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Cette approche permet une meilleure précision de stimulation, donc une meilleure observation du rôle des neurones dans des grands réseaux biologiques. Ces systèmes révolutionnaires permettent d’étudier le cerveau de petits animaux en mouvement libre, ce qui est pratiquement impossible à faire avec des systèmes connectés par des fils. Ces systèmes permettront un jour de recréer artificiellement des connexions endommagées dans le cerveau en appliquant une rétroaction en boucle fermée entre la stimulation et les signaux enregistrés. Par ailleurs, www.physiobalance.ca l’approche en boucle fermée permettrait à court terme de faire la lumière sur plusieurs maladies du cerveau et éventuellement de développer de meilleurs traitements.
Les techniques d’investigation, de diagnostic et de suivi de la douleur chronique souffrent d’un manque cruel de progrès. Alors que les technologies pour sonder le cerveau connaissent un progrès fulgurant depuis l’avènement de l’optogénétique, les techniques pour sonder la moelle épinière demeurent rudimentaires. En effet, Https://www.Physiobalance.ca/services/physiotherapie/muscle-spasms les technologies adaptées au cerveau ne fonctionnent pas pour l’étude de la moelle épinière étant donné sa mobilité et sa taille. De plus, l’implantation d’électrodes ou de fibres optiques directement dans la moelle produit des effets néfastes pour l’animal (paralysie, hypo/hypersensibilité). Récemment, il a été démontré par notre laboratoire qu’une fibre optique pouvait être implantée dans l’espace épidural pour stimuler ou inhiber les neurones de la moelle avec la lumière. De plus, le Centre d’optique, photonique et laser de l’Université Laval est une sommité mondiale dans la production de fibres optiques de tous genre pouvant accomplir des fonctions diverses.
Selon certaines recherches, le système immunitaire est étroitement lié au sommeil, oto le manque de sommeil nous rend vulnérable à la maladie et qu’inversement, le fait d’être malade nous incite à dormir. Les pathogènes invasifs — comme les virus, les bactéries, ou les espèces fongiques — transportent des marqueurs qui activent le système immunitaire et déclenchent une myriade de messagers chimiques qui vont renforcer le besoin de dormir, augmenter la fatigue, et faire diminuer la qualité du sommeil. Il s’agit de concevoir un instrument permettant de mesurer la lumière disponible pour les organismes vivants en fonction de la profondeur et de la saison dans les lacs nordiques canadiens. L’instrument proposé fera la collection de la lumière à l’aide de plusieurs fibres optiques à large cœur. En plus de la détection de luminosité sous-marine, il est prévu de faire l’analyse spectrale du signal.
Cependant, l’axicon est difficile à fabriquer et possède généralement des défauts sur la pointe du cône, dégradant ainsi la qualité de la composante. L’augmentation dramatique du nombre de personnes touchées par des désordres métaboliques, en grande partie associés à l’obésité, a entrainé le développement de différentes stratégies afin d’induire une perte de poids. Bien que les effets bénéfiques d’une perte de poids soient indéniables, un élément parfois oublié est le destin des molécules liposolubles qui se sont accumulées au cours des années dans le tissu adipeux, tels que les polluants organiques persistants . Ces polluants sont présents partout dans l’environnement et les humains y sont tous exposés de façon quotidienne, mais la principale voie d’absorption est l’alimentation. Comme ceux-ci s’accumulent dans le tissu adipeux, les sources de contamination les plus importantes sont celles d’origine animale, surtout les poissons gras, tels que le saumon.
La spectroscopie EIS permettra de mesurer le taux de croissance et d’identifier les microorganismes in situ. Plusieurs capteurs permettant de mesurer les paramètres des sols et de l’atmosphère seront également incorporés dans l’EcoChip 2, dont un capteur de phosphate et de méthane. L’EcoChip 2 sera testé à l’Université Laval et validé lors d’expéditions dans le Grand Nord par l’entremise du programme Sentinelle Nord. Mon projet de doctorat consistera à réaliser de nouvelles stratégies de traitement de données innovantes et des algorithmes d’intelligence artificielle très performants afin de fermer la boucle à l’aide des données enregistrées directement par un dispositif et de la stimulation optogénétique. Le but est d’intégrer des algorithmes intelligents qui permettront d’activer la stimulation optogénétique en temps réel, en fonction de l’information reçue sur les nombreux canaux d’enregistrement d’un capteur.