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山東大學生命科學學院-李坤朋課題組招收碩士推免生
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山東大學生命科學學院李坤朋教授課題組招收碩士推免生 大家好!我是山東大學生命科學學院李坤朋,2026年我本人有2個碩士推免生招生名額,歡迎對我課題組研究方向感興趣的同學盡快與我聯(lián)系,郵箱:likp@sdu.edu.cn。 招生專業(yè):細胞生物學、植物學、遺傳學和生物與醫(yī)藥 研究方向見學院主頁https://faculty.sdu.edu.cn/likunpeng/zh_CN/index.htm,供大家參考。 個人簡介: 李坤朋,山東大學生命科學學院教授、博生生導師,課題組組長。實驗室一直從事玉米株型、籽粒發(fā)育和耐逆相關基因的功能研究,取得了一系列創(chuàng)新性成果,在PNAS,New Phytologist,Plant Physiology,Plant Journal,Proteomics等主流期刊發(fā)表SCI論文20余篇,授權發(fā)明專利10余項。先后承擔國家自然科學基金項目(3項)、國家轉(zhuǎn)基因重大專項、國家重點研發(fā)計劃-國際合作專項、山東省重大創(chuàng)新工程課題、山東省自然科學基金和山東省良種工程等項目資助。教學方面:主講本科生課程《細胞生物學》和《細胞生物學專題》;研究生課程《植物細胞生物技術》。指導的碩士生畢業(yè)答辯優(yōu)秀率70%以上,多人先后獲得山東省研究生創(chuàng)新成果獎、山東大學校長獎學金、國家獎學金、光華獎學金等。 課題組經(jīng)費充足、平臺完善、科研氛圍濃厚,熱烈歡迎優(yōu)秀青年才俊加入我們團隊,一起學習和進步!。 主要科研方向: 1、玉米株型和籽粒發(fā)育重要功能基因的發(fā)掘與功能研究 玉米植株構型和種子發(fā)育是決定產(chǎn)量的關鍵性狀,是分子遺傳學和高產(chǎn)育種關注的重點領域。實驗室以玉米株型和籽粒發(fā)育突變體為材料,綜合運用遺傳學、分子生物學、生物信息學、生物化學、轉(zhuǎn)基因過表達和基因編輯等技術手段,克隆玉米株型和種子發(fā)育功能基因,解析其生物學功能和調(diào)控網(wǎng)絡,促進對玉米株型和種子發(fā)育遺傳調(diào)控網(wǎng)絡的解析,為玉米產(chǎn)量和品質(zhì)等重要農(nóng)藝性狀的遺傳改良提供基因資源和理論基礎,同時創(chuàng)制優(yōu)異種質(zhì)材料,服務我國玉米育種。 2、玉米耐逆功能基因的發(fā)掘與作用機制研究 我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境復雜多變,發(fā)掘玉米耐逆(鹽堿、干旱和低磷等)關鍵基因,解析其作用機制,通過分子育種技術精準定向培育玉米耐逆新品種,是保障玉米高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)和國家糧食安全的重要舉措。我們以玉米耐逆突變體和種質(zhì)資源為材料,依托實驗室構建的基因圖位克隆和轉(zhuǎn)基因及基因編輯平臺,采用正、反向遺傳學相結(jié)合的技術手段,挖掘玉米耐逆功能基因,鑒定基因功能、解析其調(diào)控耐逆性狀的分子機制和遺傳網(wǎng)絡,為玉米耐逆分子育種提供基因資源和理論支撐。 主持課題: 1、2024-2027年 玉米核孔蛋白ZmMOS7/Nup88通過參與有絲分裂和胞質(zhì)分裂調(diào)控早期胚乳發(fā)育的分子機制研究 國家自然科學基金-面上項目 2、2023-2026年,玉米精準高效遺傳轉(zhuǎn)化體系的構建與應用,山東省重點研發(fā)計劃(重大科技創(chuàng)新工程)--課題 3、2021-2025年 玉米精準定向分子育種技術體系構建與應用--高產(chǎn)抗病相關基因的挖掘與標記開發(fā) 山東省重點研發(fā)計劃(重大科技創(chuàng)新工程)--課題 4、2021-2024年 玉米ZmNLS1介導的內(nèi)質(zhì)網(wǎng)相關的蛋白降解調(diào)控植株生長發(fā)育的分子機制研究 國家自然科學基金-面上項目 5、2020 –2025年 玉米愈傷組織高效遺傳轉(zhuǎn)化體系的建立 橫向項目 6、2017-2020年 印尼優(yōu)異玉米品種選育合作研究與示范應用--優(yōu)異基因的挖掘與應用 國家重點研發(fā)計劃-國際合作專項子課題 7、2017-2019年 植物啟動子P-AtSCS10和P-ZmPht1;5的核心功能區(qū)段發(fā)掘與應用研究 山東省重點研發(fā)計劃(公益類)項目 8、2016-2019年 玉米葉發(fā)育調(diào)控基因NLS2的分離及其功能研究 山東省自然科學基金面上項目 9、2014-2016年 干旱、鹽及低磷等非生物脅迫響應啟動子及調(diào)控元件的發(fā)掘、克隆和功能驗證 國家轉(zhuǎn)基因重大專項 10、2011-2014年 低磷誘導玉米軸生根伸長的調(diào)控機理研究,山東省自然基金 11、2009-2012年 玉米根系應答低磷營養(yǎng)脅迫的磷酸化蛋白質(zhì)組學分析,國家自然科學基金-青年基金 12、2010-2012年 