La Plateforme de Micro-Systèmes Neuronaux (NMP)
Créée en 2015 au sein du Wyss Center et transférée à la FCBG en 2021, la Plateforme de Micro-systèmes Neuronaux (NMP) se spécialise dans le développement de neurotechnologies portables et implantables. Gérée par Michaël Stoeckel, la NMP dispose d’une salle blanche d’environ 120 m² et réunit des experts en ingénierie, en sciences de la vie et en sciences médicales pour concevoir des dispositifs neurotechnologiques avancés. La plateforme concentre ses efforts sur l’amélioration de la biointégration, des modalités bidirectionnelles et de la résolution spatio-temporelle des dispositifs, répondant ainsi aux défis liés à la démonstration clinique et à la fabrication à grande échelle.
Mission
Située dans le bâtiment B3 (niveau 02) du Campus Biotech, la Neural Microsystems Platform (NMP) est une plateforme de microfabrication dédiée au développement de dispositifs neurotechnologiques.
Sa mission comprend :
- la maintenance des infrastructures et des équipements ;
- la formation et le soutien des utilisateurs aux procédés et équipements de microfabrication ;
- l’accompagnement en ingénierie pour le développement de procédés et la fabrication de dispositifs.
La plateforme est dirigée par Michaël Stoeckel, et la direction scientifique est assurée par les Prof. Stéphanie Lacour (EPFL) et Didier Ferrère (UNIGE).
Services
NanoLab – Un espace sécurisé pour la manipulation de nanoparticules

Le NanoLab est la zone de notre plateforme dédiée à la manipulation sécurisée des nanoparticules. Équipé de hottes chimiques et de l’infrastructure essentielle, cet espace permet aux chercheurs et aux étudiants de travailler avec ces matériaux extraordinaires dans des conditions de sécurité adéquates.
Même sans disposer d’équipements lourds de synthèse ou de caractérisation, le NanoLab joue un rôle clé : il offre l’environnement idéal pour préparer, manipuler et explorer les nanoparticules avant d’accéder aux installations avancées situées à proximité.
En mettant cet espace à disposition, nous permettons :
- l’apprentissage des bonnes pratiques pour la manipulation des nanomatériaux,
- la préparation d’échantillons en vue d’analyses ultérieures,
- la réalisation d’expériences pilotes ouvrant la voie à des recherches en santé, énergie, électronique ou matériaux avancés.
Le NanoLab constitue ainsi une véritable porte d’entrée vers le monde du nanoscale, où sécurité, accessibilité et potentiel d’innovation se rejoignent.
Station Laser Femtoseconde

Notre plateforme laser femtoseconde est un élément clé de notre chaîne de fabrication, directement connectée à l’environnement de salle blanche. Bien plus qu’un outil de haute précision, elle constitue une interface polyvalente entre la conception et le prototypage, permettant de passer sans rupture de la microfabrication aux dispositifs fonctionnels.
Nous utilisons ce système pour découper des contours d’électrodes avec une précision micrométrique, tronçonner des wafers proprement et efficacement, et réaliser un large éventail d’applications laser ultrarapides telles que la structuration de surface, le patterning ou le retrait sélectif de matériaux. Le régime femtoseconde permet de traiter des matériaux sensibles sans dommages thermiques, préservant ainsi l’intégrité et les performances des dispositifs.
Grâce à son intégration fluide et à son environnement logiciel intuitif, cette plateforme accélère les cycles de développement, ouvrant la voie au prototypage rapide, à l’exploration de nouvelles architectures de dispositifs et à l’ingénierie avancée des surfaces — le tout au sein d’un système unique et flexible.
Caractéristiques principales
- Axes motorisés X, Y, Z / résolution de positionnement : 1 µm
- Aire de travail : 200 × 200 mm (XY), 100 mm (Z)
- Source laser femtoseconde Carbide CB5
- Puissance de sortie maximale : 6 W
- Durée d’impulsion ajustable : 290 fs à 20 ps
- Fréquence : du single-shot à 1 MHz
- Logiciel CAD intégré
Applications clés
Laser Micro-Drilling & Cutting
Découpe et micro-perçage haute précision dans une grande variété de matériaux.
Laser Patterning
Structuration fine et reproductible pour l’électronique et la photonique.
Laser Surface Treatment
Modification sélective des propriétés de surface (adhésion, mouillabilité, réflectivité, etc.).
Laser Surface Structuring
Création de topographies fonctionnelles pour des applications biomédicales, optiques ou tribologiques.

