Алексей переверзев: Алексей Переверзев, проректор МИЭТ, в интервью CNews — о том, как решить проблему с кадрами в микроэлектронике
Алексей Переверзев, проректор МИЭТ, в интервью CNews — о том, как решить проблему с кадрами в микроэлектронике
Цифровизация
|ПоделитьсяОстрый дефицит кадров является ключевым для отрасли, считает Алексей Переверзев, доктор технических наук, доцент, проректор по инновационному развитию НИУ «МИЭТ». Ситуация усугубляется еще и тем, что в стране идет конкурентная борьба за кадры со смежными отраслями — например, с ИТ. О том, как решить эту проблему, какие специалисты нужны рынку и чем здесь могут помочь вузы, эксперт рассказал в интервью CNews.
CNews: Каков сегодня актуальный запрос рынка? Специалисты с какими конкретными компетенциями необходимы?
Алексей Переверзев: Сейчас требуются специалисты по широкому спектру специальностей, задействованных на всех этапах создания и производства электронной техники.
В отрасли происходят системные изменения, локализуются и масштабируются отечественные производства, создаются новые технологические линии, что делает крайне востребованными специалистов по материалам микроэлектроники, технологов, операторов, а также конструкторов технологического оборудования. Традиционно для отечественной отрасли хорошо развиты инженерные школы проектирования ЭКБ и радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), однако и тут можно выделить существенные пробелы. Например, в РФ практически не ведется подготовка верификаторов цифровых сверхбольших интегральных схем (СБИС), при этом их внутренняя структура становится все сложнее, а цена ошибки — все выше.
Алексей Переверзев, проректор МИЭТ: В университете принята программа развития, ключевым треком которой являются кадровое и научно-технологическое обеспечение электронной промышленностиМировой опыт показывает, что большой востребованностью обладают продукты, созданные с учетом комплексной оптимизации на уровне используемых технологий, ЭКБ, РЭА и программного обеспечения, т. е. становятся востребованными междисциплинарные команды специалистов.
«Новые специалисты должны «гореть» своей профессией»CNews: Какова роль университетов в решении возникшей проблемы?
Алексей Переверзев: Важно, что приходящие в отрасль люди должны обладать огромным желанием развиваться в профессии, творить и созидать. Пробовать новые подходы и без страха ставить амбициозные цели, которые в массовом сознании являются недостижимыми. Новые специалисты должны «гореть» своей профессией. И важная задача университетов — не только обучать, но и разжигать этот огонь, задача государства — подпитывать его, создавая возможности для развития, а задача отраслевых компаний — не гасить этот огонь, а направлять на благие цели.
Для мотивирования обучающихся НИУ «МИЭТ» круглогодично ведет профориентационную работу со школьниками, проводит олимпиады, а также совместно с промышленными партнерами организует мероприятия, такие как «Радиофест» и хакатон SoC Design Challenge. Эти мероприятия имеют соревновательный характер и направлены на студентов старших курсов, желающих потягаться со сверстниками в полученных знаниях и умениях. При этом промышленные партнеры, помимо участия в организации мероприятий, пристально следят за участниками с позиции кадровой потребности. Например, хакатон SoC Design Challenge был организован совместно с компанией YADRO. Это первое в России мероприятие, где в режиме хакатона участниками решались задачи проектирования ЭКБ, в частности, повышения производительности процессорного ядра на основе архитектуры RISC-V.
НИУ «МИЭТ» уже достаточно продолжительное время выстраивает взаимоотношения с ведущими предприятиями отрасли как в области научных исследований, так и в области подготовки кадров. Все обучающиеся в НИУ «МИЭТ» в обязательном порядке проходят практику в отраслевых компаниях. При этом возможности выбора практики для студентов достаточно широкие: нет строгих формальных ограничений, которые вынуждали бы обучающегося заниматься делом, которое ему не нравится.
