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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ON
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Projets par catégorie

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

Écologie, conservation et bien-être de la faune en captivité

Un accord de recherche conjoint a été adopté entre l’Université Concordia et le Zoo de Granby au printemps 2014. La firme BBA a rejoint ce partenariat en novembre 2014. L’objectif de l’initiative est de favoriser la formation de personnel hautement qualifié en conservation et bien-être de la faune en captivité, en permettant aux étudiants de Concordia d’acquérir une expérience pratique au zoo. Le Zoo de Granby souhaite améliorer le bien-être animal et a besoin de plus de données scientifiques pour y parvenir; et la BBA veut savoir si le type d’habitat recommandé au zoo convient aux animaux ainsi qu’à la sécurité des visiteurs et du personnel du zoo. Le programme mettra l’accent sur le comportement, la reproduction,
le budget des activités incluant le bien-être animal et l’utilisation de l’espace des animaux en captivité au zoo de Granby ou ailleurs. Aussi l’effet du nombre de visiteurs, le changement d’habitat et l’enrichissement de ces variables. Avec les résultats de ces projets, nous espérons mettre en lumière les besoins spécifiques à chaque espèce des animaux hébergés dans des zoos. Cela donnera donc à la BBA l’occasion de développer un design novateur plus adapté aux animaux, au personnel du zoo et aux visiteurs. À CONTINUER

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Superviseur du corps professoral :

Robert Weladgi

Étudiant :

Julie Beaudin-Judd

Partenaire :

BBA Inc.

Discipline :

Biologie

Secteur :

Éducation

Université :

Université Concordia

Programme :

Accélération

Architecture de traitement des Big Data basée sur le cloud pour l’Internet des objets

Alors que l’infrastructure IoT future génère d’énormes données dépassant les exaoctets, une architecture unifiée pour gérer le Big Data est essentielle. Le développement d’une architecture unifiée de traitement des Big Data pour l’infrastructure IoT offrira une solution évolutive et standard qui répondra au problème de l’augmentation continue du volume de Big Data. Les réseaux infonuagiques fournissent des plateformes nécessaires en tant que services nécessaires au traitement des mégadonnées. Les services offerts par les réseaux infonuagiques sont rentables et écoénergétiques, ce qui constitue des objectifs essentiels
Futures communications vertes. En fait, une architecture unifiée basée sur le cloud pour l’infrastructure IdO peut être créée pour une gestion efficace du Big Data. Pour cette raison, une solution de gestion du Big Data pour l’architecture infonuagique sera développée dans ce projet et étudiée d’un point de vue opérationnel. En particulier, nous proposerons des schémas d’analyse et de sécurité des données, qui seront intégrés sur une plateforme cloud. Une telle étude est directement bénéfique pour Mircom, l’organisation partenaire. Il a de la difficulté à gérer l’inventaire et
en conséquence, le fonds de roulement est dû à une gamme de produits en constante expansion. Ses flux de travail de fabrication seront mieux gérés grâce à l’étiquetage sans fil des actifs de tous ses assemblages et sous-ensembles. À CONTINUER

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Superviseur du corps professoral :

Abdallah Shami

Étudiant :

Sara Zimmo

Partenaire :

MIRCOM

Discipline :

Génie - informatique / électricité

Secteur :

Technologies de l’information et des communications

Université :

Université Western

Programme :

Accélération

Système de surveillance pour la gestion et l’entretien prédictifs de l’énergie des systèmes photovoltaïques

Les techniques existantes reposent sur des techniques conventionnelles, qui sont insuffisantes et n’assurent pas une utilisation accrue et optimale de l’énergie photovoltaïque librement disponible. Nous proposons la gestion prédictive de l’énergie et la maintenance préventive par le biais d’un système de surveillance pour les systèmes photovoltaïques, en tenant compte du potentiel futuriste et des prévisions météorologiques en association avec les paramètres opérationnels du système photovoltaïque. Ce système optimisera les opérations du réseau off, allumé et mixte avec des proportions plus élevées d’énergie photovoltaïque. De plus, l’entretien sera prévu pour minimiser les interruptions imprévues du système photovoltaïque. Des composants prêts à l’emploi seront utilisés pour le système avec l’algorithme proposé afin de fournir une solution rentable. La recherche proposée minimisera les coûts d’exploitation, permettra une distribution et une utilisation efficaces de l’énergie, et réduira les émissions de gaz à effet de serre. Les résultats de cette recherche faciliteront potentiellement l’intégration rentable des systèmes photovoltaïques. Le concept peut facilement être étendu à d’autres technologies de l’énergie et d’autres technologies telles que l’éclairage et la rénovation.

