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  • Pregunta: La impresión 3D se traslada a los órganos humanos ¿Necesita una arteria para una cirugía de bypass o cartílago personalizado para esa rodilla desgastada? Luego simplemente presione "imprimir" en su impresora 3-D. Una de las innovaciones más emocionantes en OM, las impresoras 3-D se han vuelto indispensables para hacer negocios. Los grandes sistemas

    La impresión 3D se traslada a los órganos humanos

    ¿Necesita una arteria para una cirugía de bypass o cartílago personalizado para esa rodilla desgastada? Luego simplemente presione "imprimir" en su impresora 3-D. Una de las innovaciones más emocionantes en OM, las impresoras 3-D se han vuelto indispensables para hacer negocios. Los grandes sistemas industriales, que van desde $ 5,000 a $ 1 millón, pueden imprimir en diferentes colores de plástico y emplear otros materiales como metal, vidrio y cerámica. Los fabricantes de software están aprovechando este poder, creando herramientas mucho mejores para manipular objetos. El mercado de las impresoras 3D, que ronda los $1700 millones, alcanzará los $3700 millones en 2015. Una de las innovaciones más emocionantes en OM, las impresoras 3D se han vuelto indispensables para hacer negocios. Los grandes sistemas industriales, que van desde $ 5,000 a $ 1 millón, pueden imprimir en diferentes colores de plástico y emplear otros materiales como metal, vidrio y cerámica. Los fabricantes de software están aprovechando este poder, creando herramientas mucho mejores para manipular objetos. El mercado de impresoras 3-D, alrededor de $ 1.7 mil millones, alcanzará $ 3.7 mil millones para 2015.

    En laboratorios de los EE. UU., los ingenieros biomédicos están trabajando en formas de imprimir tejido humano vivo, con el objetivo de producir partes del cuerpo e implantes personalizados a pedido. Estos experimentos de ingeniería de tejidos representan el siguiente paso en un proceso conocido como fabricación adaptativa computarizada , en el que los diseñadores industriales producen prototipos personalizados y piezas terminadas utilizando impresoras de computadora 3-D de bajo costo.

    En lugar de extruir plástico, metal o cerámica, estas impresoras médicas arrojan una tinta de células vivas llamada taquigrafía.

    bioimpresión . Las máquinas pueden construir estructuras de tejido, capa por capa, en todo tipo de formas tridimensionales, como tubos adecuados para vasos sanguíneos, cartílago contorneado para articulaciones o parches de piel y músculo para vivir. Curitas.

    En Cornell, los investigadores están imprimiendo válvulas cardíacas, cartílago de rodilla e implantes óseos. En Wake Forest, los bioingenieros están imprimiendo células renales y están trabajando en una unidad portátil para imprimir tejido curativo directamente en quemaduras o heridas. En la Universidad de Missouri, los investigadores han impreso vasos sanguíneos viables y láminas de músculo cardíaco latiendo. Los ingenieros biomédicos esperan imprimir tejidos personalizados adecuados para la cirugía y órganos completos que podrían usarse en trasplantes, para eliminar las largas demoras de los pacientes que esperan órganos de donantes adecuados y el riesgo de que sus cuerpos rechacen el tejido. Bespoke Innovations está utilizando impresoras 3-D para producir extremidades artificiales funcionales a un costo mucho más bajo que lo que estaba disponible anteriormente. Con el modelado digital, una prótesis puede personalizarse para adaptarse al cuerpo y las necesidades del receptor.

    Liderando el camino está Organovo​ Inc., que introdujo las primeras bioimpresoras 3-D comerciales en 2010, y hasta ahora ha fabricado 10 de sus bioimpresoras "NovoGen". "Nos permite imprimir una estructura de tejido que es un tejido funcional, vivo y humano", dice el director ejecutivo de Organovo.

    Preguntas de pensamiento crítico:

    1. ¿En qué se diferencian las impresoras 3D de la impresora que ahora usas en casa?

    UNA.

    Sus ventas pronto superarán las ventas de las impresoras regulares.

    B.

    Son más pequeños y cuestan menos.

    C.

    Pueden hacer fácilmente una copia de su libro de texto de 800 páginas.

    D.

    Imprimen construyendo capa sobre capa en formas tridimensionales.

    2. ¿Por qué los investigadores médicos están tan interesados ​​en la impresión 3D?

    UNA.

    Pueden producir extremidades artificiales a medida a precios razonables.

    B.

    Pueden construir estructuras de tejido, capa por capa.

    C.

    Pueden imprimir válvulas cardíacas e implantes óseos.

    D.

    Todo lo anterior.

    3. Medios de fabricación adaptable informatizados

    UNA.

    bioimpresión abreviada de células.

    B.

    Fabricación de prototipos y piezas con impresoras 3D.

    C.

    creando cartílago de metal.

    D.

    adaptando los vasos sanguíneos en láminas tridimensionales.

    4.​ impresoras 3D

    UNA.

    están cambiando la forma en que los investigadores de Wake Forest tratan a los pacientes cardíacos.

    B.

    tienen el poder de revolucionar la fabricación no solo en medicina, sino en todos los campos.

    C.

    estará en todos los hogares para 2016.

    D.

    se limitan a la investigación médica en las principales universidades.

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    Esta es la mejor manera de resolver el problema.
    Solución

    Q1. Las impresoras 3D son diferentes a las impresoras normales en el sentido de que imprimen objetos 3D capa sobre capa. Mientras que las impresoras normales imprime

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