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PDF Daave - Études Supérieures

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Academic year: 2023

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DAAVE – ÉTUDES SUPÉRIEURES

GÉNIE BIOMÉDICAL

Cours suggérés par domaine pour les étudiants en double diplôme lors de leur trimestre d’arrivée

Année académique 2016-2017

Les étudiants en provenance des grandes Écoles d’ingénieurs européennes qui désirent intégrer les études de maîtrise à Polytechnique Montréal dans le cadre d’une entente de partenariat entre Polytechnique et leur établissement d’attache doivent réaliser à leur arrivée (à l’automne) un trimestre qui comprendra la réalisation d’un minimum de 12 crédits de cours. Ce trimestre de cours se veut une introduction aux études de maîtrise qui débuteront au trimestre suivant (à l’hiver).

À Polytechnique Montréal, la maîtrise en génie biomédical couvre 4 principaux domaines, tel qu’indiqué ci-dessous.

Or, il arrive parfois que les étudiants soient intéressés dans un domaine dont certaines connaissances n’ont pas été couvertes dans la formation reçue à leur institution d’attache. Dans ce contexte, le choix de cours pour le trimestre d’arrivée est important, car il pourrait permettre à l’étudiant de compléter sa formation de base dans le domaine où il anticipe intégrer les études de maîtrise et ainsi augmenter ses chances de succès.

NOTE : Pour tous les étudiants, nous leur suggérons de prendre un crédit de cours d’études supérieures en surplus qui est le cours obligatoire pour tous les étudiants aux études supérieures en génie biomédical. Celui-ci pourra être reconnu dans votre programme de maîtrise, si vous obtenez une note minimale de B. Ce cours de 1 crédit est le GBM6125 «Bases du génie biomédical» qui est offert au trimestre d’automne seulement.

Nous suggérons donc aux étudiants de puiser dans la liste de cours ci-dessous qui couvrent des notions importantes dans chaque domaine afin d’optimiser leur choix de cours pour le trimestre d’arrivée.

Biomécanique

Sigle Titre du cours Nb de crédits Cycle

GBM2201 Mécanique des milieux continus 3 Formation en ing.

GBM3510

(GBM8570) Biomatériaux 3 Formation en ing.

MEC3400

(MEC8470) Éléments finis en mécanique du solide 3 Formation en ing.

PHS1101 Mécanique pour ingénieur 3 Formation en ing.

Biophotonique et nanotechnologie biomédicale

Sigle Titre du cours Nb de crédits Cycle

GBM1610 Biochimie pour ingénieur 3 Formation en ing.

GBM3810

(GBM8871) Biomicrosystèmes 3 Formation en ing.

GBM8802 Biophotonique 3 Cycles supérieurs

PHS8310 Microfabrication 3 Cycles supérieurs

Génie tissulaire et biomatériaux

Sigle Titre du cours Nb de crédits Cycle

GBM1610 Biochimie pour ingénieur 3 Formation en ing.

GBM2620 Thermodynamique statistique biomoléculaire 3 Formation en ing.

GBM3510

(GBM8570) Biomatériaux 3 Formation en ing.

GBM3620

(GBM8670) Immunité et interactions biomoléculaires 3 Formation en ing.

Responsable de la mise à jour : secrétaire de direction DAAVE – Études supérieures 1 Février 2016

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Instrumentation et imagerie biomédicale

Sigle Titre du cours Nb de crédits Cycle

GBM2330 Instrumentation et mesure biomédicales 3 Formation en ing.

GBM3720

(GBM8770) Traitement numérique d’images médicales 3 Formation en ing.

GBM3810

(GBM8871) Biomicrosystèmes 3 Formation en ing.

INF1005C Programmation procédurale 3 Formation en ing.

Professeurs par domaine Biomécanique

Carl-Éric AUBIN

[email protected]

Modélisation biomécanique. Génie chirurgical. Biomécanique des traitements orthopédiques (corsets, instrumentations rachidiennes).

Réadaptation, CAO et design (systèmes mécaniques).

Delphine PÉRIÉ-CURNIER [email protected]

Techniques d'imagerie médicale permettant la caractérisation du comportement mécano-biologique des tissus vivants.

Mécanobiologie musculosquellettique. Modélisation et calcul numérique. Caractérisation tissulaire.

Maxime RAISON

[email protected]

Biomécanique du mouvement. Modélisation multicorps. Dynamique des systèmes complexes. Technologie biomédicale. Mécatronique.

Réadaptation pédiatrique. Chirurgie orthopédique. Physiologie musculaire et articulaire

Aboulfazl SHIRAZI-ADL [email protected]

Analyse des structures. Méthode des éléments finis. Biomécanique.

Matériaux biomédicaux Isabelle VILLEMURE

[email protected]

Mécanique expérimentale tissulaire et cellulaire.

Mécanotransduction. Conception d'implants minimalement invasifs.

Régulation mécanique de la croissance osseuse. Plaque de croissance. Modélisation biomécanique.

L’Hocine YAHIA

[email protected]

Nanomatériaux en médecine. Biocompatibilité à l'échelle nanométrique. Nanodispositifs médicaux. Thérapie cellulaire (diabète). Infections nosocomiales. Modélisation du vivant.

Biothermodynamique. Biomécanique de l'évolution. Design bio- inspiré.

