Video Experimental Relacionado
Updated: Feb 7, 2026

Rapid and Low-cost Prototyping of Medical Devices Using 3D Printed Molds for Liquid Injection Molding
Published on: June 27, 2014
Dispositivos de bajo costo, sellados con cinta, moldeados en PDMS utilizando impresión 3D para la adhesión celular
Abigail F Kreznor1, Stefan H Bossmann2, Christopher T Culbertson3
1Kansas State University, Department of Chemistry, Manhattan, KS, USA.
Los investigadores desarrollaron un dispositivo microfluídico de bajo costo impreso en 3D para estudios celulares. Este método accesible simplifica la fabricación y permite el cultivo celular a largo plazo, haciendo que la microfluídica sea más accesible para la investigación.
Área de la Ciencia:
- Ingeniería Biomédica
- Biología Celular
- Ciencia de Materiales
Sus antecedentes:
- La microfluídica ofrece un control avanzado para estudios celulares, pero los métodos tradicionales son costosos y complejos.
- El desarrollo de plataformas microfluídicas accesibles es crucial para aplicaciones de investigación más amplias.
Objetivo del estudio:
- Crear un dispositivo microfluídico de bajo costo y fácil de usar para estudios celulares utilizando impresión 3D.
- Permitir el cultivo celular adherente a largo plazo dentro del dispositivo microfluídico.
- Demostrar la creación rápida de prototipos y la optimización para aplicaciones bioanalíticas.
Principales métodos:
- Fabricación de moldes microfluídicos de polidimetilsiloxano (PDMS) mediante impresión 3D de procesamiento de luz digital (DLP).
- Evaluación de las características de la superficie mediante análisis del ángulo de contacto.
- Sellado reversible del dispositivo mediante cinta y desarrollo de una solución de tratamiento para el cultivo celular.
- Integración de un incubador en miniatura, un sistema de fluidos y una placa calefactora para experimentos a largo plazo.
Principales resultados:
- Se fabricaron con éxito dispositivos microfluídicos reutilizables y de bajo costo.
- Los dispositivos sellados con cinta exhibieron una resistencia a la presión superior (4 veces) en comparación con los dispositivos sellados con vidrio.
- Se estableció el cultivo adherente de células de glioblastoma humano U-87, confirmado mediante el monitoreo de la viabilidad y la morfología.
- Se demostró la viabilidad de experimentos a largo plazo con flujo continuo.
Conclusiones:
- La impresión 3D ofrece un método accesible y rentable para la fabricación de dispositivos microfluídicos.
- El sellado con cinta proporciona una alternativa robusta y reutilizable para el ensamblaje del dispositivo.
- La plataforma microfluídica desarrollada admite el cultivo celular adherente a largo plazo y el flujo continuo, lo que facilita el análisis celular.
Videos de Conceptos Relacionados
Errors in Taping
Adhesion
Capillary action is a result of water’s adhesive tendencies. When a narrow...
Cell Adhesion in Plants
Pectins are complex heteropolymers mainly composed of negatively-charged α-D-glucopyranosyl uronic acid and some neutral glycosyl residues such as α-L-rhamnopyranose, α-L-arabinofuranose,...
Distance Measurements by Taping
Taping Over Different Ground Profiles
Immunoglobulin-like Cell Adhesion Molecules
Ig-CAMs exhibit either homophilic binding (to other Ig-CAMs) or heterophilic binding (to other ligands such as integrins). While most Ig-CAMs...

