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Fluidnatek en RegMed XB 2026: Impulsando la transición del laboratorio a la realidad clínica

fluidnatek regmed

La Conferencia Anual RegMed XB 2026 en Utrecht ha llegado a su fin y, para Fluidnatek, ha sido mucho más que una simple fecha en el calendario. Representados por nuestra colega Pilar Salinas, pasamos varias jornadas intensas sumergidos en el corazón del ecosistema de la medicina regenerativa, colaborando con los pioneros que están rediseñando el futuro de la salud.

Nuestra presencia en RegMed XB tuvo un propósito claro: apoyar la transición desde la investigación disruptiva hacia un impacto real en los pacientes.

El reto de la traslación

En Fluidnatek, creemos que la próxima generación de terapias celulares y génicas, la ingeniería de tejidos y los biomateriales avanzados dependen totalmente de las tecnologías que los hacen posibles. Un concepto científico brillante sigue siendo solo un concepto hasta que puede fabricarse bajo estándares rigurosos y trasladarse a aplicaciones clínicas.

Durante sus interacciones con investigadores, clínicos y desarrolladores de ATMP (medicamentos de terapia avanzada), Pilar identificó una prioridad común: cruzar el «valle de la muerte» entre la prueba de concepto y la realidad clínica. Ya sea desarrollando andamios (scaffolds) complejos para ingeniería de tejidos o sistemas de precisión para la liberación de fármacos, el consenso fue claro: el control de procesos y la escalabilidad son la nueva frontera.

Escalando la innovación con precisión

Nuestra participación reforzó el papel vital que el electrospinning y el electrospraying desempeñan en este ecosistema. Estas no son solo técnicas de laboratorio; son plataformas de fabricación escalables que ofrecen:

  • Precisión inigualable: Creación de estructuras nanofibrosas que imitan la matriz extracelular natural.
  • Reproducibilidad: Fundamental para cumplir con los estrictos requisitos de los organismos reguladores y los ensayos clínicos.
  • Escalabilidad: Paso de la investigación de laboratorio a la fabricación piloto sin perder las propiedades que hacen que el material sea efectivo.

Mirando hacia el futuro

La medicina regenerativa es un viaje colaborativo. Ver a toda la cadena de valor —desde inversores y responsables políticos hasta científicos— reunida en un mismo lugar nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos. En Fluidnatek, estamos comprometidos a proporcionar la tecnología de procesamiento avanzada que convierte la investigación visionaria en soluciones médicas tangibles.

El congreso ha terminado, pero el trabajo para escalar el futuro de la medicina continúa. Estamos listos para ayudarte a superar los retos de fabricación de tu próximo gran avance.

Exhibitors regmed

Control ambiental en el electrospinning: cómo la temperatura y la humedad determinan la morfología de las fibras, y por qué ECU marca la diferencia

Fluidnatek ECU is critical for biomedical and GMP applications.

Las condiciones ambientales influyen considerablemente en los resultados del electrospinning, especialmente en el diámetro de las fibras, su morfología y la reproducibilidad entre lotes. La humedad relativa y la temperatura influyen en la evaporación del disolvente, la estabilidad del flujo y la solidificación de las fibras, por lo que el control ambiental es un aspecto fundamental del desarrollo del proceso. La Unidad de Control Ambiental (ECU) de Fluidnatek permite regular la temperatura y la humedad para obtener resultados de electrospinning más uniformes en aplicaciones biomédicas y de investigación.

Introducción: Por qué es importante el control ambiental en electrospinning

El electrospinning es muy sensible a las condiciones ambientales. Incluso cuando el voltaje, el caudal y la distancia entre la aguja y el colector están bien optimizados, los cambios de temperatura y humedad pueden alterar la forma en que se forma y se seca el flujo, lo que a su vez afecta a la morfología final de la fibra.

Esta sensibilidad cobra especial importancia en aplicaciones en las que la uniformidad de las fibras es fundamental, como los andamios biomédicos, los sistemas de administración de fármacos y los biomateriales basados en proteínas. En estos casos, pequeños cambios en las condiciones ambientales pueden provocar variaciones en el diámetro de las fibras, la textura de la superficie y la formación de defectos.