В качестве одного из последних крайне позитивных примеров работы НИУ «МИЭТ» с отраслевыми компаниями в области подготовки кадров можно обозначить взаимодействие с YADRO. В этом году совместными усилиями была разработана и запущена специальная программа магистратуры, которая содержит три направления: «RTL проектирование», «Верификация цифрового дизайна» и «Топологическое проектирование». Со стороны НИУ «МИЭТ» в разработке программы участвовали сотрудники трех подразделений, которые помогали создать кросс-дисциплинарный подход в построении курсов. Отбор на данную программу проходит при участии экспертов YADRO Microprocessors, все зачисленные получают стипендию YADRO и выполняют научно-исследовательские работы (НИР) по заказу компании под руководством сотрудников университета на базе совместной лаборатории в НИУ «МИЭТ».
Помимо адресного взаимодействия, в НИУ «МИЭТ» регулярно проводятся «Дни карьеры». Они организуются совместно с ведущими отраслевыми компаниями и направлены как на знакомство студентов с компаниями, так и на знакомство компаний со студентами. Сами дни карьеры имеют насыщенную программу: это мастер-классы для студентов о самопрезентации и ключевых аспектах прохождения собеседований, беседы с ведущими инженерами передовых компаний, розыгрыши призов и т.д.
Еще одним направлением НИУ «МИЭТ» для вовлечения кадров является стимулирование развития технологического предпринимательства. Талантливые и амбициозные студенты, желающие попробовать свои силы в создании новых продуктов в области электроники и микроэлектроники, получают со стороны университета и профильных фондов разностороннюю поддержку — как методическую, так и техническую и финансовую.
CNews: Какие ресурсы необходимы вузам для подготовки высококвалифицированных кадров, соответствующих запросу современности?
Алексей Переверзев: Мировая практика показывает, что одним из лучших способов развития технологий микроэлектроники внутри страны, а также кадрового обеспечения отрасли, является создание на базе университетов специализированных технологических центров.
В целом, необходимы непрерывно развивающаяся кооперация с промышленностью, передовая инновационная инфраструктура и гибкая система формирования образовательных программ совместно с индустриальными партнерами.
Таким образом, важно обеспечить университеты, осуществляющие кадровое и научно-технологическое сопровождение предприятий отрасли, доступом к передовому (как минимум не хуже, чем на производствах) технологическому, аналитическому, измерительному, испытательному оборудованию, средствам проектирования и прототипирования, а также предоставить возможность выполнять на базе данной инфраструктуры поисковые и прикладные работы в интересах промышленности.
CNews: Какие планы по устранению кадрового голода, в соответствии с концепцией развития российской микроэлектроники до 2030 года, есть у МИЭТа сейчас?
Алексей Переверзев: В университете принята программа развития, ключевым треком которой является кадровое и научно-технологическое обеспечение электронной промышленности. Реализация целей Стратегии развития отрасли требует подготовки значительного количества высококвалифицированных разработчиков ЭКБ и РЭА, технологов и специалистов в области создания технологического оборудования.
МИЭТ продолжит развитие заказной подготовки кадров по этим направлениям в партнерстве с отечественными предприятиями и мировыми лидерами в области ЭКБ, средств автоматизированного проектирования (САПР), технологического, измерительного и испытательного оборудования. На базе Центра коллективного проектирования будет развиваться система проектной подготовки междисциплинарных команд для дизайн-центров и конструкторских бюро, на практике осваивающих технологию сквозного проектирования конечных изделий электроники.
Важной перспективой развития проекта является создание аналога программы Europractice в части организации экспериментального производства на отечественных предприятиях. Этот сервис представляет собой организационный подход к объединению различных проектов интегральных схем на единой пластине для их производства в едином технологическом цикле. При поддержке Минпромторга и Минобрнауки уже запланирован пилотный запуск учебных проектов на технологической линии 180 нм АО «Микрон». Уверен, что этот сервис будет востребован университетами и научными организациями, а его партнерами станут многие отечественные производственные предприятия.
