Nous présentons ici le protocole de fabrication d’un dispositif à transistor à effet de champ à modulation de charge organique (OCMFET) pour l’interfaçage cellulaire in vitro . Le dispositif, appelé micro réseau OCMFET, est un dispositif flexible, peu coûteux et sans référence, qui permettra de surveiller les activités électriques et métaboliques des cultures cellulaires électroactives.
L’électrophysiologie moderne a été constamment alimentée par le développement parallèle d’outils et de matériaux de plus en plus sophistiqués. À leur tour, les découvertes dans ce domaine ont entraîné des progrès technologiques dans un processus de va-et-vient qui a finalement déterminé les réalisations impressionnantes des 50 dernières années. Cependant, les dispositifs les plus utilisés pour l’interfaçage cellulaire (à savoir, les réseaux de microélectrodes et les dispositifs microélectroniques basés sur des transistors) présentent encore plusieurs limitations telles que le coût élevé, la rigidité des matériaux et la présence d’une électrode de référence externe. Pour surmonter partiellement ces problèmes, il y a eu des développements dans un nouveau domaine scientifique appelé bioélectronique organique, ce qui a entraîné des avantages tels que des coûts inférieurs, des matériaux plus pratiques et des techniques de fabrication innovantes.
Plusieurs nouveaux dispositifs organiques intéressants ont été proposés au cours de la dernière décennie pour s’interfacer facilement avec les cultures cellulaires. Cet article présente le protocole de fabrication de dispositifs d’interfaçage cellulaire basés sur le transistor à effet de champ à modulation de charge organique (OCMFET). Ces dispositifs, appelés micro réseaux OCMFET (MOA), combinent les avantages de l’électronique organique et les caractéristiques particulières de l’OCMFET pour préparer des outils transparents, flexibles et sans référence avec lesquels il est possible de surveiller à la fois les activités électriques et métaboliques des cardiomyocytes et des neurones in vitro, permettant ainsi une évaluation multiparamétrique des modèles cellulaires électrogéniques.
La surveillance in vivo des cellules électroactives, telles que les neurones et les cardiomyocytes, représente une approche valide et puissante dans les applications de recherche fondamentale pour le cerveau humain, les études de connectivité fonctionnelle, la pharmacologie et la toxicologie. Les outils habituellement utilisés pour de telles études sont principalement basés sur des réseaux de microélectrodes (MEA)1,2,3,4,5 et des dispositifs à effet de champ (FED) de plus en plus efficaces et puissants 6,7,8,9,10,11,12 . Ces deux familles d’appareils permettent la surveillance et la stimulation en temps réel de l’activité électrique des neurones et des cardiomyocytes et se caractérisent généralement par leur robustesse, leur facilité d’utilisation et leur fiabilité. Ces caractéristiques font des MEA et des FED la référence en matière d’applications électrophysiologiques, étant actuellement utilisées pour s’interfacer avec des cultures cellulaires standard, des tranches de cerveau organotypiques et des organoïdes tridimensionnels13,14,15,16. Malgré leur utilisation répandue et leurs caractéristiques impressionnantes, les MEA et les FED présentent certaines limitations telles que le coût élevé, la rigidité des matériaux et la présence d’une électrode de référence généralement volumineuse, qui doit être placée dans l’environnement liquide de mesure et est nécessaire au bon fonctionnement des dispositifs.
Pour explorer des solutions alternatives pour l’interfaçage cellulaire, beaucoup d’efforts ont été investis au cours de la dernière décennie dans l’étude des dispositifs électroniques basés sur des matériaux organiques et des techniques de fabrication innovantes17. Parmi les nombreux dispositifs organiques étudiés pour répondre aux limitations susmentionnées, un transistor organique particulier appelé OCMFET a récemment été proposé comme alternative valable aux MEA et FEDs18. En plus des caractéristiques standard offertes par la technologie de l’électronique organique, telles que les matériaux et les techniques de fabrication à faible coût, les propriétés mécaniques et chimiques optimales, la transparence optique et la biocompatibilité, l’OCMFET offre également une sensibilité de charge ultra-élevée (en raison de sa structure à double porte) sans avoir besoin d’une électrode de référence externe. De plus, ce capteur organique a la capacité remarquable de détecter différents paramètres analytiques/physiques, en fonction de la fonctionnalisation spécifique de sa zone de détection, qui est séparée de la zone du transistor19,20. Toutes ces caractéristiques peuvent être facilement exploitées pour l’acquisition de différents paramètres au sein d’une culture cellulaire. En particulier, en plus de pouvoir détecter l’activité électrique neuronale/cardiaque, il est également possible d’exploiter la sensibilité au pH ultra-élevée offerte par la structure à double porte particulière de l’OCMFET en utilisant une simple fonctionnalisation physique21 pour surveiller de manière fiable les légères variations locales de pH causées par l’activité métabolique cellulaire.
