Le 25 juillet 2008
Le financement d’une recherche de calibre mondial s’insère dans le plan de l’Ontario visant l’édification d’une économie de l’innovation.
Les universités, collèges, hôpitaux et instituts de recherche de l’Ontario jouent un rôle vital dans le plan gouvernemental en cinq volets destiné à veiller à ce que l’Ontario reste à la fine pointe de l’économie mondiale axée sur le savoir, en appuyant la recherche avant-gardiste et en formant des chercheurs et chercheuses de calibre mondial.
Dans toute la province, cet investissement engendrera des possibilités de recherche de pointe pour jusqu’à 225 étudiants et étudiantes diplômés et chercheurs et chercheuses au niveau postdoctoral et il mettra à contribution chaque année, jusqu’à 6 700 étudiantes et étudiants d’écoles secondaires, en leur donnant un aperçu maison de la vraie recherche et en les incitant à envisager une carrière en science et en technologie.
Le programme de BNC est un élément capital du programme d’innovation de l’Ontario. S’appuyant sur près de trois milliards de dollars de dépenses sur huit ans, le programme d’innovation de l’Ontario édifie l’économie de l’innovation de l’Ontario sur les atouts du milieu créateur, de la population active hautement qualifiée, du système d’éducation de calibre mondial et du milieu de la recherche de renom international de notre province.
M. Daniel Ansari
Découverte des raisons sous-jacentes aux difficultés
d'apprentissage des mathématiques
Les compétences de base en mathématiques sont importantes pour réussir dans la vie de tous les jours. Les études indiquent régulièrement de faibles niveaux de compétence en mathématiques auprès des enfants provenant de nombreux pays industrialisés. Pourtant, la recherche scientifique sur les causes des difficultés éprouvées par les enfants en mathématiques est nettement en retard par rapport aux études axées sur le fondement psychologique et neurologique des difficultés d'apprentissage de la lecture. M. Daniel Ansari et son équipe de recherche commenceront à combler cette lacune, en étudiant comment les enfants acquièrent des difficultés d'apprentissage en mathématiques et de quelle manière elles sont liées aux problèmes de lecture. Les résultats de cette recherche auront des retombées dans la conception et la mise en place d'outils d'intervention destinés aux enfants atteints de troubles du développement dans l'apprentissage des mathématiques.
Mme Pauline Barmby
Histoires d'étoiles et de galaxies
Les étoiles produisent la plus grande part de l'énergie émise par les galaxies, ainsi que des matériaux nécessaires à la formation des planètes et de la vie. Mais, quel est le processus de formation des étoiles? Pourquoi, dans certaines galaxies, de nouvelles étoiles continuent d'apparaître alors que ce processus est interrompu dans d'autres galaxies? Cette recherche vise à établir l'histoire de la formation des étoiles dans trois galaxies voisines. Mme Pauline Barmby et son équipe de recherche prendront des mesures des conditions physiques qui contribuent à la formation des étoiles. Ces données seront ensuite comparées avec les inférences faites à partir de groupes d'étoiles sur la façon et le lieu où elles se sont formées par le passé. Le regroupement de ces données permettra de concevoir « l'histoire de la formation des étoiles » dans le cas des galaxies typiques de l'univers.
M. Colin Denniston
Utilisation de modèles informatiques pour concevoir
des matériaux utilisés par les concepteurs
La création de matériaux pour les concepteurs, matériaux fabriqués dans le but de leur attribuer certaines propriétés, est un domaine où la recherche est active dans le monde tant industriel qu'universitaire. Les techniques de simulation sont très limitées quant à leur capacité de traiter la complexité des matériaux utilisés par les concepteurs. L'équipe de chercheurs élaborera des algorithmes informatiques qui saisissent la dynamique moléculaire du mouvement des particules et la dynamique des fluides pour révéler les procédés physiques nécessaires à l'autoassemblage de divers matériaux hybrides. Ce travail jettera les bases du développement, en Ontario, de divers matériaux et procédés destinés aux concepteurs
Mme Savita Dhanvantari
Imagerie dans la thérapie du diabète
Le diabète est une maladie chronique causée par des dommages au pancréas qui entraînent des complications comme des troubles cardiaques et des amputations. L’équipe de recherche de Mme Dhanvantari élaborera des techniques novatrices permettant de détecter les lésions au pancréas pouvant entraîner un état prédiabétique. À cet effet, elle se servira de technologies d'imagerie médicale comme la tomographie par émission de positons et la résonance magnétique. Cette recherche conduira à la détection des changements qui s'opèrent dans les cellules pancréatiques avant l'apparition du diabète. Ces découvertes mèneront à l'élaboration de thérapies qui pourraient retarder ou même prévenir cette maladie, ce qui améliorerait ainsi la qualité de vie des Ontariennes et Ontariens qui risquent de devenir diabétiques.
