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Agencias de apoyo

PRODUCTOS DE CUIDADO DE HERIDAS
PRIMEROS EN SU CLASE

EL DESAFÍO

Around 100 million people worldwide suffer from chronic wounds that won’t heal. Diabetic foot ulcers are among the most difficult to treat.

Úlceras del Pie Diabético (UPD): Una Amenaza Mortal

Las úlceras del pie diabético (UPD) son la principal causa de infecciones y amputaciones de pierna entre las heridas crónicas. Cada 20 segundos, una persona con diabetes pierde una pierna debido a una amputación.

A menudo llamadas un “asesino silencioso”, las úlceras del pie diabético (UPD) presentan tasas de mortalidad a cinco años y costos de tratamiento comparables a los del cáncer [1]. Dentro de los cinco años, el 30,5 % de los pacientes con UPD mueren. Entre aquellos que se someten a amputaciones mayores, más de la mitad no sobrevivirá más allá de cinco años.

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Apósito Avanzado Antibacteriano Nanordica®

Un apósito estéril de un solo uso con una capa de contacto para la herida hecha de nanofibras de seda natural impulsadas por la nanotecnología Premotiv®.

Apósito Avanzado Antibacteriano Nanordica
Nanopartículas antibacterianas sinérgicas integradas en nanofibras de seda bajo el microscopio

Nanopartículas antibacterianas sinérgicas incorporadas en nanofibras de seda

La nanotecnología Premotiv® previene la infección y promueve la cicatrización de las heridas al mismo tiempo.

PRODUCTO

PRODUCT

Tecnología Explicada

Diagrama de la nanotecnología Premotiv

El apósito antibacteriano avanzado Nanordica® está disponible en varios tamaños

NO ADHESIVO

3 x 4 cm

4 x 5 cm

10 x 10 cm

20 x 20 cm

40 x 40 cm

Empaque de Nanordica AAWD

ADHESIVO

7 x 8 cm

8 x 8 cm

8 x 9 cm

11 x 11 cm

Empaque adhesivo de Nanordica AAWD

Indicaciones

Todo tipo de heridas, incluidas las heridas infectadas

  • Pie diabético y úlceras del pie

  • Heridas quirúrgicas

  • Heridas traumáticas

  • Heridas inflamadas

Propiedades

  • Composición única patentada de nanofibras y nanopartículas

  • Mejora significativamente la cicatrización de las heridas

  • No contiene antibióticos tradicionales

  • Económico y duradero

  • Disponible en diferentes tamaños y con o sin adhesión

DATOS CLÍNICOS

Ensayo Controlado en el Centro Médico de Estonia del Norte

Un ensayo controlado aleatorizado en el Centro Médico de Estonia del Norte incluyó a 30 pacientes con úlceras del pie diabético. Los pacientes se dividieron en dos grupos: el Grupo 1 recibió apósitos para heridas a base de plata, mientras que el Grupo 2 utilizó apósitos antibacterianos avanzados Nanordica®. Ambos grupos fueron tratados durante 1 semana con 3 cambios de apósito.

El estudio monitoreó el área de la superficie de la herida y otros parámetros. Los resultados mostraron que las heridas tratadas con apósitos Nanordica® sanaron casi el doble de rápido que aquellas tratadas con apósitos a base de plata, confirmando la eficacia de la nanotecnología Premotiv®.

MISIÓN

Mejoramos el manejo de las heridas, reducimos los costos de atención médica y ayudamos a cientos de millones de personas con heridas desarrollando productos innovadores que previenen las infecciones y promueven el cierre de las heridas de manera simultánea.

EQUIPO

Nanordica Medical es una empresa estonia de tecnología médica fundada por científicos y médicos, dedicada a transformar las innovaciones de laboratorio en soluciones médicas prácticas. La compañía es una spin-off del Instituto Nacional de Física Química y Biofísica de Estonia.

PARA

INVERSORES

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Olesja Bondarenko

Director Ejecutivo · PhD

PARA COLABORACIONES

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Anna-Liisa Kubo

Director de Innovación · PhD

PARA PEDIDOS Y COLABORACIONES

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Meelis Kadaja

Director Ejecutivo de Negocios · PhD, MBA

PARA CONSULTAS CLÍNICAS

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Grigory Vasiliev

Director Clínico Principal · PhD, MD

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Andres Valkna, PhD

Director de Tecnología

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Vera Vasilieva, B.Sc.

