La revolución 3D en la medicina: stents que desaparecen y salvan vidas

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.20983/cienciavital.2026.02.sal.01

Palabras clave:

Stents bioabsorbibles, Impresión 3D, Manufactura aditiva, Polímeros biodegradables, Poli-caprolactona (PCL), Ácido poliláctico (PLA), Medicina personalizada, Cardiología intervencionista

Resumen

La impresión 3D está transformando la medicina con el desarrollo de stents bioabsorbibles, pequeños dispositivos que mantienen abiertas las arterias y luego se degradan de forma natural dentro del cuerpo. A diferencia de los stents metálicos tradicionales, estos nuevos implantes, fabricados con materiales biodegradables como la policaprolactona y el ácido poliláctico, brindan soporte temporal sin dejar residuos permanentes. El artículo explica cómo la manufactura aditiva permite crear stents personalizados con gran precisión, mejorando sus propiedades mecánicas y reduciendo costos de fabricación. Además, muestra aplicaciones innovadoras en cirugía pancreática, donde los dispositivos pueden adaptarse a la anatomía específica de cada paciente para facilitar procedimientos complejos y disminuir complicaciones. Esta investigación demuestra el enorme potencial de la impresión 3D para impulsar una medicina más personalizada, segura y eficiente, abriendo nuevas posibilidades para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y otras condiciones que requieren dispositivos médicos avanzados.

Biografía del autor/a

Ing. Jordi A. Ramirez Meza, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Es egresado de la carrera de Ingeniería Biomédica por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y actualmente cursa la Maestría en Diseño y Desarrollo de Producto. Su formación académica integra conocimientos en ingeniería, tecnología y salud, con interés en la investigación y el desarrollo de soluciones aplicadas a problemáticas reales.

Durante su trayectoria académica ha participado en proyectos escolares, científicos y tecnológicos enfocados en el análisis de problemas y la búsqueda de soluciones prácticas mediante el uso de herramientas tecnológicas y metodologías de diseño. Sus áreas de interés incluyen el desarrollo de productos, la innovación tecnológica y la aplicación de la ingeniería biomédica para mejorar procesos y dispositivos orientados al bienestar y la funcionalidad.

Se distingue por su capacidad de adaptación, aprendizaje continuo y compromiso con el trabajo interdisciplinario, así como por su interés en desarrollar propuestas funcionales, eficientes y con impacto en distintos ámbitos profesionales.

Citas

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Publicado

12-06-2026

Número

Sección

Ciencias de la Salud