Bioimpresión 3D en la Reconstrucción Osteoarticular: Estado del Arte y Perspectivas Clínicas
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.21366781Palabras clave:
Bioimpresión 3D, Ingeniería de tejidos, Reconstrucción osteoarticular, Medicina regenerativa, OrtopediaResumen
La bioimpresión tridimensional (3D bioprinting) ha surgido como una de las principales tecnologías de la medicina regenerativa, permitiendo la fabricación de tejidos biológicos personalizados mediante la deposición controlada de células vivas, biomateriales y moléculas bioactivas. El objetivo de esta revisión fue analizar la evidencia científica sobre las aplicaciones de la bioimpresión 3D en la reconstrucción osteoarticular, abordando sus avances tecnológicos, aplicaciones clínicas, beneficios, limitaciones y perspectivas futuras. Se realizó una revisión integradora de la literatura mediante búsquedas en las bases de datos PubMed/MEDLINE, Scopus y Web of Science, incluyendo estudios publicados entre 2020 y 2026. Los estudios analizados demostraron aplicaciones prometedoras en la regeneración ósea, reconstrucción del cartílago, tratamiento de defectos osteocondrales, ingeniería de meniscos y desarrollo de injertos personalizados. Entre las principales ventajas destacan la elevada precisión anatómica, la personalización de los implantes, la mejora de la integración tisular y el potencial para optimizar los resultados quirúrgicos. Sin embargo, los desafíos relacionados con la vascularización de los tejidos, las propiedades mecánicas de los biomateriales, la estandarización de las biotintas, la regulación y la validación clínica aún limitan su aplicación a gran escala. Se concluye que la bioimpresión 3D posee un gran potencial para transformar la reconstrucción osteoarticular y constituye una estrategia prometedora para el futuro de la ortopedia regenerativa y la medicina personalizada.
Citas
1. Daly AC, Prendergast ME, Hughes AJ, Burdick JA. Bioprinting for the biologist. Cell. 2021;184(1):18-32. doi:10.1016/j.cell.2020.12.002.
2. Matai I, Kaur G, Seyedsalehi A, McClinton A, Laurencin CT. Progress in 3D bioprinting technology for tissue/organ regenerative engineering. Biomaterials. 2020;226:119536. doi:10.1016/j.biomaterials.2019.119536.
3. Donderwinkel I, van Hest JCM, Cameron NR. Bio-inks for 3D bioprinting: recent advances and future prospects. Polym Chem. 2022;13(1):24-42. doi:10.1039/D1PY01074J.
4. Groll J, Boland T, Blunk T, Burdick JA, Cho DW, Dalton PD, et al. Biofabrication: reappraising the definition of an evolving field. Biofabrication. 2016;8(1):013001. doi:10.1088/1758-5090/8/1/013001.
5. Murphy SV, Atala A. 3D bioprinting of tissues and organs. Nat Biotechnol. 2014;32(8):773-785. doi:10.1038/nbt.2958.
6. Matai I, Kaur G, Seyedsalehi A, McClinton A, Laurencin CT. Progress in 3D bioprinting technology for tissue/organ regenerative engineering. Biomaterials. 2020;226:119536. doi:10.1016/j.biomaterials.2019.119536.
7. Daly AC, Prendergast ME, Hughes AJ, Burdick JA. Bioprinting for the biologist. Cell. 2021;184(1):18-32. doi:10.1016/j.cell.2020.12.002.
8. Levato R, Jungst T, Scheuring RG, Blunk T, Groll J, Malda J. From shape to function: the next step in bioprinting. Adv Mater. 2020;32(12):e1906423. doi:10.1002/adma.201906423.
9. Heinrich MA, Liu W, Jimenez A, Yang J, Akpek A, Liu X, et al. 3D bioprinting: from benches to translational applications. Small. 2019;15(23):e1805510. doi:10.1002/smll.201805510.
10. Donderwinkel I, van Hest JCM, Cameron NR. Bio-inks for 3D bioprinting: recent advances and future prospects. Polym Chem. 2022;13(1):24-42. doi:10.1039/D1PY01074J.
11. Murphy SV, Atala A. 3D bioprinting of tissues and organs. Nat Biotechnol. 2014;32(8):773-785. doi:10.1038/nbt.2958.
12. O'Brien FJ. Biomaterials & scaffolds for tissue engineering. Mater Today. 2011;14(3):88-95. doi:10.1016/S1369-7021(11)70058-X.
13. Groll J, Boland T, Blunk T, Burdick JA, Cho DW, Dalton PD, et al. Biofabrication: reappraising the definition of an evolving field. Biofabrication. 2016;8(1):013001.
14. Hospodiuk M, Dey M, Sosnoski D, Ozbolat IT. The bioink: a comprehensive review on bioprintable materials. Biotechnol Adv. 2017;35(2):217-239. doi:10.1016/j.biotechadv.2016.12.006.
15. Ozbolat IT, Hospodiuk M. Current advances and future perspectives in extrusion-based bioprinting. Biomaterials. 2016;76:321-343. doi:10.1016/j.biomaterials.2015.10.076.
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