寿惠霞 :寿惠霞

更新时间:2024-09-20 15:16

寿惠霞,女,博士生导师,浙江大学生命科学学院生物技术系教授,1981年进入浙江农业大学农学系学习,1988年获植物遗传与育种学硕士学位;1998年赴美留学,学习植物分子生物学与转基因技术,2003博士毕业于爱荷华州立大学植物转基因研究中心。2004年回国任浙江大学生命科学学院教授、博士生导师、生物技术系主任,植物研究所副所长。

人物简介

1988年毕业于浙江农业大学农学系获农学硕士学位;2003年8月,毕业于美国依阿华州立大学农学系,获博士学位;2004年1月人才引进到浙江大学生命科学学院, 2005年入选教育部新世纪优秀人才。

研究方向

主要研究方向大豆、玉米和水稻转基因技术研究,及利用这些技术进行抗逆、品质等性状的改良工作。研究成果已在国外重要的刊物上发表了多篇论文。2004年1月份回国后,已在浙江大学植物生理学和生物化学国家重点实验室建立了植物转基因的实验平台。现主持国家自然科学基金项目,浙江省攻关等多项课题,参加国家转基因专项等工作。

科研项目

正在承担的其他国家级项目或省部级重大项目名称

抗除草剂转基因大豆新品种选育,国家科技部转基因专项(2008ZX08004-001)子课题,2008年9月—20010年12月,课题经费350万元,主持,已启动

水稻铁胁迫相关转录因子的分离及功能研究,国家自然科学基金(30770191),2008年1月-2010年月12月, 30万元,主持,已启动。

水稻磷铁信号互作的关键基因分析,国家自然科学基金(30871585),2009年1月-2011年月12月, 33万元,主持,已启动。

氮、磷高效吸收关键基因功能与调控机理,国家重点基础研究发展计划(2005CB120903)子课题,本子课题经费120万元,主持,已启动。

水稻SPX基因家族成员克隆及功能研究,浙江省基金委优秀团队项目。主持,已启动。

近五年主持完成的(已验收)的国家级项目或省部级重大项目名称

植酸转基因大豆的研究,教育部新世纪优秀人才基金,2005年1月-2007年12月,50万元,主持,已结题。

不育系抗除草剂基因叶绿体转化解决杂交大豆制种过程中的混杂,国家科技部转基因专项(JY03-B-16)子课题,2004年1月—2008年12月 30,项目总经费600万元,本子课题经费30万元,主持,已结题。

植物氧化应激信号链上抗逆基因的克隆及其作物物种间功能与结构的保守性研究,国家自然科学基金,2005年1月-2007年月12月,23万元,主持。已结题。

土壤有机磷高效利用型植酸酶转基因大豆的研究,浙江省科技攻关项目,2005年1月-2007年月12月,30万,主持。已结题。

水稻磷高效转录因子转基因研究,国家科技部转基因专项子课题,项目总经费40万元,本子课题经费10万元,主持。已结题。

代表性论文

Wang C,HuangW,YingYH,LiS,Secco D,Tyerman SD, Whelan J, Shou HX. 2012Functional characterization of therice SPX-MFSfamily reveals a key role of OsSPX-MFS1in controlling 磷酸盐 homeostasis in leaves.New Phyt. (Accepted,IF6.5)

Wang L, Ying YH, Narsai R, Ye LX, Zheng LQ, Tian J, Whelan J, Shou HX. 2012 . Identification of OsbHLH133 as a regulator of iron distribution between roots and shoots in Oryza sativa. Plant Cell \u0026Envir.(Accepted,IF5.2)

Secco D, Wang C , Arpat BA, Wang ZY, Poirier Y, Tyerman SD, Wu P, Shou HX, Whelan J. 2012. The emerging importance of the SPX domain-containing proteins in 磷酸盐 homeostasis. New Phyt. 193: 842–851 (IF6.5)

Secco D, Wang C, Shou HX and Whelan J. 2012. Phosphate homeostasis in the yeast Saccharomyces cerevisiae, the key role of the SPX domain-containing proteins. FEBS Letters 586: 289-295. (IF: 3.6)

Wu JJ,WangC, ZhengLQ, WangL, ChenYR, WhelanJ,Shou HX*. 2011.乙烯 is involved in the regulation of iron homeostasis in rice by regulating the expression of acquisition-related genes in Oryza sativa. J. Exp. Bot. 62:667-674.(IF4.4)

Zheng LQ, et al,Shou HX*. 2010. Identification of a novel iron regulated basic helix-loop-helix protein involved in Fe homeostasis in Oryza sativa. BMC 植物界 Biol.10:166.(IF3.7)