Por este motivo, el control ambiental no es solo una cuestión de comodidad. Se trata de una herramienta práctica para mejorar la reproducibilidad, reducir la variabilidad del proceso y facilitar un desarrollo más fiable del electrospinning. El ECU de Fluidnatek está diseñado específicamente para este fin, proporcionando a los usuarios un entorno de cámara controlado que les permite trabajar dentro de un rango climático estable y adaptable.

Mecanismos: cómo influyen la humedad y la temperatura en la morfología de la fibra

Humedad relativa y evaporación de disolventes

La humedad relativa desempeña un papel importante en el electrospinning, ya que influye en la velocidad a la que el disolvente se evapora del inyector y en la forma en que se solidifica la superficie de la fibra. Cuando la humedad es demasiado alta, la evaporación puede ralentizarse, lo que puede aumentar el riesgo de que se formen poros en la superficie, fibras con forma de cinta u otros cambios morfológicos. Cuando la humedad es demasiado baja, el inyector puede secarse demasiado rápido, lo que también puede contribuir a la inestabilidad o a la aparición de defectos en algunos sistemas.

El efecto no es idéntico en todos los sistemas de polímeros o disolventes, pero el principio general es el mismo: la humedad ambiental puede alterar significativamente la formación de las fibras. Por eso es importante controlar la humedad cuando se trabaja con materiales sensibles o cuando se intenta reproducir una morfología específica en varios lotes.

Temperatura y propiedades de la solución

La temperatura también influye en el electrospinning de varias maneras. Puede afectar a la viscosidad de la solución, a la presión de vapor del disolvente y a la dinámica general de secado del flujo de fibra. En muchos sistemas, un aumento moderado de la temperatura puede favorecer la formación de fibras más finas al reducir la viscosidad y acelerar la evaporación del disolvente.

Al mismo tiempo, el calor excesivo puede desestabilizar ciertas formulaciones, especialmente cuando se trabaja con materiales a base de proteínas o biológicamente sensibles. En esos casos, la uniformidad del proceso depende no solo de los propios parámetros de electrospinning, sino también de mantener un entorno térmico estable y adecuado durante todo el proceso.

La relación entre el entorno y la reproducibilidad

Uno de los mayores retos del electrospinning es la reproducibilidad. Un proceso que funciona bien un día puede comportarse de forma diferente otro día si cambia el entorno del laboratorio. Los cambios estacionales, el aire acondicionado, la ventilación o las simples fluctuaciones de humedad pueden influir en la estructura final de la fibra.

Esto es especialmente relevante al pasar de la investigación exploratoria al desarrollo de procesos más estructurados. Si el objetivo es comparar formulaciones, optimizar una estructura o crear un proceso escalable, las variaciones ambientales pueden dificultar la interpretación de los resultados. Un entorno controlado ayuda a reducir esta variabilidad y facilita aislar el efecto de cada parámetro del proceso.

La ECU responde a esta necesidad proporcionando un control activo de la atmósfera de la cámara. Esto ofrece a los investigadores una plataforma más estable para comparar condiciones, perfeccionar fórmulas y documentar el comportamiento de los procesos de forma más coherente.

Qué aporta la ECU de Fluidnatek al proceso

La unidad de control ambiental de Fluidnatek está diseñada para facilitar el electrospinning en condiciones controladas mediante la regulación de la temperatura y la humedad dentro de la cámara. Está disponible como opción integrada en toda la gama de plataformas de Fluidnatek y tiene por objeto ayudar a los usuarios a gestionar las condiciones climáticas que influyen en la formación de la fibra.

La ECU combina la estabilidad ambiental con un apoyo práctico a los procesos. Según el posicionamiento del producto de Fluidnatek, permite calentar, enfriar, secar y humidificar la atmósfera de la cámara, lo que permite a los usuarios explorar de forma más eficaz el espacio climático viable para cada proceso. Esta flexibilidad resulta especialmente útil cuando se trabaja con polímeros o disolventes que reaccionan de forma diferente a las condiciones ambientales.

El sistema también garantiza un entorno de procesamiento limpio gracias al filtro HEPA instalado en la etapa de entrada de aire. En aplicaciones biomédicas y de investigación, ese control ambiental adicional puede resultar útil a la hora de obtener resultados más consistentes y fiables.