Dans la biodétection cellulaire in vitro, la surveillance de l’activité métabolique cellulaire est un indicateur puissant de l’état de la culture et peut être utilisée pour évaluer la réponse cellulaire à divers stimuli, tels que l’administration de médicaments et la stimulation électrique22,23. De plus, dans le cas spécifique des applications neuronales, la surveillance des activités électriques et métaboliques est d’un grand intérêt, en particulier en pharmacologie et en toxicologie24. Dans le but de répondre facilement aux exigences de l’électrophysiologie in vitro moderne tout en offrant tous les avantages de l’OCMFET, un dispositif appelé Micro OCMFET Array (MOA) a été récemment introduit. Le MOA est un réseau basé sur OCMFET avec des zones de détection spécialisées spécialement conçues pour l’interfaçage cellulaire in vitro, permettant l’analyse multiparamétrique de cultures de cellules électrogéniques. En particulier, deux canaux MOA ont des zones de détection plus grandes pour maximiser leur sensibilité et peuvent être fonctionnalisés de manière sélective pour surveiller des paramètres spécifiques d’intérêt, tels que les variations de pH du milieu de culture. Les autres OCMFET de la structure agissent comme des capteurs d’activité électrique extracellulaires. La figure 1 montre la structure d’un protocole d’accord à 16 canaux. Cette capacité, combinée à l’absence d’électrode de référence externe, fait du MOA un outil très intéressant pour les applications in vitro. Ce travail présente le protocole de fabrication étape par étape d’un protocole d’accord multidétection pour la détection in vitro des activités électriques et métaboliques des neurones et des cardiomyocytes. La figure 2 montre les principales étapes de fabrication, les matériaux utilisés et la structure de l’appareil.
Contrairement aux méthodes précédentes de fabrication d’OCMFET pour des applications cellulaires18,29, la méthode proposée est spécifiquement conçue pour préparer des protocoles d’accord capables de détecter simultanément l’activité cellulaire électrique et métabolique. De plus, cette approche pour atteindre la sensibilité au pH a l’avantage d’être compatible avec les protocoles de fabrication standard et n’implique aucune modification chimique de la zone de détection (cet aspect assure la biocompatibilité de l’ensemble du dispositif). La sensibilité au pH est obtenue en utilisant le même matériau utilisé comme diélectrique de porte (c’est-à-dire le parylène C biocompatible), ce qui rend cette approche rapide et reproductible.
Le résultat final de cette approche est un outil organique flexible, transparent, peu coûteux et multidétection pour les applications cellulaires in vitro . Le fait que cela puisse être obtenu en utilisant une structure de transistor unique et une simple modification physique de la zone de détection ajoute aux avantages offerts par l’utilisation de matériaux et de méthodes électroniques organiques. De plus, comme le principe de transduction de l’OCMFET ne dépend pas strictement du matériau semi-conducteur ou FG spécifique, l’ensemble du processus peut être modifié et mis à l’échelle en fonction de l’application spécifique.
Un aspect critique de la technique proposée est lié à la reproductibilité de la technique d’activation plasmatique. Pour obtenir des résultats cohérents, l’épaisseur du parylène C et sa vitesse de gravure doivent être contrôlées. Un étalonnage fréquent du processus de dépôt de parylène C et du nettoyeur plasma est absolument nécessaire. D’autres aspects critiques, qui contribuent également à la reproductibilité du processus, sont la manipulation prudente du dispositif et le dépôt du semi-conducteur organique. Une technique simple de moulage par goutte a été utilisée ici, qui pose intrinsèquement des limites de reproductibilité. Pour minimiser ces problèmes, comme décrit à l’étape 10.1 du protocole, la même quantité de solution semi-conductrice doit être utilisée à chaque fois et l’évaporation du solvant doit être normalisée autant que possible. Maintenir une température constante à l’aide d’une plaque chauffante et recouvrir le substrat après chaque dépôt de gouttelettes aidera à ralentir le processus d’évaporation. Pour minimiser davantage ce problème, la technique de dépôt (par exemple, en utilisant une méthode d’impression à jet d’encre) pourrait être changée30.
Une limitation du protocole proposé découle de la nature de la fonctionnalisation de l’OCMFET pour la détection du pH. La stabilité des capteurs de pH est limitée à quelques semaines26. Cependant, la fenêtre de stabilité de l’approche proposée est suffisamment grande pour couvrir les temps d’incubation standard nécessaires à la croissance de la culture neuronale (2-3 semaines). D’autres types de fonctionnalisation de la zone de détection doivent être envisagés pour des expériences plus longues. Le protocole de fabrication utilise un contact arrière dédié, permettant un accès électrique aux FG. Ce contact, qui est laissé flottant pendant le fonctionnement normal de l’appareil, peut être exploité pour la caractérisation électrique de l’appareil et la fonctionnalisation des zones de détection à l’aide de différentes techniques (par exemple, l’électrodéposition).
Cette procédure représente un moyen pratique de préparer un dispositif de détection multiple pour les applications cellulaires sans avoir besoin de matériaux expansifs ou d’installations de salle blanche. Malgré les limites de performance et de stabilité dues à l’emploi d’un semi-conducteur organique et à la fonctionnalisation physique (et non chimique) de la zone de détection, des approches similaires pourraient être utilisées pour préparer des capteurs et des biocapteurs à faible coût (et potentiellement jetables), mécaniquement flexibles et optiquement transparents, qui peuvent fournir aux chercheurs en biologie cellulaire, en génie tissulaire et en neurosciences de nouveaux outils spécialisés pour étudier les systèmes cellulaires in vitro.
The authors have nothing to disclose.
Les auteurs reconnaissent le financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 882897-Search&Rescue et du projet PON « TEX-STYLE » ARS01_00996, PNR 2015-2020.
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate | Sigma Aldrich | 440159 | |
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TIPS pentacene (6,13-Bis(triisopropylsilylethynyl)-pentacene) | Sigma Aldrich | 716006 | |
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