Projets novateurs réalisés

Explorez des milliers de projets réussis issus de la collaboration entre organisations et talents postsecondaires.

13270 Projets achevés

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Projets par catégorie

10%
Informatique
9%
Génie
1%
Génie - biomédical
4%
Génie - chimique / biologique

Outils et techniques de modélisation de la dérive des icebergs et des îles de glace

Les icebergs au large de la côte Est du Canada représentent un risque pour le transport maritime et les activités offshore, y compris les plateformes pétrolières et gazières en mer. Tous les Canadiens ont un intérêt à comprendre ces risques et à améliorer la sécurité des individus tout en protégeant la faune et l’environnement naturel. Récemment, de très grandes îles de glace ont été observées, pouvant représenter des menaces uniques. Un nouveau projet de recherche collaborative utilisera les données de terrain les plus récentes pour comparer et améliorer les modèles concurrents qui prédisent où les icebergs et les îles de glace pourraient dériver sous des conditions météorologiques et océaniques changeantes.

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Superviseur du corps professoral :

Derek Mueller

Étudiant :

Ronald Saper

Partenaire :

ASL Environmental Sciences Inc

Discipline :

Sciences de l’environnement

Secteur :

Pétrole et gaz

Université :

Université Carleton

Programme :

Accélération

Moulage par injection thermoplastique de cartouches de bioimprimantes à l’aide d’inserts en silicium

Les patients souffrant de brûlures graves ont besoin d’une fermeture immédiate de la plaie pour assurer leur survie et faciliter la guérison. La référence actuelle en pratique chirurgicale est l’utilisation d’autographes, d’allographes ou de substituts cutanés à surfaces fendues, mais les limites vont de l’absence d’organisation des tissus en couches, au risque de rejet immunologique et au besoin de grandes quantités de tissus donnés. Au laboratoire Guenther, nous visons à résoudre ces enjeux en concevant une bioimprimante 3D à base de cartouche de microfluide qui permet la synthèse de gels multicouches intégrés en cellules dans un processus continu unique, contrairement aux approches traditionnelles d’assemblage descendant. En étroite collaboration avec les ingénieurs de SMT Americas, nous améliorerons la conception des cartouches microfluidiques existantes afin de permettre une fabrication évolutive de ces composants de bioimpression 3D.

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Superviseur du corps professoral :

Axel Guenther

Étudiant :

Richard Cheng

Partenaire :

SMT Amériques

Discipline :

Génie - biomédical

Secteur :

Nanotechnologies

Université :

Université de Toronto

Programme :

Accélération

Projet SIEMENS sur la valeur perçue des consommateurs d’énergie : recherche et développement pour modéliser la valeur perçue des consommateurs d’énergie

La recherche et développement pour modéliser la valeur perçue des consommateurs d’énergie est un domaine d’étude novateur qui devrait aider à mieux comprendre les consommateurs d’énergie et la valeur perçue qu’ils accordent à différents services et produits. En identifiant et en comprenant les nouveaux produits et services potentiels, les modèles d’affaires associés peuvent être développés. Diverses dépendances entre les offres de produits/services et le segment de clientèle peuvent être affichées, analysées et mesurées à l’aide d’indicateurs clés de performance (KPI) pour déterminer les valeurs perçues par le client, telles que la satisfaction et la rétention des clients. La meilleure compréhension de la valeur perçue et des segments de clients peut mener à de nouveaux produits et services innovants et sur mesure.

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Superviseur du corps professoral :

Dhirendra Shukla

Étudiant :

Samira Keivanpour

Partenaire :

Siemens Canada

Discipline :

Génie - mécanique

Secteur :

Technologies de l’information et des communications

Université :

Université du Nouveau-Brunswick

Programme :

Accélération

Exploration des avantages de la nouvelle endonucléase CRISPR Cpf1 par rapport à Cas9 pour l’ingénierie génomique

Une technologie récemment développée appelée CRISPR/Cas9 permet aux scientifiques d’éditer rapidement et précisément l’ADN dans les cellules vivantes et s’apprête à révolutionner la biologie moléculaire et la génétique. Le succès de CRISPR/Cas9 repose sur sa facilité d’utilisation, son efficacité et son efficacité financière. Notre objectif est d’explorer une variante de cette technologie, CRISPR/Cpf1, pour son application en génie génomique et ses avantages potentiels. Plus précisément, nous voulons déterminer systématiquement si CRISPR/Cpf1 peut être utilisé pour manipuler un gène d’intérêt dans le génome, et s’il correspond ou dépasse la fonctionnalité de CRISPR/Cas9. Dans une deuxième étape, nous visons à utiliser cette technologie pour améliorer les systèmes de production cellulaire existants pour des médicaments biologiques, tels que les anticorps thérapeutiques utilisés dans le traitement du cancer.