Mme Elizabeth R. Gillies
Nouveaux matériaux et meilleur système de libération
des médicaments par le biais de la chimie appliquée
Soucieuse d'améliorer l'efficacité des médicaments actuels
et de créer de nouveaux médicaments, Mme Gillies et son équipe
de recherche appliquent la chimie organique et la chimie des polymères à l'élaboration
de nouveaux matériaux dotés de fonctions biologiques spécialement
définies. Des vésicules de polymère, qui sont en réalité de
petits « sacs » de médicaments, seront synthétisées
et leur surface sera modifiée. Ainsi, ils pourront attaquer, de manière
sélective, les sites de maladies, notamment les tumeurs grâce à des
médicaments encapsulés. De plus, les chercheurs et chercheuses
mettront au point des polymères qui se dégraderont par étapes
pour permettre la libération régulée du médicament
logé dans les vésicules. Le problème de la résistance
aux antibiotiques est aussi réglé par la synthèse de
nouvelles macromolécules.
M. Martin Houde
Amélioration des outils permettant d'étudier
les étoiles
Quel est le processus de formation des galaxies? Quel est le processus de formation des planètes? L’équipe de recherche de M. Martin Houde propose d'examiner la formation, en étudiant les nuages moléculaires et les agrégats de poussière et de gaz, parce qu'ils constituent non seulement le lieu de naissance des étoiles, mais aussi l'un des principaux éléments de notre galaxie. Cette recherche porte essentiellement sur un des agents connus qui habitent ces structures et participent au processus de formation des étoiles soit : le champ magnétique interstellaire. Cette recherche pourrait aboutir à la création de nouveaux instruments qui fourniraient une mine de renseignements et amélioreraient sensiblement notre compréhension du processus de formation des étoiles.
M. Mikko Karttunen
Utilisation de l'informatique dans la compréhension
de la biologie moléculaire
M. Mikko Karttunen utilise des simulations par ordinateur à la
fine pointe de la technologie afin d'étudier les sucres, les systèmes
récepteur-ligand, les principaux mécanismes de verrouillage
dans la nature et le transport de l'acide désoxyribonucléique
(ADN). Ces éléments sont essentiels au fonctionnement des cellules, à la
mise au point de médicaments, à l'exactitude des séquençages
d'ADN et aux nanocapteurs. L'Ontario pourra bénéficier des
résultats de ces recherches, car ils pourraient avoir d'importantes
retombées dans la compréhension de certaines maladies comme
l'Alzheimer et le Parkinson, dans la création de médicaments
et la nanoingénierie.
M. François Lagugné-Labarthet
Imagerie pour la connaissance des nanomatériaux
M. François Lagugné-Labarthet et son équipe rechercheront
ce qui caractérise les nanomatériaux, en utilisant des techniques
de microscopie optique. Ces techniques fourniront bien plus de détails
que ceux provenant des technologies d'imagerie classiques et elles permettront
aux chercheurs et chercheuses de créer des liens entre les propriétés
moléculaires d’un matériau, la structure, la taille,
la composition et les fonctions de ce dernier. Cette recherche permettra à l'Ontario
d'être à l'avant-garde dans le domaine de la nanotechnologie
et de l'appliquer au développement de l'économie de l'Ontario.
M. Hong Ling
Réplication et compréhension du cancer
Nos gènes contiennent de l'acide désoxyribonucléique (ADN) qui sert à coder l'information sur la croissance, le développement et les fonctions biologiques des êtres humains. L'ADN encode aussi les molécules responsables des fonctions quotidiennes de notre organisme, comme la vue, la contraction musculaire ou la digestion. L'exposition aux rayons ultraviolets ou aux polluants peut endommager l'ADN, ce qui peut engendrer un mauvais développement ou des maladies, comme le cancer. M. Ling et son équipe de recherche se proposent d'examiner les structures et les fonctions des protéines qui peuvent corriger les lésions de l'ADN et lui permettre de fonctionner normalement. Cette recherche permettra de comprendre le cancer causé par la pollution et mènera à la mise au point de nouveaux médicaments pour guérir cette maladie.
Mme Silvia Mittler
Un laboratoire sur une puce : détection rapide
des matières dangereuses
La détection rapide et fiable des matières dangereuses en très
faibles concentrations devient de plus en plus importante dans notre société moderne.
Les délais créés par l'envoi des échantillons
biologiques ou environnementaux aux laboratoires et l'attente des résultats
signifie souvent que l'on perd un temps précieux qui aurait pu être
utilisé pour atténuer les effets produits par la matière
dangereuse ou pour mettre en place des contre-mesures. Mme Silvia Mittler
et son équipe de recherche tentent de mettre au point un laboratoire
d'analyse « tout-optique » sur une puce, solution miniature
fiable et peu onéreuse qui permettrait de remédier à ce
problème. Ce système, facile à transporter, utilise
une « pellicule » de lumière pour analyser de
petits échantillons en une minute et, ainsi, transmettre rapidement
des renseignements aux décideurs en matière de sécurité publique.
Voir aussi: