Projets innovants réalisés

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13270 Projets terminés

1072
AB
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C.-B.
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NF
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4184
L’ONT
2671
QC (EN)
43
PE
209
N.-B.
474
N.-S.

Projets par catégorie

10%
Informatique
9%
Génie
1%
Ingénierie - biomédicale
4%
Ingénierie - chimique / biologique

Découverte et validation des épitopes du SRAS-CoV-2

Le défi mondial de la COVID-19 est de créer un vaccin. Une étape clé dans la mise au point d’un vaccin sous-unitaire est l’identification des parties des protéines virales (épitopes) qui déclencheront une protection immunitaire contre le virus SARS-CoV-2. Le but de ce travail est double : 1) Sur l’ordinateur, nous développerons et testerons la fonctionnalité d’un nouvel algorithme pour sélectionner des épitopes optimaux pour la construction de vaccins et pour créer un test de diagnostic ; 2) En laboratoire, nous identifierons les peptides du SRAS-CoV-2 directement à partir de cellules infectées par le virus ou confrontées à des protéines virales. Ces deux volets parallèles s’informeront mutuellement, menant finalement à l’identification d’épitopes candidats qui seront testés dans les vaccins et utilisés dans les tests diagnostiques.

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Superviseur de la faculté :

Leonard Foster ; Wilfred Jefferies

Etudiant :

Iryna Saranchova

Partenaire :

Microsoft Canada

Discipline :

Autre

Secteur :

Université :

Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Covid-19 Réponse à l’épicerie NDG

Grocery Response NDG est un programme de commande et de livraison d’épicerie pour les personnes âgées de 70 ans et plus qui sont confinées chez elles pendant la pandémie. Le projet est une initiative conjointe de l’Université Concordia (Ageing + Communication + Technologies – ACT) et du New Hope Seniors Centre. La réponse du Québec à la pandémie de COVID-19 exige que les aînés de 70 ans et plus s’isolent Les aînés ayant peu ou pas de réseaux sociaux et aucun accès à Internet sont particulièrement à risque. Le stagiaire de ce projet travaille à la mise en place d’une ligne téléphonique accessible aux aînés, à travailler avec une équipe de bénévoles qui prennent leurs commandes d’épicerie et les transmettent à une épicerie Provigo en partenariat. Le magasin livre ensuite l’épicerie aux personnes âgées isolées. Ce projet offre une expérience d’enregistrement et d’achat à distance conviviale pour les personnes âgées en même temps qu’il offre un soutien aux épiceries existantes et à leurs employés. Le projet a trois objectifs principaux : aider à réduire le taux d’infection chez les personnes âgées et soutenir les aînés dans leurs mesures d’auto-isolement ; Permettre aux aînés d’avoir accès à des aliments en toute sécurité pendant la pandémie ; Créer et partager des approches et des outils qui peuvent être utilisés pour soutenir des actions similaires dans divers endroits.

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Superviseur de la faculté :

Kim Sawchuk

Etudiant :

Nicole Fornelli ; Andrea Tremblay

Partenaire :

New Hope Senior Citizens' Centre

Discipline :

Journalisme / Études sur les médias et communication

Secteur :

Soins de santé et aide sociale

Université :

Université Concordia

Programme :

Accélération

Détection rapide à haut débit T2 de maladies infectieuses telles que COVID-19

Le projet est une méthode à haut débit pour détecter et identifier les maladies infectieuses telles que la COVID-19 basée sur des technologies optiques de pointe développées par Adva Diagnostics Inc., établie au Manitoba. Les technologies Adva utilisent l’interaction de la lumière avec un échantillon de patient pour produire une « empreinte digitale » spectrale en quelques minutes sans l’utilisation de réactifs. L'«empreinte » spectrale est comparée à une bibliothèque de « empreintes digitales » spectrales de virus pour tester une correspondance. Cinq stagiaires mitacs de l’Université du Manitoba ainsi que les collaborateurs Peter Pelka (microbiologie) et Cyrus Shafai (génie électrique) aident à la « prise d’empreintes digitales » d’échantillons de virus et à la fabrication de certains composants optiques pour le système.

