MBA en Cleanrooms & Life Sciences Facilities Management

Resumen del programa y Objetivos.

Este MBA especializado redefine la gestión de entornos críticos mediante la integración de ingeniería avanzada y normativas internacionales. El programa forma líderes capaces de operar salas blancas y plantas biotecnológicas bajo estándares ISO y GMP, asegurando la integridad de procesos farmacéuticos. La propuesta de valor radica en fusionar el mantenimiento predictivo con la rentabilidad operativa, garantizando infraestructuras resilientes que impulsan la innovación en el sector Life Sciences global.

  • Diagnóstico de Contaminación: Capacitar en la detección precoz de fallos en la estanqueidad y filtración de aire para prevenir riesgos de contaminación cruzada.

  • Diseño de Flujos Operativos: Desarrollar la habilidad para proyectar intervenciones que optimicen los flujos de personal y materiales en zonas de bioseguridad.

  • Cumplimiento Normativo (GxP): Garantizar que cada proyecto de mantenimiento o reforma cumpla estrictamente con las regulaciones de agencias sanitarias.

  • Gestión de Activos Críticos: Liderar el ciclo de vida de sistemas HVAC especializados, tratamiento de aguas purificadas y gases de alta pureza.

  • Certificación de Ambientes: Capacidad técnica para dirigir procesos de calificación y validación (IQ/OQ/PQ) en entornos de producción farmacéutica.

  • Eficiencia Energética Superior: Implementación de estrategias para reducir el alto consumo energético de las salas blancas sin comprometer la seguridad.

  • Reducción de Down-time: Diseño de planes de mantenimiento preventivo que minimicen las paradas no programadas en líneas de producción biotecnológica.

  • Control de Calidad Digital: Dominio de sistemas de monitoreo continuo (RMS) para asegurar la estabilidad de las variables ambientales críticas.

Cleanrooms

MBA en Cleanrooms & Life Sciences Facilities Management

5.120 

  • Crecimiento del Sector: La industria farmacéutica y de dispositivos médicos demanda expertos capaces de gestionar instalaciones cada vez más complejas.

  • Escasez de Talento Dual: Existe una falta de profesionales que dominen tanto la gestión de activos como la microbiología aplicada a la ingeniería.

  • Resiliencia ante Crisis: Las instalaciones de Life Sciences son sectores esenciales que mantienen su inversión y expansión en cualquier ciclo económico.

  • Alta Responsabilidad Técnica: La especialización permite acceder a roles donde la gestión impacta directamente en la seguridad de los productos sanitarios.

  • Posicionamiento Ejecutivo: Acceso a cargos de Dirección de Operaciones o Facility Management en multinacionales del sector salud y laboratorios.

  • Red de Contactos Exclusiva: Conexión directa con una comunidad global de expertos en arquitectura hospitalaria e ingeniería de procesos biotecnológicos.

  • Competitividad Salarial: Obtención de perfiles altamente remunerados debido a la naturaleza crítica y técnica de las infraestructuras que se gestionan.

  • Movilidad Internacional: Los estándares aprendidos (ISO 14644, GMP) son universales, permitiendo ejercer la profesión en cualquier polo tecnológico del mundo.

  • Riesgos de No Conformidad: Evita costosas sanciones y cierres de plantas mediante una supervisión técnica alineada con las inspecciones regulatorias.

  • Sobrecostes Operativos: Resuelve el problema de la ineficiencia en el uso de filtros HEPA/ULPA y sistemas de tratamiento de aire de alto rendimiento.

  • Fallos Estructurales Ocultos: Detecta debilidades en la envolvente y acabados de salas limpias antes de que afecten la clasificación de la zona.

  • Inadecuada Gestión de Residuos: Implementa protocolos seguros para la gestión de residuos químicos y biológicos generados en la actividad investigadora.

Diferenciales GUTEC.

Nuestra formación combina simuladores de entorno real en salas blancas con el análisis de casos forenses para gestionar crisis de contaminación. Mediante convenios industriales, accederás a tecnología de vanguardia antes de su lanzamiento, culminando con un aprendizaje basado en proyectos donde diseñarás un plan de intervención real. Una inmersión técnica total en Life Sciences.

Que Hace Unico el Programa.

Beneficios para tu carrera y tu empresa.

A Quién va Dirigido.

Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación

  • Diseño y Cumplimiento Normativo: Dirigido a proyectistas que necesitan dominar los estándares ISO 14644 y las normativas GMP (Good Manufacturing Practices). Los alumnos aprenderán a diseñar layouts que optimicen los flujos de personal y materiales, garantizando que la arquitectura de la sala blanca minimice el riesgo de contaminación cruzada y facilite los procesos de validación técnica.

