根据东北盐碱植被恢复与重建教育部重点实验室(东北林业大学)工作安排,定于2025年12月19-21日召开2025年度学术委员会会议,审议交流五年业绩成果,指导发展方向,并于会议期间举办学术报告。
一、简要会议日程:
12月19日(星期五)下午:学术报告
12月20日(星期六)全天:2025年学术委员会会议
二、学术报告信息
报告时间:19日(星期五),下午13:30-17:00
报告地点:奥林学院401
报告一:玉米高纬度低温适应性的分子机制与种质创新
报告人:杨淑华 教授(中国农业大学)
报告人简介:

杨淑华,中国农业大学教授,植物抗逆高效全国重点实验室主任。1991、1994年分别获得南开大学学士和硕士学位,2002年获新加坡国立大学博士学位,2002-2004年在美国康奈尔大学从事博士后研究。自2005年起任中国农业大学教授。2012年获得“国家杰出青年科学基金”资助,2014年入选教育部计划特聘教授,2023年获得第三届全国创新争先奖。主要研究方向为从事植物响应低温胁迫的分子机制。以通讯作者在Cell、Mol Cell、Dev Cell、Nat Plants、Sci Adv、Mol Plant、Plant Cell等期刊发表论文50余篇,自2020年以来连续6年入选科睿唯安“全球高被引科学家”。兼任Plant Cell、New Phytol、Sci China Life Sci、JIPB、Stress Biol等国际期刊编委。
报告摘要:低温胁迫影响植物的生长发育、作物产量以及地理分布格局。阐明植物应对低温胁迫的分子机制,对于培育耐冷作物并提升其在高纬度地区的适应性具有重要的理论意义和应用价值。本报告将重点介绍我们在玉米冷胁迫响应机制方面的最新研究进展,尤其是通过GWAS鉴定出的关键bHLH转录因子COOL1及其在冷耐性调控中的核心作用。我们将系统展示COOL1及其优异等位基因如何通过遗传与分子机制促进玉米对高纬度寒冷环境的适应,并进一步探讨相关耐冷基因在分子育种与高纬度玉米种植中的潜在应用前景。
报告二:气孔运动和植物抗旱
报告人:巩志忠 教授(中国农业大学)
报告人简介
巩志忠,中国农业大学教授;河北大学,学术副校长。1987年毕业于山东师范大学,1990年毕业于中科院植物研究所并留所工作。1998年获得日本千叶大学博士学位。先后在美国普渡大学、亚利桑那大学从事植物抗逆的分子生物学及基因沉默的研究。2002年回国并任中国农业大学教授,同年获国家自然科学基金委“国家杰出青年基金”资助(2003-2006);2005年入选教育部计划特聘教授。2006年获中国青年科技奖。2012年至2017年,基金委创新研究群体项目“植物响应逆境胁迫的分子调控机理”负责人。目前担任JIPB共同主编,曾担任Plant Physiol、Plant Cell & Physiol、Physiol Plantarum、《中国科学:生命科学》等杂志编委。主要从事植物抗旱、基因表达调控分子机理以及植物逆境改进的应用研究,在Cell、PNAS、Plant Cell、Plant Physiol、JIPB、Nat Commun等发表论文160余篇。自2020年以来连续6年入选科睿唯安“全球高被引科学家”,H-index 69。
报告摘要:全球变暖已导致极端天气事件频发与严重干旱胁迫,对农作物生产构成重大威胁。气孔是由一对保卫细胞形成的微孔,在调节水分蒸腾与二氧化碳吸收中发挥关键作用,其动态运动受多种分子元件精密调控。我们研究发现,此前已知在光照下促进气孔开放的蛋白AHA2,对于脱落酸诱导的气孔关闭同样至关重要。具体而言,BAK1能够磷酸化并激活AHA2,从而促进气孔关闭。值得注意的是,BAK1还可磷酸化OST1和SnRK2.2/2.3,二者均为气孔关闭关键调节因子SLAC1的正向调控蛋白,然而该磷酸化事件反而抑制了它们的活性。这些结果表明,BAK1在气孔关闭过程中发挥关键调控作用,其在正向调节气孔关闭的同时,对根系生长产生抑制效应。我们还发现了RAF类激酶在气孔调控中的作用。在适宜生长条件下,ZmGCT1/2通过磷酸化抑制ZmSnRK2.8/2.9的活性;同时,ZmGCT1能够磷酸化ZmSLAC1蛋白倒数第二位苏氨酸残基(T573),从而抑制其功能,促使气孔维持开放状态。而在干旱胁迫下,活化的ZmSnRK2.8/2.9会磷酸化ZmGCT1第80位苏氨酸(T80),减少其在质膜上的定位,进而解除对SLAC1的抑制,促进气孔关闭。这些研究揭示了气孔运动背后的复杂分子调控网络,为开发提升作物逆境适应性的新策略提供了重要的理论依据。
报告三:拟南芥斑叶源于叶绿体发育与分裂的双重缺陷
报告人:黄继荣 教授(上海师范大学)

报告人简介
黄继荣,上海师范大学教授。1985年本科毕业于浙江大学,2000年取得日本东京大学农学博士学位;2000-2004分别在日本东京大学和美国北卡罗莱纳大学开展博士后研究;2004-2017年于中科院上海生科院植物生理生态研究所担任研究员;2017年起任职于上海师范大学生科院。曾获“国家杰出青年基金”资助,上海市“浦江人才”;2015年享受“政府特殊津贴”,2021年荣获上海师范大学第六届“师德楷模”称号。曾担任科技部重点研发计划项目(原“973”)首席科学家,现任中国植物生理与植物分子生物学学会监事,Acta Bioch Biophy Sin、Medicinal Plant Biology、《植物生理学报》编委;主要从事植物光合作用、G-蛋白信号转导、植物代谢与磁生物学等领域研究,在Science、Cell Res、Mol Plant、Nat Plant、Plos Genet等期刊发表论文60余篇。
报告摘要:叶绿体生物发生包括发育与分裂2个基本过程,是一个受光驱动的、使各类非光合质体(如分生组织中的前质体,以及已分化的白色体、有色体等)转化为叶绿体的过程。每个细胞中的叶绿体数量虽然由质体分裂决定,但也受到叶绿体发育的影响,导致不同细胞类型中叶绿体数量差异显著。斑叶是高等植物中常见的表型,因同一叶片上同时存在叶绿体正常的绿色区域和叶绿体缺失的黄色/白色区域成为研究叶绿体发生机制的理想模型。此前研究认为斑叶形成仅与叶绿体发育缺陷相关,但叶绿体发育缺陷也可产生叶片黄色以及逐渐转绿等表型,故斑叶发生的机制有待深入研究。为此,我们推测叶绿体分裂可能参与斑叶的发生,因为一旦叶绿体的分裂速度跟不上细胞分裂的步伐,子细胞中的叶绿体数量将不断减少,乃至为零,最终引发黄色/白色区域的发生。我们运用遗传学、分子生物学等手段揭示了拟南芥斑叶表型源于叶绿体发育与分裂的双重缺陷,突破了仅归于发育缺陷的认知。
欢迎各位教师、同学积极参加!