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Superviseur du corps professoral :

Jason Moffat

Étudiant :

Xiaoyu Zhang

Partenaire :

Zim Corporation

Discipline :

Biochimie / Biologie moléculaire

Secteur :

Technologies de l’information et des communications

Université :

Université de Toronto

Programme :

Accélération

Cartographie des variations temporelles et spatiales de la qualité de l’air à l’aide de la spectrométrie de masse mobile en temps réel

Ce projet soutiendra le développement de technologies de capteurs mobiles et de techniques de traitement des données qui pourront être utilisées pour identifier, caractériser et cartographier les sources de contaminants affectant la qualité de l’air en Colombie-Britannique. Des composés organiques volatils et semi-volatils (COV/SVOC) sont présents dans l’atmosphère à la suite des activités humaines et des sources naturelles. Ces composés sont importants pour la gestion de la qualité de l’air, car ils peuvent nuire directement à la santé humaine (certains, comme le benzène, sont cancérigènes) et indirectement comme précurseurs de l’ozone au niveau du sol (un irritant respiratoire). Le développement d’une spectrométrie de masse mobile en temps réel pour la cartographie et le suivi des COV/SVOCs à l’échelle régionale améliorera notre compréhension des facteurs qui influencent la qualité de l’air et contribuent à la formation de la formation d’ozone au niveau du sol. Cette technologie soutiendra des objectifs politiques dans le bassin du Fraser visant à minimiser la fréquence et la gravité de l’exposition chronique et aiguë aux polluants atmosphériques toxiques.

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Superviseur du corps professoral :

Erik Krogh

Étudiant :

Larissa Richards

Partenaire :

Conseil du bassin du Fraser

Discipline :

Chimie

Secteur :

Technologies de l’information et des communications

Université :

Université de l’île de Vancouver

Programme :

Accélération

Système avancé de suivi inertiel portable pour surveiller les mouvements des opérateurs d’assemblage automobile pour des applications de simulation humaine

Capturer les mouvements humains réels sur le plancher de l’usine d’assemblage est le point clé pour développer des simulations virtuelles précises. Les mouvements humains réels des opérations spécifiques de postes de travail à l’usine d’assemblage Ford Oakville grâce à des capteurs inertiels portables seront recueillis. Après la collecte des données, des simulations virtuelles seront effectuées pour toutes les tâches d’opération enregistrées. Grâce aux simulations, les médecins peuvent observer et effectuer une évaluation ergonomique de chacune des tâches opérationnelles sur le plancher de l’usine. De plus, il est important de développer un algorithme précis de prédiction de posture pour les futures conceptions d’opérations d’assemblage. Ce projet se concentrera sur le développement de ce nouvel algorithme pour certaines tâches opérationnelles spécifiques. Une fois cet algorithme de prédiction de posture développé validé, il permettra aux ingénieurs de concevoir des opérations d’assemblage qui n’existent pas actuellement. Les analyses ergonomiques en temps réel aideront les ingénieurs à évaluer les risques de blessure lors du processus de conception de l’assemblage.

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Superviseur du corps professoral :

Joel Cort

Étudiant :

Adrian de Gouw

Partenaire :

Ford Motor Company

Discipline :

Kinésiologie

Secteur :

Technologies de l’information et des communications

Université :

Université de Windsor

Programme :

Accélération

Déconvolution du transcriptome du sang total basée sur les données d’ARNm-Seq

L’expression génique dans le sang est fortement influencée par le type et la proportion des cellules sanguines. Par conséquent, la composition cellulaire doit être prise en compte lors de la recherche de signatures spécifiques à une condition. Le problème, c’est que la composition cellulaire doit être évaluée sur du sang frais, c’est-à-dire au moment de la prélèvement. Si cela n’a pas été fait, la seule façon d’évaluer est de le prédire à l’aide d’une méthodologie suggérée dans cette proposition. Par conséquent, si le nombre de globules sanguins n’est pas disponible, la composition cellulaire peut être déduite à partir des ensembles de données existants de séquençage de nouvelle génération. Cela aiderait les chercheurs à utiliser leurs ensembles de données existants ou des données publiques qui ne contiennent pas d’informations correspondantes sur la composition sanguine.

