top of page
criotecnología de protones
Flujo de trabajo de laboratorio biomédico para la criopreservación de células mediante tecnología de congelación avanzada.

Integridad estructural. Recuperación funcional. Validación científica.

Criopreservación que preserva la función

Derivada de la tecnología japonesa de congelación magnética PROTON, Proton CryoTech aplica una modulación estructural controlada del hielo para favorecer la arquitectura biológica y la estabilidad funcional posterior a la descongelación.

Organoides y tejidos 3D conservados mediante tecnología de criopreservación estructural.

En terapias avanzadas…

Integridad estructural
Diseñado para sistemas celulares 3D (organoides, esferas).

Recuperación funcional
Enfoque en marcadores, secreción y electrofisiología.

Viabilidad operativa
Menor dependencia de los flujos de trabajo de manejo de LN₂

Aplicaciones biomédicas de congelación magnética

Un nuevo estándar en criopreservación

PROTON replantea la congelación como ingeniería molecular: una transición de fase controlada que protege la ultraestructura de los sistemas vivos.

Nucleación uniforme

Promueve la nucleación distribuida espacialmente para reducir el crecimiento descontrolado de cristales y la tensión mecánica localizada.

Choque osmótico reducido

Una transición de fase más homogénea puede reducir los gradientes extremos de concentración de solutos y el estrés por deshidratación.

Crioconservación estructural

Diseñado para sistemas celulares 3D complejos donde los límites de difusión y los gradientes térmicos suponen un desafío para la preservación estructural.

Aplicaciones de la medicina por congelación magnética

EL MOMENTO CRÍTICO - Cristalización del hielo

Durante la criopreservación, el evento determinante no es la temperatura de almacenamiento, sino la transición de fase.

A medida que el agua se congela, la dinámica de cristalización determina la tensión estructural dentro de los sistemas biológicos. La expansión incontrolada de cristales intracelulares y extracelulares puede alterar la integridad de la membrana, modificar la organización intracelular y comprometer el rendimiento biológico a largo plazo.

La calidad de la conservación se define en el momento de la cristalización.

Cuando la arquitectura celular se ve alterada

El estrés mecánico generado durante la congelación incontrolada puede afectar a:

• Estructura de la membrana
• Organización de los orgánulos
• Estabilidad del citoesqueleto
• Vías de señalización intracelular
• Capacidad de diferenciación funcional

Las métricas de viabilidad posteriores a la descongelación por sí solas no reflejan necesariamente la preservación funcional.

Introducción al control estructural del hielo

Derivada de la tecnología japonesa de congelación magnética PROTON, Proton CryoTech integra campos electromagnéticos controlados durante la congelación para influir en el comportamiento de nucleación y la dinámica de cristalización.

Esta modulación estructural favorece la preservación de la arquitectura biológica y la estabilidad funcional más allá de los parámetros de viabilidad.

La congelación es un fenómeno estructural. La estructura determina la función.

Un cambio estructural en la criobiología

La criopreservación está evolucionando desde parámetros basados en la temperatura hasta la ingeniería de transiciones de fase estructurales.

A medida que los sistemas celulares avanzados avanzan hacia su implementación clínica, el control estructural durante la congelación se convierte en algo fundamental.

Controlar la estructura significa preservar la función.

El control estructural como variable primaria

Los modelos tradicionales de criopreservación priorizan las velocidades de enfriamiento y los puntos finales de temperatura.
Proton CryoTech introduce el control estructural de la formación de hielo como una variable de ingeniería fundamental.

Congelación magnética en criogenia

TECNOLOGÍA

La tecnología de congelación magnética PROTON se desarrolló en Japón como un método avanzado para procesos de congelación controlados.

Su base de ingeniería integra la congelación asistida por campos electromagnéticos para influir en la dinámica de cristalización.

Este enfoque estructural sentó las bases para su evolución hacia contextos biomédicos.

Tecnología de control estructural del hielo

Ingeniería de la dinámica de formación de hielo mediante campos electromagnéticos controlados, basada en la tecnología japonesa de congelación magnética PROTON.

La física de la transición de fase

Durante la congelación, los sistemas biológicos experimentan una transición de fase en la que el agua forma cristales de hielo.
La nucleación de cristales, la tasa de crecimiento y la organización espacial determinan la distribución de la tensión mecánica dentro de las células y los tejidos.

La temperatura por sí sola no determina el resultado estructural.
La dinámica de cristalización sí lo hace.

Integración del campo electromagnético

La tecnología PROTON introduce campos electromagnéticos controlados durante la fase de congelación.
Estos campos influyen en el comportamiento de nucleación y contribuyen a un proceso de cristalización más organizado estructuralmente.

El objetivo es modular la dinámica de la formación de hielo, más que acelerar el descenso de la temperatura.

Tecnología

PF-15 NEO

El modelo biomédico actual es el PF-15 NEO, una configuración optimizada para la criopreservación estructural y el soporte especializado.

Unidad de criopreservación biomédica PF-15 NEO para la nucleación controlada de hielo y la preservación estructural.
Congelador magnético PF-15C NEO para criolaboratorios
Proceso de nanocristalización uniforme del hielo en la criopreservación estructural mediante congelación magnética.

Proton CryoTech ofrece soporte para la preservación estructural en:

donde PF-15 neo

encaja en

Terapias celulares avanzadas
Plataformas derivadas de células iPSC y flujos de trabajo regenerativos

Investigación sobre enfermedades neurodegenerativas

modelos de investigación de progenitores dopaminérgicos

Biobancos
Almacenamiento biológico a largo plazo con enfoque estructural.

Investigación sobre fertilidad y tejidos
Preservación de material biológico sensible

Sistemas celulares 3D preservados después de la criopreservación que muestran integridad estructural y función mantenidas.
El Instituto Nacional de Innovación Biomédica, Salud y Nutrición (NIBIOHN) — Congelación magnética, líder en biomedicina

Evidencia científica

La validación en Japón incluye neuroesferas dopaminérgicas derivadas de células iPSC (modelo de Parkinson) que muestran marcadores y resultados funcionales conservados después de la criopreservación.

¿Qué se mide?

Resultados funcionales más allá de la viabilidad: secreción de dopamina, actividad electrofisiológica y expresión de marcadores dopaminérgicos (por ejemplo, TH, FOXA2, NURR1) en sistemas de neuroesferas 3D.

Por qué es importante

Muchos protocolos de criopreservación mantienen las células "vivas", pero comprometen su integridad estructural, lo que resulta en una menor funcionalidad, lotes inconsistentes y una escalabilidad limitada para terapias listas para usar.

Construcciones 3D

Diseñado para reducir la típica disminución de la supervivencia que se observa en agregados, organoides y tejidos.

Reproducibilidad

Su objetivo es establecer flujos de trabajo estandarizados compatibles con operaciones de laboratorio de alta calidad.

Logística más segura

Permite opciones de cadena de frío más flexibles, reduciendo la dependencia operativa del manejo de LN₂.

“En las terapias avanzadas, el verdadero indicador de éxito no es la supervivencia, sino si las células conservan su función biológica prevista después de la descongelación.”

Propiedad intelectual
y Técnico
Documentación

PATENTES Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

La tecnología de congelación magnética PROTON está respaldada por documentación de patentes internacionales relacionada con metodologías de congelación controlada y sistemas de preservación estructural.

Las publicaciones técnicas y los contextos de investigación aplicada han explorado las implicaciones de la modulación estructural del hielo en los entornos biológicos.

Las referencias y la documentación seleccionadas están disponibles previa solicitud institucional.

La cartera de patentes incluye solicitudes presentadas en Japón y Europa relacionadas con metodologías de control de congelación asistidas electromagnéticamente.

  • EP 4 063 496 A1 (Europa)

  • JP 2025094837 A (Japón)

  • US 2023000071 A1 (EE. UU.)

Basado en células iPSC
Terapéutico
Implementación
en Japón

CONTEXTO CLÍNICO DE LAS CÉLULAS PSM I EN JAPÓN

Japón ha liderado el desarrollo mundial de programas terapéuticos basados en células madre pluripotentes inducidas (iPSC), incluidas las plataformas de progenitores dopaminérgicos asociadas con la enfermedad de Parkinson.

La transición de los sistemas derivados de células iPSC a la aplicación clínica real subraya la importancia de contar con metodologías de criopreservación fiables, capaces de mantener la integridad biológica funcional.

A medida que la medicina regenerativa avanza hacia una implementación a gran escala, la preservación estructural en el momento de la congelación adquiere cada vez mayor relevancia.

Estructural
Consideraciones
en la época moderna
Criobiología

CONTEXTO DE LA CRIOBIOLOGÍA

Históricamente, la criobiología se ha centrado en los límites de temperatura y la estabilidad del almacenamiento. Sin embargo, la dinámica estructural durante la transición de fase desempeña un papel fundamental en la determinación de los resultados biológicos.

El comportamiento de la nucleación del hielo, la cinética del crecimiento de los cristales y la distribución de la tensión mecánica influyen en la integridad de la membrana, la arquitectura intracelular y la estabilidad funcional a largo plazo.

Los nuevos contextos de investigación destacan cada vez más la importancia del control estructural durante la congelación, en lugar de la mera reducción de la temperatura.

Recursos

Resumen ejecutivo, fundamentos físicos de la congelación estructural y validación clínica en neuroesferas dopaminérgicas derivadas de células iPSC (Japón).

Publicaciones revisadas por pares, documentación de patentes (JP/EP/US) y marco de criobiología estructural.

Modelo de implementación institucional para PF-15 NEO en programas de fabricación de terapias avanzadas y medicina regenerativa.

Flujo de trabajo de laboratorio biomédico para la criopreservación de células mediante tecnología de congelación avanzada.

Contáctanos

La implementación del PF-15 NEO se rige por acuerdos biomédicos estructurados y una alineación normativa con las instituciones anfitrionas.

TIPO DE PROYECTO
Fabricación clínica (Buenas Prácticas de Fabricación)
Investigación traslacional
Biobancos
Programas iPSC
Evaluación institucional
Otros
bottom of page