Projets novateurs réalisés

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Projets par catégorie

Double diplôme de doctorat : Comportement alimentaire et besoins énergétiques lors d’épisodes d’inactivité physique prolongés

L’activité physique joue un rôle essentiel dans l’équilibre entre l’énergie que nous mangeons et celle que nous dépensons. Pourtant, lorsqu’on devient inactif (blessure, hospitalisation ou simplement un mode de vie sédentaire), cet équilibre se dérègle. Nos besoins énergétiques diminuent, mais notre appétit ne s’ajuste pas toujours : nous continuons souvent à manger comme si nous étions encore actifs. Ce désalignement favorise alors une accumulation de masse grasse et augmente le risque d’obésité et de troubles métaboliques.

Pour comprendre ce phénomène, Philippe St-Martin participe à l’étude BRACE (Bed Rest with Artificial gravity and Cycling Exercise), soutenue par l’agence spatiale européenne. Ce modèle unique d’inactivité physique extrême, reposant sur l’alitement prolongé de volontaires actifs et en bonne santé, simule la microgravité observée chez les astronautes. Pour la première fois, ce protocole combine alitement et alimentation ad libitum mais contrôlée, permettant d’étudier comment l’appétit et la prise alimentaire réagissent à une chute d’activité physique.

Ces travaux visent à mieux comprendre pourquoi l’inactivité dérègle la régulation de l’appétit et de la balance énergétique, et à identifier le rôle protecteur de l’exercice. Les résultats aideront à concevoir des stratégies de prévention contre la prise de poids liée à l’inactivité, sur Terre comme dans l’espace.

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Superviseur du corps professoral :

Isabelle Dionne

Étudiant :

Partenaire :

Institut pluridisciplinaire Hubert Curien

Discipline :

Life Sciences

Secteur :

Aerospace

Université :

Université de Sherbrooke

Programme :

Globalink Research Award

Développement d’outils numériques pour la modélisation et la simulation du procédé de précipitation

La précipitation est une opération unitaire clé du Génie des Procédés, utilisée pour séparer, purifier, synthétiser et mettre en forme des produits organiques ou minéraux, notamment en industrie pharmaceutique. Elle consiste à faire apparaître une phase solide à partir d’une solution liquide via une réaction chimique produisant un composé moins soluble. Pour garantir la pureté et les propriétés du produit (granulométrie, morphologie…), le procédé doit être rigoureusement contrôlé. Les conditions opératoires (débit, concentration, température…) et l’hydrodynamique influencent directement la qualité du précipité.
Pour optimiser ou contrôler le procédé, des modèles prédictifs sont développés. L’approche par bilan de population est particulièrement intéressante, car elle permet de prévoir l’évolution de la distribution en taille des particules au cours du temps.
L’objectif de la recherche est de développer des outils numériques génériques et robustes pour résoudre l’équation de bilan de population en tenant compte de la nucléation, de la croissance et de l’agglomération des particules, dans un procédé fermé ou continu. Une méthode de volumes finis sera utilisée et validée par des solutions analytiques simples. Un couplage avec l’hydrodynamique puis une validation expérimentale sur un produit modèle compléteront l’étude.

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Superviseur du corps professoral :

Inès Esma Achouri;Maroua Rouabah

Étudiant :

Partenaire :

Université Claude Bernard Lyon 1

Discipline :

Engineering

Secteur :

Education

Université :

Université de Sherbrooke

Programme :

Globalink Research Award

Smash and Tess Dreamwear Inc. – Advancing Sustainable Fashion Through Data-Driven Digital Marketing

Smash + Tess Dreamwear Inc. is a fast-growing Vancouver-based fashion company known for redefining comfort and style through its signature Romper designs and commitment to ethical, sustainable production. As a leader in the “slow fashion” movement, Smash + Tess has built a powerful community around inclusivity, sustainability, and confidence but like many digitally native brands, it faces the challenge of evolving its digital marketing strategies to stay competitive in an increasingly crowded e-commerce landscape. The innovation challenge lies in developing data-driven, omnichannel digital marketing campaigns that not only drive sales but also deepen emotional engagement with consumers through authentic storytelling, emerging digital platforms, and next-generation tools. This project will focus on enhancing the company’s digital marketing ecosystem through experimentation with innovative tactics such as predictive analytics for consumer targeting, creative A/B testing for content optimization, and integrated campaign tracking across Shopify, Meta, TikTok, and Google Ads. Going beyond daily marketing operations, the internship will support the exploration and implementation of new approaches to digital engagement and community growth helping Smash + Tess remain a trailblazer in ethical, locally made fashion. Solving this challenge requires expertise in digital strategy, data analytics, creative content production, and an understanding of evolving consumer behaviour in the fashion and lifestyle space.

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Superviseur du corps professoral :

Heather Harrison

Étudiant :

Partenaire :

Smash and Tess Dreamwear

Discipline :

Business

Secteur :

Administrative and support, waste management and remediation services

Université :

Kwantlen Polytechnic University

Programme :

Business Strategy Internship

Investigating Cfp1 PHD Domain Iron–Sulfur binding activity in anaerobic conditions through Structural and Biochemical Studies

This project aims to uncover how Cfp1 PHD domain, a chromatin reader domain traditionally known for coordinating zinc might use a special iron–sulfur (Fe–S) cluster to sense and respond to changes in the cell’s environment. By studying this protein under oxygen-free conditions and determining its 3D structure, we hope to reveal how redox chemistry influences gene regulation, a question with broad implications for understanding cell function and disease. The project brings together the University of Ottawa’s expertise in chromatin biology and the Institute of Structural Biology in Grenoble’s world-leading specialization in metalloproteins. This collaboration will advance understanding of redox-linked chromatin regulation while strengthening the partnership between the University of Ottawa and the Institute of Structural Biology through shared infrastructure, training, and joint publications.

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Superviseur du corps professoral :

Jean-Francois Couture

Étudiant :

Partenaire :

Institut de Biologie Structurale

Discipline :

Life Sciences

Secteur :

Life Sciences (not health)

Université :

University of Ottawa

Programme :

Globalink Research Award

Foundational Analysis for AI-Enhanced Knowledge Discovery in Musculoskeletal Research

Musculoskeletal (MSK) conditions such as back pain and arthritis affect millions of Canadians and place a heavy burden on the healthcare system. Every year, thousands of new research studies are published on MSK health, but the sheer volume makes it hard for organizations to keep track of the latest findings. This project will explore how artificial intelligence (AI) can help by automatically collecting, summarizing, and organizing MSK research articles. The goal is not to build a finished system but to create a prototype that shows how AI can highlight key insights and trends in the literature. By working with the Canadian Chiropractic Research Foundation (CCRF), the project will provide early evidence on whether AI tools can make research more accessible and useful, supporting better decision-making in musculoskeletal care and research.

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Superviseur du corps professoral :

Amir Eaman

Étudiant :

Partenaire :

Canadian Chiropractic Research Foundation

Discipline :

Computer science

Secteur :

Other services (except public administration)

Université :

Acadia University

Programme :

Accelerate

Luxury Transport Inc. – Operational Efficiency and Supply Chain Innovation Initiative

Luxury Transport Inc. is a leading provider of shuttle, charter, and private transportation services that connects passengers across the Lower Mainland and to Whistler. With a growing customer base, a diverse fleet, and variable seasonal demand, the company faces the challenge of maintaining high service reliability while controlling operational costs and ensuring efficient fleet utilization. As demand continues to increase, Luxury Transport is seeking to move beyond traditional scheduling and manual coordination methods toward a data-driven and technology-enabled operations model. Currently, dispatching, maintenance scheduling, and vendor procurement rely heavily on manual processes, resulting in duplicated efforts, delayed updates, and limited visibility into real-time performance metrics such as vehicle utilization, fuel efficiency, and supplier responsiveness.