Также следует отметить и инфраструктурный проект по переоснащению технологического модуля НИУ «МИЭТ», на базе которого будут развиваться различные технологические услуги и сервисы центра фотошаблонов, технологических линий с широким набором опций, центра 3D-интеграции кристаллов.
Все эти планы полностью соответствуют концепции госполитики по развитию российской микроэлектроники. Будем стараться делать все от нас зависящее, чтобы реализация была полной, глубокой и своевременной.
Алексей Переверзев — Томский Тюз
Ближайшие спектакли с актером
Спектакли актера
Высшие силы
Книга всех вещей
Лесная нечисть
Как Кощей Бессмертный на Василисе женился
Гриф Стервятник, Скворец
Зверский детектив. Логово волка
Пассажир
Оркестр «Титаник»
Жених, слуга, гость на свадьбе
Укрощение строптивой
Свидетель
Не от мира сего
Новогодник
Фотограф, торговец шариками
Полина ищет па
Жевун, один из жителей страны жевунов, Емеля
Волшебник Изумрудного города
Кузьма
ЗЛАТА ЗА КУЗЬМУ
«Внеклеточное закисление повышает выживаемость остеокластов при НФ» Алексея Переверзева, Светланы В.
Комаровой и соавт.- < Предыдущий
- Далее >
Заголовок
Внеклеточное закисление повышает выживаемость остеокластов за счет независимого от NFAT и зависимого от протеинкиназы С пути
Авторы
Алексей Переверзев , Университет Западного Онтарио
Светлана В. Комарова , Университет Макгилла
Ясминка Корцок , Университет Западного Онтара io
Сузан Армстронг , Университет Западного Онтарио
Gilles B. Tremblay , Alethia Biotherapy, Montreal, QC
S. Jeffrey Dixon , Университет Западного Онтарио
Стивен М. Симс , Университет Западного Онтарио
Тип документа
Статья
Дата публикации
1-2008
Журнал
Кость
Том
42
Выпуск
1
Первая страница
150
Последняя страница
161
URL-адрес с цифровым идентификатором объекта
http://dx. doi.org/10.1016/j.bone.2007.08. 044
Реферат
Системный ацидоз оказывает вредное воздействие на скелет, а локальный ацидоз связан с разрушением костей при воспалительных и неопластических заболеваниях. Однако механизмы, с помощью которых ацидоз усиливает резорбцию кости остеокластами, плохо изучены. Нашей целью было изучить влияние кислоты на выживаемость остеокластов и участие цитозольного Ca(2+) в опосредовании этих эффектов. Остеокласты выделяли из длинных костей новорожденных крыс, а многоядерные остеокластоподобные клетки получали из клеток RAW 264.7. Концентрацию свободного Ca(2+) в цитозоле ([Ca(2+)](i)) контролировали с помощью фура-2. Выживаемость остеокластов крысы в течение 18 ч значительно повышалась за счет подкисления среды от 40+/-10% при рН 7,6 до 83+/-4% при рН 7,0. В соответствии с его влиянием на выживаемость, ацидоз подавлял апоптоз остеокластов через 6 часов. Мы исследовали возможное участие протон-чувствительного рецептора рака яичников, связанного с G-белком рецептора 1 (OGR1), в опосредовании эффектов кислоты. Индуцированное кислотой повышение [Ca(2+)](i) ингибировалось антагонистом OGR1 Cu(2+) и подавлялось в остеокластоподобных клетках, в которых транскрипты OGR1 были истощены с помощью РНК-интерференции. Эти находки подтверждают существенную роль OGR1 в индуцированной кислотой передаче сигналов Ca(2+) в остеокластах. Добавление Cu(2+) или хелатирование цитозольного Ca(2+) с помощью BAPTA устраняло способность подкисления повышать выживаемость остеокластов. Ингибирование активации NFAT проникающим в клетку пептидом 11R-VIVIT не изменяет способность кислоты способствовать выживанию; однако он подавлял увеличение выживаемости, вызванное RANKL. Напротив, ингибирование протеинкиназы С (ПКС) блокировало действие кислоты на выживаемость остеокластов. Таким образом, это исследование показывает, что внеклеточное закисление повышает выживаемость остеокластов через NFAT-независимый, PKC-зависимый путь. Увеличение выживаемости остеокластов может способствовать потере костной массы при системном и местном ацидозе.