  • Ingeniería de Climatización y HVAC: Este perfil se especializará en el diseño de sistemas de tratamiento de aire de alta eficiencia, fundamentales en infraestructuras de Life Sciences. El enfoque práctico permite dominar el cálculo de presiones diferenciales, filtración HEPA/ULPA y la recuperación energética en entornos que exigen un control de humedad y temperatura extremadamente riguroso.

Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación

  • Auditoría y Certificación de Salas: Orientado a profesionales responsables de la supervisión y peritaje de instalaciones técnicas complejas. El MBA aporta los conocimientos necesarios para evaluar la integridad de los cerramientos, la estanqueidad y el cumplimiento de las licencias de actividad, asegurando que las instalaciones rehabilitadas cumplan con los protocolos de seguridad biológica.

  • Consultoría en Reconversión de Activos: Los consultores aprenderán a liderar proyectos de transformación de edificios industriales en laboratorios o plantas de producción limpia. Se profundiza en el análisis de patologías previas y en la implementación de soluciones de rehabilitación que integren materiales fungicidas y superficies descontaminables, elevando el valor de mercado del activo.

Jefes de obra y gestores de activos inmobiliarios (FM/AM)

  • Gestión de Ejecución en Ambientes Limpios: Pensado para jefes de obra que deben coordinar montajes críticos sin comprometer la limpieza técnica durante la construcción. Se ofrecen herramientas para la gestión de proveedores especializados y el control de calidad en tiempo real, asegurando que la puesta en marcha de la sala se realice bajo los plazos y niveles de pureza exigidos por el cliente.

  • Facility Management Estratégico (FM): Dirigido a gestores de activos que buscan optimizar el mantenimiento preventivo y predictivo de infraestructuras críticas. El alumno desarrollará planes de mantenimiento que garanticen la continuidad operativa 24/7, gestionando servicios de limpieza técnica, calibración de instrumentación y optimización de costes operativos sin riesgo para el producto.

Cleanrooms

Resultados de aprendizaje y competencias.

  • Evaluación de Estanqueidad Crítica: El estudiante desarrolla la capacidad de detectar fallos en la envolvente que comprometan la presión diferencial en salas blancas. Se analizan patologías en paneles tipo sándwich y suelos de resina epoxi, identificando puentes térmicos y fugas de aire que afecten la clasificación ISO, utilizando termografía avanzada y test de estanqueidad para un diagnóstico preciso.

  • Análisis de Vibraciones y Estructura: Se profundiza en el impacto de las vibraciones estructurales sobre equipos de alta precisión como microscopios electrónicos o líneas de llenado estéril. El alumno aprende a diagnosticar la fatiga de materiales bajo condiciones de carga dinámica, diseñando protocolos de inspección para infraestructuras que deben operar sin margen de error estructural.

  • Documentación Técnica Especializada: Capacitación para elaborar Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) aplicadas a plantas farmacéuticas y biotecnológicas. Se enseña a documentar cada hallazgo con rigor pericial, diferenciando entre deficiencias estéticas y fallos funcionales que pongan en riesgo la validación de la sala, cumpliendo estrictamente con los marcos legales y de seguridad.

  • Peritaje de Siniestros Ambientales: El profesional adquiere la competencia para actuar como perito en casos de contaminación cruzada o fallos masivos en sistemas HVAC. Aprenderá a redactar dictámenes que analicen la causa raíz de la pérdida de esterilidad, evaluando el impacto económico y operativo para la propiedad y determinando responsabilidades técnicas bajo estándares regulatorios.

  • Protocolos de Obra en Ambiente Vivo: Competencia para planificar intervenciones constructivas en plantas que mantienen su actividad productiva. Se desarrollan planes de seguridad específicos que incluyen barreras de contención temporales y control de polvo (dust control), asegurando que la obra no comprometa la calidad del aire de las zonas adyacentes certificadas como limpias.

  • Gestión de Plazos y Seguridad Laboral: El jefe de proyecto aprenderá a coordinar gremios especializados en espacios confinados y entornos químicos. Se enfoca en la mitigación de riesgos laborales y el cumplimiento de cronogramas críticos, donde cualquier retraso impacta directamente en la cadena de suministro de medicamentos o productos biológicos esenciales para el mercado.

  • Protocolos de Obra en Ambiente Vivo: Competencia para planificar intervenciones constructivas en plantas que mantienen su actividad productiva. Se desarrollan planes de seguridad específicos que incluyen barreras de contención temporales y control de polvo (dust control), asegurando que la obra no comprometa la calidad del aire de las zonas adyacentes certificadas como limpias.

