Aunque las tecnologías de fabricación aditiva, también conocidas como impresión 3D, se introdujeron por primera vez en la década de 1980, recientemente han ganado una notable popularidad debido a la disminución de los costes. La impresión 3D ya se ha convertido en una tecnología viable en muchas industrias; en concreto, es un buen sustituto de la tecnología de microfabricación. La tecnología de microfabricación suele requerir costosos equipos de sala blanca e ingenieros cualificados; sin embargo, la impresión 3D puede reducir drásticamente tanto los costes como el tiempo. Aunque la tecnología de impresión 3D ha empezado a introducirse en la fabricación de microfabricación y en las aplicaciones médicas, suele limitarse a la creación de estructuras mecánicas como prótesis de cadera o implantes dentales. Ha aumentado el interés por los dispositivos portátiles y la parte fundamental de estos dispositivos es la detección de bioseñales de forma no invasiva. En este artículo, hemos construido un sensor impreso en 3D que puede medir el electroencefalograma y el electrocardiograma del pez cebra. A pesar de que la medición no invasiva de bioseñales en el pez cebra es difícil debido a que se trata de una criatura submarina, hemos sido capaces de obtener con éxito información electrofisiológica utilizando el sensor impreso en 3D. Esta técnica de impresión 3D puede acelerar el desarrollo de sensores no invasivos sencillos utilizando equipos asequibles y ofrecer una solución económica a los fisiólogos que no están familiarizados con las complicadas técnicas de microfabricación.
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