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Article

1 - MICROSCOPIE À FORCE ATOMIQUE POUR LA MESURE D’INTERACTIONS SPÉCIFIQUES

2 - FONCTIONNALISATION DE LEVIERS ET POINTES AFM AVEC DES PARTICULES INERTES

3 - APPLICATION POUR COMPRENDRE LES CAPACITÉS DE BIORÉMÉDIATION DES MICROALGUES

4 - PERSPECTIVES ET ÉVOLUTIONS

5 - GLOSSAIRE

6 - SIGLES, NOTATIONS ET SYMBOLES

RECHERCHE ET INNOVATION | Réf : IN423 v1

Microscopie à force atomique pour la mesure d’interactions spécifiques
Fonctionnaliser des leviers et pointes AFM par des particules pour sonder des cellules

Auteur(s) : Cécile FORMOSA-DAGUE

Date de publication : 10 août 2025 | Read in English

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RÉSUMÉ

Utilisée en mode spectroscopie de force, la microscopie à force atomique - AFM - permet de mesurer des interactions entre cellules et particules fixées sur une pointe ou un levier. L’article présente d’abord le principe des mesures d’interactions et les types d’interactions accessibles par AFM, puis décrit les méthodes de fonctionnalisation des pointes et leviers avec des particules inertes. Enfin, un exemple d’application montre l’usage de leviers fonctionnalisés avec des particules de zinc pour sonder la surface de microalgues, révélant les conditions optimales d’absorption du métal par les cellules et confirmant leur potentiel pour la dépollution des milieux aquatiques. 

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Auteur(s)

  • Cécile FORMOSA-DAGUE : Chargée de recherches du CNRS - Toulouse Biotechnology Institute, université de Toulouse, INSA, INRAE, CNRS, Toulouse, France

INTRODUCTION

La microscopie à force atomique (AFM), développée en 1986, repose sur le contrôle d'une force agissant entre une pointe placée au bout d’un levier souple et une surface, tout en balayant l’échantillon. Cette méthode est donc une méthode de balayage physique de surface, ce qui la différencie d'autres types de microscopies telles que les microscopies électroniques ou optiques. Lorsque la pointe balaie la surface de l'échantillon, le levier sur lequel elle est fixée est déformé. Cette déflexion est enregistrée grâce à un laser réfléchi sur une photodiode, permettant ainsi de recueillir le signal. Cette technologie est particulièrement bien adaptée à l'étude des microorganismes dans des conditions physiologiques, car elle peut fonctionner en milieu liquide, ce qui permet de garder les cellules étudiées vivantes et d’explorer des phénomènes dynamiques à leur surface. Elle peut être utilisée en mode imagerie, avec une résolution à l’échelle du nanomètre, mais son potentiel est en fait bien plus important car l’AFM est également une machine de force très sensible, capable d'enregistrer des forces aussi faibles que 20 pN. En effet, en mode spectroscopie de force, il est possible d’enregistrer des courbes force-distance, où la force subie par la pointe est tracée en fonction de la distance de séparation entre la pointe et l'échantillon. Ces courbes peuvent ensuite être interprétées à l'aide de différents modèles physiques, donnant ainsi accès aux propriétés nanomécaniques et nanoadhésives des surfaces cellulaires. Un atout important de l'AFM est que ces forces quantifiées peuvent être localisées simultanément à la surface des cellules, ce qui permet de corréler la nanomécanique et les interactions moléculaires avec les ultrastructures de la surface des cellules. Enfin, les pointes ou les leviers utilisés pour l'imagerie AFM ou la spectroscopie de force peuvent être fonctionnalisés avec des biomolécules ou des particules inertes, ce qui ouvre de nouvelles voies pour sonder les interactions spécifiques entre ces pointes fonctionnalisées et les surfaces cellulaires. Dans cet article, nous décrirons comment des leviers ou des pointes AFM peuvent être fonctionnalisés avec des particules inertes et utilisés pour mesurer leurs interactions avec des cellules vivantes. Nous illustrerons l'utilisation de cette technique à travers une application spécifique, où la mesure des interactions entre des leviers fonctionnalisés avec des particules de zinc métalliques et des cellules de microalgues a permis de mieux comprendre les mécanismes d'absorption de ces métaux lourds par les cellules. Cette approche a ainsi révélé les conditions favorisant ce processus et confirmé le potentiel des microalgues pour dépolluer les milieux aquatiques.

