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Updated: Jan 14, 2026

Multimodal 3D Printing of Phantoms to Simulate Biological Tissue
05:11

Multimodal 3D Printing of Phantoms to Simulate Biological Tissue

Published on: January 11, 2020

8.0K

Planificación de rutas de alta precisión para bioimpresión 3D de materiales múltiples de estructuras complejas

Wenyu Ning1, Fei Duan1, Lily Raymond2

  • 1Dalian University of Technology, State Key Laboratory of High-Performance Precision Manufacturing, School of Mechanical Engineering, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China, Dalian, Liaoning, 116024, CHINA.

Biofabrication
|January 12, 2026
PubMed

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Resumen

Este estudio presenta una estrategia novedosa de ruta de impresión para bioimpresión multinozzle, que mejora la eficiencia y la precisión en la creación de modelos de tejido complejos. El método optimiza la deposición de materiales heterogéneos para mejorar la fidelidad geométrica y la reproducibilidad de los constructos.

Área de la Ciencia:

  • Bioimpresión e Ingeniería de Tejidos
  • Ciencia de Materiales
  • Robótica y Sistemas de Control

Sus antecedentes:

  • La bioimpresión colaborativa multinozzle ofrece la fabricación de alta precisión de modelos de tejido complejos.
  • Los desafíos incluyen la interferencia de las boquillas y los problemas de fidelidad geométrica con materiales heterogéneos y estructuras asimétricas.

Objetivo del estudio:

  • Desarrollar y validar una estrategia de ruta de impresión colaborativa y alternante multinozzle (MN-CAPP).
  • Optimizar la fabricación de tejidos heterogéneos complejos con mayor eficiencia y fidelidad geométrica.

Principales métodos:

  • Integración de la repartición intra-capa y la conmutación adaptativa de modos para MN-CAPP.
  • Impresión de modelos vasculares en forma de Y y andamios con diferenciación de tamaño.
Palabras clave:
bioimpresiónmateriales heterogéneosmultinozzleplanificación de rutasprecisión de impresión

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  • Fabricación de un modelo hepatobiliar de conejo heterogéneo.
  • Principales resultados:

    • MN-CAPP mejoró la eficiencia de impresión en un 32,4 % y un 33,0 % para modelos vasculares en comparación con la impresión con una sola boquilla.
    • Se logró una mejora del 33,8 % en el grado de difusión de los poros para andamios al suprimir la acumulación de material en los bordos.
    • Se demostró una desviación de ≤ 4 % en las dimensiones de las características críticas para un modelo hepatobiliar complejo.

    Conclusiones:

    • MN-CAPP mejora eficazmente la eficiencia de impresión y la fidelidad geométrica para tejidos heterogéneos complejos.
    • La estrategia mejora la reproducibilidad dimensional en estructuras bioimpresas asimétricas.
    • Se validó la eficacia en la fabricación de modelos de órganos intrincados con alta precisión.