Ces modèles reposent sur des protocoles de différenciation des hIPSCs standardisés qui permettent d’obtenir de façon reproductible les mêmes réseaux fonctionnels.
5D-Brain mature 4 fois plus vite qu’un modèle 3D actuel, avec une longévité exceptionnelle, ce qui permet d’accélérer les études précliniques portant autant sur le développement que sur le vieillissement du système nerveux.
5D-brain est le seul modèle capable de collecter des données fonctionnelles à toutes les échelles : du neurone au réseau tout au long de la vie de l’échantillon.
Synaxys développe des procédés de différenciation cellulaire propriétaires pour répliquer in vitro les propriétés des réseaux de neurones in vivo.
Les cultures 3D sont conçues pour faciliter la prise de mesures multiparamétriques afin d’augmenter la pertinence des réponses aux questions physiologiques et pharmacologiques.
Ces outils d’analyse permettent de prédire les voies métaboliques affectées par un traitement et d’identifier les cibles, les effets et les régulations.
Synaxys effectue des études précliniques et participe à des projets de R&D afin de mieux prédire les réponses du système nerveux humain à un traitement. Cela favorise le choix de poursuivre ou non le processus de validation par des études cliniques sur l’être humain.
Grâce à des procédés innovants brevetés, SYNAXYS réalise des études neuropharmacologiques et neurotoxicologiques afin d’identifier les cibles et les actions de composés.
Notre plateforme permet d’accéder en temps réel à l’activité des neurones en réalisant des mesures d’électrophysiologie grâce à des MEAs, de visualiser les cellules par microscopie.
Ainsi tous les paramètres biologiques pertinents sont acquis (changements métaboliques, expression génomique et protéomique) permettant de mieux appréhender la globalité des effets d’un traitement.
Ces modèles ont été développés pour documenter et comprendre l’apparition de neuropathologies.
Contrairement à d’autres modèles, « 5D-BRAIN » récapitule la complexité cellulaire du système nerveux ce qui fournit des informations essentielles sur les voies de régulation.
Ces propriétés intrinsèques leur permettent d’apporter des données pertinentes sur :
Hyperactivité et déséquilibre entre les neurones excitateurs et inhibiteurs
Fonctionnement des circuits dopaminergiques (D1, D2, D3)
Visualisation de la myéline des axones
Suivi du développement embryogénique des réseaux
Suivi des processus fonctionnels du vieillissement cérébral
Synaxys propose 3 niveaux de prestations différents :
Synaxys est une structure d’organisation de recherche contractuelle qui fonctionne comme :
Sophie Pautot (PhD en Physique Appliquée d’Harvard, HDR) dispose d’une carrière confirmée de chercheuse pluridisciplinaire internationale, spécialisée en neurosciences et ingénierie neuronale. Elle dirige sa propre équipe de recherche depuis 2008. Elle est à l’origine de deux brevets américains ainsi que de la technologie déployée par SYNAXYS.
Michel Fareng (HEC) dispose d’une carrière confirmée d’entrepreneur. Ses domaines d’activité sont l’éducation, le sport, la culture et plus particulièrement aujourd’hui l’environnement, les activités durables et la santé.
Photos : Lionel Pesqué
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