  • Gestión de Plazos y Seguridad Laboral: El jefe de proyecto aprenderá a coordinar gremios especializados en espacios confinados y entornos químicos. Se enfoca en la mitigación de riesgos laborales y el cumplimiento de cronogramas críticos, donde cualquier retraso impacta directamente en la cadena de suministro de medicamentos o productos biológicos esenciales para el mercado.

  • Modelado BIM y Estándares IFC: El alumno domina la gestión de gemelos digitales (Digital Twins) mediante el intercambio de archivos IFC para la rehabilitación de laboratorios. Se garantiza la trazabilidad de cada componente del activo, permitiendo que la información técnica fluya entre arquitectos, ingenieros y gestores de mantenimiento sin pérdida de datos críticos del proyecto.

  • Control de Calidad y Presupuestos: Uso de formatos BC3 para la integración de costes y bases de datos de materiales especializados para salas blancas. El egresado será capaz de generar entregables de Quality Assurance (QA) que documenten cada fase de la rehabilitación, asegurando que los materiales instalados posean sus certificados de emisiones COV y resistencia química conforme a la ley.

Plan de estudios (malla curricular).

1.1. Marco Legal en Life Sciences: Análisis de la convergencia entre el Código Técnico de la Edificación (CTE) y las normativas GMP/ISO para la reforma de laboratorios.

1.2. Exigencias de Seguridad Estructural: Aplicación de los Documentos Básicos (DB-SE) en la adecuación de edificios existentes para albergar salas blancas de alta carga tecnológica.

1.3. Normas de Bioseguridad y Contención: Estudio de los niveles de bioseguridad (BSL) y su integración en los proyectos de rehabilitación de centros de investigación médica.

1.4. Tramitación Administrativa Especial: Gestión de licencias para actividades sanitarias y farmacéuticas, asegurando que la rehabilitación cumpla con las auditorías de sanidad.

1.5. Protección de la Propiedad Intelectual: Protocolos de seguridad física y técnica en la obra de rehabilitación para proteger activos críticos durante la fase de ejecución.

2.1. Protocolos de Inspección en Salas Limpias: Técnicas avanzadas de auditoría técnica para evaluar la integridad física de laboratorios sin comprometer la esterilidad ambiental.

2.2. Redacción de Informes ITE Especializados: Adaptación de la Inspección Técnica de Edificios para infraestructuras científicas, detectando fallos que afecten la clasificación ISO.

2.3. Informe de Evaluación del Edificio (IEE): Evaluación de la eficiencia y accesibilidad en centros biotecnológicos, priorizando la continuidad operativa de la instalación.

2.4. Herramientas de Diagnóstico No Invasivo: Uso de sensores y tecnología digital para la toma de datos en entornos donde la apertura de catas está estrictamente prohibida.

2.5. Criterios de Calificación de Deficiencias: Categorización de patologías según su impacto en la validación del proceso productivo y la seguridad del producto final sanitario.

3.1. Resistencia Química en Estructuras: Diagnóstico de la degradación del hormigón y acero causada por agentes desinfectantes y químicos agresivos en laboratorios.

3.2. Control de Vibraciones Estructurales: Análisis de patologías que generan vibraciones, afectando a microscopios electrónicos y equipos de precisión en Life Sciences.

3.3. Tratamientos de Superficie Críticos: Evaluación de revestimientos epóxicos y metálicos para garantizar la ausencia de desprendimiento de partículas en zonas estériles.

3.4. Refuerzo Estructural para Equipamiento: Diseño de soluciones para soportar nuevas cargas de autoclaves, centrífugas y sistemas de almacenamiento automatizado.

3.5. Patología en Madera Técnica: Intervención en estructuras de madera de centros de investigación antiguos, asegurando su compatibilidad con ambientes de humedad controlada.

4.1. Estanqueidad de Salas Blancas: Técnicas de rehabilitación de fachadas y cubiertas para garantizar diferenciales de presión positivos o negativos según el nivel de riesgo.

4.2. Sistemas SATE en Centros de Salud: Implementación de aislamiento exterior para estabilizar la temperatura interna, reduciendo el esfuerzo de los sistemas HVAC críticos.

4.3. Cubiertas Técnicas Transitables: Diseño de soluciones para cubiertas que albergan maquinaria pesada de tratamiento de aire, asegurando impermeabilización y durabilidad.

