{"id":575572,"date":"2026-01-19T17:00:22","date_gmt":"2026-01-19T20:00:22","guid":{"rendered":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/?p=575572"},"modified":"2026-01-19T17:00:22","modified_gmt":"2026-01-19T20:00:22","slug":"membranas-de-celulosa-bacteriana-facilitan-la-cicatrizacion-de-heridas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/membranas-de-celulosa-bacteriana-facilitan-la-cicatrizacion-de-heridas\/","title":{"rendered":"Membranas de celulosa bacteriana facilitan la cicatrizaci\u00f3n de heridas"},"content":{"rendered":"<p>El qu\u00edmico brasile\u00f1o Hernane Barud, de la Universidad de Araraquara (Uniara), tiene previsto inaugurar en el mes de julio en Santa B\u00e1rbara d\u2019Oeste, un municipio del interior del estado de S\u00e3o Paulo, la segunda unidad de producci\u00f3n de membranas de celulosa bacteriana de la empresa HB Biotech, de la que es socio. Fruto de una inversi\u00f3n cercana al mill\u00f3n de reales por parte del grupo Amas Investimentos, que se asoci\u00f3 a la empresa el a\u00f1o pasado, esta nueva planta ampliar\u00e1 la producci\u00f3n mensual a 7.000 l\u00e1minas de 50 cent\u00edmetros (cm) por 30 cm.<\/p>\n<p>Flexibles, biocompatibles y dotadas de una gran resistencia mec\u00e1nica, las membranas se producen mediante la fermentaci\u00f3n controlada de linajes seleccionados de bacterias <em>Komagataeibacter raethicus <\/em>(<em>v\u00e9ase la infograf\u00eda al lado<\/em>). Funcionan como soporte para la regeneraci\u00f3n de la piel y como barrera de contenci\u00f3n contra las infecciones bacterianas. Por esta raz\u00f3n, facilitan la cicatrizaci\u00f3n de heridas, quemaduras y \u00falceras cr\u00f3nicas, reemplazando a otros productos similares elaborados con compuestos derivados del petr\u00f3leo. Una vez completada la cicatrizaci\u00f3n, se desprenden por s\u00ed solas, como las costras oscuras que se forman naturalmente sobre las heridas. Tambi\u00e9n sirven para filtrar l\u00edquidos y como espesantes de alimentos o cosm\u00e9ticos tales como acondicionadores del cabello, entre otras aplicaciones.<\/p>\n<p>\u201cProduciremos tanto membranas de uso medicinal como insumos, en forma de gel y microfibras, que las empresas de los sectores de cosm\u00e9ticos y alimentos podr\u00e1n utilizar como espesantes\u201d, dice Barud. \u201cEs un mercado en crecimiento\u201d. Seg\u00fan la consultora estadounidense Business Research Insights, este tipo de material represent\u00f3 en 2024 un mercado global de 480 millones de d\u00f3lares, con un crecimiento estimado del 18 % anual entre 2025 y 2033.<\/p>\n<p>Barud realiz\u00f3 una maestr\u00eda y un doctorado sobre membranas bacterianas en la Universidade Estadual Paulista (Unesp), en su campus de Araraquara, y fue socio de Nexfill, fabricante de este tipo de material hasta que la empresa cerr\u00f3, en 2017. Luego de eso ayud\u00f3 a crear la firma HB Biotech, actualmente instalada en la incubadora municipal de Araraquara, en el interior paulista.<\/p>\n<p>Con el apoyo de la FAPESP y en colaboraci\u00f3n con universidades paulistas, HB Biotech investiga las posibilidades de incorporar f\u00e1rmacos a la membrana producida a partir de la bacteria <em>Gluconacetobacter xylinum<\/em>. Una de las posibilidades es reforzarla con rifampicina, un antibi\u00f3tico que se aplica para tratar infecciones cut\u00e1neas, tal como lo informa un art\u00edculo publicado en abril de 2024 en la revista <em>Cellulose<\/em>. Otra es el aditamento de alginato de calcio, que apunta a un tratamiento m\u00e1s r\u00e1pido contra las quemaduras, como se describe en un art\u00edculo publicado en <em>Acta Cir\u00fargica Brasileira<\/em>, en su edici\u00f3n de julio de 2024.