玉米抗病、專用種質(zhì)創(chuàng)新利用研究,山東省農(nóng)業(yè)良種工程 13、2010-2012年 磷營養(yǎng)影響玉米根系形態(tài)建成的初步分析,山東大學自主創(chuàng)新基金 14、2009-2011年 低磷脅迫對玉米根系蛋白磷酸化的影響,教育部博士學科點專項科研基金 15、2008-2010年 蛋白磷酸化調(diào)節(jié)在玉米根系低磷脅迫反應中的作用,國家博后特別資助 16、2008-2010年 重要調(diào)控元件克隆和功能驗證子課題,國家轉(zhuǎn)基因重大專項 17、2008-2010年 玉米粗縮病發(fā)病機制的蛋白質(zhì)組學研究,國家博后面上資助 代表性論文: 1、Li W, Zhao M, Liu B, Liu Y, Deng J, Gu Y, Liu M, Cheng W, Ding Z, Li KP* (通訊作者) Dek570-1, a PPR-DYW Protein, is required for maize seed and plant development via modulation of C-to-U RNA editing in mitochondria and chloroplasts. Planta, 2025, 261: 64. https://doi.org/10.1007/s00425-025-04634-z. 2、 Liu B#, Xu C#, He Q#, Zhang K#, Qi S, Jin Z, Cheng W, Ding Z, Chen D, Zhao X, Zhang W, Zhang K, Li KP* (通訊作者) Membralin is required for maize development and defines a branch of the endoplasmic reticulum–associated degradation pathway in plants. PNAS (USA), 2024, 121: e2406090121. https://doi.org/10.1073/pnas.2406090121 3、 Wu JW, Zheng GM, Zhang L, Zhao YJ, Yan RY, Ren RC, Wei YM, Li KP, Zhang XS, Zhao XY, N6-methyladenosine transcriptome-wide profiles of maize kernel development. Plant Physiol. 2024, doi: 10.1093/plphys/kiae451. 4、 Zhang K#, Wang F#, Liu B#, Xu C, He Q, Cheng W, Zhao X, Ding Z, Zhang W, Zhang KW, Li KP* (通訊作者) ZmSKS13, a cupredoxin domain-containing protein, is required for maize kernel development via modulation of redox homeostasis. New Phytol., 2021, 229: 2163-2178. 5、 Zhang K#, Guo L#, Cheng W#, Liu B, Li W, Wang F, Xu C, Zhao X, Ding Z, Zhang KW, Li KP* (通訊作者) SH1-dependent maize seed development and starch synthesis via modulating carbohydrate flow and osmotic potential balance. BMC Plant Biol., 2020, 20: 264. 6、Li W#, Liu B#, Zhao M, Zhang K, He Q, Zhao X, Cheng W, Ding Z, Zhang KW, Li KP* (通訊作者) Isolation and characterization of a 295‑bp strong promoter of maize high‑affinity phosphate transporter gene ZmPht1; 5 in transgenic Nicotiana benthamiana and Zea mays. Planta, 2020, 251: 106. 7、Jiang P#, Zhang K#, Ding Z, He Q, Li W, Zhu S, Cheng W, Zhang KW and Li KP* (通訊作者), Characterization of a strong and constitutive promoter from the Arabidopsis serine carboxypeptidase-like gene AtSCPL30 as a potential tool for crop transgenic breeding. BMC Biotechnol. 2018, 18: 59. 