4.4. Carpinterías Herméticas Industriales: Sustitución de huecos por cerramientos de alta gama que impidan la entrada de contaminantes externos al entorno de producción.

4.5. Auditoría de la Envolvente Térmica: Uso de ensayos de presurización (Blower Door) para verificar la ausencia de fugas de aire en la envolvente del edificio rehabilitado.

5.1. Control de Humedad en Life Sciences: Diagnóstico y tratamiento de humedades capilares que puedan generar focos de contaminación fúngica en zonas de almacenamiento.

5.2. Fenómenos de Condensación Intersticial: Simulación de flujos de vapor para evitar la degradación de materiales dentro de los paneles sandwich de las salas limpias.

5.3. Tratamiento de Sales y Eflorescencias: Técnicas de saneado en muros de sótano destinados a albergar servicios técnicos o almacenes de reactivos químicos.

5.4. Monitorización Higrotérmica en Tiempo Real: Implementación de redes de sensores para el control estricto de temperatura y humedad absoluta en procesos críticos.

5.5. Sistemas de Deshumidificación Industrial: Integración de equipos de alta eficiencia en la reforma para mantener niveles de humedad inferiores al 20% si el proceso lo requiere.

6.1. HVAC para Ambientes Controlados: Rediseño de sistemas de aire para cumplir con filtración HEPA/ULPA y tasas de renovación de aire según la normativa ISO 14644.

6.2. Instalaciones Eléctricas de Alta Disponibilidad: Adecuación al REBT para garantizar suministro ininterrumpido (SAI) en laboratorios de biotecnología y salas de servidores.

6.3. Protección Contra Incendios Especializada: Sistemas de extinción por agentes limpios o gases inertes que protejan el equipamiento científico sin dejar residuos.

6.4. Gases de Laboratorio y Aguas Puras: Rehabilitación de redes de fluidos críticos como nitrógeno, oxígeno, agua purificada (PW) y agua para inyección (WFI).

6.5. Integración de BMS (Building Management System): Centralización de todas las instalaciones para permitir un control y registro auditable de las variables ambientales.

7.1. Eficiencia en Procesos Intensivos: Estrategias para reducir el consumo energético en salas blancas, equilibrando el ahorro con la seguridad del flujo laminar.

7.2. Edificios de Energía Casi Nula (NZEB): Transformación de plantas farmacéuticas antiguas en infraestructuras sostenibles mediante recuperación de calor y geotermia.

7.3. Certificaciones BREEAM/LEED en Laboratorios: Guía práctica para la obtención de sellos de sostenibilidad en edificios industriales de alta complejidad técnica.

7.4. Optimización de Motores y Variadores: Renovación de sistemas de impulsión de aire con ventiladores de alta eficiencia para disminuir el OPEX de la instalación.

7.5. Autoconsumo y Microgrids: Implementación de soluciones fotovoltaicas y almacenamiento de energía para aumentar la resiliencia energética del centro científico.

8.1. Accesibilidad en Entornos de Alta Seguridad: Diseño de recorridos accesibles que no comprometan las esclusas de personal ni los protocolos de vestuario estéril.

8.2. Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivos: Adaptación de poyatas, campanas de flujo laminar y laboratorios para investigadores con diversas capacidades funcionales.

8.3. Señalética Adaptada en Instalaciones Críticas: Implementación de sistemas de aviso visual y táctil para emergencias en salas donde el ruido o el vestuario limitan los sentidos.

8.4. Ergonomía en Zonas de Producción: Aplicación de criterios de diseño inclusivo para reducir la fatiga en operarios que utilizan equipos de protección individual (EPI).

8.5. Normativa Global de Accesibilidad: Cumplimiento de los requisitos de accesibilidad vigentes en reformas, integrándolos de forma estética y funcional en el edificio.

9.1. Planificación de Obra en Planta Operativa: Gestión de cronogramas que permitan la rehabilitación por fases sin detener la producción del laboratorio.

9.2. Control de Costes y Presupuestos BC3: Elaboración de mediciones precisas para materiales de alta especialización técnica y equipamiento de laboratorio.

9.3. Gestión de la Cadena de Suministro Técnica: Coordinación de proveedores de paneles de sala blanca, filtros y sistemas de control de accesos automatizados.

9.4. Seguridad y Salud en Entornos Químicos: Protocolos específicos de prevención para obras en zonas con riesgo biológico, radiológico o presencia de gases.

9.5. Lean Construction en Life Sciences: Aplicación de metodologías de mejora continua para reducir el desperdicio y optimizar los plazos de entrega de la obra.

