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Chaire UQTR Jr sur les adaptations neuromusculaires à la douleur,
Département des sciences de l'activité physique |
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Industrie 4.0/Intelligence Artificielle/PME/Agilité et système reconfigurable/Cellules Dynamiques Gestion des Actifs/Intelligent Asset management Gestion de cycle de vie de produit Système Complexe/Résilience Production à valeur ajoutée (PVA)/Toyota production system Systéme de production flexible/Flexible manufacturing system/ Cartographie de chaine de valeur/Value Stream Mapping Fiabilité et Maintenance des systémes complexes/System Reliability/Résilience DOE & Amélioration continue. |
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Chaire Unesco intervention sur ressources naturelles en Afrique,
Département de gestion des ressources humaines |
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Chaire Hydro-Québec sur gestion transactionnelle,
École d'ingénierie, Département de génie électrique et génie informatique |
- Système de production décentralisée - Intégration des systèmes de production, de stockage et de génération d'énergie électrique - Gestion locale intelligente de la demande résidentielle - Impact de l'intégration les véhicules électriques et hybrides au réseau électrique. - Énergie renouvelable et hydrogène - Instrumentations |
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soins, voilence, prévention, santé mentale, relation d'aide |
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Domaine d'expertise
Champ d'intérêt
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Calculs haute précision de structures électroniques Le calcul ab initio (à partir de principes premiers) consiste en la simulation des atomes et des électrons qui composent un matériau, et la résolution des équations de la mécanique quantique pour en prédire toutes les propriétés physiques. Ces calculs se basent sur la théorie de la fonctionnelle de densité (DFT), qui permet de calculer l’énergie d’un système dans son état fondamental ainsi que la fonction d’onde des électrons. Nous utilisons la DFT pour prédire des paramètres structurels d’une molécule ou d’un matériau, ainsi que l’énergie associée à une réaction chimique ou à la formation d’un matériau. D’autres techniques plus avancées permettent de mieux décrire les niveaux énergétiques des électrons ou la réponse d’un matériau à une perturbation externe. Par exemple, la méthode GW permet de prédire l’énergie nécessaire pour ajouter ou retirer un électron d’un système, et la méthode BSE permet de calculer les propriétés optiques des matériaux. Matériaux énergétiques pour un futur durable Mon équipe de recherche développe des matériaux innovants pour soutenir les technologies à l’hydrogène. Ceci inclut les catalyseurs moléculaires ou solides pour la production et la conversion énergétique de l’hydrogène, les hydrures métalliques pour le stockage de l’hydrogène, les matériaux d’électrode pour les batteries et les supercondensateurs, et les électrolytes solides pour les batteries. Couplage électron-phonon Les phonons décrivent les modes de vibrations des atomes dans un solide. Lorsque les électrons se déplacent dans un solide, ils subissent des collisions avec les phonons et ce processus est au coeur de multiples phénomènes, tel que la résistivité électrique, la supraconductivité, et le changement des propriétés optiques en fonction de la température. Nous étudions ces phénomènes par calcul ab initio à l’aide de la théorie de la fonctionnelle de densité perturbative (DFPT). |
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pratique sage-femme, périnatalité, pédagogie des sciences de la santé. |
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CPPC - Biologie médicale,
Département de biologie médicale |
Chaire de recherche du Canada en gynéco-oncologie moléculaire; Régulation cellulaire et moléculaire de la mort cellulaire; Survie des cellules; Cancers du sein, de l'utérus et de l'ovaire; Thérapie génique; Chimiothérapie; Physiologie de la reproduction; Implantation embryonnaire; Grossesse et menstruations; Infertilité. |
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Mes recherches portent sur l’un des plus grands défis en cancérologie : comprendre pourquoi certains traitements cessent de fonctionner et comment nous pouvons empêcher ce phénomène. Le cancer évolue constamment. Au fil du temps, il s’adapte aux traitements et développe de nouvelles stratégies pour survivre. En étudiant ces changements à l’aide d’outils biologiques et informatiques de pointe, je cherche à mettre en lumière les vulnérabilités cachées des cellules cancéreuses et à identifier de nouvelles possibilités thérapeutiques. Mes travaux, publiés dans des revues scientifiques de premier plan, ont permis de révéler des stratégies prometteuses pour cibler les cancers résistants aux traitements conventionnels. Grâce au soutien d’organismes subventionnaires tels que la Société de recherche sur le cancer, le FRQS et le CRSNG, je contribue à faire avancer une vision où les traitements contre le cancer sont non seulement plus précis, mais aussi mieux préparés à devancer l’évolution de la maladie. En définitive, mon objectif est de contribuer au développement de thérapies offrant des bénéfices plus durables aux patients et de transformer les cancers résistants aux traitements en maladies plus prévisibles et mieux contrôlées. ------------------------------ My research focuses on one of the greatest challenges in cancer care: why treatments sometimes stop working and how we can prevent that from happening. Cancer evolves over time, adapting to therapies and finding new ways to survive. By studying these changes using cutting-edge biological and computational tools, I seek to uncover the hidden vulnerabilities of cancer cells and identify new opportunities for treatment. My discoveries, published in leading scientific journals, have highlighted promising strategies for targeting cancers that resist conventional therapies. Supported by competitive funding from the Cancer Research Society, FRQS, and NSERC, I am working toward a future where cancer treatments are not only more precise but also better equipped to stay one step ahead of the disease. Ultimately, my goal is to help develop therapies that provide longer-lasting benefits for patients and turn treatment-resistant cancers into manageable conditions. |
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Membre régulier CIRRELT, FORAC, I2E3, RQEI, RQM-PLAINE, RRECQ, SDG Innovation
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Groupe de recherche Motivation Mieux-être,
Département de gestion des ressources humaines |
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Développement de matériaux innovants pour la production de carburant alternatifs, la valorisation de ressources renouvelables Méthodes de synthèse alternatives (p.e. micro-onde, mécanochimie, photochimie) Photosynthèse artificielle Décarbonation Éléments critiques et stratégiques Pratiques de laboratoire durables |
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Development Finance
Financial Intermediation
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Vulgarisation des finances personnelles Finances comportementales et biais cognitifs Politiques fiscales et finances publiques Pédagogie active Ressources éducatives libres |
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Formation initiale et continue à l'enseignement Formation pratique/stage en milieu de pratique Accompagnement et formation en milieu de pratique (mentorat, coaching…) Formation des formateurs et andragogie Analyse des référentiels de compétences Analyse des pratiques d’enseignement (dont l’observation outillée) Pratique réflexive Développement professionnel Démarches d’enseignement-apprentissage Gestion de classe et gestion des apprentissages |
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CPCS - Ingénierie,
Département de génie industriel |
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CPPC - Philosophie,
Département de philosophie et des arts |
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CR en orchestration cognitive pr un continuum intell. de l'info.,
Département de génie électrique et génie informatique |
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Description morphosyntaxique du français Français du Québec Français et nouveaux modes de communication Temps, mode et aspect Grammaire moderne Histoire de la grammaire au Québec Langues en contact |