8、 Cheng C, Zhang Y, Chen X, Song J, Guo Z, Li KP and Zhang K, Co-expression of AtNHX1 and TsVP improves the salt tolerance of transgenic cotton and increases seed cotton yield in a saline field. Mol Breeding, 2018, 38: 19. 9、Zhang K, Song J, Chen X, Yin T, Liu C, Li KP and Zhang J, Expression of the Thellungiella halophila vacuolar H+-pyrophosphatase gene (TsVP) in cotton improves salinity tolerance and increases seed cotton yield in a saline field. Euphytica, 2016, 211: 1-14. 10、Zhang H#, Hou J#, Jiang P, Qi S, Xu C, He Q, Ding Z, Wang Z, Zhang K and Li KP*(通訊作者), Identification of a 467 bp Promoter of Maize Phosphatidylinositol Synthase Gene (ZmPIS) Which Confers High-Level Gene Expression and Salinity or Osmotic Stress Inducibility in Transgenic Tobacco. Front. Plant Sci. 2016, 7: 42. 11、 Hou J#, Jiang P#, Qi S#, Zhang K, He Q, Xu C, Ding Z, Zhang K and Li KP* (通訊作者), Isolation and Functional Validation of Salinity and Osmotic Stress Inducible Promoter from the Maize Type-II H+-Pyrophosphatase Gene by Deletion Analysis in Transgenic Tobacco Plants. Plos One, 2016, 11(4): e0154041. 12、 Zhang K, Liu H, Song J, Wu W, Li KP, Zhang J, Physiological and comparative proteome analyses reveal low-phosphate tolerance and enhanced photosynthesis in a maize mutant owing to reinforced inorganic phosphate recycling. BMC Plant Biol. 2016, 16(1):129. 13、 Li KP#* (通訊作者), Xu C#, Fan W, Zhang H, Hou J, Yang A and Zhang K, Phosphoproteome and proteome analyses reveal low-phosphate mediated plasticity of root developmental and metabolic regulation in maize (Zea mays L.). Plant Physiol. Biochem. 2014, 83: 232-242. 14、Pei L, Jin Z, Li KP, Yin HY, Wang JM and Yang AF, Identification and comparative analysis of low phosphate tolerance-associated microRNAs in two maize genotypes. Plant Physiol Biochem. 2013, 70: 221-234. 15、Pei L, Wang JM, Li KP, Li YJ, Li B, Gao F and Yang AF, Overexpression of Thellungiella halophila H+-pyrophosphatase Gene Improves Low Phosphate Tolerance in Maize,Plos One, 2012,7: e43501. 16、 Li ZX, Xu CZ, Li KP, Yan S, Qu X and Zhang JR, Phosphate starvation of maize inhibits lateral root formation and alters gene expression in the lateral root primordium zone, BMC Plant Biol. 2012, 12:89. 17、 Li KP#, Xu CZ#, Zhang JR. Proteome profile of maize (Zea Mays L.) leaf tissue at the flowering stage after long-term adjustment to rice black-streaked dwarf virus infection. Gene, 2011, 485: 106-113. 