Micro-perçage et découpe laser

Micropatterning laser / Structuration laser fine

Traitement de surface par laser

Structuration de surface par laser

Dénudage laser de fils
Faits marquants
- Remplacement de l’aligneur de masque MJB4 par un MA6, offrant une meilleure résolution et un alignement dorsal amélioré.
- Résultat majeur : Les électrodes Neurosoft ECoG ont été testées lors d’une première étude clinique chez 3 participants.
- Le CERN est devenu un utilisateur régulier de la NMP.
- Production d’électrodes dans le cadre du projet Neuro GI du Wyss Center.
Perspectives
- Acquisition d’un équipement de dépôt multicouche CXC-20 à la mi-2025
- Optimisation de la salle blanche, notamment dans la zone PDMS, pour accueillir ce nouvel équipement
- Extension des installations de la salle blanche pour intégrer des matériaux et processus de grade médical
La Plateforme de Micro-systèmes Neuronaux (NMP) offre un environnement unique où la microfabrication, la technologie des films minces et le développement d’implants neuronaux se croisent, faisant le lien entre la recherche fondamentale et la fabrication translationnelle. Avec son expertise en microfabrication à base de polymères, la NMP permet de nouvelles approches dans la conception d’interfaces neuronales, soutenant à la fois l’exploration scientifique et l’avancée technologique en neurotechnologie.
Prof. Stéphanie Lacour
EPFL / Membre du PAC de la NMPNMP– Actualités
Suivez les avancées en imagerie cérébrale depuis notre Plateforme de Micro-Systèmes Neuronaux (NMP). Articles, études et innovations dévoilent les applications cliniques et technologiques issues du Campus Biotech Genève.

Restaurer le mouvement après une paralysie

Suivi de la dopamine dans la maladie de Parkinson

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NMP– Événements et conférences
Suivez les avancées en imagerie cérébrale depuis notre Plateforme de Micro-Systèmes Neuronaux (NMP). Articles, études et innovations dévoilent les applications cliniques et technologiques issues du Campus Biotech Genève.

Points forts
La NMP excelle dans le développement de dispositifs portables et implantables offrant une meilleure biointégration et d’excellentes performances.
Alors que de nombreuses innovations ciblent la recherche en neurosciences (ex : implants épiorétiniens conformes, e-dura, ECoGs souples), peu atteignent les applications médicales; la NMP comble cette lacune en soutenant la démonstration clinique.
Avis
Équipements clés
Mariello et al. (Nature Communications)
Surveillance sans fil et sans batterie de la perméation de l’eau le long de couches minces encapsulées
Paggi et al. (Bioelectronic Medicine)
Développement d’une electrode multi-contact pour la modulation nerveuse
Martinelli et al. (Science Advances)
Développement d’un tout nouveau systeme d’electrodes pour mesures d’électrophysiologie en 3D
Wu et al. (Advanced Materials)
Surveillance optique de la perméation de l’eau lors de l’encapsulation par couches minces
Notre équipe
Michael Stoeckel
Responsable de la NMPAdministration de la plateforme,
Maintenance des installations et des équipements,
Achat et installation de nouveaux équipements,
Communication
Plus de 20 ans d’expérience en microfabrication
Anthony Guillet
Process ManagerDéveloppement de nouveaux procédés,
Formation et support aux utilisateurs,
Gestion des projets externes,
Maintenance des équipements.
Excellente maîtrise de l’ensemble des procédés de microfabrication
Jérémy Laedermann
Ingénieur en microfabricationMaintenance des équipements,
Procédés de microfabrication,
Gestion de la formation et du support aux utilisateurs.
Solides compétences en design 3D
Conseil scientifique
Addresse
Fondation Campus Biotech Geneva
Chemin des Mines 9, 1202 Geneva
Horaires
Lundi au vendredi, 8:00 – 18:30