<\/p>\n<p>Las investigaciones realizadas en las universidades han contribuido al desarrollo de esta \u00e1rea en Brasil. En uno de los edificios de la Estaci\u00f3n Experimental de Ca\u00f1a de Az\u00facar de la Universidad Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), en su campus de Carpina, situado a 45 kil\u00f3metros de Recife, la capital del estado, funciona el laboratorio de producci\u00f3n de una empresa surgida en el \u00e1mbito acad\u00e9mico, Polisa Biopol\u00edmeros, creada en 2015. Las membranas que all\u00ed se producen, elaboradas a partir de la bacteria <em>Gluconacetobacter hansenii<\/em>, cuando est\u00e1n terminadas tiene el formato de una pel\u00edcula, cuyo espesor var\u00eda entre 0,01 mil\u00edmetros (mm) y 0,03 mm, su porosidad es de un 85 % y presentan alta capacidad de absorci\u00f3n y retenci\u00f3n de agua (un 190 %), tal como se describe en un art\u00edculo publicado en marzo en la revista cient\u00edfica <em>Carbohydrate Polymer Technologies and Applications<\/em>.<\/p>\n<\/div><div class='overflow-responsive-img' style='text-align:center'><picture data-tablet=\"\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/RPF-membranas-2025-06-info-ESP-DESK.png\" data-tablet_size=\"1939x766\" alt=\"\">\n    <source srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/RPF-membranas-2025-06-info-ESP-DESK.png\" media=\"(min-width: 1920px)\" \/>\n    <source srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/RPF-membranas-2025-06-info-ESP-DESK.png\" media=\"(min-width: 1140px)\" \/>\n    <img decoding=\"async\" class=\"responsive-img\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/RPF-membranas-2025-06-info-ESP-MOBILE.png\" \/>\n  <\/picture><span class=\"embed media-credits-inline\">Alexandre Affonso \/ Revista Pesquisa FAPESP<\/span><\/div><div class=\"post-content sequence\">\n<p>\u201cYa podemos comercializarlas, pero estamos adecuando el proceso para poder producirlas a una escala mayor\u201d, comenta la farmac\u00e9utica Girliane Regina da Silva. En 2022, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil le concedi\u00f3 a la empresa el registro de dos usos de la membrana: para el tratamiento de u\u00f1as extra\u00eddas, favoreciendo el crecimiento de u\u00f1as nuevas, y para lesiones externas del aparato urinario, ambos en la clase I, que abarca productos m\u00e9dicos que absorben los l\u00edquidos liberados por las lesiones superficiales y pueden utilizarse durante algunos d\u00edas.<\/p>\n<p>Polisa es un ejemplo que ilustra la trayectoria de muchas <em>startups<\/em> nacidas en las universidades. La producci\u00f3n acad\u00e9mica ha sido intensa. Desde 1998, cuando el ingeniero de producci\u00f3n Francisco Dutra, de la UFRPE, encontr\u00f3 la bacteria <em>G. hansenii<\/em> en los tanques de fermentaci\u00f3n de la ca\u00f1a de az\u00facar y descubri\u00f3 que a partir de ella podr\u00edan producirse membranas de celulosa, se publicaron decenas de art\u00edculos en revistas cient\u00edficas nacionales e internacionales, se\u00f1alando la capacidad de la membrana para favorecer la cicatrizaci\u00f3n de heridas y arterias en ratas, conejos, perros y cerdos. En seres humanos, se la ha utilizado para obturar perforaciones del t\u00edmpano y ayudar en la recuperaci\u00f3n de heridas, incluyendo las de personas con diabetes, que son dif\u00edciles de tratar.<\/p>\n<p>La mayor dificultad de la empresa reside en ampliar la escala de producci\u00f3n. \u201cPara poder crecer, necesitamos inversiones, que no tenemos\u201d, comenta el cirujano Jos\u00e9 Lamartine de Andrade Aguiar, profesor jubilado de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE) y uno de los siete socios titulares de la empresa. Hasta ahora, seg\u00fan \u00e9l, las conversaciones con posibles inversores no han llegado a buen puerto. La empresa se mantiene b\u00e1sicamente con fondos procedentes de proyectos de investigaci\u00f3n de agencias estaduales o federales, adem\u00e1s de los aportes de los propios socios, todos con otras actividades.<\/p>\n<p>La membrana, un pol\u00edmero compuesto esencialmente de mol\u00e9culas de glucosa, tiene una larga historia. En 1886, cuando estudiaba la fermentaci\u00f3n del \u00e1cido ac\u00e9tico, el componente principal del vinagre, por la bacteria <em>G. xylinum<\/em>, el qu\u00edmico brit\u00e1nico Adrian John Brown (1852-1919) detect\u00f3 por primera vez este tipo de pel\u00edcula gelatinosa formada por celulosa pura, con la misma estructura qu\u00edmica de la celulosa sintetizada por las plantas. En los a\u00f1os siguientes, otras bacterias, entre ellas <em>Azotobacter<\/em>, <em>Bacillus<\/em>, <em>Lactobacillus<\/em> y <em>Zooglea<\/em> se mostraron capaces de producir ese material a gran escala.<\/p>\n<p>Los medios de cultivos ricos en glucosa, f\u00f3sforo, nitr\u00f3geno y carbono, tales como las cascarillas del caf\u00e9, la paja de trigo, el bagazo de frutas (como los c\u00edtricos que se utilizan en HB Biotech) y los residuos de la producci\u00f3n de cerveza o queso y del procesamiento de la ca\u00f1a de az\u00facar (como la melaza utilizada en Polisa Biopol\u00edmeros) sirven como nutrientes bacterianos. \u201cLas bacterias eliminan el pol\u00edmero por sus poros despu\u00e9s de haberse alimentado de los az\u00facares de la melaza\u201d, explica la bi\u00f3loga Layla Mahnke, de Polisa, mostrando los frascos donde se cultivan las bacterias.<\/p>\n<div id=\"attachment_575585\" style=\"max-width: 810px\" class=\"wp-caption alignright vertical\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-575585 size-full\" src=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/rpf-membranas-biocelulose-2025-05-800.jpg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"600\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/rpf-membranas-biocelulose-2025-05-800.jpg 800w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/rpf-membranas-biocelulose-2025-05-800-250x188.jpg 250w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/rpf-membranas-biocelulose-2025-05-800-700x525.jpg 700w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/rpf-membranas-biocelulose-2025-05-800-120x90.jpg 120w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">HB biotech<\/span>Biocelulosa producida por HB Biotech utilizada en la producci\u00f3n de la membrana<span class=\"media-credits\">HB biotech<\/span><\/p><\/div>\n<p><strong>Equivalencia con los materiales sint\u00e9ticos<br \/>\n<\/strong>Tanto las membranas de los fabricantes nacionales \u2012entre ellos Bionext, Fibrocel, Innovatecs y Vuelo\u2012 como las que se producen en Estados Unidos, Canad\u00e1, Suecia, Reino Unido, Alemania, Francia y Jap\u00f3n, promovieron una cicatrizaci\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pida y menos costosa de heridas y quemaduras que la mayor\u00eda de sus equivalentes sint\u00e9ticos, seg\u00fan un art\u00edculo elaborado por investigadores del Laboratorio Qu\u00edmico-Farmac\u00e9utico de la Fuerza A\u00e9rea Brasile\u00f1a y de Polisa Biopol\u00edmeros, publicado en febrero de 2024 en la revista <em>Research, Society and Development<\/em>. No obstante, enfrentan la competencia de membranas emulsionadas con goma x\u00e1ntica o xantana, etanol y \u00e1cido ac\u00e9tico, o fabricadas con algunos productos sint\u00e9ticos como poliuretano y ray\u00f3n.<\/p>\n<p>En otra investigaci\u00f3n, un grupo de la Unesp, en su campus de Botucatu, descubri\u00f3 que una membrana producida por la bacteria <em>Acetobacter xylinum<\/em> en la empresa Innovatecs, de S\u00e3o Carlos, en el interior paulista, estimula la producci\u00f3n de interleuquina 10 (IL-10), una prote\u00edna con acci\u00f3n antiinflamatoria. Los resultados fueron detallados en un art\u00edculo publicado en febrero de 2022 en la revista <em>Materials Letters<\/em>.