何漪,男,浙江大學生命科學學院植物科學研究所博士,現為浙江農林大學林業與生物技術學院副教授,碩士生導師。
基本介紹
學習工作經歷,研究方向,教學工作,科研項目,發表論文,發明專利,
學習工作經歷
2002-2006:浙江大學,學士;
2006-2012:浙江大學生命科學學院植物科學研究所,博士;
2010-2012:英國劍橋大學植物科學系(University of Cambridge, Department of Plant Sciences),劍橋大學-浙江大學聯合培養博士研究生(Joint-Training PhD Student);
2013-2017:浙江大學生命科學學院植物科學研究所,博士後,助理研究員;
2018-起,浙江農林大學林業與生物技術學院,講師,副教授。
研究方向
1.環式電子傳遞(Cyclic Electron Flow around PSI, CEF)與植物逆境適應性分子機制
在陸地植物中,NAD(P)H脫氫酶(NDH)複合物還原質體醌(PQ),並驅動圍繞PSI的環式電子傳遞(CEF)。它能產生額外的ATP用於光合作用,並在非生物環境脅迫條件下提高植物對環境的適應能力。我們將運用新的策略探索圍繞PSI的環式電子傳遞與植物逆境適應性分子機制間的關係,並深入研究其起始、調控及其與植物逆境適應性之間的互作機制。
2.VCs與植物澱粉合成代謝
微生物產生的揮發性化合物(Microorganisms produce volatile compounds,VCs)分子質量小於300Da,這些VCs能促進植物生長和光合作用。最近,我們的研究表明,除CO2外,小於45Da的小VCs是植物對真菌揮發性排放反應的主要決定因素。然而,參與植物對小型微生物VCs反應的調控機制尚不清楚。此外,我們發現VCs也能影響擬南芥澱粉合成突變體的澱粉合成代謝。我們將使用模式植物作為研究對象,揭示其調控植物生長、澱粉合成代謝的分子機制。
3.園林花卉植物設計與創造
基於對園林花卉植物進化、馴化規律和植物發育可塑性以及生命系統穩健性的認識,使用多重組學、合成生物學和基因編輯技術加速現有園林花卉植物的馴化和改良;同時從自然界遴選野生植物,進行重新馴化,創造適應自然環境變化,面向國家需求和人民生活健康的全新園林花卉植物。
教學工作
主要講授普通生物學A/普通生物學D/生物化學(雙語)/植物生理學G
科研項目
1.H2O2在調控大豆環式電子傳遞和耐鹽機制中的作用,國家自然科學基金青年基金,31801273,2019/01-2021/12,29萬元,項目主持。
2.4,8-DHT產業化推廣套用關鍵技術研究及示範,寧波市科技局重大項目,2019/08-2021/11,40萬元,項目主持。
3.北美冬青花芽分化觀測及病蟲害防治試驗,杭州潤土園藝科技有限公司,15萬元,項目主持。
4.高山優質水稻種植關鍵技術開發與試驗,臨安新農村建設有限公司,25萬元,項目主持。
5.中國博士後科學基金第59批,2016M591984,2016/01-2017/12,5萬元,項目主持。
6.博士後國際學術交流計畫項目,2016G0801,2016/09-2017/12,3萬元,項目主持。
7.伴侶蛋白Cpn60調節水稻碳同化機制研究,國家自然科學基金面上項目,31571577,2016/01-2019/12,66萬元,主要參與伴侶蛋白Cpn60在水稻抗逆中作用的研究。
8. NDH複合體介導的環式電子傳遞在作物抗鹽中的作用,國家自然科學基金面上項目,31171462,2012/01-2015/12,51萬元,主要參與NDH複合體在大豆耐鹽中作用的研究,分析NDH複合體介導的環式電子傳遞與大豆耐鹽之間的關係。
發表論文
2021:
16. SY Fu, T Yun, DX Ma, BS Zheng, DA Jiang,Y He. (2021) Thylakoid transit peptide is related to the expression and localization of NdhB subunits in soybean.Phyton-International Journal of Experimental Botany90(1):99-110.
2020:
15. ZW Wu, JF Wang, DL Yan, HW Yuan, Y Wang, Y He, XF Wang, Z Li, JQ Mei, MY Hu, TT Zhou, SL Chong, BS Zheng. (2020) Exogenous spermidine improves salt tolerance of pecan‑grafted seedlings via activating antioxidant system and inhibiting the enhancement of Na/Kratio.Acta Physiologiae Plantarum42(5):83.