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Superviseur de la faculté :

Peter Pelka ; Cyrus Shafai

Etudiant :

Drayson Graves ; Nikolas Akkerman ; Elnaz Afsharipour ; Ramin Soltanzadeh ; Danika Phiona Buhr

Partenaire :

Adva Diagnostics Inc. (en)

Discipline :

Secteur :

Fabrication

Université :

Université du Manitoba

Programme :

Accélération

Développement de trackers QR-RFID portables pour la prévention de la propagation de COVID-19

La distanciation sociale et le suivi des cas sont des mesures efficaces pour prévenir la propagation du Covid-19 et préparer la reprise de l’économie. La numérisation des codes QR est appliquée dans de nombreux pays à des fins de suivi des cas ; toutefois, comme un téléphone intelligent est requis et que des préoccupations relatives à la protection de la vie privée ont été soulevées, une approche simple à utiliser et rentable fondée sur un système fonctionnel sans contact est proposée. En combinant le code QR avec l’IRF sans puce dans une seule étiquette, une information personnelle peut être lue et téléchargée automatiquement avant d’entrer dans des endroits bondés. Grâce à la fonction de détection de la RFID, un contact trop étroit peut être détecté et le système rappellera ou avertira la personne. Dans ce projet, une solution électronique imprimée s’appuyant sur une technologie d’impression à jet d’encre react-on-demand (RoD) est utilisée pour imprimer une RFID sans puce. Cette méthode permet non seulement la fabrication à haute résolution de traces d’argent par synthèse sur site, mais également de réduire le coût de l’ensemble de l’étiquette.

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Superviseur de la faculté :

Jun Yang

Etudiant :

Junfeng Xiao

Partenaire :

Canadian Two-Dimensional Barcode Technology Inc.

Discipline :

Génie

Secteur :

Industries de l’information et de la culture

Université :

Université Western

Programme :

Accélération

Développement de bandes polymères minces pour l’administration du vaccin contre la COVID-19

Ce projet permettra de mettre au point de fines bandes de polymères qui se dissolvent rapidement dans la bouche et qui peuvent fournir une charge utile thérapeutique. Plus précisément, les bandelettes proposées seront chargées de particules de vaccin qui peuvent être acheminés directement dans la circulation sanguine par les muqueuses sous-linguales. Il a déjà été démontré que la vaccination sous-linguale est efficace pour un certain nombre d’infections. Nous croyons que, même après la découverte d’un vaccin contre la pandémie actuelle, l’administration du vaccin selon les méthodes traditionnelles prendra beaucoup de temps. Les bandes de polymères proposées permettront aux gens de se faire vacciner rapidement et de manière pratique, sans avoir besoin de personnel médical.

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Superviseur de la faculté :

Alex Adronov

Etudiant :

Stuart McNelles

Partenaire :

Rapid Dose Therapeutics Corp.

Discipline :

Biochimie / Biologie moléculaire

Secteur :

Industries de l’information et de la culture

Université :

Université McMaster

Programme :

Accélération

Nouveaux mécanismes et traitements antiplaquettaires de la thrombose associée à la COVID-19

Les patients atteints de la COVID-19 ont une incidence plus élevée d’événements thrombotiques. Une hypercoagulabilité accrue a été observée chez des patients atteints de COVID-19 graves, mais le mécanisme de la façon dont le virus SARS-CoV-2 affecte notre système de coagulation sanguine n’est pas entièrement compris. L’activation de plaquette et la coagulation de sang sont des processus complémentaires et mutuellement dépendants dans l’hémostase et la thrombose. La plaquette contient une grande quantité d’intégrine ? IIb ?3 sur la surface qui est nécessaire pour l’agrégation plaquettaire/ formation de thrombus. Le domaine de liaison des récepteurs de la protéine de pointe SRAS-CoV-2 contient un motif RGD (acide arginine-glycine-aspartique) hautement conservé, qui est le site de reconnaissance classique pour les intégrines. Ce projet vise à enquêter 1) si ? L’intégrine IIb ?3 est un nouveau co-récepteur du SARS-CoV-2 ; 2) si les virus du SRAS-CoV-2 activent la plaquette par l’intermédiaire de la protéine spike- ? Interaction IIb ?3 ; 3) le potentiel thérapeutique des anticorps monoclonaux anti- ?3 intégrine pour le traitement de l’infection par le SARS-CoV-2 et de la thrombose connexe.

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Superviseur de la faculté :

Haibo Zhang

Etudiant :

Chuanbin Shen

Partenaire :

CCOA Therapeutics Inc.

