Projets novateurs réalisés

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13270 Projets achevés

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Projets par catégorie

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

Découverte et validation des épitopes du SARS-CoV-2

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

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Superviseur du corps professoral :

Leonard Foster; Wilfred Jefferies

Étudiant :

Iryna Saranchova

Partenaire :

Microsoft Canada

Discipline :

Autre

Secteur :

Université :

Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Réponse à l’épicerie COVID-19 NDG

Grocery Response NDG est un programme de commande et de livraison d’épicerie pour les aînés de 70+ ans confinés à leur domicile pendant la pandémie. Le projet est une initiative conjointe de l’Université Concordia (Vieillissement + Communication + Technologies – ACT) et du New Hope Seniors Centre. La réponse québécoise à la pandémie de COVID-19 exige que les aînés de 70 ans et plus s’isolent : les aînés ayant des réseaux sociaux limités ou pas et sans accès à Internet sont particulièrement à risque. Le stagiaire de ce projet travaille à mettre en place une ligne téléphonique accessible aux aînés, à collaborer avec une équipe de bénévoles qui prennent leurs commandes d’épicerie et les transmettent à une épicerie Provigo partenaire. Le magasin livre ensuite l’épicerie à des aînés isolés. Ce projet offre une expérience conviviale d’enregistrement et d’achat à distance pour les aînés, tout en offrant 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’accéder à la nourriture en toute sécurité pendant la pandémie; Construire et partager des approches et des outils pouvant être utilisés pour soutenir des actions similaires dans divers endroits.

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Superviseur du corps professoral :

Kim Sawchuk

Étudiant :

Nicole Fornelli; Andrea Tremblay

Partenaire :

Centre pour aînés New Hope

Discipline :

Journalisme / Études des médias et communication

Secteur :

Soins de santé et aide sociale

Université :

Université Concordia

Programme :

Accélération

Détection rapide des maladies infectieuses comme la COVID-19 à taux élevé de T2

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

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Superviseur du corps professoral :

Peter Pelka; Cyrus Shafai

Étudiant :

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

Partenaire :

Adva Diagnostics Inc

Discipline :

Secteur :

Fabrication

Université :

Université du Manitoba

Programme :

Accélération

Développement de traceurs QR-RFID portables pour prévenir la propagation de la COVID-19

La distanciation sociale et le suivi des cas sont des mesures efficaces pour prévenir la propagation de la Covid-19 et préparer la reprise de l’économie. Le scan de codes QR est utilisé dans de nombreux pays à des fins de suivi des cas; Cependant, comme un téléphone intelligent est nécessaire et que des préoccupations concernant la vie privée ont été soulevées, une approche simple à utiliser et rentable basée sur un système fonctionnel sans contact est proposée. En combinant le code QR avec la RFID sans puce en 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 rapproché peut être détecté, et le système rappellera ou avertira la personne. Dans ce projet, une solution d’électronique imprimée basée sur une technologie d’impression à jet d’encre à la demande (RoD) est utilisée pour l’impression de la RFID sans puce. Cette méthode permet non seulement une fabrication en haute résolution des traces d’argent par synthèse sur place, mais aussi une réduction du coût pour l’ensemble de l’étiquette.

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Superviseur du corps professoral :

Jun Yang

Étudiant :

Junfeng Xiao

Partenaire :

Technologie canadienne des codes-barres bidimensionnelles Inc.

Discipline :

Génie

Secteur :

Industries de l’information et culturelles

Université :

Université Western

Programme :

Accélération

Développement de fines bandes polymères pour la délivrance du vaccin contre la COVID-19

Ce projet développera de fines bandes polymères qui se dissolvent rapidement dans la bouche et peuvent fournir une charge utile thérapeutique. Plus précisément, les bandes proposées seront chargées de particules vaccinales qui pourront être livrées directement dans la circulation sanguine via les muqueuses sublinguales. Il a déjà été démontré que la vaccination sublinguale est efficace pour plusieurs infections. Nous croyons que, même après la découverte d’un vaccin pour la pandémie actuelle, l’administration du vaccin selon les méthodes traditionnelles prendra beaucoup de temps. Les bandes de polymère proposées permettront aux gens de se faire vacciner rapidement et de façon pratique, sans avoir besoin de personnel médical.

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Superviseur du corps professoral :

Alex Adronov

Étudiant :

Stuart McNelles

Partenaire :

Rapid Dose Therapeutics Corp.