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Superviseur du corps professoral :

Kaamran Raahemifar

Étudiant :

Irtaza Syed

Partenaire :

Groupe de gestion verte Inc.

Discipline :

Génie - informatique / électricité

Secteur :

Énergie alternative

Université :

Université métropolitaine de Toronto

Programme :

Accélération

Les nanoparticules de NaLnF4 comme réactifs à haute sensibilité pour les immunotests de cytométrie de masse

L’un des objectifs de la chimie bioanalytique moderne est la détection simultanée (multiplexée) de plusieurs biomarqueurs dans des cellules individuelles. Les biomarqueurs sont définis comme des protéines caractéristiques, des gènes ou de petites molécules qui peuvent être mesurés et évalués comme indicateurs de l’état biologique ou pathologique normal d’une cellule. La cytométrie de masse est une technique récemment développée par Fluidigm Inc pour détecter plusieurs biomarqueurs. Détecter un nombre réduit de copies de biomarqueurs est essentiel, car nous pouvons identifier, par exemple, un biomarqueur cancéreux à un stade précoce. C’est important pour détecter les maladies à leur stade précoce de développement. Les réactifs actuels (polymères-étiquettes métalliques) utilisés en cytométrie de masse n’ont pas la sensibilité nécessaire pour détecter un nombre réduit de copies de biomarqueurs. Pour atteindre cette tâche, nous prévoyons d’utiliser des nanoparticules (la taille d’une nanoparticule est un million de fois plus petite que l’épaisseur d’un seul cheveu humain) qui auront une sensibilité beaucoup plus élevée comparée aux réactifs actuels. Une fois ce réactif développé, l’entreprise pourra les vendre sur le marché à des fins de recherche. Le stagiaire apprendra beaucoup sur la cytométrie de masse, les différentes fonctions biologiques et les biomarqueurs cancérigènes dans les cellules.

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Superviseur du corps professoral :

Mitchell Winnik

Étudiant :

Jothir Mayanantham Pichaandi

Partenaire :

Fluidigm Canada

Discipline :

Chimie

Secteur :

Sciences de la vie

Université :

Université de Toronto

Programme :

Accélération

Changements cérébraux après un an de traitement avec un antipsychotique injectable chez les personnes ayant une psychose du premier épisode.

Le projet proposé explorera les variations dans l’ensemble du cerveau après un an de traitement qui pourraient exister entre ceux qui prennent un antipsychotique injectable et ceux qui prennent un antipsychotique oral dans une cohorte de premiers épisodes de psychose. Tous les patients sont traités dans un cadre naturaliste et précoce d’intervention à l’Institut Douglas à Montréal, Canada. Janssen bénéficiera du projet proposé puisqu’il aidera à déterminer les bénéfices, le cas échéant, de prescrire un injectable plus tôt dans le traitement,
notamment lié aux changements de tissu cérébral. Une meilleure connaissance des effets de l’utilisation des injectables plus tôt dans le traitement est nécessaire afin que davantage de cliniciens envisagent de commencer ce type de traitement plus tôt, dans l’espoir d’obtenir un meilleur résultat pour un plus grand nombre de personnes.

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Superviseur du corps professoral :

Martin Lepage

Étudiant :

Michael Bodnar

Partenaire :

Janssen Inc.

Discipline :

Psychologie

Secteur :

Pharmaceutiques

Université :

Université McGill

Programme :

Accélération

Évaluation de l’absorption du Phostrol et de son efficacité contre le mildiou tardif et le flétrissement du Verticillium dans les cultivars de pomme de terre cultivés en Nouvelle-Écosse

Ce projet proposé vise à utiliser un fongicide écologique nouvellement approuvé, Phostrol, pour contrôler les maladies les plus graves du mildiou tardif et du flétrissement de Verticillium dans la production de pommes de terre. Les stratégies de contrôle actuelles pour le traitement du chardiou tardif sont nuisibles à l’environnement; avec la suppression de la pratique de la fumigation, il n’existe plus d’options alternatives pour les producteurs afin de contrôler les agents pathogènes de Verticillium dans le sol, qui causent une réduction de près de 30% du rendement dans la région maritime. Cette recherche proposée fournira des données précieuses pour ces deux cibles pathologiques. Le résultat sera important pour qu’Engage Agro favorise la vente du produit et pour les producteurs de pommes de terre afin de gérer ces deux maladies pendant la production, tout en protégeant l’environnement.

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Superviseur du corps professoral :

Gefu Wang-Pruski

Étudiant :

Fagang Xia

Partenaire :

Engage Agro

Discipline :

Science animale

Secteur :

Industrie environnementale

Université :

Université Dalhousie

Programme :

Accélération

Analyse vidéo du kit Makerbloks utilisant des techniques de vision par ordinateur

MakerBloks est une solution créative pour initier les enfants au monde de l’électronique. Nos premiers produits, MakerBloks, sont de petits blocs de construction réactifs, codés par couleur, qui permettent à l’utilisateur d’apprendre et de construire des circuits électroniques sans aucune formation technique. Afin d’amener l’apprentissage de l’électronique à un nouveau niveau d’interactivité, MakerBloks souhaite développer un logiciel de reconnaissance de blocs qui permettra aux blocs de construction physiques d’interagir avec une application tablette. Le projet d’analyse vidéo permettra à l’utilisateur de réagir dans un environnement virtuel, de résoudre des énigmes et d’être exposé à un nouveau niveau de possibilités en utilisant de vrais composants électroniques physiques. Cela améliorera les capacités et capacités d’apprentissage de l’enfant d’une manière jamais abordée auparavant. En utilisant l’analyse vidéo, les utilisateurs pourront disposer d’une plateforme d’apprentissage entièrement interactive avec réalité améliorée, assistant virtuel et apprentissage personnalisé en combinant le produit physique et le monde virtuel.

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Superviseur du corps professoral :

Omair Ahmad

Étudiant :

Mohamed Naiel

Partenaire :

MakerBloks

Discipline :

Génie - informatique / électricité

Secteur :

Médias et communications

Université :

Université Concordia

Programme :

Accélération

Caractérisation de l’activité anti-apoptotique des probiotiques

Malgré la forte prévalence des maladies inflammatoires de l’intestin (MII) dans les pays industrialisés, particulièrement au Canada, les mécanismes contrôlant ces pathologies gastro-intestinales débilitantes demeurent mal compris. On pense que la MII provient d’une réponse immunitaire incontrôlée au microbiote intestinal, induisant une réaction inflammatoire persistante dans l’intestin. La mort des cellules épithéliales et la perte de la fonction de barrière épithéliale sont avancées comme des événements pathogènes clés permettant la translocation bactérienne et l’établissement d’une inflammation chronique. Il a été démontré que les probiotiques empêchent la perte de la fonction de la barrière épithéliale intestinale, mais les mécanismes sous-jacents ne sont pas compris. Nous
ont démontré que les probiotiques peuvent inhiber spécifiquement l’apoptose des cellules épithéliales intestinales. Nous proposons de déchiffrer les mécanismes moléculaires impliqués dans cette protection afin d’obtenir une meilleure compréhension des voies de signalisation affectées par les probiotiques.

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Superviseur du corps professoral :

Maya Saleh

Étudiant :

Alexandre Morizot

Partenaire :

Lallemand Inc.

Discipline :

Médecine

Secteur :

Pharmaceutiques

Université :

Université McGill

Programme :

Accélération

Développement d’un système de délivrance oculaire pour la libération contrôlée des cannabinoïdes

Ce projet vise à développer un système de délivrance polymérique pour la libération contrôlée des cannabinoïdes, avec une application dans le traitement des patients atteints de glaucome. InMed Pharmaceuticals est une entreprise biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans le développement de thérapies à base de cannabis avec des systèmes innovants d’administration de médicaments. Jusqu’à présent, deux candidats ont été présentés : CTI-085 est une formulation topique pour le traitement du glaucome; et CT1-091 pour la douleur et le gonflement de l’articulation arthritique. . L’objectif principal de ce projet est la formulation, la conception et le développement. Une caractérisation biophysique approfondie et une analyse des données seront effectuées dans le but d’optimiser le processus de fabrication ainsi que le système de livraison. Le travail proposé servira de base solide pour de futures études cliniques sur de nouveaux traitements à base de cannabinoïdes développés chez InMed Pharmaceuticals.

