Plateforme technologique de l’IPGG
Ressources de pointe et solutions innovantes pour le développement de projets et d’applications dans le domaine de la microfluidique.

Plateforme technologique de l’IPGG
Ressources de pointe et solutions innovantes pour le développement de projets et d’applications dans le domaine de la microfluidique.
Plateforme technologique de l'IPGG
La plateforme technologique de l’Institut Pierre-Gilles de Gennes (IPGG) supporte la communauté scientifique publique, la recherche et le développement privé autour de la microfluidique. Elle offre un espace innovant et dynamique avec de nombreux outils, des ressources de pointe et des compétences de qualité pour la conception et l’intégration de solutions sur mesure.
La plateforme a à cœur de maintenir des savoir-faire classiques en microfabrication, comme le micro-usinage ou la photolithographie, mais s’oriente aussi vers de nouveaux savoir-faire, comme l’usinage laser pour la fabrication de puces en verre, le scellage par laser pour les puces microfluidiques en thermoplastique, ou encore l’impression 3D. Si le PDMS reste le matériau le plus utilisé, la plateforme développe également la fabrication de puces en plastique et en verre pour adresser d’autres problématiques, notamment en chimie. Par ailleurs, elle met au point des outils pour faciliter la pré-industrialisation et la production de puces microfluidiques en thermoplastiques, ainsi que leur intégration dans des systèmes automatisés. L’objectif est de favoriser l’acceptance de cette technologie dans la recherche et les applications de demain.
Expertises et services
- Élaboration de circuits microfluidiques, de dessins microfluidiques et de photomasques,
- Réalisation de moules par photolithographie, micro-usinage (laiton) et impression 3D,
- Prototypage et production de puces microfluidiques en verre, PDMS, NOA, COC et PMMA,
- Dépôt de couches minces métalliques (ItO, Cu, Ag, Au, Cr),
- Formation à l’utilisation des équipements de la plateforme en autonomie,
- Mise à disposition d’équipements pour la fabrication de photomasques et de moules par photolithographie et impression 3D,
- Mise à disposition d’équipements pour la fabrication de puces microfluidiques en PDMS, thermoplastique et autres matériaux,
- Mise à disposition d’équipements pour le dépôt de couches minces métalliques,
- Mise à disposition d’équipements pour la caractérisation de microfabrication par profilométrie, ellipsométrie et microscopie,
- Mise à disposition d’une salle de culture cellulaire de niveau L2,
- Conseil pour la micro-fabrication et l'utilisation de puces microfluidiques,
- Conseil en microscopie de fluorescence et analyse d’images,
- Conseil en intégration pour la connexion de puces microfluidiques aux périphériques nécessaires à la réalisation d’expériences.
Moyens et équipements
- Equipement µPG 101 Heidelberg pour la création de photomasques rigides,
- Insolateurs UV pour la création de moules par photolithographie : UV-KUB 2 (résolution 5 µm), UV-KUB 3 (alignement de masques 2 µm) et MA/BA-6 (alignement de masques 0.2 µm),
- Équipements de photolithographie directe : µPG 101 Heidelberg (résolution 1 µm) et Primo Alvéole Lab (résolution optique),
- Tournettes pour le dépôt de résine photosensible,
- Pulvérisateur et évaporateur pour le dépôt de couches minces métalliques,
- Équipements pour la caractérisation de microfabrication : ellipsomètre, profilomètre mécanique (hauteur de marche 10 nm), profilomètre optique (hauteur de marche 1 nm), macroscope et microscope modulable Microqubic,
- Salle de microscopie avec vidéomicroscopes, spinning disk et microscope confocal SP8 Leica,
- Salle de travaux pratiques avec 6 postes de microscopie inversée, un contrôleur de pression multicanal MCFS Fluigent et un débitmètre,
- Imprimantes 3D Elegoo Mars 2, Mars 4, Saturn 3, et 3D SC2 Volumic,
- Presse hydraulique de 40 T de pression, four à plasma (O2, Ar) et nettoyeur UV-ozone,
- Laser FEMTOprint pour la micro-fabrication de puces en verre (résolution 30 µm),
- Laser pour la soudure de puces en plastique (résolution 200 µm),
- Equipement de micro-usinage CNC (résolution micrométrique),
- Graveuse laser, traceur de découpe et sableuse,
- Lamineuse pour la fabrication de puces par film mince plastique ou résine photolithographique.
















Comment soumettre un projet ?
Pour soumettre un projet à la plateforme technologique de l’IPGG, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse plateforme-ipgg@psl.eu. Une réunion sera organisée pour discuter de vos besoins et identifier des solutions adaptées. Un cahier des charges, un calendrier et un devis seront ensuite établis selon s’il s’agit d’une prestation de service, d’une création à façon, du développement d’une application, d’un accompagnement ponctuel, d’une formation à l’utilisation des équipements en autonomie ou d’une formation plus générale en microfluidique.
Exemple d'utilisation
Fabrication de substrats pour le développement d’organes sur puce
En droite ligne avec la politique des 3R, l’équipe de Stéphanie Descroix à l’Institut Pierre-Gilles de Gennes (IPGG) travaille sur le développement d’organes sur puces pour en mimer certaines fonctions. Ces organes offrent la possibilité de réaliser des tests moléculaires et ainsi, d’améliorer la compréhension du vivant. Pour les mettre au point, il est cependant nécessaire d’obtenir une architecture biologique tri-dimensionnelle à des échelles proches de l’organe ciblé.
Les chercheurs ont utilisé les technologies de photolithographie, d’impression 3D et de micro-usinage proposées par la plateforme de l’IPGG pour élaborer des substrats géométriquement structurés et déformables, permettant aux cellules mises en culture de se différentier et de présenter divers phénotypes physiologiquement pertinents. Les étirements de substrats cellularisés obtenus ont permis de grandement améliorer un modèle d’intestin sur puce.
Pour en savoir plus : Baghdadi M. et al. (2024). PIEZO-dependent mechanosensing is essential for intestinal stem cell fate decision and maintenance. Science, 386(6725):eadj7615.
Contact
Plateforme technologique de l’IPGG
6 rue Jean Calvin
75005 Paris
Région : Île-de-France+33(0)1 40 79 43 40
plateforme-ipgg@psl.eu
Site de la plateforme
THÉMATIQUES : Autres
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES :
Bertrand Cinquin
RESPONSABLES TECHNIQUES :
Bertrand Cinquin
TUTELLES : Chimie ParisTech, CNRS, ESPCI, Institut Curie
LABELLISATION IBiSA : 2024
MOTS CLÉS : Microfluidique, Microfabrication, Prototypage, Photolithographie, Impression 3D, Microscopie, Salle blanche, Culture cellulaire, Usinage laser, Puces en thermoplastiques, Puces en verre
Fiche mise à jour en 2025