研究经历
2017/06-至今 南京林业大学,风景园林学院园林植物系,教授,博导
2014/02–2015/03美国北卡罗纳州立大学,农业和生命自然科学院植物和微生物学系,访问学者
2008/06–2017/05南京林业大学,风景园林学院园林植物系,副教授,硕导
2007/06–2008/05 南京林业大学,风景园林学院园林系,讲师
2006/04–2007/05 日本九州大学,生物资源与环境学院植物科学系,博士后
教育经历
2003/04–2006/03日本九州大学,生物资源与环境学院植物科学系,博士研究生
2001/04–2003/03日本九州大学,生物资源与环境学院植物科学系,硕士研究生
1994/09–1998/06南京林业大学,森林资源与环境学院林学系,本科
授权发明专利4项:
1. 一种锦绣杜鹃与大字杜鹃杂交胚的繁育方法,专利号:ZL201410432155.2
2. 一种用于野生杜鹃杂交胚的成活培养的培养基及其成活方法,专利号:ZL201410439111.2
3.一种杜鹃切花瓶插保鲜剂及其制备方法和应用,专利号:ZL20191 0830801.3
4. 一种降低黄心夜合外植体污染和褐化的初代培养方法,专利号:ZL202210183713.0
科研奖励:
2018年度中国商业联合会科学技术奖三等奖:杜鹃花种质创新及其产业化关键技术研发与应用,排名:3/9;
2019年贵州省科技进步一等奖:特色杜鹃种质资源培育关键技术创新与应用,排名:2/9;
2021年中国大学生杜鹃花主题设计大赛大奖作品;指导老师。
近年来,在鲜切花采后生理与保鲜技术、园林植物抗性生理及杜鹃属植物种质创新与快繁技术方面进行了比较深入的研究。以第一作者或通讯作者于《Postharvest Biology and Technology》、《Scientia Horticulturae》、《Frontiers in plant science》、《Acta Hort.》、《Grana》、《园艺学报》、《南京林业大学学报(自然科学版)》等杂志发表科研论文70余篇,其中SCI收录16篇。
主要发表论文:
[1] Transcriptome sequencing reveals the senescence mechanism of ethylene-insensitive cut rhododendron flowers [J]. Postharvest Biology and Technology,, 2023, 205: 112502
[2 Sucrose + 8-HQC improves the postharvest quality of lily and rose cut flowers by regulating ROS-scavenging systems and ethylene release[J]. Scientia Horticulturae, 2023, 308, 111550:1-9
[3] Transcriptome Analysis and Identification of the Genes Associated with the Heat Stress Response in 4 Rhododendron Species, Scientia Horticulturae, 2022, 303:111176
[4] Subcellular localization and responses of antioxidant systems in leaves of three Rhododendron cultivars under salt stress[J]. Journal of Faculty of Agriculture, Kyushu University, 2020, 65(1):45-55.
[5] Effects of high temperature on photosynthesis,membrane lipid peroxidation and osmotic adjustment in four Rhododendron species [J]. Journal of Faculty of Agriculture, Kyushu University, 2019, 64(1):33-38.
[6] Pretreatment with high-dose gamma irradiation on seeds enhances tolerance of Osmanthus fragrans seedlings to salinity stress[J]. Forests, 2019,10(406):1-11.
[7] Enhancing heat tolerance of the little dogwood Cornus canadensis L. f. with introduction of a superoxide reductase gene from the hyperthermophilic archaeon Pyrococcus furiosus. Frontiers in plant science, 2016, 7(26):1-8.
[8] Contribution of keeping more stable anatomical structure under high temperature to heat resistance of Rhododendron seedlings. Journal of Faculty of Agriculture, Kyushu University, 2016, 61(2): 273-279.
[9] 1-MCP预处理对杜鹃花耐热性及高温胁迫下光合系统的影响[J]. 南京林业大学学报(自然科学版),2023,47(4):103-113.
[10] 应用最大熵模型预测不同气候变化情景下西康玉兰潜在地理分布[J]. 东北林业大学学报,2023,51(5):98-105
[11] 乙烯在杜鹃花耐热机制中的作用研究. 园艺学报,2022,49 (3):561–570
12] 高温胁迫下杜鹃差异表达基因的 cDNA-SCoT分析[J]. 分子植物育种,2021,19(1):180-186.
[13] 盐碱胁迫对杜鹃种子萌发和幼苗生长的影响[J]. 中国野生植物资源,中国野生植物资源,2021,40(1):36-42.
[14] 乙烯受体在果实成熟及花衰老中的研究进展[J]. 生物技术通报,2021,37(3):144-152.
[15] 杜鹃花属植物种质创新研究进展[J]. 分子植物育种,2021,19(2):604-613.
[16] 植物乙烯响应因子(ERF)的结构、功能及表达调控研究进展[J]. 浙江农林大学学报,2021,38(3):624–633.
[17] 碱胁迫下杜鹃花抗氧化体系的响应及亚细胞分布[J]. 园艺学报,2020,47(5):916-926.
[18] 两种杜鹃花切花开放和衰老进程中活性氧代谢的变化[J]. 中国野生植物资源,2020,39(8):18-25.
[19] 过氧化氢预处理提高杜鹃耐热性的研究[J]. 安徽农业大学学报,2019,46(1):167-172.
[20] 盐胁迫下杜鹃差异表达基因的cDNA-SCoT分析[J]. 园艺学报,2019,46 (6):1192–1200.
[21] H2O2预处理及高温胁迫下杜鹃叶片活性氧及抗氧化酶亚细胞定位分析[J]. 西北植物学报,2019,39(5):0791-0800.
[22] 杜鹃切花应用的发展史及应用价值分析[J]. 中国野生植物资源,2019,38(6):53-53
[23] 过氧化氢预处理提高杜鹃耐热性的研究[J]. 安徽农业大学学报,2019,46(1):167-172.
[24] H2O2预处理及高温胁迫下杜鹃叶片活性氧及抗氧化酶亚细胞定位分析[J]. 西北植物学报,2019,39(5):0791-0800.
[25] 胁迫下杜鹃差异表达基因的cDNA-SCoT分析[J]. 园艺学报,2019,46 (6):1192-1200.
[26] 杜鹃切花应用的发展史及应用价值分析[J]. 中国野生植物资源,2019,38(6):53-56.
[27] 杜鹃花SCoT-PCR反应体系的优化及引物筛选[J]. 分子植物育种,2018,16(11):3588-3596.
[28] 活性氧相关试剂处理对月季和百合切花保鲜效果的影响[J]. 北方园艺,2018,7:113-120.
[29] 辐射对盐碱胁迫杜鹃花种子萌发和幼苗生长的影响[J]. 南方农业学报,2018,49(3):516-524.
[30] 授粉方式对不同亚属杜鹃间远缘杂交结实的影响[J]. 云南农业大学学报(自然科学),2017,32(1):83-88
[31] 野生杜鹃杂交亲和性及适宜的评价指标. 广西植物,2017,37(8):979-988.
[32] 杜鹃花文化内涵研究[J],内蒙古农业大学学报(社会科学版),2017,19(6):133-137.
[33] 60Co-γ辐射对桂花种子萌发及幼苗生长的影响[J]. 核农学报,2016,30(2):216-223.
[34] 4种杜鹃幼苗高温胁迫下蛋白表达差异[J].分子植物育种,2016,14(6):1574-1581.
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