Validación práctica de dispositivos biomédicos personalizados mediante impresión 3D de bajo costo.

Contenido principal del artículo

Gabriela Medina_Bustos
Roberto Moya Jiménez
https://orcid.org/0000-0002-3918-2935

Resumen

Este estudio aborda la aplicación de la realidad aumentada (RA) como herramienta complementaria en el diseño y la validación de dispositivos biomédicos personalizados impresos en 3D, destacando su papel en la innovación tecnológica dentro de la biomedicina. La investigación analiza la interacción entre los ámbitos digital y físico para comprender cómo la superposición de modelos tridimensionales en un entorno clínico contribuye a una validación anatómica más precisa y a una mejor toma de decisiones durante el desarrollo de los dispositivos.


 


La integración de la RA en este contexto permite la observación, el ajuste y la validación de modelos antes de su fabricación, optimizando así los flujos de trabajo y fomentando la colaboración interdisciplinaria entre profesionales del diseño, la ingeniería y la medicina. Asimismo, el estudio examina los factores técnicos, humanos y organizativos que influyen en su implementación, tales como la interoperabilidad de hardware y software, la curva de aprendizaje y los costes de adopción.


 


Por último, el estudio reflexiona sobre el potencial de esta herramienta para transformar los procesos tradicionales de diseño biomédico mediante el fomento de un enfoque más eficiente, participativo y centrado en el paciente, consolidando así la realidad aumentada y la impresión 3D como pilares en la transición hacia tratamientos personalizados e interactivos.


 

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Cómo citar
[1]
G. Medina_Bustos y R. Moya Jiménez, «Validación práctica de dispositivos biomédicos personalizados mediante impresión 3D de bajo costo»., INGENIO, vol. 9, n.º 2, pp. 4–8, ago. 2026.
Sección
Artículo Original

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