Ottman Tertuliano
La nomination
Membre du programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 2026-2028
Être humain multiéchelle CIFAR-MacMillan
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À Propos
Ottman Tertuliano étudie comment les structures hiérarchiques vivantes, des tissus minéralisés aux réseaux cellulaires, perçoivent les forces mécaniques, y résistent et s’y adaptent. Cette association entre structure et sensation permet aux os de se renforcer grâce à l’exercice physique et c’est ce qui défaillit dans des maladies comme l’ostéoporose. À l’aide d’outils conçus à l’interne, notamment la nanomécanique par rayons X synchrotron in situ et des plateformes nanométriques imprimées en 3D, le laboratoire de Tertuliano étudie les mécanismes physiques de l’adaptation mécanique aux échelles de longueur et de temps où ils se produisent réellement. L’objectif de l’équipe est de comprendre les principes physiques qui sous-tendent cette adaptation, et ce qui ne fonctionne pas lorsqu’elle échoue.
Prix
- Bourse de démarrage de recherche Haythornthwaite, ASME Applied Mechanics Division, 2023
- Bourse d’excellence postdoctorale Stephen Timoshenko, Université Stanford, 2018
- Prix d’études supérieures Arthur Nowick, Materials Research Society, 2018
- Prix d’études supérieures GOLD, Materials Research Society, 2018
Publications Pertinentes
- Capaldi, L., Ford, J., Rai, R., Chen, W., Stach, E. et Tertuliano, O. A. (2025). Microscale fatigue toughening in ductile lamellar alloys. PNAS.
- Chen, K., Bolanos-Campos, A., Lozano Perez, M., Wang, T., Berlew, E., Tao, R., Mathijssen, A., Boerckel, J. et Tertuliano, O. A. (2025). Biphasic mechanical 30 loading disrupts cytoskeletal symmetry in 3D architected scaffolds. Biophysical Journal.
- Tertuliano, O. A. et Greer, J. R. (2016). The nanocomposite nature of bone drives its strength and damage resistance. Nature Materials, 15, 1195–1202.