Biophotonique et nanotechnologie biomédicale Caroline BOUDOUX

[email protected]

Endoscopie confocale. Microscopie confocale. Laser. Biophotonique.

Thomas GERVAIS

[email protected]

Laboratoires biomédicaux sur puce - applications aux cancers de l'ovaire et de la prostate. Microfluidique et nanofluidique.

Phènomènes d'échanges dans les microsystèmes. Mécanique des fluides à faibles nombres de Reynolds.

Frédéric LEBLOND

[email protected]

Biophotonique. Méthodes de chirurgie guidée par imagerie optique.

Tomographie optique diffuse. Imagerie médicale. Modèles de propagation de la lumière dans les tissus biologiques. Méthodes de résolution de problèmes inverses.

Michel MEUNIER

[email protected]

Procédés de matériaux par laser pour la nanotechnologie et le biomédical. Nouveaux nanomatériaux et dispositifs

bioplasmoniques. Ingénierie femtoseconde. Nanotechnologie biomédicale. Nanobiocapteurs plasmoniques. Nanochirurgie par laser.

Michael WERTHEIMER

[email protected]

Plasmas «froids», surtout appliqués au domaine des matériaux (modification de surfaces, croissance de couches minces par PECVD («plasma-enhanced chemical vapour deposition»). Applications biomédicales : couches minces plasma-polymères pour la culture de cellules et le génie tissulaire.

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Génie tissulaire et biomatériaux Abdellah AJJI

[email protected]

Structures à base de fibres ou nanofibres (par électrofilage) pour des applications biomédicales: régénération tissulaire, vasculaire et nerveuse. Développement de films ou de fibres poreuses pour diverses applications.

Michael BUSCHMANN

[email protected]

Poroélasticité. Cartilage. Viscoélasticité. Biomécanique tissulaire.

Effets des forces mécaniques sur des cellules. Ingénierie tissulaire.

Arthrite. Réparation du cartilage.

Gregory DE CRESCENZO

[email protected]

Interactions macromoléculaires. Cinétique et thermodynamique des interactions entre biomolécules. Relation cinétique-fonction.

Modification de surface des biomatériaux. Biocapteurs SPR.

Microcalorimétrie. Ultracentrifugation analytique. Génie tissulaire.

Médecine régénératrice. Thérapie génique Caroline HOEMANN

[email protected]

Stabilisation de caillots sanguins grâce au chitosane et sur son rôle dans la stimulation de la régénération du cartilage articulaire.

Marquage fluorescent pour identifier les motifs moléculaires du chitosane stimulant des réponses inflammatoires aigües et angiogéniques dans des modèles in vitro et in vivo.

Mario JOLICOEUR

[email protected]

Outils de génie métabolique pour la production d'agents

thérapeutiques de haute qualité et la caractérisation et la sélection de lignées cellulaires. Modèles mathématiques pour l'étude de la régulation du métabolisme cellulaire. Équipements de culture aseptique pour divers microorganismes, cellules et tissus.

Instrumentation et imagerie biomédicale Farida CHERIET

[email protected]

Vision artificielle. Imagerie médicale. Modélisation surfacique de structures anatomiques. Fusion d'images multimodales. Estimation de mouvement 3D. Techniques d'apprentissage.

Julien COHEN-ADAD

[email protected]

Méthodes de pointe en Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) pour évaluer la structure et la fonction du cerveau et de la moelle épinière. Construction d'antennes, traitement d'image (correction de mouvement, segmentation, recalage multimodal).

Yves GOUSSARD

[email protected]

Traitement d'images (segmentation, restauration, reconstruction.

Problèmes inverses 3D. Optimisation. Problèmes non linéaires.

Problèmes à grande échelle. Reconstruction 2D et 3D. Estimation.

Traitement de signal. Analyse de donnée. Tomographie.

Samuel KADOURY

[email protected]

Imagerie médicale dans les domaines neuronaux, cardiovasculaires, orthopédiques et en oncologie interventionnelle. Recalage d'images, segmentation, conception d'atlas d'organes, modélisation statistique de formes, classification. Traitement minimalement invasif, études cliniques.

Frédéric LESAGE

[email protected]

Nouvelles méthodes d'imagerie pour des problématiques neuronales chez les humains (imagerie optique diffuse du cerveau lors de tâches cognitives et étude du métabolisme neuronal) et chez les petits animaux (étude de maladies neuro-dégénératives à l'aide de transgéniques et sondes moléculaires fluorescentes).

Sylvain MARTEL

[email protected]

Micro et nanosystèmes. Nanorobotique. Conception de plateformes d'interventions médicales.

Réjean PLAMONDON

[email protected]

Modélisation du mouvement humain et de la perception, réseaux neuronaux et algorithmes génétiques, processeurs spécialisés pour la reconnaissance de formes, intelligence artificielle: représentation des connaissances.

Mohamad SAWAN

[email protected]

Traitement numérique et analogique de signaux et d'images.

Appareillage biomédical (capteurs et micro stimulateurs implantables, systèmes à ultrasons, dispositifs optiques).

Nikola STIKOV

[email protected]

Imagerie par résonance magnétique quantitative, normalisation et précision des données IRM, modélisation biophysique, imagerie de la microstructure et les applications cliniques, développement et validation de nouveaux biomarqueurs.

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Referencias

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