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“Los dispositivos implantables transforman vidas”

28/05/2025
Lucas Cresci, graduado de Ingeniería en Electrónica, desarrolla tecnología médica para pacientes con fallas cardíacas. Desde su rol en una empresa internacional, destaca el impacto humano de su trabajo y propone repensar la formación en ingeniería para este sector en expansión.
“Los dispositivos implantables transforman vidas”

Lucas se encuentra trabajando en Impulse Dynamics, una empresa internacional dedicada al desarrollo de dispositivos médicos implantables. Su función actual se centra en el equipo de desarrollo del Integra 1.5, un dispositivo dirigido a pacientes con fallas cardíacas.

“El impacto de estos dispositivos es muy significativo. Escuchar directamente a los pacientes sobre cómo les cambia la vida es increíblemente gratificante”, afirma Lucas.

Un camino que comenzó con curiosidad

Su interés por el área de la salud surgió mientras cursaba la carrera, durante la Feria de Empleo que organiza la facultad.

“Conocí a Integer, que fabrica implantables en Uruguay. Luego de una entrevista me incorporaron, y así descubrí este campo tan fascinante”.

Tras esa primera experiencia en el área de calidad electrónica, su camino profesional lo llevó a BQN, donde trabajó en desarrollos electrónicos aplicados al monitoreo animal. Más tarde, una recomendación del docente y vicedecano de investigación, Dr. Fernando Paganini, fue clave para su ingreso a Impulse Dynamics.

Ingeniería electrónica aplicada a mejorar la vida

En su trabajo actual, Lucas no interactúa directamente con médicos, pero sí recibe un feedback constante sobre el funcionamiento de los dispositivos: “Nos llega información muy valiosa desde el área clínica, sobre todo relacionada con mejoras en la interfaz de usuario o comportamientos inesperados del dispositivo”.

Tecnologías complejas para funciones críticas

El desarrollo de los dispositivos implantables requiere una variedad de conocimientos en firmware, procesamiento de señales y radiofrecuencia, además de un dominio preciso de circuitos y sistemas dinámicos.

“Estos dispositivos integran mucha tecnología. No es solo saber electrónica, también implica especialización en programación, antenas, señal analógica, y más”.

Un impacto humano profundo

Lucas relata que cada mes su equipo participa de una videollamada global donde un paciente relata su experiencia con el Integra implantado.

“Escuchás casos de personas que antes no podían caminar dos cuadras y hoy corren con sus nietos. Ahí te das cuenta del impacto real de lo que hacés”.

¿Qué depara el futuro?

Desde su experiencia, Lucas ve un futuro con más protagonismo para la ingeniería electrónica en medicina: “Cada vez más enfermedades van a tratarse con dispositivos implantables. Ya existen para inducir el sueño o tratar dolores de espalda. A medida que bajen los costos, se van a masificar”.

Las materias que marcaron la diferencia

Para Lucas, hubo materias de la carrera que resultaron especialmente útiles para desempeñarse en el desarrollo de dispositivos médicos implantables. Entre ellas, destaca: “Circuitos, sistemas dinámicos (para entender filtros), programación en C y electromagnetismo fueron fundamentales”.

Además, subraya la importancia de acceder a cursos más específicos: “Se necesita formación en programación en C para ingenieros, procesamiento de señales analógicas, radiofrecuencia y antenas. A veces estas materias no se dictan por falta de estudiantes interesados en cursas estas materias, pero son esenciales para quienes queremos trabajar en este campo”.

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