Desarrollos con maduración activa
Objetivo del programa:
Proteger, documentar y aislar el conocimiento tecnológico resultante de la I+D+i institucional, resguardando los derechos de los inventores y facilitando la futura comercialización.
Actividades clave:
- Gestión de DPI: patentes, derechos de autor, secretos industriales, etc.
- Acuerdos de confidencialidad y de cotitularidad.
- Asignación de códigos o etiquetas de activos tecnológicos.
Bloquera de Tierra Compactada

Desarrolladora: Msc. María Liliana Meneses
La Bloquera de Tierra Compactada es un dispositivo en fase de prototipo diseñado para fabricar bloques de construcción a partir de tierra compactada, una solución eficiente y ecológica pensada especialmente para contextos rurales. Este desarrollo tecnológico busca ofrecer una alternativa de bajo costo, sostenible y de fácil implementación, que contribuya a mejorar las condiciones de vivienda en comunidades con acceso limitado a materiales tradicionales.
La máquina permite compactar diferentes tipos de tierra local con un diseño ergonómico y funcional, adaptable a diversas regiones del país. Su aplicación puede impactar directamente en proyectos de autoconstrucción, vivienda social y desarrollo comunitario, alineándose con principios de sostenibilidad ambiental y apropiación tecnológica.
Sistema de Filtrado Lento con Lámpara Germicida UV

Desarrollador: PhD. Raúl Di Marco Morales
El Sistema de Filtrado Lento con Lámpara Germicida UV es una solución tecnológica orientada al
tratamiento de aguas lluvias y aguas superficiales, diseñada para mejorar su calidad y hacerlas aptas para el consumo humano. El sistema integra un proceso de filtración lenta, que permite la remoción de partículas y contaminantes físicos, junto con una lámpara de luz ultravioleta (UV) con actividad germicida, capaz de inactivar microorganismos patógenos responsables de enfermedades de origen hídrico.
Este desarrollo tecnológico responde a la necesidad de acceso a agua segura en comunidades rurales y zonas con limitaciones en infraestructura de potabilización, ofreciendo una alternativa eficiente, de fácil operación y con alto impacto en la salud pública y el bienestar comunitario.
Método Electroquímico para Detección de Salmonella enterica Basado en Aptámeros

Desarrollador: PhD- Msc. Wilfredo Valdivieso Quintero
Este producto corresponde a un método de detección altamente específico y portátil para identificar la presencia de Salmonella enterica en muestras de agua. El sistema se basa en principios electroquímicos, utilizando electrodos serigrafiados de carbono decorados con nanopartículas metálicas, lo que mejora significativamente la sensibilidad del sensor. Adicionalmente, incorpora aptámeros —moléculas de ADN artificiales— que sustituyen el uso de anticuerpos, ofreciendo múltiples ventajas: menor costo, mayor estabilidad, y facilidad de producción. El resultado es un dispositivo compacto, económico y de respuesta rápida, ideal para aplicaciones de monitoreo ambiental, control de calidad en fuentes hídricas y seguridad alimentaria.
Dispositivo I-Chip para la Recuperación de Microorganismos Ambientales

Desarrollador: PhD- Msc. Wilfredo Valdivieso Quintero
Participación: Estudiantes del semillero de investigación NANOBIOT
El Dispositivo I-Chip representa una innovación en el campo de la microbiología ambiental, orientada al aislamiento y recuperación de microorganismos directamente desde ambientes naturales como suelo y agua. Esta metodología amplía el uso tradicional del I-Chip, permitiendo no solo el cultivo in situ, sino también la cuantificación y aprovechamiento de la biodiversidad microbiana bajo condiciones más controladas.
Este desarrollo facilita el acceso a especies difíciles de cultivar en laboratorio, lo que puede ser clave en la búsqueda de nuevas enzimas, metabolitos, bioproductos o cepas con potencial industrial, agrícola, ambiental o farmacéutico. Además, contribuye a enriquecer los bancos de microorganismos con especies nativas valiosas y poco exploradas.
Cabina Dual Automatizada para Cultivos In Vitro con Control IoT

Desarrollador: MSc. Carlos Omar Bautista y MSc. Christian Andréi Chacín Zambrano
Este desarrollo consiste en una cabina dual con diseño modular, orientada al cultivo y establecimiento de plantas in vitro, previo a su traslado a vivero. La cabina está diseñada para proporcionar condiciones controladas de temperatura, humedad, fotoperiodo y ventilación, incorporando tecnología IoT (Internet de las Cosas) para la supervisión y ajuste remoto de variables críticas.
La integración de componentes automatizados permite optimizar la eficiencia de los procesos de micropropagación vegetal, reducir riesgos de contaminación y facilitar la adaptación de plantas a condiciones externas. Esta tecnología representa una solución innovadora y escalable para laboratorios, centros de producción vegetal y viveros tecnificados.
Cabina Automatizada de Fructificación de Hongos Comestibles y Medicinales