Ссылка на полный текст
ЗАГРУЗКИ
С 23 мая 2011 г.
МОНЕТЫ
Молекулярный шаперон hsp70 взаимодействует с цитозольной петлей II-III потенциалзависимого Ca2+-канала Е-типа Cav2.3
Сравнительное исследование
. 2006;17(3-4):97-110. дои: 10.1159/000092071. Epub 2006 14 марта.Андреас Кригер 1 , Каялвижи Радхакришнан, Алексей Переверзев, Сергей А. Сиапич, Мохаммед Банат, Марсель А. Камп, Жером Леруа, Удо Клёкнер, Юрген Хешелер, Марко Вейерграбер, Тони Шнайдер
Принадлежности
принадлежность
- 1 Институт нейрофизиологии Кёльнского университета, Германия.
- PMID: 16543726
- DOI: 10. 1159/000092071
Сравнительное исследование
Andreas Krieger et al. Cell Physiol Biochem. 2006.
Бесплатная статья . 2006;17(3-4):97-110. дои: 10.1159/000092071. Epub 2006 14 марта.Авторы
Андреас Кригер 1 , Каялвижи Радхакришнан, Алексей Переверзев, Сергей А. Сиапич, Мохаммед Банат, Марсель А. Камп, Жером Леруа, Удо Клёкнер, Юрген Хешелер, Марко Вейерграбер, Тони Шнайдер
принадлежность
- 1 Институт нейрофизиологии Кёльнского университета, Германия.
- PMID: 16543726
- DOI: 10. 1159/000092071
Абстрактный
В возбудимых клетках сосуществуют несколько типов активируемых напряжением каналов Ca2+ (тип T, L, N, P, Q, R), которые участвуют в синаптической дифференцировке, секреции, высвобождении медиатора и пластичности нейронов. Ионы Ca2+, проникающие в клетки, запускают эти события посредством их взаимодействия с самим ионным каналом или посредством связывания Ca2+ с белками-мишенями, инициирующими сигнальные каскады в цитозольных петлях ионопроводящей субъединицы (Cava1). Эти петли взаимодействуют с белками-мишенями Са2+-зависимым или независимым образом. В каналах, содержащих Cav2.3, цитозольный линкер между доменами II и III придает новую чувствительность к Ca2+ к каналам Ca2+ E-типа, включая чувствительную к форболовому эфиру передачу сигналов через протеинкиназу C (PKC) в HEK-29, трансфицированном Cav2.3.3 клетки. Чтобы понять опосредованную Са2+ и форболовым эфиром активацию каналов Cav2. 3 Ca2+, были идентифицированы партнеры по взаимодействию с белками петли II-III. FLAG-меченая петля Cav2.3 человека была сверхэкспрессирована в клетках HEK 293, а молекулярный шаперон hsp70, который, как известно, взаимодействует с PKC, был идентифицирован как новый партнер по функциональному взаимодействию. Иммуноочищенный белок петли II-III нейрональных и эндокринных вариантов сплайсинга Cav2.3 стимулирует аутофосфорилирование PKCa, что позволяет предположить, что hsp70, связываясь с петлей II-III, может действовать как адаптер для Са2+-зависимого нацеливания PKC на Са2+-каналы Е-типа.
Похожие статьи
- Цитозольная петля II-III Cav2.3 обеспечивает важную детерминанту опосредованной форболовым эфиром стимуляции активности Ca2+-канала Е-типа.
Клёкнер Ю., Переверзев А., Лерой Дж., Кригер А., Вайна Р., Пфитцер Г., Хешелер Дж., Малекот К.О., Шнайдер Т. Клёкнер У. и соавт. Евр Джей Нейроски. 2004 май; 19 (10): 2659-68. дои: 10.1111/j.0953-816Х.2004.03375.х. Евр Джей Нейроски. 2004. PMID: 15147300
- Са2+-чувствительная регуляция активности Са2+ каналов Е-типа зависит от богатой аргинином области в цитозольной петле II-III.