<\/p>\n<p>Aunque se trata de un material prometedor, todav\u00eda quedan cuestiones por resolverse. Investigadores de la Universidad Itmo (anteriormente denominada Universidad de Tecnolog\u00eda de la Informaci\u00f3n, Mec\u00e1nica y \u00d3ptica de San Petersburgo), en Rusia, advierten sin embargo sobre la necesidad de profundizar los estudios de biocompatibilidad a largo plazo y de eventuales reacciones indeseables del organismo, as\u00ed como del establecimiento de protocolos estandarizados para las pruebas de eficacia de las membranas de celulosa bacteriana, como sostienen en un art\u00edculo que saldr\u00e1 publicado en junio en la revista <em>Carbohydrate Polymers<\/em>.<\/p>\n<p>\u201cUna de las grandes dificultades es la ampliaci\u00f3n de la escala de producci\u00f3n, ya que se trata de un proceso fermentativo\u201d, dice el qu\u00edmico Guillermo Castro, de la Universidad Federal del ABC (UFABC), quien participa en las investigaciones que se est\u00e1n llevando adelante en HB Biotech. Junto con su equipo, busca nuevas especies de bacterias capaces de producir membranas celul\u00f3sicas y estudia la posibilidad de a\u00f1adirle f\u00e1rmacos antitumorales al material. \u201cPara evitar la competencia con grandes empresas, deber\u00edamos apuntar a hallar aplicaciones espec\u00edficas, como el uso de membranas para tratar quemaduras o un gel para algunos tipos de c\u00e1ncer cerebral\u201d, sugiere.<\/p>\n<p class=\"bibliografia separador-bibliografia\">Este art\u00edculo sali\u00f3 publicado con el t\u00edtulo \u201c<strong>Dobles de piel<\/strong>\u201d en la edici\u00f3n impresa n\u00b0 352 de junio de 2025. <\/p>\n<p class=\"bibliografia\"><strong>Proyectos<br \/>\n1.<\/strong> Una plataforma basada en biocelulosa para el cultivo de c\u00e9lulas (<a href=\"https:\/\/bv.fapesp.br\/pt\/auxilios\/104203\/plataforma-para-cultura-de-celulas-baseada-em-biocelulose\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">n\u00ba 18\/25512-8<\/a>); <strong>Modalidad <\/strong>Ayuda de Investigaci\u00f3n \u2013 Regular; <strong>Investigador responsable<\/strong> Hernane da Silva Barud (Uniara);\u00a0<strong>Inversi\u00f3n<\/strong>R$ 154.139,06.<br \/>\n<strong>2.<\/strong> Cultivo de c\u00e9lulas madre mesenquimales de m\u00e9dula \u00f3sea humana sobre <em>scaffolds<\/em> de Nanoskin para la reconstrucci\u00f3n de la superficie ocular (<a href=\"https:\/\/bv.fapesp.br\/pt\/auxilios\/92449\/cultivo-de-celulas-tronco-mesenquimais-de-medula-ossea-humana-sobre-scaffolds-de-nanoskin-para-a-rec\/?q=15\/10727-0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">n\u00ba 15\/10727-0<\/a>);\u00a0<strong>Modalidad<\/strong>Ayuda de Investigaci\u00f3n \u2013 Regular;\u00a0<strong>Investigadora responsable<\/strong>\u00a0Silvana Artioli Schellini (Unesp);\u00a0<strong>Inversi\u00f3n<\/strong> R$ 46.418,33.<\/p>\n<p class=\"bibliografia\"><strong>Art\u00edculos cient\u00edficos<br \/>\n<\/strong>BULKINA, A. y PRILEPSKII, A.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S0144861725002085\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bacterial cellulose: Is it really a promising biomedical material?<\/a>\u00a0<strong>Carbohydrate Polymers<\/strong>. v. 357, 123427. 1\u00ba jun. 2025.<br \/>\nCARVALHO, R. S. F. de\u00a0<em>et al<\/em>.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S2666893924002123?via%3Dihub\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bacterial cellulose hydrogel produced by\u00a0<em>Gluconacetobacter hansenii<\/em>\u00a0using sugarcane molasses as medium: Physicochemical characterization for wound healing applications<\/a>.\u00a0<strong>Carbohydrate Polymer Technologies and Applications<\/strong>. v. 9, 100632. mar. 2025.<br \/>\nHATA VIVEIROS, M. M.\u00a0<em>et al<\/em>.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S0167577X21018073?via%3Dihub\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Physical, functional and biochemical features of Nanoskin (R) bacterial cellulose scaffold as a potential carrier for cell transference<\/a>.