18、 Sun QH, Gao F, Zhao L, Li KP, Zhang JR. Identification of a new 130 bp cis-acting element in the TsVP1 promoter involved in the salt stress response from Thellungiella halophila. BMC Plant Biol., 2010, 10: 90. 19、Li KP, Xu CZ, Li ZX, Zhang KW, Yang AF, Zhang JR, Comparative proteome analyses of phosphorus responses in maize (Zea mays L.) roots of wild-type and low-P-tolerant mutant reveal root characteristics associated with P-efficiency. Plant J., 2008, 55: 927-939. 20、Li KP, Xu CZ, Li ZX, Zhang KW, Yang AF, Zhang JR, Proteomic analysis of roots growth and metabolic changes under phosphorus deficit in maize (Zea mays L.) plants. Proteomics, 2007, 7: 1501-1512. 21、Li KP, Xu ZP, Zhang KW, Yang AF, Zhang JR, Efficient production and characterization for maize inbred lines with low-phosphorus tolerance. Plant Sci., 2007, 172: 255-264. 22、 Xu Z, Li KP, Liu Z, Zhang K and Zhang J, Correlations between Kinetic Parameters of Phosphate Uptake and Internal Phosphorus Concentrations in Maize (Zea mays L.) Plants: Making It Possible to Estimate the Status of Phosphate Uptake According to Shoot Phosphorus Concentrations. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2007, 38:2519-2533. 授權發(fā)明專利: 1. 玉米高親和磷轉(zhuǎn)運體ZmPHT1;5基因啟動子的缺失突變體及其應用,授權時間 2022.08.12, 專利號:ZL201910496646.6。 2. 玉米多銅氧化酶編碼基因ZmDEK559-2及其應用,授權時間 2022.3.22, 專利號:ZL201910496374.X。 3. 擬南芥絲氨酸羧肽酶類蛋白基因AtSCPL30的啟動子和其缺失突變體及其應用; 授權時間 2020.11.20, 專利號:ZL201611073099.3。 4. 玉米Ⅱ型H+-焦磷酸酶基因啟動子的缺失突變體及其應用;授權時間2018.10.02, 專利號:ZL201510742528.0。 5. 玉米磷脂酰肌醇合成酶基因啟動子P-ZmPIS的缺失突變體及其應用,授權時間2016.02.10,專利號ZL201410254931.4。 6. 一種甜菜堿合成途徑中的甲基轉(zhuǎn)移酶基因及其利用,授權時間2013.7.24.,專利號ZL201210104875.7。 7. 玉米蘋果酸脫氫酶基因啟動子序列克隆和應用,授權時間2013.06.26,專利號ZL201010500394.9。 8. 玉米磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶基因啟動子克隆和應用,授權時間2012.06.27,專利號ZL201010500388.3。 9. 一種甜菜堿合成途徑中的甲基轉(zhuǎn)移酶基因及其修飾和利用,授權時間2012.08.08,專利號ZL200910018647.6。 10. 鹽芥V-焦磷酸酶基因啟動子序列和其缺失突變體的應用,授權時間2011.11.23,專利號ZL200910018649.5。 |
金蟲 (正式寫手)

新蟲 (初入文壇)
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[考研] 290求調(diào)劑 +5 | Bananaiy 2026-03-04 | 5/250 |
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[考研] 一志愿西交大材料學碩 346 求調(diào)劑 +3 | zju51 2026-03-04 | 3/150 |
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[考研] 材料工程269求調(diào)劑 +7 | 白刺玫 2026-03-02 | 7/350 |
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