Desarrollador: MSc.Fredy Alejandro Ortiz Meneses y MSc. Juan David Calderón Plata
Este desarrollo consiste en una cabina modular automatizada, diseñada para el establecimiento y fructificación controlada de hongos comestibles y medicinales. Su estructura permite monitorear y regular variables críticas como humedad, temperatura, ventilación y luz, esenciales para el ciclo de desarrollo de diferentes especies fúngicas. La cabina busca facilitar procesos de producción tecnificada de hongos, tanto para aplicaciones alimenticias como nutracéuticas, impulsando una producción limpia, replicable y eficiente. Representa una herramienta estratégica para iniciativas de producción alternativa, agricultura urbana, emprendimiento rural y aprovechamiento de residuos agroindustriales como sustrato.
Material Cementante de Origen Minero para Aplicaciones Sostenibles

Desarrollador: PhD. Maya Sian Caycedo, PhD. Diego Rafael Joya, Esp. José Daniel Ardila Rey
Aliados involucrados en el desarrollo: Universidad de Santander (UDES) y la Mina Antioquia Gold.
Este desarrollo tecnológico propone una solución sostenible y circular para el aprovechamiento de relaves auríferos finos mediante su transformación en insumos cementantes y agregados para la producción de concretos, mezclas asfálticas y morteros no estructurales.
La metodología empleada sigue la ruta I+D+i propuesta por Minciencias, con tres etapas clave: Caracterización mineralógica estandarizada, para establecer la ventana de especificación técnica de los residuos mineros.
Pretratamientos físicos, dirigidos a estabilizar la granulometría y garantizar la reproducibilidad del material.
Optimización experimental de mezclas, enfocada en el desempeño mecánico y la durabilidad del producto final.
Este material representa una alternativa innovadora en la ingeniería de materiales sostenibles, aportando al cierre de ciclos de residuos industriales y a la reducción del uso de cemento tradicional de alta huella ambiental.
Módulo Electrónico de Índice de Calidad de Aire

Desarrollador: MSc Walter Pardavé Livia- Edward Mauricio Sánchez Galvis
Este desarrollo corresponde a un dispositivo electrónico de bajo costo diseñado para medir en tiempo real la concentración de partículas PM2.5 (partículas sólidas con diámetro menor o igual a 2.5 micrones), consideradas altamente perjudiciales para la salud humana.
El módulo muestra los datos del Índice de Calidad del Aire (ICA) en una pantalla integrada y también permite su visualización en un Smartphone vía Bluetooth, a través de una aplicación que presenta los resultados de forma numérica y codificada por colores. Este enfoque accesible y portátil permite una evaluación rápida de las condiciones del aire en zonas urbanas, rurales o espacios cerrados.
Bioelastómero Termoplástico a partir de Cáscara de Piña

Desarrollador: MSc Walter Pardavé Livia- Ing. Paula Andrea Mendoza Rojas
Este desarrollo corresponde a un bioelastómero termoplástico obtenido a partir de cáscara de piña (variedad perolera) cultivada en municipios del departamento de Santander. A nivel de laboratorio, se ha logrado producir un material que combina propiedades químicas, físicas, mecánicas y de biodegradabilidad, similar a los elastómeros sintéticos convencionales. Este biomaterial permite la fabricación de productos como arandelas de distintas geometrías y dimensiones, presentándose como una alternativa sostenible e innovadora que aprovecha residuos agroindustriales y les otorga un valor agregado, reduciendo su disposición inadecuada y el impacto ambiental.
Método de Aprovechamiento de Residuos para el Cultivo de Pleurotus ostreatus con Fines de Alimentación Animal

Desarrollador: MSc. Fredy Alejandro Ortiz Meneses
Este producto corresponde a un método biotecnológico para el aprovechamiento de residuos lignocelulósicos, orientado al cultivo de Pleurotus ostreatus (hongo ostra), con el propósito de obtener biomasa rica en proteína, fibra, vitaminas y minerales para ser utilizada como complemento en la alimentación animal.
La propuesta se basa en la valorización de subproductos agroindustriales (como cascarillas, bagazo, aserrín, entre otros), contribuyendo tanto al manejo sostenible de residuos como al desarrollo de nuevas fuentes alimenticias funcionales. Este enfoque promueve un modelo de economía circular aplicable en sectores rurales, agroindustriales o de producción pecuaria.














