Cellura participera au prochain PSCC Ecosystem Breakfast à Paris-Saclay, où Benjamin Saulnier, CEO de Cellura, présentera SoftXS™, une technologie de rupture conçue pour relever l’un des principaux défis de la recherche en oncologie : la standardisation et le passage à l’échelle des organoïdes tumoraux.
Les organoïdes tumoraux sont devenus des outils essentiels pour reproduire la complexité biologique des tumeurs humaines. Ils permettent de modéliser avec une plus grande fidélité l’hétérogénéité tumorale, les interactions cellulaires et les réponses aux traitements. Cependant, leur transition du modèle de recherche vers des plateformes translationnelles et industrielles demeure encore limitée par des contraintes technologiques.
Le principal enjeu n’est pas le potentiel biologique, mais la maîtrise des paramètres mécaniques.
La limite cachée des cultures cellulaires 3D conventionnelles
Les systèmes conventionnels de culture 3D reposent sur une agitation assurée par des hélices ou par bullage. Lorsque le volume de culture augmente, les contraintes mécaniques s’intensifient considérablement. Cela entraîne :
• Une augmentation des contraintes de cisaillement
• Des gradients hétérogènes en oxygène et en nutriments
• Une variabilité d’un lot à l’autre
• Une diminution de la reproductibilité
Pour des systèmes fragiles tels que les organoïdes tumoraux, ces contraintes mécaniques peuvent altérer leur viabilité, leur morphologie ainsi que leurs caractéristiques fonctionnelles. Elles limitent ainsi leur fiabilité pour le criblage thérapeutique et freinent leur déploiement à l’échelle industrielle.
SoftXS™ : une innovation pour le contrôle des contraintes de cisaillement
Lors de la session du PSCC, Benjamin Saulnier présentera SoftXS™, la plateforme de bioréacteur 3D à faibles contraintes de cisaillement développée par Cellura.
SoftXS™ introduit un système de mélange sans pales, inspiré de principes géométriques, qui génère un écoulement chaotique contrôlé sans recourir à des hélices. Au lieu d’augmenter les contraintes de cisaillement lors du passage à l’échelle, ce système permet de maintenir :
• Une suspension homogène des cellules et des organoïdes
• Un contrôle précis des contraintes mécaniques
• Une réduction des contraintes de cisaillement
• Des conditions hydrodynamiques stables
De récentes études menées en suspension ont démontré qu’une remise en suspension homogène peut être obtenue à des vitesses de rotation comprises entre 30 et 60 tr/min, avec des niveaux de contraintes de cisaillement 12 à 50 fois inférieurs à ceux observés dans les bioréacteurs conventionnels.
Il ne s’agit pas d’une amélioration marginale, mais d’un changement fondamental dans la manière de concevoir et de mettre en œuvre les cultures cellulaires 3D.
Du modèle de laboratoire à une plateforme évolutive
La présentation mettra en lumière les principaux paramètres permettant d’assurer une véritable standardisation :
• L’optimisation du rapport d’aspect
• Le contrôle de l’angle d’inclinaison
• La détermination de la vitesse critique de mise en suspension
• Le contrôle des conditions de résonance hydrodynamique
• Le passage à l’échelle sans modification de la conception du système
Contrairement aux systèmes conventionnels à cuve agitée, pour lesquels le passage à l’échelle nécessite une réingénierie du procédé, SoftXS™ conserve des principes de fonctionnement identiques, depuis l’échelle du laboratoire jusqu’à des volumes représentatifs d’une production industrielle.
Cela permet aux organoïdes tumoraux de dépasser le stade de la simple faisabilité expérimentale pour évoluer vers une production reproductible, standardisée et évolutive.
Des fondements scientifiques validés
L’approche technologique développée par Cellura repose sur une validation scientifique réalisée par des experts reconnus en hématologie et en thérapie cellulaire, notamment par les équipes dirigées par Anne-Lise Bennaceur-Griscelli et Ali Turhan.
Ces validations confirment la compatibilité de la technologie avec des systèmes cellulaires fragiles, notamment les cellules souches pluripotentes induites (iPSC), les cellules immunitaires et les organoïdes.
Un objectif stratégique pour l’oncologie
L’objectif de cette session du PSCC est clair :
Grâce à sa technologie de contrôle des contraintes de cisaillement, SoftXS™ transforme les organoïdes tumoraux en une plateforme standardisée, robuste et industrialisable, capable d’accélérer le criblage thérapeutique, la médecine personnalisée et le développement de nouvelles approches en oncologie.
En participant au PSCC Ecosystem Breakfast, Cellura souhaite contribuer à l’évolution stratégique des technologies d’organoïdes au sein de l’écosystème d’oncologie de Paris-Saclay.
SoftXS™ n’est pas seulement un bioréacteur. Il constitue un nouveau cadre mécanique conçu pour révéler tout le potentiel translationnel des modèles tumoraux 3D complexes.
À propos de l’événement
Vous trouverez plus d’informations sur le PSCC Ecosystem Breakfast sur la page officielle de l’événement : https://www.parissaclaycancercluster.org/news-du-pscc/categories/replay-petit-dej


