Le domaine de la mécanobiologie repose énormément sur notre capacité à documenter et identifier les propriétés mécaniquesdes tissus et leurs impacts sur la biologie sous-jacente, tant lors du développement que lors de l’évolution des pathologies, et plus particulièrement des cancers. Grâce aux avancés du génie biomédical, incluant le génie tissulaire et cellulaire et les biomatériaux, ces informationsouvre la porte à de nouveaux modèles in vitro reproduisant plus fidèlement l’ensemble des caractéristiques de différentes pathologies. Il s’agit d’un élément déterminant que le NIH reconnait comme étant une des clés pour mieux comprendre l’hétérogénéité des cancers et permettre une véritable médecine personnalisée. Nos orientations de recherche s’orientent dans ces directions :1) notamment mieux définir l’état physique des pathologies et établir de nouvelles méthodes permettant de reproduire cet environnement, 2) déterminer l’importance de ces signaux mécaniques et la capacité des cellules à les percevoir dans les mécanismes de régénération et de progression pathologique.  Pour ce faire, nous avons accès à une multitude d’approches nous permettant de contrôler l’architecture et les propriétés mécaniques de biomatrice 3D (in vitro et in vivo) et d’outils à la fine pointe de la technologiepouvant interroger le comportement cellulaire. Nous avons de plus établit les bases d’une méthode optique novatrice pour mesurer la contractilité cellulaire à la base des événement mécanosenseurs dans les cellules. Cette méthode extrêmement versatile permet de mesurer la contractilité cellulaire à même des coupes histologiques. 

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