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Superviseur du corps professoral :

Vikramaditya Yadav

Étudiant :

Maryam Kabiri

Partenaire :

InMed Pharmaceuticals Inc.

Discipline :

Génie - chimique / biologique

Secteur :

Sciences de la vie

Université :

Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Accélération

Analyse et optimisation d’une nouvelle technologie de capture directe de l’air

Carbon Engineering (CE) développe une technologie pour absorber le CO2 par capture directe de l’air (DAC) afin de réduire les GES et de lutter contre les changements climatiques. CE construit une usine de démonstration et prévoit de construire une première centrale commerciale, qui vendra du CO2 pour la production de carburants à faible émission de carbone. Ce projet vise à évaluer l’intégration des composants individuels du procédé par analyse et
interprétation des données obtenues de l’usine de démonstration du DAC. Un accent particulier est mis sur le procédé de « calcium granulisé » de l’EC, un procédé intégré à l’usine, puisque sa performance est connue pour impacter l’ensemble du système. De plus, des tests à l’échelle du laboratoire et la modélisation seront utilisés pour accompagner les opérations pilotes afin d’isoler et d’étudier les effets clés ou indicateurs identifiés comme importants pour les efforts d’expansion et d’optimisation.

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Superviseur du corps professoral :

Walter Merida

Étudiant :

Luisa Burhenne

Partenaire :

Génie carbone

Discipline :

Génie - mécanique

Secteur :

Industrie environnementale

Université :

Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Accélération

Le processus d’intégration de la durabilité à travers une organisation mondiale

Ce projet explorera comment les organisations ayant des opérations mondiales mettent en œuvre des initiatives de changement pour une plus grande durabilité environnementale et sociale au fil du temps. Plus précisément, nous nous intéressons à la manière dont les employés de divers sites mondiaux comprennent ces changements et mettent en œuvre des initiatives, ainsi que s’il existe différents modes de compréhension et de mise en œuvre parmi les filiales mondiales de l’entreprise. Une fois terminée, nous nous attendons à ce que cette recherche mieux outille les entreprises qui poursuivent des changements majeurs en matière de durabilité et d’enjeux connexes, en identifiant des sources potentielles de résistance ou d’interprétations divergentes ainsi que des stratégies pour les surmonter.

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Superviseur du corps professoral :

Confidentiel

Étudiant :

Confidentiel

Partenaire :

Celestica

Discipline :

Entreprises

Secteur :

Université :

Université Simon Fraser

Programme :

Accélération

Technologies intégrées de récolte pour améliorer la récupération et la qualité des baies

L’objectif global de l’initiative proposée est de développer un système de récolte nouveau, automatisé et intégré qui identifiera les causes profondes de l’augmentation des pertes; Augmentez l’efficacité de la cueillette des baies et la qualité du produit. L’augmentation des pertes de récolte de bleuets sauvages pendant la récolte a poussé les producteurs et transformateurs de l’industrie à se fixer un objectif : augmenter les rendements récoltables des bleuets sauvages de 33% afin de justifier une augmentation constante du coût des agrochimiques. Actuellement, il y a des pertes de rendement de fruits de 15 à 25% lors de la récolte avec la moissonneuse commerciale de bleuets existante. Une quantité massive de données recueillies au cours des 5 dernières années sera interprétée, recueillie, organisée et analysée pour identifier les facteurs responsables des pertes de fruits lors de la récolte mécanique. Une interface conviviale sera développée en tenant compte des variations spatiales des paramètres des plantes, des caractéristiques des cultures et des fruits, du rendement, de la topographie, des conditions environnementales et des aspects mécaniques, en utilisant la modélisation mathématique et la programmation C++. Le développement d’interfaces pour la récolte mécanique des bleuets aidera les agriculteurs à choisir les paramètres opérationnels de la moissonneuse afin d’améliorer l’efficacité de la cueillette des baies. Une meilleure efficacité de la récolte peut réduire les pertes de fruits et contribuer chaque année à l’économie provinciale ainsi qu’à celle fédérale.

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Superviseur du corps professoral :

Qamar Zaman

Étudiant :

Aitazaz Farooque

Partenaire :

Doug Bragg Enterprises Ltd.

Discipline :

Génie

Secteur :

Agriculture

Université :

Université Dalhousie

Programme :

Accélération