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Superviseur du corps professoral :

Raymond Ng

Étudiant :

Zhouqin He

Partenaire :

Centre d’excellence pour la prévention de l’insuffisance d’organes

Discipline :

Informatique

Secteur :

Sciences de la vie

Université :

Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Accélération

Cibler l’hétérogénéité clonale dans le glioblastome réfractaire au traitement grâce à des immunothérapies nouvelles et empiriques

Glioblastoma (GBM) is the most common primary adult brain tumor, characterized by extensive cellular and genetic heterogeneity. Even with surgery, standard chemotherapy, and radiation, tumor recurrence and patient relapse are inevitable with a median survival rate of <15 months. The overall goal of this proposal is to identify new therapeutic targets that drive clonal evolution in treatment-refractory GBM, develop novel and empirical immunotherapies that harness the immune system and target specific cell surface receptors on GBM cells at the same time, and undertake preclinical evaluation of candidate therapeutic antibodies using our unique animal model of human GBM recurrence. The interns in this proposed cluster will be involved in 1) tracking GBM cell populations to determine the intracellular pathways that drive relapse and 2) the development of novel biologics to target specific proteins in these pathways under the direction of Dr. Moffat (UofT) as well as 3) testing these in animal models in Dr. Singh’s lab (McMaster). A promising lead panel of biotherapeutics will be translated into early clinical development at the partner organization, CCAB, and their its network of clinicians and industry partners with the hope of generating targeted therapies

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Superviseur du corps professoral :

Sheila Kumari Singh

Étudiant :

Nicolas Yelle

Partenaire :

Centre pour la commercialisation des anticorps et des biologiques

Discipline :

Médecine

Secteur :

Sciences de la vie

Université :

Université de Toronto

Programme :

Accélération

Efficacité des rinçages de bouche antibactériens/antifongiques dans le contrôle des agents pathogènes parodontaux et le comportement des neutrophiles dans ces conditions

La parodontite est une maladie polymicrobienne infectieuse et inflammatoire qui peut entraîner la destruction des structures de soutien des dents. Bien que la pathogenèse de la parodontite inclue des facteurs génétiques et environnementaux, le biofilm microbien oral provoque une réaction inflammatoire de l’hôte. L’amélioration chez les patients atteints de parodontite repose principalement sur l’élimination ou au moins le contrôle des agents pathogènes parodontaux. L’objectif de cette étude est d’étudier l’activité des rinçages buccaux antibactériens et antifongiques sur la croissance et les propriétés de virulence des cellules planctoniques/biofilms de pathogènes parodontaux spécifiques. Quatre combinaisons de rinçages antibiotiques seront initialement testées pour leur efficacité à inhiber la croissance des souches bactériennes cibles impliquées dans la maladie parodontale et le comportement des neutrophiles. Le deuxième niveau de ce projet serait le test de plusieurs autres combinaisons d’antibiotiques encore en développement. Les résultats de cette étude détermineraient le ratio d’antibiotiques et d’antifongiques qui serait optimal pour ces produits existants et nouveaux. En plus de bénéficier à Oravital® dans le développement de ces rinçages, les cliniques dentaires offrent une alternative efficace dans le traitement des maladies dentaires.