Aplicaciones en las que el control ambiental marca la diferencia

Andamios biomédicos y dispositivos implantables

En el electrospinning biomédico, la morfología es fundamental. El diámetro de la fibra, la textura de la superficie y la porosidad influyen en el comportamiento del andamio al entrar en contacto con las células y los tejidos. En aplicaciones como los apósitos para heridas, los injertos vasculares, las prótesis para hernias y las conductos nerviosos, unas condiciones ambientales estables pueden ayudar a mejorar la uniformidad del material final.

Los sistemas poliméricos utilizados en aplicaciones biomédicas pueden ser especialmente sensibles a los cambios ambientales. Por ese motivo, la capacidad de controlar la humedad y la temperatura durante el electrospinning puede favorecer el desarrollo de andamios más fiables y un rendimiento más uniforme entre lotes.

Administración de fármacos y materiales funcionales

El control ambiental también resulta valioso en los trabajos relacionados con la administración de fármacos, donde la morfología de la fibra puede influir en el comportamiento de la carga, las características de la superficie y el rendimiento de la liberación. En estos casos, una humedad no controlada puede alterar la forma en que la fibra se forma y se seca, lo que puede introducir una variabilidad no deseada.

El uso de un entorno de cámara controlada ayuda a reducir una de las principales fuentes de incertidumbre durante el desarrollo del proceso. Esto facilita la comparación de formulaciones, la evaluación del espacio de diseño y la toma de decisiones más seguras sobre la optimización del proceso.

Biomateriales a base de proteínas

Los sistemas de electrospinning basados en proteínas suelen ser más sensibles que los polímeros sintéticos. Materiales como el colágeno o la gelatina pueden reaccionar de forma notable tanto a la temperatura como a la humedad, lo que hace que sea aún más importante contar con un entorno de procesamiento estable.

En estas aplicaciones, el control ambiental puede ayudar a mantener la uniformidad del proceso y reducir la probabilidad de que se produzcan defectos morfológicos. Además, facilita un flujo de trabajo más predecible cuando los investigadores necesitan repetir experimentos, comparar formulaciones o documentar resultados para su publicación o para una futura ampliación de la escala.

Fluidnatek LE-500 + ECU_front view

Fluidnatek LE-500 y ECU.

Control ambiental y escalado

El control ambiental cobra aún más importancia a medida que el electrospinning pasa de la fase de desarrollo a escala de laboratorio a entornos de producción más grandes o más formalizados. A mayor escala, las fluctuaciones mínimas en el flujo de aire, la acumulación de vapor o las condiciones de la cámara pueden tener un mayor impacto en la uniformidad de la fibra.

Una cámara controlada ayuda a reducir una de las variables habituales que pueden complicar la ampliación de la escala. Al mantener la temperatura y la humedad dentro de un rango definido, los investigadores y los fabricantes pueden trabajar para obtener resultados más reproducibles en diferentes sistemas y entornos de producción.

Aquí es donde la ECU encaja de forma natural en el enfoque de plataforma más amplio de Fluidnatek. Está diseñada para facilitar el desarrollo de procesos, la optimización de productos y la transición de la investigación exploratoria a flujos de trabajo de producción más controlados.

Por qué la ECU encaja en la estrategia de equipos de Fluidnatek

La ECU no es un accesorio climático de uso general. Forma parte de un sistema diseñado específicamente para el electrospinning, en el que hay que tener en cuenta conjuntamente la temperatura, la humedad y el flujo de aire.

Esto es importante porque el electrospinning no es un proceso estático. Es sensible a la interacción entre la solución, el inyector, el colector y la atmósfera circundante. Una cámara controlada ofrece a los usuarios mayor flexibilidad para explorar esas interacciones, al tiempo que reduce el ruido provocado por condiciones ambientales no controladas.

Para los investigadores, esto se traduce en un mejor control experimental y una comparación más sencilla entre series de ensayos. Para los desarrolladores de procesos, supone una vía más estable hacia la reproducibilidad. Y para los equipos que trabajan en aplicaciones biomédicas o reguladas, contribuye a crear un entorno de proceso más limpio y coherente.

Conclusión

El control ambiental es un aspecto fundamental en el desarrollo de procesos de electrospinning. La temperatura y la humedad pueden influir considerablemente en la morfología de las fibras, la distribución del diámetro y la reproducibilidad, por lo que son variables esenciales que deben controlarse cuando se trabaja en aplicaciones de alto valor.

La unidad de control ambiental de Fluidnatek está diseñada para proporcionar esa estabilidad dentro de la cámara de electrospinning. Al permitir el control de la calefacción, la refrigeración, el secado, la humidificación y la entrada de aire filtrado por HEPA, la ECU ayuda a los usuarios a crear un entorno de procesamiento más homogéneo para la investigación y el desarrollo.

Para los equipos que desarrollan andamios biomédicos, sistemas de administración de fármacos u otros materiales electrohilados, ese entorno controlado puede marcar la diferencia entre un resultado prometedor y un proceso reproducible.

¿Desea mejorar la reproducibilidad en su trabajo de electrospinning? La unidad de control ambiental de Fluidnatek proporciona las condiciones de cámara controladas que necesita para obtener una mejor morfología de la fibra, resultados más uniformes y un desarrollo del proceso más fiable.

Póngase en contacto con nuestro equipo técnico para saber cómo la ECU puede adaptarse a su aplicación.

Referencias

Casper, C. L., Stephens, J. S., Tassi, N. G., Chase, D. B., & Rabolt, J. F. (2004). Controlling surface morphology of electrospun polystyrene fibers: Effect of humidity and molecular weight in the electrospinning process. Macromolecules, 37(2), 573–578. https://doi.org/10.1021/ma0351975

Nezarati, R. M., Eifert, M. B., & Cosgriff-Hernandez, E. (2013). Effects of humidity and solution viscosity on electrospun fiber morphology. Tissue Engineering Part C: Methods, 19(10), 810–819. https://doi.org/10.1089/ten.tec.2012.0671

Samad, U. A., Alam, M. A., Al-Zahrani, S. M., & Sherif, E. S. M. (2020). Effect of humidity on formation of electrospun polycaprolactone nanofiber embedded with curcumin using needleless electrospinning. Procedia Manufacturing, 43. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.193

Xue, J., Wu, T., Dai, Y., & Xia, Y. (2019). Electrospinning and electrospun nanofibers: Methods, materials, and applications. Chemical Reviews, 119(8), 5298–5415. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b00593

Omer, S., Forgách, L., Zelkó, R., & Sebe, I. (2021). Scale-up of Electrospinning: Market Overview of Products and Devices for Pharmaceutical and Biomedical Purposes. Pharmaceutics, 13(2), 286. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13020286

Vass, P., et al. (2020). Scale-up of electrospinning technology: Applications in the pharmaceutical industry. WIREs Nanomedicine and Nanobiotechnology, 12(4), e1611. https://doi.org/10.1002/wnan.1611

Fluidnatek. (2024). Electrospinning Environmental Control Unit (ECU). Bioinicia Fluidnatek SLU. https://fluidnatek.com/advanced-electrospinning-equipment/electrospinning-environmental-control/

Fluidnatek, presente en la Spain–United States Business Summit

Boston biotech hub

Boston como ecosistema global de innovación biotecnológica

Boston sigue consolidándose como uno de los centros biotecnológicos más importantes y dinámicos del mundo, al reunir a instituciones de investigación punteras, empresas emergentes, compañías consolidadas e inversores en un entorno altamente colaborativo. Este ecosistema único convierte a la ciudad en un punto de referencia clave para los avances en innovación biomédica, biotecnología y desarrollo de dispositivos médicos.

En Fluidnatek, nuestra participación en esta Cumbre Empresarial España-Estados Unidos va más allá de la mera asistencia al evento. Forma parte de una estrategia más amplia destinada a mantenernos en sintonía con las necesidades cambiantes de los sectores biomédico y de dispositivos médicos, especialmente en aquellos ámbitos en los que los materiales avanzados y las tecnologías de fabricación escalables son fundamentales.

Fortalecimiento de la colaboración transatlántica en el ámbito de las ciencias de la salud

Esta iniciativa, impulsada por el ICEX en colaboración con la Fundación Richi y socios locales, reúne a empresas españolas y estadounidenses con el fin de fomentar la colaboración en el ámbito de las ciencias de la salud, la biotecnología y las tecnologías avanzadas. Este tipo de plataformas son fundamentales para acelerar la innovación y facilitar el intercambio de conocimientos entre ecosistemas internacionales.

Boston_ICEX biotech summit

Fernando Corral —director de operaciones— y Enrique Navarro —director de ventas y marketing— en la Cumbre Empresarial España-Estados Unidos.

Áreas clave de interés en el ecosistema de las ciencias de la salud de Boston

En los últimos días, hemos mantenido contactos con empresas y plataformas de innovación del sector de las ciencias de la salud de Boston —desde empresas emergentes hasta organizaciones consolidadas— para intercambiar puntos de vista sobre los retos y oportunidades actuales en ámbitos como:

  • Biomateriales avanzados e ingeniería de tejidos
  • Sistemas de administración de fármacos y recubrimientos funcionales
  • Fabricación a gran escala de materiales nanoestructurados

Estos ámbitos están estrechamente relacionados con la creciente demanda de tecnologías de electrospinning y soluciones basadas en nanofibras, especialmente en aquellos casos en los que el rendimiento, la reproducibilidad y la escalabilidad son requisitos fundamentales.

Tecnologías de electrospinning y nanofibras en aplicaciones prácticas

Es realmente inspirador ser testigo del nivel de innovación y compromiso que se respira en el ecosistema de Boston. La energía que rodea a estos proyectos pone de relieve la importancia de convertir la investigación en soluciones prácticas y de gran impacto.

En Fluidnatek, la mejora continua de nuestras plataformas de electrospinning se ve directamente influida por estas interacciones. Al escuchar a los investigadores y a los líderes del sector, nos aseguramos de que nuestra tecnología evolucione en consonancia con las necesidades reales de las aplicaciones, desde la investigación de laboratorio hasta la producción a gran escala de nanofibras.

Nuestra presencia en Estados Unidos está bien consolidada. A lo largo de los años, hemos contribuido al desarrollo de este ecosistema aportando tecnologías avanzadas de producción de nanofibras, lo que ha permitido avances en aplicaciones biomédicas, filtración y otros campos. Nuestro compromiso sigue siendo claro: garantizar que el electrospinning trascienda el ámbito experimental y se convierta en una solución de fabricación fiable y escalable.

Impulsar la innovación a través de la colaboración

En última instancia, la innovación significativa se basa en la colaboración. El diálogo con investigadores, empresas emergentes y líderes del sector es fundamental para identificar retos, perfeccionar tecnologías y acelerar el progreso en el ámbito de las aplicaciones biomédicas basadas en nanofibras.

👉 Si está trabajando en aplicaciones biomédicas relacionadas con las nanofibras o las tecnologías de electrospinning, le invitamos a ponerse en contacto con nuestro equipo. Analicemos cómo podemos apoyar sus desarrollos y colaborar para llevar al mercado soluciones escalables.

Próximamente, nuevo seminario web: «Electrospinning de emulsiones estabilizadas con nanocelulosa para obtener fibras multifásicas».

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Únete a nuestro próximo seminario web con la Dra. Vanessa Oliveira Castro (TUBAF): «Electrospinning de emulsiones estabilizadas con nanocelulosa para obtener fibras multifásicas».

Fecha: Febrero 17, 2026
Hora: 5 p.m. CET / 11 a.m. ET / 8 a.m. PT.

 
 

Abstract

En las emulsiones Pickering (PE), los sistemas multifásicos se estabilizan mediante partículas. Mediante electrospinning, estos sistemas pueden convertirse en fibras que conservan el carácter multifásico y son capaces, por ejemplo, de almacenar compuestos activos a través de arquitecturas núcleo-cubierta. Debido a esta capacidad excepcional, estas fibras son muy prometedoras para aplicaciones de materiales avanzados en la administración de fármacos, la ingeniería de tejidos, la filtración o la catálisis. Este estudio explora los principios fundamentales del electrospinning de PE basados en polisacáridos, como el dextrano, que posteriormente forman la matriz de fibra multifásica, y nanocristales de celulosa como estabilizadores de la emulsión. Para lograr la hilabilidad de la fibra, presentamos estrategias para adaptar las PE agua en agua, seleccionando polímeros hidrosolubles adecuados o variando su concentración y la relación de fases, así como adaptando la concentración del estabilizador de partículas. El comportamiento de fase y la estabilidad de los PE se analizan mediante microscopía de fluorescencia, utilizando colorantes selectivos para cada una de las fases poliméricas. Para la caracterización de las fibras, se utilizaron microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía electrónica de transmisión (TEM) para analizar las morfologías de las fibras y confirmar la arquitectura núcleo-cubierta resultante, respectivamente. En última instancia, mostraremos cómo el electrohilado de PE puede ser una alternativa prometedora y, lo que es más importante, escalable al electrospinning multiaxial para la producción de fibras multifásicas y funcionales.

La ponente

La Dra. Vanessa Castro es especialista en ciencia de los materiales, con especialización en polímeros. Obtuvo su doctorado en 2022 en la UFSC (Brasil) con un proyecto basado en el desarrollo de membranas electrohiladas conductoras para la regeneración nerviosa. Durante el último año de su doctorado, participó en un programa de intercambio en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon (Francia) para investigar el potencial de los líquidos bioiónicos para aumentar las propiedades de las membranas, como la biocompatibilidad. En 2023, comenzó su posdoctorado en el grupo de Materiales Funcionales Verdes, dirigido por la Dra. Katja Heise. Su misión en el equipo era el desarrollo de emulsiones Pickering ecológicas para múltiples aplicaciones. Desde noviembre de 2025, es la líder del grupo de investigación junior BioWin en la Technische Universität Bergakademie Freiberg, Alemania. La investigación se centra en materiales sostenibles y soluciones de bioeconomía circular. El trabajo se centra en la conversión de residuos agrícolas y de procesamiento de alimentos en materiales de alto valor basados en polímeros, como películas y membranas electrohiladas, utilizando química verde.

Sobre TUBAF

La Technische Universität Bergakademie Freiberg (TUBAF) es una universidad técnica orientada a la investigación que se centra principalmente en la ciencia de los materiales, la sostenibilidad y la eficiencia de los recursos. Dentro de la TUBAF, el Instituto de Materiales Nanométricos y Biológicos (INBM) contribuye a esta misión mediante el desarrollo de materiales funcionales innovadores a nanoescala y de origen biológico, vinculando la investigación fundamental con aplicaciones en los campos de la energía, el medio ambiente y la biomedicina.

Más información

Technische Universität Bergakademie Freiberg. Clic aquí para más información.

Fluidnatek en DGBM 2025: dando forma al futuro de los materiales biomédicos

¡La conferencia de la Sociedad Alemana de Biomateriales 2025 (DGBM) en Dresde ha culminado, dejándonos inspirados y profundamente agradecidos por el intercambio de conocimientos con líderes en biomateriales y medicina regenerativa!

Nuestro más sincero agradecimiento a la organización del DGBM por hacer posible un evento tan relevante, y a cada asistente que contribuyó a enriquecedores debates sobre el papel de las nanofibras obtenidas por electrospinning en las terapias innovadoras y la administración avanzada de fármacos.

Desde Fluidnatek reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad biomédica y seguimos revolucionando las soluciones en nanofibras mediante tecnología de electrospinning de vanguardia. Queremos destacar especialmente la participación de nuestros compañeros Becky Tunio (KAM) y Enrique Navarro (Sales & Marketing Manager), quienes representaron nuestra experiencia y dedicación durante el evento.

¡Sigamos llevando la innovación más allá!

Más información sobre el evento: https://www.dgbm-kongress.de/

Becky Tunio and Enrique Navarro Alonso, at DGBM 2025.