\u00a0<strong>Materials Letters<\/strong>. v. 308, n. A, 131109. 1\u00ba feb. 2022.<br \/>\nMONTEIRO DOS SANTOS, K.\u00a0<em>et al.<\/em>\u00a0<a href=\"https:\/\/revistaenfermagematual.com.br\/index.php\/revista\/article\/view\/2397\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Curativo regenerativo de celulose bacteriana para les\u00f5es por ressec\u00e7\u00e3o tumoral<\/a>.\u00a0<strong>Revista de Enfermagem Atual In Derme<\/strong>. v. 99, n. 1, e025025. 20 feb. 2025.<br \/>\nMUNHOZ, L. L. de S.\u00a0<em>et al.<\/em>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.scielo.br\/j\/acb\/a\/XqmRR4gvNmFcwNJfN55cb7S\/?lang=en\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bacterial nanocellulose\/calcium alginate hydrogel for the treatment of burns<\/a>.\u00a0<strong>Acta Cir\u00fargica Brasileira<\/strong>. v. 39, p. 1. 2024.<br \/>\nPAL\u00c1CIO, S. B.\u00a0<em>et al<\/em>.\u00a0<a href=\"https:\/\/rsdjournal.org\/index.php\/rsd\/article\/view\/44920\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Application of wound dressings based on bacterial cellulose in the healing of chronic and complex wounds: Trends and perspectives<\/a>.\u00a0<strong>Research, Society and Development<\/strong>. v. 13, n. 2. e1813244920. 6 feb. 2024.<br \/>\nSILVA, J. G. M. da\u00a0<em>et al.<\/em>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.mdpi.com\/2073-4360\/16\/18\/2611\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Melatonin and bacterial cellulose regulate the expression of inflammatory cytokines, VEGF, PCNA, and collagen in cutaneous wound healing in diabetic rats<\/a>.\u00a0<strong>Polymers<\/strong>. v. 16, n. 18. 2611. 15 sep. 2024.<br \/>\nSILVEIRA, F. C. A.\u00a0<em>et al.<\/em>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.bjorl.org\/en-pdf-S1808869415001366\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Tratamento do t\u00edmpano perfurado com enxerto de celulose bacteriana: Ensaio cl\u00ednico controlado e randomizado<\/a>.\u00a0<strong>Brazilian Journal of Otorhinolaryngology<\/strong>. v. 82, p. 203-208. 8 sep. 2015.<br \/>\nYAMADA, C.\u00a0<em>et al.<\/em>\u00a0<a href=\"https:\/\/link.springer.com\/article\/10.1007\/s10570-024-05901-0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bacterial cellulose-based scaffold: Synthesis and surface modification for sustained rifampicin release for topic skin infections treatment<\/a>.\u00a0<strong>Cellulose<\/strong>. v. 31, p. 4441-60. 14 abr. 2024.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Universidades y empresas brasile\u00f1as avanzan en la concreci\u00f3n de nuevas aplicaciones de un biomaterial elaborado a base de residuos vegetales","protected":false},"author":17,"featured_media":575573,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[192],"tags":[281,312,316],"coauthors":[5968],"class_list":["post-575572","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tecnologia-es","tag-biotecnologia-es","tag-innovacion","tag-medicina-es"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/575572","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/17"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=575572"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/575572\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":575589,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/575572\/revisions\/575589"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/575573"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=575572"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=575572"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=575572"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=575572"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}