10.1. Investigación de Fallos de Estanqueidad: Metodología para identificar el origen de contaminaciones cruzadas o fallos en la contención biológica de la planta.

10.2. Peritaje de Instalaciones Críticas: Evaluación de responsabilidades en averías de sistemas HVAC o fallos en la cadena de frío de productos farmacéuticos.

10.3. Elaboración de Dictámenes Periciales: Estructura de informes periciales para litigios relacionados con vicios ocultos en la construcción de salas blancas.

10.4. Defensa Técnica y Ratificación Judicial: Técnicas de comunicación para explicar conceptos de ingeniería de alta complejidad ante tribunales no especializados.

10.5. Valoración de Daños por Parada de Producción: Cálculo económico del impacto que un fallo constructivo genera en la cuenta de resultados de la empresa científica.

11.1. Escaneado Láser de Instalaciones Densas: Uso de nubes de puntos para capturar la compleja red de tuberías y conductos en falsos techos técnicos de laboratorios.

11.2. Modelado BIM MEP para Rehabilitación: Creación de gemelos digitales que integren todas las instalaciones críticas para facilitar el mantenimiento preventivo.

11.3. Protocolos de QA/QC en Modelado: Verificación de que el modelo digital cumple con los requisitos de validación regulatoria exigidos por la FDA o la EMA.

11.4. Entregables As-Built de Alta Precisión: Generación de planos y bases de datos que reflejen exactamente la realidad construida tras la reforma del edificio.

11.5. Interoperabilidad y Gestión de Datos (IFC): Aseguramiento de que la información técnica sea accesible para los gestores de activos mediante formatos abiertos.

12.1. Selección del Activo Life Sciences: Identificación de una infraestructura real (hospital, laboratorio o planta farmacéutica) para el desarrollo del proyecto.

12.2. Diagnóstico Técnico Exhaustivo: Realización de una auditoría completa que detecte patologías, ineficiencias energéticas y carencias normativas del edificio.

12.3. Propuesta de Intervención Técnica: Diseño detallado de la solución de rehabilitación, incluyendo la mejora de instalaciones y el cumplimiento de bioseguridad.

12.4. Plan Económico y de Gestión: Desarrollo del presupuesto, cronograma de ejecución y plan de mantenimiento posterior para garantizar la rentabilidad del activo.

12.5. Presentación y Defensa Estratégica: Exposición del proyecto integral ante un tribunal de expertos de la industria, demostrando visión gerencial y técnica.

Metodologia de Aprendizaje

Casos Reales.

La metodología se centra en el análisis de casos reales de gestión en plantas farmacéuticas y laboratorios de alta contención. Los estudiantes exploran situaciones complejas de contaminación cruzada, fallos en sistemas de filtración HEPA y auditorías regulatorias de la FDA/EMA. Este enfoque práctico permite desarrollar un criterio gerencial para la toma de decisiones bajo presión, optimizando la respuesta ante crisis operativas y garantizando la continuidad de procesos científicos vitales.

Las visitas técnicas a instalaciones de vanguardia ofrecen una visión directa de la operatividad de las salas blancas. Durante estas jornadas, los alumnos acceden a áreas técnicas, salas de máquinas y esclusas de personal, observando la implementación de normativas ISO en tiempo real. Esta experiencia permite comprender la complejidad de los flujos de aire, el mantenimiento de diferenciales de presión y la gestión de residuos biosanitarios, conectando la teoría académica con la realidad industrial.

En el laboratorio de materiales, se realizan ensayos de resistencia química y estanqueidad sobre revestimientos específicos para Life Sciences. El aprendizaje incluye el uso de instrumentación avanzada para la calificación de equipos y la validación de superficies estériles. Los estudiantes practican con protocolos de descontaminación y analizan la degradación de materiales ante agentes agresivos, asegurando que cada elección constructiva cumpla con los estándares de limpieza y durabilidad exigidos.

Scan-to-BIM 

Metodología Scan-to-BIM de Precisión: El aprendizaje se centra en el uso de escáneres láser 3D para la captura de nubes de puntos en laboratorios existentes. Esta técnica permite generar modelos digitales exactos (Digital Twins) de instalaciones de climatización y tuberías de procesos críticos, facilitando una planificación de reformas sin errores espaciales y asegurando la perfecta integración de nuevos equipos en espacios reducidos y altamente regulados.

Termografía en Envolventes Críticas: Los alumnos dominan el uso de cámaras termográficas para identificar puentes térmicos y fugas de energía en los paneles de salas blancas. Esta herramienta es vital para diagnosticar infiltraciones de aire no controlado que puedan comprometer la presión diferencial y la pureza ambiental. Se enseña a interpretar patrones de calor para optimizar el aislamiento y garantizar que la climatización trabaje bajo niveles de eficiencia energética.