Fluidnatek presenta en Medical Technology Ireland la revolucionaria LE-50 Gen2: la innovación biomédica de nueva generación

2025 MTI

Fluidnatek causó un gran impacto en Medical Technology Ireland 2025, celebrado los días 24 y 25 de septiembre en el Hipódromo de Galway, donde presentamos con orgullo nuestra innovadora plataforma LE-50 Gen2 de electrospinning y electrospraying. Este sistema de vanguardia representa el futuro de la investigación con nanofibras y nanopartículas en aplicaciones biomédicas.

Innovación en directo

Nuestro stand de exposición se convirtió en un centro de descubrimiento científico donde los asistentes pudieron presenciar demostraciones en directo de las extraordinarias capacidades del LE-50 Gen2. Este sistema de sobremesa de última generación revoluciona la investigación de laboratorio al integrar de manera fluida tanto tecnologías basadas en agujas como sin agujas dentro de una única unidad versátil.

Las características técnicas destacadas incluyen:

  • Capacidades de procesamiento de doble solución
  • Sistemas de control de alto voltaje independientes
  • Movimiento automatizado del emisor que garantiza una homogeneidad excepcional
  • Precisión sin igual para el desarrollo de scaffolds multimaterial

Estas funcionalidades avanzadas posicionan al LE-50 Gen2 como la solución ideal para aplicaciones pioneras en ingeniería de tejidos, cicatrización acelerada de heridas, sistemas de liberación de fármacos de precisión y recubrimientos de dispositivos médicos de nueva generación.

Representación experta

La presencia de Fluidnatek estuvo representada por nuestro equipo especializado:

  • Enrique Navarro, Director de Ventas y Marketing
  • Milan Proks, Gestor de Cuentas Clave

Transformando la ciencia médica

La tecnología de electrospinning está revolucionando la investigación biomédica al permitir la creación de andamios basados en nanofibras que replican con precisión la matriz extracelular natural. Este enfoque biomimético mejora significativamente el crecimiento celular y acelera los procesos de regeneración tisular. Además, nuestros materiales electrospun proporcionan una liberación controlada y dirigida de compuestos terapéuticos, abriendo nuevas fronteras en la medicina personalizada.

La precisión excepcional del LE-50 Gen2 combinada con su escalabilidad lo convierte en una herramienta indispensable para investigadores y empresas que impulsan la próxima oleada de avances en tecnología médica.

Mirando hacia el futuro

Extendemos nuestro sincero agradecimiento a todos los innovadores, investigadores y líderes de la industria que visitaron nuestro stand y participaron en conversaciones significativas sobre cómo las soluciones avanzadas de Fluidnatek pueden acelerar la innovación biomédica. Estas valiosas conversaciones alimentan nuestro compromiso de traspasar los límites de lo que es posible en tecnología médica.

Para más información sobre LE-50 Gen2 y cómo puede transformar tu investigación biomédica, contacta con nuestro equipo hoy mismo.

2025 MTI

Demostración en vivo de LE50 Gen2.

Conectando con la comunidad biomédica en FBPS 2025 en Oporto

FBPS Porto

Mostrando innovación en electrospinning y polímeros biomédicos

Fluidnatek participó con éxito en el FBPS 2025 – Simposio sobre Polímeros Biomédicos y Electrospinningcelebrado recientemente en Oporto. Este simposio internacional brindó una oportunidad única para presentar nuestras últimas innovaciones en tecnología de electrospinning, nanofibras para aplicaciones biomédicas y polímeros avanzados, al tiempo que reforzamos la colaboración con la comunidad científica mundial.

Lo más destacado del evento

Soluciones innovadoras en exhibición

Presentamos nuestros últimos desarrollos en electrospinning de nanofibras, nanotecnología y aplicaciones biomédicas, despertando gran interés entre investigadores y profesionales del sector.

Intercambio de conocimiento

Nuestro equipo dialogó con expertos internacionales, generando debates enriquecedores y posibles colaboraciones para futuros proyectos en el ámbito de biomateriales y nanofibras.

Excelente acogida en nuestro stand

Muchos visitantes se acercaron a nuestro stand para conocer de cerca nuestra tecnología, explorar aplicaciones y discutir oportunidades de colaboración científica e industrial.

Mirando al futuro

Queremos agradecer a los organizadores del simposio por esta edición tan inspiradora, así como a todos los visitantes que compartieron sus ideas y entusiasmo con nosotros.

