales, incluidos aquellos difíciles de imprimir.
  • Examen detallado del diseño del molde, software, máquinas de impresión 3D, materiales y técnicas de eliminación del molde.
Palabras clave:
Impresión 3DBiomaterialesMolde negativoAndamioIngeniería de tejidos

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Principales resultados:

  • La I3DP permite el uso de una gama más amplia de materiales para la fabricación de andamios.
  • Logra andamios cerámicos de alta resistencia sin defectos, resolución superior y mínimo desperdicio de material.
  • Supera las limitaciones de la impresión 3D directa, como la mala imprimibilidad y la compatibilidad limitada de materiales.

Conclusiones:

  • La impresión 3D indirecta es una técnica poderosa para producir andamios de ingeniería de tejidos específicos para el paciente.
  • La I3DP ofrece una mayor flexibilidad de materiales, una mejor calidad del andamio y una mayor eficiencia en comparación con la impresión 3D directa.