  • Endoscopia en Sistemas de Aire y Agua: Esta técnica permite la inspección visual interna de conductos HVAC y tuberías de agua purificada (WFI) sin necesidad de desmantelar la infraestructura. A través de cámaras endoscópicas de alta resolución, el profesional aprende a detectar acumulaciones de biopelícula, corrosión o partículas que pongan en riesgo la esterilidad del proceso, permitiendo un mantenimiento preventivo riguroso y una validación constante de los sistemas.

  • Ensayos No Destructivos (NDT) en Estructuras: Se aplican métodos como el ultrasonido y el esclerómetro para evaluar la integridad de los forjados y soportes donde se ubica la maquinaria pesada de producción. Estos ensayos permiten certificar la capacidad de carga y detectar fisuras ocultas sin dañar la superficie del activo, garantizando que cualquier intervención estructural cumpla con las normativas de seguridad biológica y continuidad operativa de la planta.

Talleres de informes

  • Redacción de Memorias Técnicas y de Validación: Este taller capacita en la creación de documentación técnica exigida por agencias reguladoras como la EMA o la FDA. El alumno aprende a redactar memorias de diseño (DQ), instalación (IQ) y operación (OQ), asegurando que cada componente de la sala limpia esté correctamente justificado. La claridad en la exposición de datos técnicos es fundamental para superar auditorías y garantizar la seguridad del producto final.

  • Gestión de Presupuestos mediante Formato BC3: Se profundiza en el estándar BC3 para el intercambio de datos entre programas de mediciones y presupuestos. El estudiante desarrolla habilidades para estructurar costes desglosados de materiales especializados, desde filtros HEPA hasta recubrimientos epóxicos, permitiendo una gestión financiera transparente y precisa que facilita la comparación de ofertas de contratistas y el control de desviaciones económicas en obra.

  • Mediciones Detalladas en Entornos Complejos: El aprendizaje incluye el uso de software avanzado para realizar mediciones exactas sobre modelos BIM o planos técnicos. Se enfoca en la cuantificación de partidas críticas como el volumen de sellantes, superficies de paneles arquitectónicos y metros lineales de tubería orbital, minimizando el desperdicio de materiales de alto coste y optimizando la logística de suministros necesarios para la construcción de salas blancas.

  • Informes de Dictamen y Peritaje Profesional: Los alumnos practican la elaboración de dictámenes técnicos tras procesos de inspección o siniestros en la instalación. Se enseña a estructurar la información siguiendo criterios de peritaje judicial y corporativo, analizando causas raíz, proponiendo soluciones de remediación técnica y valorando económicamente las reparaciones, lo que otorga al egresado una ventaja competitiva en la consultoría estratégica de Life Sciences.

Software y herramientas.

El dominio de tecnologías disruptivas es el pilar de este MBA, capacitando al gestor para operar en entornos de Life Sciences con precisión quirúrgica. Mediante el uso de BIM/MEP, los alumnos lideran la coordinación 3D de instalaciones críticas en edificios existentes, evitando colisiones espaciales en conductos de aire y tuberías de procesos. Esta capacidad se potencia con herramientas de análisis higrotérmico y energético, fundamentales para simular el comportamiento del vapor y la temperatura, garantizando la eficiencia de los sistemas HVAC y el confort acústico bajo normativas ISO. La metodología se completa con el uso de termografía infrarroja para detectar fugas térmicas invisibles, junto a la fotogrametría y la gestión avanzada de nubes de puntos capturadas por escáner láser. Estas herramientas permiten crear gemelos digitales exactos que optimizan el mantenimiento predictivo y la rehabilitación de activos, asegurando la continuidad operativa y la validación regulatoria en instalaciones donde el error no es una opción técnica.

Cleanrooms

Profesorado y mentores.

Doctores en ingeniería con amplia trayectoria en el diagnóstico de fallos de estanqueidad y contaminación en salas blancas. Su enfoque se centra en la identificación de puentes microbiológicos y degradación de polímeros en entornos de alta pureza, garantizando que el alumno domine la recuperación técnica de infraestructuras críticas bajo normativas ISO y GMP sin comprometer la seguridad.

  • Documentación Técnica Especializada: Capacitación para elaborar Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) aplicadas a plantas farmacéuticas y biotecnológicas. Se enseña a documentar cada hallazgo con rigor pericial, diferenciando entre deficiencias estéticas y fallos funcionales que pongan en riesgo la validación de la sala, cumpliendo estrictamente con los marcos legales y de seguridad.

