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Accueil > La recherche > Priorité T2 : Biomicrosystèmes, Bioélectrochimie et Bioélectromagnétisme > Axe Microsystèmes

De la cellule au tissu...

par Marie Frénéa-Robin - publié le , mis à jour le

La connaissance des propriétés électriques des tissus biologiques est essentielle pour évaluer les effets du champ électromagnétique sur le corps humain en cas d’exposition involontaire mais aussi pour diagnostiquer un changement physiologique quand le tissu est exposé volontairement (ex : électrochimiothérapie). De nombreux travaux ont été effectués pour mesurer les propriétés électriques des différents tissus mais le comportement électrique relevé n’est pas toujours bien compris en raison de la complexité de la structure du tissu. De plus, on constate une grande variabilité dans les données rapportées dans la littérature.
Pour mieux appréhender le comportement électrique du tissu, notre démarche consiste à partir de l’échelle de la cellule (voir électrorotation) pour établir un lien avec les propriétés mesurées à des niveaux hiérarchiques supérieurs (celui de l’agrégat cellulaire, puis du tissu).
Dans cette perspective, nous cherchons à développer des microsystèmes permettant d’une part de créer des agrégats de cellules de structure contrôlée et d’autre part de les caractériser électriquement.

Nous avons notamment montré qu’il était possible d’employer la diélectrophorèse pour réaliser des agrégats de cellules par une approche "bottom-up". Sous certaines conditions, ces derniers peuvent en effet conserver leur structure après annulation du champ électrique et être remis en culture.

Publications en lien avec ce sujet

- S. Menad, L. Franqueville, N. Haddour, F. Buret, M. Frénea-Robin, "nDEP-driven cell patterning and bottom-up construction of cell aggregates using a new bioelectronic chip". Acta Biomaterialia. In Press, Available online 14 January 2015

- S.Menad, A. El-Gaddar, N. Haddour, S. Toru, M. Brun, F. Buret and M. Frenea-Robin, "From Bipolar to Quadrupolar Electrode Structures : An Application of Bond-Detach Lithography for Dielectrophoretic Particle Assembly". Langmuir. 2014 May 20 ; 30(19):5686-93