14. Y Yang, XT Xie, SC Tao, KY Zhou, YX Yu, Z Lu, DA Jiang, BS Zheng,Y He. (2020) Plasmodesmata play a critical role in promoting the germination of floral buds inIlex verticillata.Plant Growth Regulation91(3):349-357.
2019:
13.Y He, K Zhou, Z Wu, B Li, J Fu, C Lin, D Jiang. (2019) Highly efficient nanoscale analysis of plant stomata and cell surface using polyaddition silicone rubber.Frontiers in Plant Science, 10:1569.
12. H Yuan, J Chen, Y Yang, C Shen, D Xu, J Wang, D Yan,Y He, B Zheng. (2019) Quantitative succinyl-proteome profiling of Chinese hickory (Carya cathayensis) during the grafting process.BMC Plant Biology19(1):467.
2018:
11. JB Su, LY Yang, QK Zhu, HJ Wu,Y He, YD Liu, J Xu, DA Jiang, SQ Zhang. (2018) Active photosynthetic inhibition mediated by MPK3/MPK6 is critical to effector-triggered immunity.PLOS Biology16(5): e2004122.
10. HM Chen, C Zhang, HP Guo, YM Hu,Y He, DA Jiang. (2018) Overexpression of aMiscanthus sacchariflorusyellow stripe-like transporterMsYSL1enhances resistance of Arabidopsis to cadmium by mediating metal ion reallocation.Plant Growth Regulation85(1):101-111.
9. HW Yuan, L Zhao, JJ Chen, Y Yang, DB Xu, SC Tao, S Zheng, YR Shen,Y He, CJ Shen, DJ Yan, BS Zheng. (2018) Identification and expression profiling of the Aux/IAA gene family in Chinese hickory (Carya cathayensis Sarg.) during the grafting process.Plant Physiology and Biochemistry127: 55-63.
Before 2017:
8. YX Xu, MZ Xiao, Y Liu, JL Fu,Y He, DA Jiang. (2017) The small auxin-up RNA OsSAUR45affects auxin synthesis and transport in rice.Plant Molecular Biology94 (1):97-107.
7. C Yang, HT Hu, HY Ren, YZ Kong, HW Lin, LL Wang,Y He, XM Ding, M Grabsztunowicz, P Mulo, Y Liu, ZC Wu, YR Wu, CZ Mao, P Wu, XR Mo. (2016) LIR1 regulates light-dependent attachment of LFNR to the thylakoid membrane in plants.The Plant Cell28:712-728.
6.Y He, Y Chen, CL Yu, KX Lu, QS Jiang, JL Fu, GM Wang, DA Jiang. (2016) Photosynthesis and yield trait in different soybean lines in response to salt stress.Photosynthetica54 (4):630-635.
5.Y He, JL Fu, CL Yu, XM Wang, QS Jiang, J Hong, KX Lu, GP Xue, CQ Yan, A James, LG Xu, JP Chen, DA Jiang. (2015) Increasing cyclic electron flow is related to Nasequestration into vacuoles for salt tolerance in soybean.Journal of Experimental Botany
4. Y Chen, XM Wang, L Zhou,Y He, D Wang, YH Qi, DA Jiang. (2015) Rubisco activase is also a multiple responder to abiotic stresses in rice.PLOS One10(10):E0140934.
3.Y He, CL Yu, L Zhou, Y Chen, A Liu, JH Jin, J Hong, YH Qi, DA Jiang. (2014) Rubisco decrease is involved in chloroplast protrusion and Rubisco-containing body formation in soybean (Glycine max.) under salt stress.Plant Physiology and Biochemistry74:118-124.(ESI高被引論文;引用Top 5%)
2. KX Lu, BH Cao,Y He, DA Jiang. (2009) Photosynthetic response of salt-tolerant and sensitive soybean varieties.Photosynthetica47(3):381-387.
1. KX Lu, Y Yang,Y He, DA Jiang. (2008) Induction of cyclic electron flow around PSI and state transition are correlated with salt tolerance in soybean.Photosynthetica46(1):10-16.
發明專利
何漪、蔣德安、林金和、吳喆敏、李伯休、Judy Jernstedt。一種獲得植物葉片表面結構模型的方法(國家發明專利,專利號:ZL201510071346.5)