  • Peritaje de Siniestros Ambientales: El profesional adquiere la competencia para actuar como perito en casos de contaminación cruzada o fallos masivos en sistemas HVAC. Aprenderá a redactar dictámenes que analicen la causa raíz de la pérdida de esterilidad, evaluando el impacto económico y operativo para la propiedad y determinando responsabilidades técnicas bajo estándares regulatorios.

Expertos en la transformación de instalaciones intensivas hacia modelos de consumo casi nulo (NZEB) mediante la optimización de sistemas HVAC y recuperación de calor. Enseñan a integrar soluciones de aislamiento avanzado y control higrotérmico que reducen el impacto ambiental de las salas limpias, manteniendo los diferenciales de presión y la calidad del aire exigida.

Profesionales con experiencia en auditorías forenses y defensa técnica ante fallos en sistemas de aguas purificadas y gases medicinales. Su labor docente capacita al estudiante en la redacción de informes periciales y dictámenes de responsabilidad, proporcionando las herramientas legales y técnicas necesarias para proteger los activos de la empresa ante litigios o averías.

Mentores provenientes de fondos de inversión especializados en parques científicos y edificios de laboratorios para el sector salud. Proporcionan una visión estratégica sobre la valorización de activos inmobiliarios complejos, enseñando a los alumnos a gestionar carteras de inmuebles donde la infraestructura técnica es el principal motor de rentabilidad y competitividad empresarial.

Profesionales de alto nivel en empresas constructoras que ejecutan proyectos llave en mano para la industria química y farmacéutica. Su mentoría ofrece un conocimiento práctico sobre la selección de materiales inertes, montaje de paneles sándwich y validación de suelos conductivos, guiando al estudiante en la resolución de problemas reales durante la fase de ejecución de obra.

Expertos senior dedicados a la consultoría de validación (IQ/OQ/PQ) para agencias reguladoras como la FDA y la EMA. Acompañan al alumno en la comprensión de los protocolos de cumplimiento, asegurando que cada decisión técnica en la rehabilitación de una planta esté alineada con las exigencias de calidad y seguridad que rigen la fabricación de medicamentos.

Prácticas, empleo y red profesional.

Servicios para Alumni.

Como miembro de nuestra comunidad, dispondrás de acceso exclusivo y vitalicio a una plataforma de empleo especializada en Cleanrooms y Life Sciences. Conectamos a nuestros graduados con las principales firmas farmacéuticas, laboratorios de bioseguridad y constructoras de alta tecnología a nivel global, facilitando oportunidades de liderazgo que se alinean perfectamente con tu perfil técnico y directivo avanzado.

El sector de las salas blancas evoluciona constantemente debido a los cambios en las regulaciones internacionales. Por ello, ofrecemos a nuestros antiguos alumnos seminarios de actualización técnica sin coste adicional sobre las normas ISO 14644 y las directrices GMP. Este servicio garantiza que tu formación se mantenga siempre a la vanguardia, permitiéndote liderar auditorías y procesos de certificación con éxito.

Al finalizar el MBA, te integras en una red internacional de expertos en Facilities Management y gestión de activos críticos. Organizamos eventos anuales de networking y mesas redondas donde podrás establecer alianzas estratégicas con otros directivos, compartir mejores prácticas sobre mantenimiento predictivo y colaborar en proyectos de consultoría internacional, fortaleciendo tu influencia en el sector.

Si tu objetivo es lanzar tu propia consultora de ingeniería o empresa de servicios de validación, nuestro servicio para Alumni te ofrece mentorías personalizadas. Contamos con expertos en modelos de negocio que te guiarán en la estructuración de tu oferta de servicios, gestión de licitaciones y cumplimiento legal, ayudándote a transformar tu conocimiento especializado en un negocio rentable y sólido.

Los graduados conservan el acceso a nuestro repositorio digital de casos de estudio, que incluye diagnósticos de patologías estructurales y diseños de sistemas HVAC complejos. Esta herramienta de consulta es fundamental para resolver desafíos técnicos en tu entorno laboral diario, permitiéndote aplicar soluciones probadas y documentadas por expertos mundiales en la gestión de infraestructuras de precisión.

Tienes Dudas

Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.

Nombre

Proceso de admisión paso a paso.

1. Solicitud online inicial

2. Carga de documentación en la plataforma

3. Revisión académica y técnica del perfil

4. Entrevista (cuando se requiera)

5. Resolución de admisión

6. Reserva de plaza y matrícula

Reconocimiento de experiencia profesional (RPL).