Discipline :

Biochimie / Biologie moléculaire

Secteur :

Industries de l’information et culturelles

Université :

Université McMaster

Programme :

Accélération

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

Les patients atteints de la COVID-19 présentent une incidence plus élevée d’événements thrombotiques. Une hypercoagulabilité accrue a été observée chez des patients atteints de COVID-19 sévères, mais le mécanisme de l’impact du virus du SARS-CoV-2 sur notre système de coagulation sanguine n’est pas entièrement compris. L’activation plaquettaire et la coagulation sanguine sont des processus complémentaires et mutuellement dépendants dans l’hémostasie et la thrombose. Les plaquettes contiennent une grande quantité d’intégrine? IIb?3 à la surface, nécessaire à l’agrégation plaquettaire/formation du thrombus. Le domaine de liaison au récepteur de la protéine spike du SARS-CoV-2 contient un motif RGD (acide arginine-glycine-aspartique) très conservé, qui est le site classique de reconnaissance des intégrines. Ce projet vise à étudier 1) si? L’intégrine IIb?3 est un nouveau co-récepteur du SARS-CoV-2; 2) les virus SARS-CoV-2 activent-ils les plaquettes via la protéine spike-? Interaction IIb?3; 3) le potentiel thérapeutique des anticorps monoclonaux anti-?3 à l’intégrine pour le traitement de l’infection au SARS-CoV-2 et de la thrombose associée.

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Superviseur du corps professoral :

Haibo Zhang

Étudiant :

Chuanbin Shen

Partenaire :

CCOA Therapeutics Inc.

Discipline :

Autre

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université de Toronto

Programme :

Thérapie à large spectre du CoV; rhACE2 Immunoadhésine pour traiter COVID19

Au cours de la dernière décennie, plusieurs événements pandémiques ont mis en lumière la vulnérabilité du monde face aux menaces infectieuses existantes et émergentes. Actuellement, COVID19 a infecté >4 millions de personnes, causant >300 000 décès. Bien qu’il existe des médicaments candidats en développement, la durée prévue jusqu’à la disponibilité d’une thérapie ou d’un vaccin efficace contre la COVID est estimée entre 1 et 2 ans. COVID19 marque la troisième éclosion de coronavirus (précédée par le SRAS et le MERS) au cours des 20 dernières années et suggère qu’un débordement du coronavirus animal vers l’humain se produira à nouveau. Par conséquent, en plus des pratiques conventionnelles (distanciation sociale et quarantaine), d’autres stratégies pour prévenir la mort et la propagation sont nécessaires. La capacité d’avoir une solution prête à l’emploi contre le coronavirus pourrait fournir un outil efficace dans les premières phases des futures éclosions et protéger les travailleurs de première ligne ainsi que les populations naïves. L’unité d’affaires en thérapies (TxBU) au sein d’Emergent BioSolutions Canada Inc. propose un programme de preuve de concept pour traiter les infections actuelles et futures au coronavirus. Les variants chimériques du récepteur ACE2 humain recombinant seront évalués et sélectionnés en un ou plusieurs candidats principaux afin d’évaluer l’efficacité in vivo pour les modalités de traitement et de prophylaxie (contre le SARS-CoV-2 et le SRAS) avec des implications pour la gestion des futures épidémies de coronavirus.

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Superviseur du corps professoral :

Jason Kindrachuk; Peter Pelka

Étudiant :

Andrew Webb; Scott Bachus

Partenaire :

BioSolutions émergentes

Discipline :

Biologie

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université du Manitoba

Programme :

Accélération

Chasse aux super-propagateurs — Une approche de réseaux complexes

Les maladies contagieuses, comme le SRAS et la COVID-19, causent d’importants dommages à la vie humaine et à l’économie mondiale. Les agents pathogènes se propagent chez les individus via le réseau de contact. On observe que la plupart des réseaux sociaux présentent une distribution des degrés selon une loi de puissance, ce qui implique que des hubs existent dans ces réseaux. Trouver des super-propagateurs sous-jacents (hubs) et les isoler ou les immuniser peut réduire considérablement la propagation du pathogène. Dans ce projet, nous proposons un nouveau cadre basé sur le « paradoxe de l’amitié biaisée » (BFP) pour identifier efficacement et efficacement les super-propagateurs latents, sans connaissance globale du réseau. Utiliser cette méthode pour guider l’isolement et la vaccination permettra d’économiser beaucoup de temps et de ressources.

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Superviseur du corps professoral :

Yuanzhu Chen

Étudiant :

Zhihao Dong

Partenaire :

Verafin Inc.

Discipline :

Informatique

Secteur :

Industries de l’information et culturelles

Université :

Université Memorial de Terre-Neuve

Programme :

Accélération

Développement d’un désinfectant pour l’hygiène des mains à partir d’ingrédients actifs naturels et non inflammables