Discipline :

Autre

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université de Toronto

Programme :

Large Spectre CoV Thérapeutique ; rhACE2 Immunoadhésine pour traiter les COVID19

Au cours de la dernière décennie, de multiples pandémies ont mis en évidence la vulnérabilité du monde aux menaces infectieuses existantes et émergentes. Actuellement, COVID19 a infecté des personnes >4M entraînant des décès de >300K. Bien qu’il existe des médicaments candidats en cours de développement, la durée prévue jusqu’à ce qu’un traitement ou un vaccin COVID efficace soit disponible devrait se situe entre 1 et 2 ans. COVID19 marque la troisième épidémie de coronavirus (précédée par le SRAS et le MERS) au cours des 20 dernières années et suggère que des retombées du coronavirus animal-humain se produiront à nouveau. Par conséquent, en plus des pratiques conventionnelles (distanciation sociale et mise en quarantaine), d’autres stratégies pour prévenir la mort et la propagation sont nécessaires. La capacité d’avoir une solution prête à l’emploi pour le coronavirus en place pourrait fournir un outil efficace dans les premières phases des futures épidémies et protéger les travailleurs de première ligne et les populations naïves. L’unité d’affaires thérapeutique (TxBU) d’Emergent BioSolutions Canada Inc. propose un programme de validation de principe pour traiter les infections actuelles et futures à coronavirus. Les variantes chimériques du récepteur ACE2 humain recombinant seront évaluées et sélectionnées à un ou plusieurs candidats principaux pour évaluer l’efficacité in vivo pour le traitement et les modalités de prophylaxie (contre le SARS-CoV-2 et le SRAS) avec des implications pour faire face aux futures épidémies de coronavirus.

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Superviseur de la faculté :

Jason Kindrachuk ; Peter Pelka

Etudiant :

Andrew Webb ; Scott Bachus

Partenaire :

BioSolutions émergentes

Discipline :

Biologie

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université du Manitoba

Programme :

Accélération

Chasse aux super-épandeurs - Une approche de réseaux complexes

Les maladies contagieuses, comme le SRAS et la COVID-19, causent de nombreux dommages à la vie humaine et à l’économie mondiale. Les agents pathogènes se propagent parmi les individus par l’intermédiaire du réseau de contact. On observe que la plupart des réseaux sociaux montrent une distribution de degré de loi de puissance, ce qui implique que des hubs existent dans ces réseaux. Trouver des super-épandeurs sous-jacents (moyeux) et les isoler ou les immuniser peut réduire considérablement la propagation de l’agent pathogène. Dans ce projet, nous proposons un nouveau cadre basé sur le « paradoxe de l’amitié biaisée » (BFP) pour identifier les super-épandeurs latents de manière efficace et efficiente avec une connaissance mondiale du réseau. L’utilisation de cette méthode pour guider l’isolement et l’immunisation permettra d’économiser beaucoup de temps et de ressources.

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Superviseur de la faculté :

Yuanzhu Chen

Etudiant :

Zhihao Dong

Partenaire :

Verafin Inc.

Discipline :

Informatique

Secteur :

Industries de l’information et de la culture

Université :

Université Memorial de Terre-Neuve

Programme :

Accélération

Mise au point d’un désinfectant pour l’hygiène des mains à l’aide d’ingrédients actifs naturels et ininflammables

L’utilisation de désinfectant pour les mains semble être devenue une pratique courante pour les personnes infectieuses et non infectieuses dans le monde entier depuis des années maintenant. Récemment, une forte pression pour imposer l’utilisation de désinfectants pour les mains après avoir touché n’importe quelle surface dans les lieux publics en raison de la pression de la pandémie de Covid-19 a été observée dans le monde entier. De nombreuses variétés de désinfectants pour les mains pour tuer les bactéries et les virus ont été utilisées dans le monde entier. Cependant, la plupart d’entre eux utilisent des solvants inflammables, y compris l’alcool comme désinfectant principal. Dans ce projet, nous développons et concevons un désinfectant efficace et acceptable ayant des propriétés désinfectantes à large spectre en utilisant des ingrédients actifs ininflammables provenant de plantes. Divers types de composés naturels ayant des propriétés tueuses bactériennes et virales seront testés pour améliorer l’efficacité du désinfectant ainsi que pour remplacer la teneur maximale en alcool. La demande de désinfectants ne peut qu’augmenter fortement alors que le monde attend avec impatience la réouverture. Et l’utilisation de désinfectants développés utilisant des ingrédients actifs naturels et ininflammables s’attaquera à la rareté des désinfectants pour les mains. L’utilisation d’ingrédients naturels pour la formulation de désinfectants à l’aide d’outils et de techniques de Probiosphere Inc. donnera une nouvelle orientation à la rame de R&D de Probiosphere et à leurs formulations biologiques.