El proceso RPL permite a expertos con trayectoria en plantas de fabricación estéril convalidar créditos del programa. Evaluamos rigurosamente tu dominio en normativas de correcta fabricación y protocolos de validación técnica, transformando tus años de liderazgo operativo en una certificación académica que respalda oficialmente tu capacidad directiva en la gestión de salas blancas.

Los ingenieros que han diseñado sistemas de tratamiento de aire para laboratorios de bioseguridad pueden solicitar la exención de módulos técnicos específicos. Este reconocimiento valora la complejidad de los proyectos ejecutados, permitiendo que el alumno se centre en las áreas de gestión de activos y finanzas, optimizando así el tiempo de estudio sin sacrificar la calidad formativa.

Profesionales que han liderado el Facility Management en infraestructuras de Life Sciences pueden validar su experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo. Mediante un portfolio documentado de activos gestionados, el comité académico certifica las competencias en optimización de costes y eficiencia energética, reconociendo la maestría adquirida en el control de instalaciones críticas.

Este punto se enfoca en directores de obra y consultores que han coordinado equipos multidisciplinares en la construcción de entornos controlados. A través de una entrevista técnica y defensa de casos reales, el candidato demuestra su capacidad de gestión de riesgos y planificación estratégica, lo que permite convalidar las asignaturas relativas a la dirección de proyectos.

Tasas, becas y financiación.

El MBA en Cleanrooms & Life Sciences Facilities Management presenta una estructura financiera competitiva diseñada para facilitar el acceso a una formación de élite en entornos críticos. La inversión compite con los mas altos estandares, ofreciendo modalidades de pago flexibles que incluyen el abono al contado con beneficio adicional o la financiación fraccionada sin intereses para facilitar la gestión del flujo de caja del profesional. Para potenciar el talento, disponemos de un sólido programa de becas por mérito académico y trayectoria profesional, así como ayudas por necesidad económica debidamente justificadas. Además, fomentamos el crecimiento corporativo mediante becas de empresa que permiten a las organizaciones cofinanciar la especialización de sus activos humanos estratégicos. Los antiguos alumnos disfrutan de descuentos para alumni exclusivos, mientras que los trabajadores de entidades con convenios corporativos vigentes acceden a condiciones preferenciales de matriculación. Este enfoque garantiza que la excelencia técnica en la gestión de infraestructuras de ciencias de la vida sea accesible, impulsando el posicionamiento SEO del programa como líder en retorno de inversión y soporte financiero personalizado para expertos del sector farmacéutico y biotecnológico.

Preguntas frecuentes (FAQ).

Sí, el programa emplea una metodología online asíncrona avanzada que permite organizar el estudio según tu disponibilidad laboral, facilitando la conciliación total con tus responsabilidades directivas.

El portafolio recopila casos prácticos de diseño de salas limpias y planes de mantenimiento preventivo, evaluados por expertos en validación ISO para certificar la aplicación de los conocimientos adquiridos.

No es estrictamente necesario, pero se recomienda tener una base técnica en ingeniería o arquitectura, ya que el MBA profundiza en la gestión de reformas complejas y adecuación de instalaciones críticas.

Estarás cualificado para ejercer como Director de Facility Management en laboratorios, Jefe de Proyectos en constructoras especializadas o Consultor Senior en validación de entornos críticos de producción.

Se evalúa la precisión técnica en el modelado MEP, el cumplimiento riguroso de normativas GMP y la viabilidad económica de las soluciones propuestas para la rehabilitación de la infraestructura existente.

Absolutamente, el temario integra los estándares de bioseguridad y prevención de riesgos específicos para entornos Life Sciences, preparando al gestor para liderar proyectos bajo marcos legales internacionales.

Sí, contamos con un proceso de Reconocimiento de Experiencia Profesional (RPL) que permite convalidar créditos académicos si demuestras una trayectoria sólida en la gestión de instalaciones de precisión.

Dominarás software de modelado BIM, herramientas de análisis higrotérmico y gestión de nubes de puntos mediante Scan-to-BIM, esenciales para la digitalización de activos e infraestructuras de laboratorios.

Cada alumno dispone de un mentor especializado de la industria que ofrece sesiones de seguimiento para resolver dudas técnicas sobre proyectos de rehabilitación y diseño de sistemas de aire filtrado HEPA.

Tendrás acceso a una comunidad exclusiva de networking con líderes del sector farmacéutico y biotecnológico, facilitando alianzas estratégicas y el intercambio de mejores prácticas en gestión de activos.

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