L’utilisation de désinfectant pour les mains semble être devenue une pratique courante pour les personnes infectieuses ainsi que non infectieuses partout dans le monde depuis des années. Récemment, une forte pression pour imposer l’utilisation de désinfectants pour les mains après avoir touché une surface dans des lieux publics en raison de la pression de la pandémie de Covid-19 a été observée à l’échelle mondiale. De nombreuses variétés de désinfectants pour les mains pour tuer les bactéries et les virus sont utilisées partout dans le monde. Cependant, la plupart utilisent des solvants inflammables, dont l’alcool comme principal désinfectant. Dans ce projet, nous développons et concevons un désinfectant efficace et acceptable, possédant des propriétés désinfectantes à large spectre, utilisant des ingrédients actifs non inflammables provenant de plantes. Divers types de composés naturels ayant des propriétés bactériennes et virales seront testés pour améliorer l’efficacité désinfectante et remplacer la teneur maximale en alcool. La demande pour les désinfectants est vouée à augmenter fortement alors que le monde attend avec impatience la réouverture. Et l’utilisation de désinfectants développés utilisant des ingrédients actifs naturels et non inflammables permettra de réduire la rareté des désinfectants pour les mains. L’utilisation d’ingrédients naturels pour formuler des désinfectants à l’aide des outils et techniques de Probiosphere Inc. donnera une nouvelle orientation à la R&D de Probiosphere et à leurs formulations biologiques.

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Superviseur du corps professoral :

Satinder Kaur Brar

Étudiant :

Rama Pulicharla

Partenaire :

Probiosphère

Discipline :

Génie - civil

Secteur :

Gestion des entreprises et des entreprises

Université :

Université York

Programme :

Surveillance et réadaptation à distance de la santé des patients atteints de troubles neurologiques afin de minimiser le risque de propagation de la COVID-19 dans les hôpitaux canadiens

La distanciation sociale est recommandée à l’échelle mondiale afin de 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 plusieurs façons. Ce projet vise à développer un système de capteurs portables portables, convivial, à faible coût et de qualité médicale pour 1) la surveillance à distance de la santé des patients atteints de troubles neurologiques comme les patients atteints de SEP, 2) les premiers signes de symptômes et leur communication avec les professionnels de la santé, et 3) fournir aux patients des rétroactions afin de minimiser leur visite à l’hôpital. Les résultats de cette recherche permettent une surveillance de la santé à distance en temps réel sans interaction physique directe avec les patients. Ainsi, la technologie proposée peut sauver des vies tant pour les patients que pour les travailleurs de la santé et réduire significativement les coûts directs et indirects des soins de santé tout en améliorant les résultats en santé.

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Superviseur du corps professoral :

Hossein Rouhani; Chester Ho

Étudiant :

Vahid Abdollah; Somayeh Norouzi

Partenaire :

PROTXX

Discipline :

Génie - mécanique

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université de l’Alberta (en anglais)

Programme :

Développement et fabrication d’une thérapie par anticorps contre le SCFv contre la COVID-19

Le projet actuel consistera à constituer 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 neutralisent le coronavirus SARV-CoV-2 responsable de la COVID-19 en ciblant sa glycoprotéine spike (S). Les anticorps contre le ScFv offrent de nombreux avantages comparativement 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 coûteuse 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 fondé sur la modélisation computationnelle des protéines et la biologie synthétique. La BioFoundry de l’Université de la Colombie-Britannique, qui dirigera le projet, figure parmi les principaux groupes de recherche canadiens 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 industriel, Sanofi Pasteur. L’entreprise est le plus grand fabricant mondial de vaccins et offrira un soutien en nature ainsi que des conseils techniques pour développer une plateforme de fabrication de scFv économique et à grande échelle. Nous prévoyons générer la bibliothèque d’anticorps dans une courte période de 6 mois, après quoi la bibliothèque et le protocole de fabrication seront transférés à Sanofi Pasteur pour un développement clinique et commercial.

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Superviseur du corps professoral :

Vikramaditya Yadav

Étudiant :

Athanasios Kritharis; Carmen Bayly; Kevin Salim

Partenaire :

Sanofi Pasteur

Discipline :

Génie - chimique / biologique

Secteur :

Université :

Programme :

Accélération

Simuler la demande des consommateurs et la conformité des constructeurs automobiles sous la réglementation climatique : développer le modèle constructeur-consommateur

L’objectif global de ce projet est de soutenir la recherche d’un doctorant afin de faire progresser les méthodes de modélisation des politiques énergie-climat, un domaine dans lequel START à l’École de gestion des ressources et de l’environnement de SFU est l’une des principales unités de recherche au pays et dans lequel Navius Research Incorporated est la principale firme de consultation canadienne. Le projet vise à développer un nouveau modèle d’adoption technologique (AUM) et à démontrer 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 composant clé du modèle AUM (la composante du choix du consommateur) et de valider AUM en le comparant au modèle gTech de Navius – sous la direction de modélisateurs de premier plan dans le domaine. En retour, Navius apprendra les techniques de modélisation du stagiaire, ce qui améliorera sa capacité à fournir des analyses sur les politiques de transport climatique.

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Superviseur du corps professoral :

Jonn Axsen

Étudiant :

Chandan Bhardwaj

Partenaire :

Navius Research Inc

Discipline :

Sciences de l’environnement

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université Simon Fraser

Programme :

Accélération