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Superviseur du corps professoral :

Michael Glogauer

Étudiant :

Anca Serbanescu

Partenaire :

Oravital Inc

Discipline :

Dentisterie

Secteur :

Pharmaceutiques

Université :

Université de Toronto

Programme :

Accélération

Investigation et analyse des systèmes Core-Follow basés sur la mesure et la simulation pour les réacteurs de recherche nucléaire

Le Groupe des réacteurs nucléaires de l’Université McMaster, en collaboration avec le Département de physique du génie, propose un projet visant à étudier et analyser des systèmes logiciels destinés à être utilisés dans les réacteurs de recherche nucléaire pour le suivi du cœur et les calculs de prédiction. Ce projet implique la recherche des calculs de combustion du combustible nucléaire et la création d’une méthodologie pour jumeler les calculs de suivi du cœur basés sur la simulation avec des mesures opérationnelles pour les réacteurs de recherche nucléaire. Ce travail inclura la mise en œuvre du système avancé de suivi et de prédiction du cœur au réacteur nucléaire McMaster. Le travail est conçu pour être réalisé comme un projet postdoctoral, offrant au stagiaire non seulement une expérience avancée en outils de simulation, mais aussi une expérience pratique précieuse dans une installation nucléaire en activité. Les avantages pour l’organisation partenaire seront la disponibilité d’un outil et d’une méthodologie améliorés pour le suivi des cœurs, ainsi que des données précises sur les matériaux combustibles, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, de la sécurité et de l’utilisation à l’installation, ainsi que la fourniture de bases pour un soutien technique avancé pour les applications futures de recherche et de production.

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Superviseur du corps professoral :

David Novog

Étudiant :

Erwin Alhassan

Partenaire :

Réacteur nucléaire McMaster

Discipline :

Génie

Secteur :

Énergie alternative

Université :

Université McMaster

Programme :

Accélération

L’utilisation accrue de méthodes numériques pour la description des réservoirs en utilisant les tests de puits et les données de production

De nombreuses études d’ingénierie de réservoir reposent sur des équations simplifiées pour analyser les données de production. Cependant, dans de nombreuses situations comme les réservoirs de gaz de schiste, ces approches ne peuvent pas fournir de résultats précis en présence de complexités non homogènes. Ce projet vise à utiliser la simulation numérique et de nouveaux flux de travail pour relever les limites des méthodes analytiques actuelles. Ces études sont réalisées à l’aide d’une simulation de réservoir à la fine pointe de la technologie (tNavigator par Rock Flow Dynamics). Certains cas réels sont également examinés durant cette période de stage et les applications des flux de travail proposés sont examinées. Ce stage m’aide non seulement à être en contact étroit avec l’industrie, mais aussi à développer mes idées en interaction étroite avec milieu postsecondaire. Cela est illustré par l’analyse des données de production d’un puits de gaz non conventionnel dans la formation de Montney au Canada. L’entreprise participante bénéficiera de mes recherches pour mieux comprendre certains enjeux particuliers dans la construction de modèles représentatifs de réservoirs afin d’améliorer les fonctionnalités logicielles liées à la construction, l’interprétation et la mise à jour de modèles complexes de réservoirs.

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Superviseur du corps professoral :

Mario Costa Sousa

Étudiant :

Hamidreza Hamdi

Partenaire :

Rock Flow Dynamics Inc

Discipline :

Informatique

Secteur :

Industrie environnementale

Université :

Université de Calgary

Programme :

Accélération

Fondements de la géocontextualisation

La conception urbaine et le développement sont un processus itératif qui implique l’engagement communautaire et plusieurs cycles de rétroaction. Les avancées dans les technologies Internet et les technologies de cartographie web ont rendu possible d’afficher des plans de conception sur des sites web et de recueillir des commentaires sur des emplacements ou aspects spécifiques du design fourni. L’utilisation d’applications de cartographie web pour obtenir des retours de la communauté est officiellement appelée information géographique facilitée des bénévoles (FVGI). Le FVGI a le potentiel d’améliorer la prise de décision en gouvernance urbaine, mais il comporte des défis tels que la surcharge de données, la mauvaise qualité des données et l’ambiguïté des données. Cette recherche propose un processus automatisé pour relever les défis liés à la FVGI en utilisant une méthodologie appelée géocontextualisation. La technique utilisera des théories de l’apprentissage automatique et une compréhension de la géographie pour atteindre les résultats souhaités. Le projet de partenariat mettra l’accent sur les fondements de la méthodologie en permettant au chercheur de développer et de mettre en œuvre des méthodologies de collecte de données et de rapport.

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Superviseur du corps professoral :

Robert Feick

Étudiant :

Majuratan Sadagopan

Partenaire :

Gerrard Design Associates Inc

Discipline :

Études urbaines

Secteur :

Construction et infrastructures

Université :

Université de Waterloo

Programme :

Accélération