Лерой Дж., Переверзев А., Вайна Р., Цинь Н., Пфитцер Г., Хешелер Дж., Малекот К.О., Шнайдер Т., Клёкнер Ю. Лерой Дж. и др. Евр Джей Нейроски. 2003 авг; 18 (4): 841-55. дои: 10.1046/j.1460-9568.2003.02819.х. Евр Джей Нейроски. 2003. PMID: 12925010
- Аритмия в изолированных пренатальных сердцах после удаления субъединицы Cav2.3 (альфа1Е) потенциалзависимых Са2+-каналов.
Лу З. Дж., Переверзев А., Лю Х. Л., Вейерграбер М., Генри М., Кригер А., Смит Н., Хешелер Дж., Шнайдер Т. Лу З. Дж. и др. Cell Physiol Biochem. 2004;14(1-2):11-22. дои: 10.1159/000076922. Cell Physiol Biochem. 2004. PMID: 14976402
- Регуляция потенциалзависимых каналов Ca2+ кальмодулином.
Halling DB, Aracena-Parks P, Hamilton SL. Холлинг Д.Б. и др. наук СТКЭ. 2005 20 декабря; 2005 (315): re15. doi: 10.1126/stke.3152005re15. наук СТКЭ. 2005. PMID: 16369047 Исправлено и переиздано. Обзор.
- Молекулярные основы взаимодействия лекарственных средств с Са2+-каналами L-типа.
Миттердорфер Дж., Грабнер М., Краус Р.Л., Херинг С., Принц Х., Глоссманн Х., Штрисниг Дж. Миттердорфер Дж. и соавт. J Биоэнергетическая биомембрана. 1998 авг; 30 (4): 319-34. дои: 10.1023/а:1021933504909. J Биоэнергетическая биомембрана. 1998. PMID: 9758329 Обзор.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
- In vitro и in vivo фосфорилирование потенциалзависимого кальциевого канала R-типа Ca v 2.3.
Шнайдер Т., Альпдоган С., Хешелер Дж., Ноймайер Ф. Шнайдер Т. и соавт. Каналы (Остин). 2018;12(1):326-334. дои: 10.1080/19336950.2018.1516984. Каналы (Остин). 2018. PMID: 30165790 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
- Защитная роль малых белков теплового шока при сердечных заболеваниях: ключевая роль при мерцательной аритмии.
Hu X, Van Marion DMS, Wiersma M, Zhang D, Brundel BJJM. Ху Х и др. Шапероны клеточного стресса. 2017 июль; 22 (4): 665-674. doi: 10.1007/s12192-017-0799-4. Эпаб 2017 8 мая. Шапероны клеточного стресса. 2017. PMID: 28484965 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
- Низкие концентрации этанола, но не диметилсульфоксида (ДМСО), нарушают реципрокную передачу сигнала сетчатки.
Сиапич С.А., Ахтар И., Хешелер Дж., Шнайдер Т., Люке М. Сиапич С.А. и соавт. Graefes Arch Clin Exp Офтальмол. 2015 Октябрь; 253 (10): 1713-9. doi: 10.1007/s00417-015-3070-7. Epub 2015 25 июня. Graefes Arch Clin Exp Офтальмол. 2015. PMID: 26104874
- Реакция на тепловой шок и гомеостатическая пластичность.
Карунанити С., Браун И.Р. Карунанити С. и др. Неврологи передней клетки. 2015 12 марта; 9:68. doi: 10.3389/fncel.2015.00068. Электронная коллекция 2015. Неврологи передней клетки. 2015. PMID: 25814928 Бесплатная статья ЧВК.
- Защитное действие тестостерона на пресинаптические окончания против олигомерного β-амилоидного пептида в первичной культуре нейронов гиппокампа.