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Superviseur de la faculté :

Satinder Kaur Brar

Etudiant :

Rama Pulicharla

Partenaire :

Probiosphère

Discipline :

Ingénierie - civil

Secteur :

Gestion d’entreprises et d’entreprises

Université :

Université York

Programme :

Surveillance de la santé à distance et réadaptation des patients atteints de maladies neurologiques afin de réduire au minimum le risque de propagation de la COVID-19 dans les hôpitaux canadiens

La distanciation sociale est recommandée à l’échelle mondiale pour ralentir la propagation du virus COVID-19 afin d’éviter la surcharge du système de santé. En particulier, les visites à l’hôpital augmentent le risque d’infection pour les patients non infectés et les travailleurs de la santé. Par conséquent, les soins de santé virtuels peuvent aider le système de santé de nombreuses façons. Ce projet vise à développer un système de capteurs portables convivial, peu coûteux et de qualité médicale pour 1) la surveillance à distance de la santé des patients atteints de maladies neurologiques telles que les patients atteints de SEP, 2) les premiers signes de symptômes et leur communication avec les fournisseurs de soins de santé, et 3) fournir aux patients une rétroaction pour minimiser leur visite dans les hôpitaux. Les résultats de cette recherche permettent une surveillance de la santé à distance en temps réel sans interaction physique directe avec les patients. Par conséquent, la technologie proposée peut sauver des vies à la fois pour les patients et les travailleurs de la santé et réduire considérablement les coûts directs et indirects des soins de santé tout en améliorant les résultats pour la santé.

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Superviseur de la faculté :

Hossein Rouhani ; Chester Ho

Etudiant :

Vahid Abdollah ; Somayeh Norouzi

Partenaire :

PROTXX

Discipline :

Ingénierie - mécanique

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université de l’Alberta (en anglais)

Programme :

Développement et fabrication d’un traitement par anticorps scFV contre la COVID-19

Le projet actuel permettra d’assembler une bibliothèque de molécules connues sous le nom d’anticorps à fragment variable à chaîne unique (scFv) pour traiter la COVID-19. Les anticorps scFv neutraliseront le coronavirus SARV-CoV-2 qui cause la COVID-19 en ciblant sa glycoprotéine spike (S). Les anticorps ScFv offrent de nombreux avantages par rapport à d’autres alternatives de traitement telles que les médicaments à petites molécules et les anticorps monoclonaux, et sont sans doute l’option la moins chère et la plus efficace pour lutter contre la pandémie. Les anticorps seront rapidement conçus, sélectionnés et optimisés à l’aide d’un flux de travail enraciné dans la modélisation computationnelle des protéines et la biologie synthétique. La BioFoundry de l’Université de la Colombie-Britannique, qui dirigera le projet, se classe parmi les principaux groupes de recherche du Canada en biologie synthétique et possède une expertise unique dans les méthodes expérimentales nécessaires pour générer un catalogue de candidats prometteurs au SCFV. Le projet implique également un partenaire de l’industrie, Sanofi Pasteur. La société est le plus grand fabricant de vaccins au monde et fournira un soutien en nature et des conseils techniques pour développer une plate-forme de fabrication de scFv économique et à grande échelle. Nous prévoyons de générer la bibliothèque d’anticorps dans un court laps de temps de 6 mois, après quoi la bibliothèque et le protocole de fabrication seront transférés à Sanofi Pasteur pour le développement clinique et commercial.

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Superviseur de la faculté :

Vikramaditya Yadav

Etudiant :

Athanasios Kritharis ; Carmen Bayly ; Kevin Salim

Partenaire :

Sanofi Pasteur

Discipline :

Ingénierie - chimique / biologique

Secteur :

Université :

Programme :

Accélération

Simulation de la demande des consommateurs et de la conformité des constructeurs automobiles en vertu de la réglementation climatique : développement du modèle constructeur automobile-consommateur

L’objectif global de ce projet est d’appuyer la recherche d’un étudiant au doctorat afin de faire progresser les méthodes de modélisation des politiques énergétiques et climatiques, un domaine dans lequel le GTSR de l’École de gestion des ressources et de l’environnement de l’Université Simon Fraser est l’une des principales unités de recherche au pays et dans lequel Navius Research Incorporated est la principale société d’experts-conseils canadienne. Le projet met l’accent sur l’élaboration d’un nouveau modèle d’adoption de technologies (AUM) et sur la démonstration de son applicabilité en l’utilisant pour modéliser un mandat de vente de véhicules zéro émission au Canada. Le stage permettra à l’étudiant d’affiner et de valider un élément clé du modèle AUM (le composant choix du consommateur) et de valider l’AUM en le comparant au modèle gTech de Navius - sous la direction des principaux modéliseurs dans le domaine. À son tour, Navius en apprendra davantage sur les techniques de modélisation du stagiaire, ce qui améliorera sa capacité à fournir une analyse de la politique de transport climatique.

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Superviseur de la faculté :

Jonn Axsen

Etudiant :

Chandan Bhardwaj

Partenaire :

Navius Research Inc. (en)

Discipline :

Sciences de l’environnement

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université Simon Fraser

Programme :

Accélération