Hacemos que
la biomanufactura sea
fácil, escalable
y repetible

El Bioprocesador

El Bioprocesador

El Bioprocesador reduce el tamaño de una instalación biotecnológica completa a una unidad de escritorio plug & play todo en uno con flujo laminar, continuo y unidireccional. Produce cosechas diarias y mantiene las células con la máxima eficiencia mediante el control de sus parámetros microambientales, como el medio de cultivo, el pH, el oxígeno disuelto y la densidad celular, inline y online.

El Bioprocesador
  • 200x

    Se reduce en 200 veces el tamaño de una instalación biotecnológica tradicional

  • 100x-400x

    Volumen de procesamiento entre 100 y 400x dependiendo del cultivo celular.

  • 70x

    aumento estimado de la productividad

Nuestras Tecnologías

Biomateriales

Los biomateriales son clave para el desarrollo de nuestros dispositivos. A nuestro equipo de biomateriales, le apasiona descubrir nuevos materiales para la interacción con diferentes tipos de células. Nuestras biotintas están conformadas con integridad estructural y son biocompatibles para crear un entorno adecuado para células vivas. Contamos con un grupo de personas altamente cualificadas, con experiencia en la formulación, el análisis y el escalado de biomateriales. Además, son fotocurables para ser usadas en nuestras innovadoras impresoras 3D, con las cuales fabricamos los biorreactores, donde posteriormente se inoculan las células.

Electroporación

En la biotecnología los campos eléctricos pulsados (PEF) se utilizan para crear poros en la membrana celular. Si los poros inducidos son pequeños, pueden volver a cerrarse (ruptura reversible). Si los poros son muy grandes, la membrana ya no puede regenerarse por sí misma (ruptura irreversible) y esto da lugar a la esterilización. Para abastecer nuestro bioprocesador de flujo continuo, en Stämm hemos investigado y desarrollado nuevos sistemas de esterilización para cultivos celulares.

Microfluidos

La microfluídica es el estudio y control de pequeños volúmenes de líquidos en microestructuras. Permite experimentar con pequeños volúmenes (de micro a nanolitros) reduciendo así los costes de utilización de reactivos caros. Es una herramienta extremadamente útil en la bioquímica y la física. Su aplicación requiere el diseño de microbombas, microválvulas, mezcladores y otros microdispositivos que permitan al usuario mezclar, transportar, segregar y homogeneizar térmicamente los fluidos. Sus ventajas, además del bajo consumo de reactivos, son un mayor control de los fluidos, una menor generación de residuos, un tiempo de respuesta más rápido y una replicación más veloz, sencilla y económica. La complejidad de esta técnica requiere equipos especializados y una mano de obra altamente cualificada.

Flujo laminar

El flujo laminar describe un desplazamiento de fluido suavemente o en trayectorias regulares, en contraste con el flujo turbulento, en el que el fluido sufre fluctuaciones y mezclas irregulares.

El flujo laminar se produce en casos en que el canal de flujo es relativamente pequeño (piénsese en decimales de micras), el fluido se mueve lentamente y su viscosidad es relativamente alta. El flujo de miel a través de un tubo fino o la corriente de sangre a través de los vasos capilares son claros ejemplos de flujo laminar.

Microvasculatura Cristalográfica.

Los entramados de cristal son unidades simétricas con patrones tridimensionales que, al repetirse en intervalos regulares, crean estructuras cristalográficas. Estas estructuras son ampliamente estudiadas en diversas áreas de la ciencia y la tecnología. Somos capaces de imprimir estas estructuras con nuestra innovadora impresora 3D produciendo cualquier topología deseada, creando así una red de microcanales que denominamos Microvasculatura Cristalográfica.