Diseñador Gráfico

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Viktor Mahhov, MBA

Director Financiero

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Jekaterina Krištal, PhD

Científico Principal

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Mart Roosimaa, MD

Enlace Médico-Científico

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Johanna Liis Udumets, MSc

Especialista en Gestión de Calidad

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Riste Tamm, MSc

Especialista en Calidad

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Sten Miller, PhD

Especialista en Gestión de Calidad

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Nanordica Medical OÜ · ​Código de registro: 14710113 

Mäealuse 2/1, Tallinn, Harjumaa 12618, Estonia 

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Referencias:

  1. Armstrong DG, Swerdlow MA, Armstrong AA, Conte MS, Padula WV, Bus SA. La mortalidad a cinco años y los costos directos de la atención para personas con complicaciones del pie diabético son comparables al cáncer. J Foot Ankle Res. 2020 Mar 24;13(1):16.

  2. Du, W. L., Niu, S. S., Xu, Y. L., Xu, Z. R. & Fan, C. L. Actividad antibacteriana de nanopartículas de quitosano-tripolifosfato cargadas con varios iones metálicos. Carbohydr Polym 75, (2009).

  3. Kumar, A., Bajaj, S. S. & Bajaj, J. K. Estudio comparativo de la eficacia de Silver Stream frente a povidona yodo en la curación de úlceras diabéticas. International Surgery Journal 9, (2022).

  4. Shoukat, K., Pilling, S., Rout, S., Bradbury, J. & Humphreys, P. N. Comparación sistemática de apósitos antimicrobianos para heridas utilizando un modelo de células planctónicas y un modelo de células inmovilizadas. J Appl Microbiol 119, (2015).

  5. Bondarenko, O. M. et al. Evaluación multilaboratorio de 15 bioensayos para el cribado de (eco)toxicidad y clasificación de riesgos de nanomateriales diseñados: proyecto FP7 NANOVALID. Nanotoxicology 10, 1229–1242 (2016).

  6. Kubo, A.L.; Capjak, I.; Vrček, I.V.; Bondarenko, O.M.; Kurvet, I.; Vija, H.; Ivask, A.; Kasemets, K.; Kahru, A. Potencia antimicrobiana de nanopartículas de plata de 10 y 50 nm con diferentes recubrimientos contra bacterias clínicamente relevantes Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Colloids Surfaces B Biointerfaces 2018, 170, 401–410, doi:10.1016/j.colsurfb.2018.06.027.

  7. Vasiliev, G., Kubo, A.-L., Vija, H., Kahru, A., Bondar, D., Karpichev, Y., & Bondarenko, O. (2023). Efecto antibacteriano sinérgico de nanopartículas de cobre y plata y su mecanismo de acción. Scientific Reports, 13(1), 9202. https://doi.org/10.1038/s41598-023-36460-2

  8. Kornblatt, A. P., Nicoletti, V. G., & Travaglia, A. (2016). El papel ignorado de los iones de cobre en la cicatrización de heridas. Journal of Inorganic Biochemistry, 161, 1–8.

  9. Lu G, Liu S, Lin S, Kaplan DL, Lu Q. Andamios porosos de seda con microestructuras nanofibrosas y propiedades ajustables. Colloids Surf B Biointerfaces. 2014 Aug 1;120:28-37

  10. Ferraris S, Spriano S, Scalia AC, Cochis A, Rimondini L, Cruz-Maya I, Guarino V, Varesano A, Vineis C. Guía topográfica y biomecánica de fibras electrohiladas para aplicaciones biomédicas. Polymers (Basel). 2020 Dec 3;12(12):2896. doi: 10.3390/polym12122896. PMID: 33287236; PMCID: PMC7761715.

  11. Sapru S, Das S, Mandal M, Ghosh AK, Kundu SC. Perspectivas de matrices nanofibrosas basadas en sericina de seda no morera para la cicatrización de heridas: investigaciones in vitro e in vivo. Acta Biomater. 2018 Sep 15;78:137-150. doi: 10.1016/j.actbio.2018.07.047. Epub 2018 Jul 29. PMID: 30059800.

  12. Pace JL. Biopelículas, infección y terapia antimicrobiana. 2006

  13. Čuk, N., Simončič, B., Fink, R., & Tomšič, B. (2024). Adhesión bacteriana a polímeros formadores de fibras naturales y sintéticos: influencia de las propiedades del material. Polymers, 16(17), 2409. https://doi.org/10.3390/polym16172409

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