
Le procédé Organisyl® s’inscrit dans plus de 30 ans de recherche et développement public-privé.
Il est l’aboutissement de 10 années de travaux menés par les chercheurs d'Organisyl Nathalie MAUBON et Méryl ROUDAUT , dans le cadre du développement et à l’industrialisation de modèles 3D innovants.
Face aux limites rencontrées et aux résultats biologiques qui restaient perfectibles, une nouvelle approche a été conçue : combiner une innovation en chimie avec une innovation de procédé, transformant l’hydrogel en Physioscaffold™.
Cette avancée majeure a donné lieu au dépôt d’un nouveau brevet, posant les bases d’une technologie complète et unique.
Le procédé Organisyl® permet de recréer une matrice extracellulaire (MEC) organe-spécifique, présentant les mêmes propriétés physico-chimiques que la MEC native.
Il repose sur deux étapes complémentaires :
l’acide hyaluronique est réticulé puis greffé avec la fibronectine et les principaux composants matriciels de l’organe cible — collagènes, GAGs, élastine, laminine — en quantités physiologiques. On obtient ainsi un hydrogel biomimétique.
L'hydrogel visqueux est transformé en Physioscaffold™ par un nouveau procédé physique de changement d'état.
Cette structure biomimétique reproduit les propriétés de la matrice extracellulaire in vivo : porosité, viscoélasticité à dominante élastique et rigidité adaptées à chaque organe.


| Characteristics | No matrix | Solid scaffold | Hydrogel | Organisyl | Decellularized ECM |
|---|---|---|---|---|---|
| Process | N/A | Physical process | Chemical crosslinking | Chemical + physical | Cell lysis |
| Solid scaffold | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Cell-matrix interaction | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mechanical properties | ❌ N/A | ❌ Plastic | ❌ Viscous | ✅ Viscoelastic (elastic dominant) | ✅ Viscoelastic (elastic dominant) |
| Porosity | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Organ-specific stiffness | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Industrializable for screening | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |