MicroFSMA (Microfluidic based platform for SeMen Analysis) a placé des spermatozoïdes sur une puce conçue pour imiter les voies reproductives féminines, afin que le comportement de nage puisse être observé et mesuré directement, cellule par cellule, plutôt que déduit.
La motilité des spermatozoïdes est le principal test utilisé par les cliniciens pour diagnostiquer l'infertilité masculine, évaluée soit à l'œil selon le protocole de l'Organisation mondiale de la santé (l'OMS), soit par des systèmes commerciaux d'analyse assistée par ordinateur (CASA)1. Ces deux méthodes observent les spermatozoïdes nager dans une simple boîte, un environnement qui ne ressemble en rien aux voies que les cellules parcourent réellement pour atteindre l'ovocyte, guidées par la chimiotaxie, la thermotaxie et la rhéotaxie2.
L'évaluation manuelle est également lente3, et les résultats CASA peuvent varier lorsque le même échantillon est réanalysé4. Les puces microfluidiques offraient déjà une solution éprouvée par fragments : les microcanaux peuvent suivre la motilité des spermatozoïdes de manière aussi fiable que la CASA5, et par ailleurs, d'autres équipes avaient utilisé des puces pour étudier la réponse des spermatozoïdes à des gradients chimiques6 et thermiques7. Personne n'avait encore mis au point une plateforme standardisée et facile d'utilisation pour étudier la nage induite par un flux en tant que telle.
MicroFSMA a déployé une puce microfluidique portant un flux généré par une pression hydrostatique, le repère de rhéotaxie des voies reproductives, puis a filmé et suivi la façon dont les spermatozoïdes se déplacent réellement contre ce flux.
Une différence de hauteur entre les réservoirs entraîne un flux contrôlé à travers la puce, le repère de rhéotaxie contre lequel nagent les spermatozoïdes dans les voies reproductives.
Un programme informatique suit les têtes et les flagelles des spermatozoïdes à travers des images en accéléré, cellule par cellule.
Relier les positions image par image transforme le comportement de nage en chiffres précis sur la motilité et la cinématique.
Laissé seul dans une boîte, un spermatozoïde nage en ligne droite avec un battement flagellaire symétrique. Placez-le dans un canal contre un flux généré par une pression hydrostatique, le repère de rhéotaxie que les spermatozoïdes rencontrent tout au long des voies reproductives féminines, et une cellule réactive adopte un battement asymétrique et trace un trajet hélicoïdal à contre-courant. Observer ce changement exige d'étudier la cellule là où le flux existe réellement, ce qu'une simple boîte ne fournit jamais. MicroFSMA a construit exactement cela :
Le véritable résultat de MicroFSMA a dépassé ses publications et sa plateforme de mesure : il a mené directement à la fondation de Beezbiotech SAS à Rennes en 2021, à la clôture de la bourse. Qu'une bourse individuelle MSCA se transforme en entreprise est rare ; la plupart s'achèvent par une publication, pas par une entreprise. Y parvenir a demandé à Dr. Shiva Kant Shukla de porter le travail seul, de la recherche au prototype puis à l'entreprise, transformant ce qui semblait une tâche impossible en une réalité.
Compte tenu de la portée éthique du domaine, les résultats de MicroFSMA ont été partagés avec un public plus large à travers des articles de magazines sélectionnés et un symposium dédié lors d'un festival scientifique, en plus des canaux académiques habituels.
Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 842299.