Points clés

Domaine : Spectroscopie de force, microscopie

Degré de diffusion de la technologie : Maturation

Technologies impliquées : Microscopie à force atomique (AFM)

Domaines d’application : Biotechnologies, sciences fondamentales

Contact : [email protected]

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-in423


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1. Microscopie à force atomique pour la mesure d’interactions spécifiques

1.1 Principe de l’AFM et de ses principaux modes d’utilisation

La technologie AFM, introduite en 1986 , fonctionne en contrôlant la force exercée entre une pointe fine et une surface tout en balayant un échantillon. Elle repose sur un balayage physique de surface, la distinguant ainsi de la microscopie électronique et optique. Lors du balayage, la pointe suit les reliefs de l’échantillon, induisant un fléchissement du levier auquel elle est attachée. Ce fléchissement est détecté par un laser réfléchi sur l’arrière du levier et terminant sa course sur une photodiode, permettant ainsi l’acquisition du signal. Le principe de l’AFM est illustré en figure 1.

Cette technologie, adaptée du domaine de la physique à celui de la biologie, se prête particulièrement bien à l'étude fondamentale des cellules (des microorganismes, mais aussi des cellules de mammifères), car elle possède des capacités d'imagerie à haute résolution, jusqu'à l'échelle du nanomètre, mais ne nécessite pas de procédures de préparation des échantillons complexes, comme cela peut être le cas pour la microscopie électronique. De plus, les cellules peuvent être scannées directement en milieu liquide, ce qui permet de travailler avec des cellules vivantes et d’explorer la dynamique de leur surface en conditions physiologiques.

Différents modes AFM peuvent être utilisés pour imager les surfaces de cellules vivantes, les principaux étant le mode contact ou le mode oscillant. En mode contact, la pointe est en contact direct avec l'échantillon et le balaye tout en maintenant la force constante. Bien que cela permette d'obtenir des images à haute résolution, dans le cas d'échantillons mous, il est possible que la pointe déforme la surface pendant le balayage, ce qui peut donner des images topographiques mal corrélées aux déviations de hauteur à travers l'échantillon. En mode oscillant, la pointe oscille près de sa fréquence de résonance pendant le balayage de l'échantillon. Dans ce cas, c’est la variation de l'amplitude de l'oscillation qui rend compte de la topographie...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BINNIG (G.), QUATE (C.F.), GERBER (C.) -   Atomic Force Microscope.  -  In : Physical Review Letters, vol. 56, p. 930-934 (1986).

  • (2) - DEMIR-YILMAZ (I.), GUIRAUD (P.), FORMOSA-DAGUE (C.) -   The contribution of Atomic Force Microscopy (AFM) in microalgae studies : A review.  -  In : Algal Research, vol. 60, p. 102506 – 10.1016/j.algal.2021.102506 (2021).

  • (3) - FORMOSA-DAGUE (C.), DUVAL (R.E.), DAGUE (E.) -   Cell biology of microbes and pharmacology of antimicrobial drugs explored by Atomic Force Microscopy.  -  In : Seminars in Cell & Developmental Biology – 10.1016/j.semcdb.2017.06.022 (2017).

  • (4) - CHOPINET (L.), FORMOSA (C.), ROLS (M.P.), DUVAL (R.E.), DAGUE (E.) -   Imaging living cells surface and quantifying its properties at high resolution using AFM in QITM mode.  -  In : Micron, vol. 48, p. 26-33 – 10.1016/j.micron.2013.02.003 (2013).

  • (5) - DUFRÊNE (Y.F.), ANDO (T.), GARCIA (R.), ALSTEENS (D.), MARTINEZ-MARTIN (D.), ENGEL (A.), GERBER (C.), et al -   Imaging modes of atomic force microscopy for application in molecular and cell biology.  -  In :...

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