Zheng LQ, Cheng ZQ, Ai CX, Jiang XH, Bei XS, Zheng Y, Jiang XH, Glahn RP, Welch RM, Miller DD, Lei XG,Shou HX*. 2010. Nicotianamine, a novel enhancer of iron bioavailability to humans in rice grain. PLos One 2010; 5: e10190. (IF4.2)

Zhang Q, Wang C, Tian JL, Li K,Shou HX*, 2010. Identification of rice 紫色 acid phosphatases related to Pi-starvation signaling. 植物界 Biol.13:7-15(IF2.0)

Liu SP, Zheng LQ, Xue YH, Zhang Q, Wang L, Shou HX*, 2010. Overexpression of OsVP1 and OsNHX1 increases tolerance to drought and salinity in rice. J.Plant Biol.53:444-452

Li JY, He XW, Xu L, Zhou J, Wu P,Shou HX*. 2007. Molecular and functional comparisons of the vacuolar Na+/H+ exchangers originated from glycophytic and halophytic 物种 JZhejiangUniv Science B 9:132-140.

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Liu SP, Wang JR, Wang L, Wang XF, Xue YH, Wu P,Shou HX*, 2009. Adventitious root formation in rice requires OsGNOM1 and is mediated by the OsPINs family. Cell Res. 19:1110–1119 (IF8.2)

Zheng Y, Lu JF, Ying YH, Gelvin S,Shou HX*. 2009. Expression of the Arabidopsis HTA1 gene enhances rice transformation efficiency. 摩尔 植物界 2:932-837 (IF4.0)

Wang C, Zhang Q andShou HX*. 2009. Identification and expression analysis of OsHsfs in rice. JZhejiangUniv Sci B 10(4):291-300 291

Cheng LJ*, Wang F*,Shou HX*, Zhao FJ, Zheng LQ, He F, Li JH, Zhao FJ, Ueno D, Ma J-F, \u0026 Wu P. 2007. Mutation in nicotianamide aminotransferease stimulated Fe(II) acquisition system and led to accumulation in rice. 植物界 Physiology145: 1647-1657 (IF6.2)

Mao CZ, Ding WN, Wu YR, Yu J, He XW, Shou HX, Wu P. 2007. Overexpression of a NAC-domain protein promotes shoot branching in rice. New Phyt. 176: 288-298 (IF6.5)

Li X, Mo XL,Shou HX,Wu P. 2006.Cytokinin-Mediated Cell Cycling Arrest of Pericycle Founder Cells in Lateral Root Initiation of Arabidopsis. Plant Cell \u0026 Physiol. 47(8):1112-1123 (IF4.2)

Xu M, Zhu L,Shou HX*, Wu P* 2005. A PIN1 Family Gene, OsPIN1, involved in Auxin-Dependent Adventitious Root Emergence and Tillering in Rice. 植物界 Cell \u0026 Physiol. 46:1674-1681 (IF4.2)

Liu H, Wang S, Yu X, Yu J, He X, Zhang S,Shou HX\u0026 Wu P. 2005. ARL1, a LOB-domain protein required for adventitious root formation in rice. Plant J. 43:47-56. (IF6.8)

Lin T, He XW, Yang Y,Shou HX, Wu P. 2005. Identification and characterization of a novel 液态水stress-suppressed gene OsARD encoding an aci-reductone-dioxygenase-like protein in rice. Gene, 360 : 27-34

Qi XP, Zhou J, Jia QJ,Shou HX,Chen HM,Wu P. 2005.A characterization of the response to auxin of the small GTPase, Rha1. 植物界 Sci. 169: 1136-1145

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Shou H, Bordallo P, Sheen J, Wang K. Expression of the 烟草属 protein kinase 1 (NPK1) enhances drought tolerance in transgenic maize. J Exp Bot 55:1013-1019

Shou H, Palmer RG, Wang K. 2002. Irreproducibility of the soybean pollen-tube pathway transformation procedure. 植物界 Molecular Biology Reporter 20:325-334

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Paz MM,Shou H, Guo Z, Zhang Z et al. 2004. Assessment of conditions affecting 农杆菌属mediated soybean transformation using the cotyledonary node explant. Euphytica 136: 167-179

Chikwamba R, McMurray J,Shou H, Frame B, Scott P, Mason H, Wang K. 2002. Expresssion of a bacterial antigen in maize: the role of regulatory sequences, inheritance and level of expression of the synthetic E. coli heat labile toxin B sub-unit (LT-B) in maize. 摩尔 Breed 10: 253-265

参考资料

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