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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)育是決定產量的關鍵性狀,是分子遺傳學和高產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控網(wǎng)絡,促進對玉米株型和種子發(fā)育遺傳調控網(wǎng)絡的解析,為玉米產量和品質等重要農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 我國農業(yè)生產環(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,是保障玉米高產穩(wěn)產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資源為材料,依托實驗室構建的基因圖位克隆和轉基因及基因編輯平臺,采用正、反向遺傳學相結合的技術手段,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分裂調控早期胚乳發(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介導的內質網(wǎng)相關的蛋白降解調控植株生長發(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控元件的發(fā)掘、克隆和功能驗證 國家轉基因重大專項 10、2011-2014年 低磷誘導玉米軸生根伸長的調控機理研究,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、專用種質創(chuàng)新利用研究,山東省農業(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 重要調控元件克隆和功能驗證子課題,國家轉基因重大專項 17、2008-2010年 玉米粗縮病發(fā)病機制的蛋白質組學研究,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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