Eventos como FBPS 2025 confirman que estamos en la senda correcta: continuar innovando en electrospinning, estrechando lazos con la comunidad científica y desarrollando soluciones con un impacto real en aplicaciones biomédicas.

Descubre más sobre nuestra tecnología de electrospinning y cómo aplicamos nanofibras y polímeros avanzados en biomedicina.

FBPS25_Becky

Becky Tunio en FBPS , Oporto.

Próximamente, nuevo seminario web: «Biofunctional electrospun fibers aiming target therapies»

webinar Minho

Desde Bioinicia Fluidnatek, nos gustaría invitarle a nuestro seminario web altamente informativo en colaboración con 3Bs-University of Minho.

Date: June 18th, 2025
Hora: 5 p.m. CET / 11 a.m. ET / 8 a.m. PT.
Clic para registrarse

 
 

Abstract

Para imitar la estructura y la función de la matriz extracelular natural (MEC), el Grupo de Investigación 3B (Universidad de Minho, Portugal) ha desarrollado mallas fibrosas electrohiladas (eFM). A pesar de su parecido físico, también se ha tenido en cuenta la capacidad de la MEC natural para unir, almacenar y liberar localmente factores bioactivos a las células adyacentes. Para materializarlas, se inmovilizaron anticuerpos, proteínas específicas de tejidos, factores de crecimiento solubles o vesículas extracelulares en la gran superficie de las eFM. Estos sistemas biofuncionales se desarrollaron para regenerar específicamente tejidos cartilaginosos, óseos, vasculares, neurales y tímicos, utilizando biomoléculas endógenas o naturales. En última instancia, nuestro objetivo es validar, en las fases preclínica y clínica, terapias avanzadas dirigidas para uso humano.

El ponente

El Dr. Albino Martins es experto en ingeniería tisular y medicina regenerativa en 3Bs – Universidad de Minho, con experiencia en nanoestructuras para terapias dirigidas. Es doctor en ingeniería tisular y autor de más de 85 publicaciones, con más de 4000 citas (índice h 36). Su trabajo se centra en las nanofibras y nanopartículas funcionalizadas para la modulación celular y el tratamiento del cáncer. Ha dirigido y coordinado varios proyectos de investigación nacionales e internacionales, es titular de múltiples patentes y participa activamente en la divulgación científica. Martins también forma parte de los consejos editoriales de revistas de gran impacto y ha supervisado a numerosos estudiantes de posgrado, contribuyendo de manera significativa a la investigación, la innovación y la educación en biomateriales y medicina regenerativa.

Aacerca de 3B’s

El Grupo de Investigación 3B, que forma parte del Instituto 3B de la Universidad de Minho, en Portugal, es un centro líder en biomateriales, ingeniería de tejidos y medicina regenerativa. Fundado en 1998, se centra en el desarrollo de biomateriales basados en polímeros naturales y terapias con células madre para su aplicación en la administración de fármacos y la regeneración de tejidos. El grupo lidera el Instituto Europeo de Excelencia en Ingeniería de Tejidos y Medicina Regenerativa, con sucursales en 13 países.

Más información

3B’s Research Group. Click aquí para más información.

Fluidnatek en el Medicon Valley Alliance

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Estamos encantados de compartir que Fluidnatek está en una misión comercial en Medicon Valley Alliance, uno de los clústeres médicos más dinámicos de Europa. 🌍 Nuestra presencia en la #MVAAnnualSummit2025 es un paso clave para profundizar nuestro compromiso con la comunidad científica, fomentar nuevas colaboraciones y explorar oportunidades de negocio en este vibrante ecosistema.

Nos representa en la cumbre nuestro Director de Ventas y Marketing, Enrique Navarro Alonso, que está conectando activamente con líderes de la industria y mostrando las últimas innovaciones de Fluidnatek. 🤝

Si asiste al evento, no deje de conocernos y descubra cómo podemos trabajar juntos para dar forma al futuro de las ciencias de la vida.

Estamos orgullosos de formar parte de este centro internacional de avances farmacéuticos, biotecnológicos y de tecnología médica.

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Nuetro Sales and Marketing Manager, Enrique Navarro.

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