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Superviseur du corps professoral :

Heather Harrison

Étudiant :

Partenaire :

Luxury Transport

Discipline :

Business

Secteur :

Transportation and warehousing

Université :

Kwantlen Polytechnic University

Programme :

Business Strategy Internship

ESSA Technologies Ltd. – Innovation in Administrative Systems: Streamlining Onboarding and Business Operations

ESSA Technologies Ltd. is an employee-owned Canadian environmental consulting company that combines science, systems thinking, and collaboration to address complex environmental challenges. With offices in Vancouver and Ottawa, ESSA supports clients across Canada and internationally through evidence-based decision-making, sustainability planning, and adaptive management solutions. As the company continues to expand its client base and internal teams, the growing volume of operational processes spanning business development, resource allocation, onboarding, and administrative coordination has created an opportunity to modernize and streamline internal business systems to sustain long-term organizational efficiency.

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Superviseur du corps professoral :

Heather Harrison

Étudiant :

Partenaire :

Essa Technologies Ltd.

Discipline :

Business

Secteur :

Entertainment and Media; Environmental Science and Technology; Other

Université :

Kwantlen Polytechnic University

Programme :

Business Strategy Internship

Marquis LLP – Digital Process Innovation in Public Accounting: Enhancing Workflow Efficiency

Marquis LLP is a public accounting firm based in Vancouver, BC, that provides a range of services including personal and corporate income tax returns, bookkeeping, payroll processing, and review engagements. While the firm has built a strong reputation for accuracy and personalized service, its growing client base and the increasing complexity of financial reporting requirements have created an opportunity to enhance internal processes and operational efficiency. The firm seeks to innovate by streamlining information management, tax preparation workflows, and bookkeeping procedures to better handle peak workload seasons particularly during tax season without compromising quality or client satisfaction. This project will allow Marquis LLP to analyze and improve the way financial data is compiled, organized, and processed, exploring opportunities to modernize workflows, strengthen accuracy in tax documentation, and identify potential process automation solutions. This initiative goes beyond day-to-day accounting work by focusing on the design and implementation of improved systems that increase efficiency and standardize best practices across staff levels. The intern will bring academic expertise in accounting principles, data organization, and technology-driven tools such as QuickBooks and tax software to support this improvement initiative, working collaboratively with senior CPAs and partners to identify and document new efficiencies that can be adopted firm-wide.

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Superviseur du corps professoral :

Heather Harrison

Étudiant :

Partenaire :

Marquis LLP

Discipline :

Business

Secteur :

Finance and Insurance

Université :

Kwantlen Polytechnic University

Programme :

Business Strategy Internship

Préparation et caractérisation d’échantillons imprimés en 3D à base de polymères piézoélectriques

L’objectif du projet est de préparer et caractériser des échantillons de P(VDF-TrFE) (80-20) afin d’étudier l’influence des conditions de dépôt sur leurs propriétés fonctionnelles. Les films seront réalisés par spin-coating à partir de solutions polymériques homogènes préparées dans la méthyléthylcétone, filtrées puis déposées sur des substrats de silicium conducteurs. Les paramètres de dépôt (vitesse, concentration) et les traitements thermiques (recuit ou cycle fusion-cristallisation) seront optimisés pour obtenir des couches minces homogènes d’environ 100 nm.

Les échantillons seront ensuite caractérisés par microscopie à force atomique (AFM), notamment en PFM pour cartographier la réponse piézoélectrique locale et analyser l’orientation des domaines ferroélectriques, ainsi qu’en AFM-IR pour relier la structure chimique aux propriétés électromécaniques.

Enfin, une exploration de l’impression 3D par extrusion sera menée pour évaluer la faisabilité de la mise en forme du P(VDF-TrFE) en structures complexes adaptées aux capteurs. La comparaison entre films déposés et structures imprimées permettra d’identifier les conditions optimales de fabrication. Le projet vise ainsi à établir une corrélation entre la préparation, la structure et les performances fonctionnelles du matériau.

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Superviseur du corps professoral :

Audrey Laventure

Étudiant :

Partenaire :

Arts et Métiers Sciences et Technologies;Université Evry Paris-Saclay

Discipline :

Physics

Secteur :

Education

Université :

Université de Montréal

Programme :

Globalink Research Award

Système de commande avancée d’un robot pour aider à nourrir les personnes en pertes des fonctions motrices

Au Canada, une personne sur quatre aura plus de 65 ans d’ici 2030. Plusieurs aînés perdent progressivement leur capacité à s’alimenter de façon autonome en raison de troubles moteurs ou de maladies liées au vieillissement. Cette perte d’autonomie affecte profondément leur dignité et leur qualité de vie. Les systèmes robotiques d’assistance alimentaire existants coûtent souvent plus de 30 000 $, les rendant inaccessibles pour la majorité des familles canadiennes. Utilisant une seule caméra et des technologies d’intelligence artificielle de pointe, notre robot pourra reconnaître différents aliments (incluant les purées et textures molles difficiles à manipuler), comprendre les demandes exprimées en langage naturel comme « j’aimerais un peu de soupe », et naviguer de façon sécuritaire dans un environnement domestique encombré. Le système combinera trois innovations majeures : des modèles d’intelligence artificielle capables de « voir » et « comprendre » comme un humain, un système de localisation utilisant une caméra unique pour réduire les coûts, et une intégration intelligente de capteurs permettant au robot de s’adapter aux mouvements de l’utilisateur en temps réel.

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Superviseur du corps professoral :

Martin Otis;Alexandre Robichaud

Étudiant :

Partenaire :

Université Claude Bernard Lyon 1

Discipline :

Engineering

Secteur :

Education

Université :

Université du Québec à Chicoutimi

Programme :

Globalink Research Award

Integrating saccade metrics into a wearable assistive device

This project will explore how eye movements can be used to improve assistive Augmented Reality (AR) devices for people with motor impairments. Many AR systems rely on head, hand, or body movements to make choices, but this is not always possible for individuals with limited mobility. However, eye movement is often preserved, making it a powerful way to both gather information and signal decisions. The challenge is that people use their eyes not just to choose, but also to look around and think, so systems must be able to tell the difference between exploring and deciding. The research will focus on identifying and testing features from eye movement patterns that can predict when a user has shifted from looking around to making a decision. These features will be combined with existing brain-signal (EEG) systems to create a more accurate and responsive decision-prediction tool. For the partner organization, this work will help advance the development of AR technologies that are easier and more natural to use, improving accessibility and independence for people with motor disabilities.

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Superviseur du corps professoral :

Mazyar Fallah

Étudiant :

Partenaire :

Cognixion Inc.

Discipline :

Life Sciences

Secteur :

Manufacturing

Université :

University of Guelph

Programme :

Accelerate

Amélioration des services publics de la Ville de Trois-Rivières

La Ville de Trois-Rivières, 9e plus populeuse du Québec avec 148?469 habitants, compte sur une équipe de 1?250 employés pour offrir des services publics de qualité à ses citoyens. La Direction des technologies de l’information (TI) joue un rôle stratégique en accompagnant l’administration municipale dans l’identification de ses besoins et l’atteinte de ses objectifs grâce à des solutions technologiques sécurisées et adaptées.

Le partenariat avec MITACS permet à la Ville de migrer vers des technologies avancées, notamment l’intelligence artificielle, via des projets de preuve de concept menés par des étudiants. Ces projets, souvent difficiles à réaliser en contexte opérationnel, sont rendus possibles grâce à un programme de parrainage interne, qui favorise l’intégration et le développement de la relève.

Les TI appuient l’ensemble des directions municipales dans divers domaines?: transport intelligent (déneigement, circulation, réseau cyclable), sécurité publique (police, incendie), taxation, évaluation foncière, aménagement du territoire et développement durable. Les systèmes d’information et géospatiaux sont au cœur de ces services essentiels.

Cependant, plusieurs initiatives innovantes restent en attente, faute de ressources. C’est pourquoi l’arrimage entre les stagiaires en TI du CÉGEP, les projets municipaux, et les employés expérimentés de la Ville permet depuis 5 ans de dynamiser l’innovation.

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Superviseur du corps professoral :

Justine Angers

Étudiant :

Partenaire :

Ville de Trois-Rivières

Discipline :

Computer science

Secteur :

Public administration

Université :

College d’enseignement general et professionnel de Trois-Rivières

Programme :

Business Strategy Internship