陈栩

信息员:NXY发布时间:2024-04-03浏览次数:16

 

 

陈栩 教授

博士生导师、硕士生导师

 

一、个人简介

陈栩,女,滚球海峡联合研究院教授、博士生导师,获得国家自然科学基金优秀青年基金资助,入选国家海外高层次青年人才、福建省“百人计划”、福建省高层次人才引进B类人才、闽江学者特聘教授、福建省青年拔尖人才(领军人才后备)。

 

二、主持项目

1)中组部高层次人才计划(主持,300万,2016-2019)     

2)十三五重点研发计划专项七大作物育种子课题(参与,100万,2016-2021)  

3) 国家重点研发计划专项“蛋白质机器与生命过程调控”子课题(主持,175万,2017-2022)

4) 国家自然科学青年基金“GPI锚定糖蛋白SKU5和SKS1协同调控根细胞壁纤维素合成的机制研究”(主持,26万,2018-2020)

5)霍英东教育基金会高等院校青年教师基金(主持,14.4万,2018-2021)

6)国家自然科学面上基金“水杨酸介导的脂阀重排调节胞间连丝通透性的机制研究”(主持,60万,2019-2022)

7)国家自然科学优秀青年基金“生长素与植物器官极性建成”(主持,200万,2023-2025)

8)国家重点研发计划“合成生物学”专项课题(主持,140万,2022-2027)

9)福建省自然科学基金重点项目“紫外辐射适应型优质大豆的品系创制和机制解析”(主持,30万,2021-2024)


三、奖励情况

2023年度  福建省青年科技奖

2022年度 入选国家自然科学基金优秀青年基金

2022年度 福建省“五四青年”奖章

2018年度 霍英东教育基金会高等院校青年教师基金

2018年度  福建省青年拔尖人才(领军人才后备)

2018年度 福建省青年人才托举工程

2017年度  福建省“百人计划”

2016年度  国家第十二批高层次青年人才

2015年度  福建省闽江学者特聘教授

 

四、主要研究方向

    生物固氮是豆科植物特有的低能耗、无污染的氮素供应形式。豆科植物的根系与固氮根瘤菌互作共生产生根瘤,进行生物固氮,将空气中的氮气还原成可供植物吸收的铵态氮。尤其在土壤中低浓度氮素的环境下,豆科植物能够最大化的发挥生物固氮的能力,通过根瘤固氮来适应低氮造成的逆境胁迫,而高浓度氮环境反而抑制结瘤与固氮活力。由此可见,充分挖掘豆科植物的生物固氮机制,提高结瘤和固氮效率,对于降低农业投入,维持绿色环保降低污染,促进农业可持续发展具有重要的意义。

1)生长素调控大豆结瘤固氮的机制

    根瘤的形成是共生固氮体系建立的前提,它的发生、发育及成熟的过程涉及到植物根系和微生物建立多种多样的共生关系,参与调控的机制和关键网络十分复杂。其中,植物激素生长素能够快速响应结瘤信号,积累在根毛和根瘤原基发生处。控制生长素的浓度梯度和代谢稳态的是大豆根瘤发生、发育成熟及维持固氮活力的必要条件。生长素通过合成、运输、信号和降解多个层次协同维持细胞内的生长素浓度稳态,保证植物细胞的正常生长。本课题组以根瘤发生到成熟过程生长素的浓度梯度的建立和稳态调控机制为主要研究内容,探索生长素参与根瘤起始、膨大到成熟以及共生固氮的机理。除此之外,生长素整合了内源的信号分子和外源的环境因素,如光、营养元素、类黄酮代谢等,从各个方面维持大豆根瘤的发育和固氮。本课题组以生长素为研究中心,进一步探索生长素和环境因子协同调节大豆根瘤形态建成和固氮的机制。

 2)解析大豆根瘤建成和固氮的激素信号网络

    植物激素,包括生长素、细胞分裂素、乙烯、赤霉素等整合了外界环境信号和根瘤发育的内源信号,对根瘤的发生和形成发挥了关键的作用。合理的利用激素有望实现根瘤数目和根瘤发育进程的精准控制。本课题组以生长素为研究中心,进一步探索生长素和各个激素协同调节大豆根瘤形态建成和固氮的信号网络。基于以上研究结论,我们同时通过基因编辑的手段精准控制生长素或其他激素的代谢途径,希望实现生长素应用于生物固氮的长远目标,通过田间合理的复合种植模式,有效提高土壤肥力,实现增产增效。

五、代表作#corresponding author*co-first author):

1) Chen J*, Xu H*, Liu Q*, Ke M*, Zhang Z, Wang X, Gao Z, Wu R, Yuan Q, Qian C, Huang L, Chen J, Han Q, Guan Y, Yu X, Huang X, Chen X#. (2024).Shoot-to-root communication via GmUVR8-GmSTF3photosignaling and flavonoid biosynthesis fine-tunes soybean nodulation under UV-B light, New Phytol. 241(1): 209-226

2Zhang Z*, Gao L*, Ke M, Gao Z, Tu T, Huang L, Chen J, Guan Y, Huang X, Chen X#. (2022). GmPIN1-mediated auxin asymmetry regulates leaf petiole angle and plant architecture in soybean. J Integr Plant Biol. 64(7):1325-1338

3Gao Z*, Chen Z*, Cui Y*, Ke M*, Xu H, Xu Q, Chen J, Li Y, Huang L, Zhao H, Huang D, Mai S, Xu T, Liu X, Li S, Yang W, Friml J, Petrášek J, Zhang J, Chen X#. (2021). GmPIN-dependent polar auxin transport is involved in soybean nodule development. Plant Cell 33:2981-3003.

4Ke M*, Ma Z*, Wang D, Sun Y, Wen C, Huang D, Chen Z, Yang L, Tan S, Li R, Friml J, Miao Y#, Chen X#. (2021). Salicylic Acid regulates PIN2 auxin transporter hyperclustering and root gravitropic growth via Remorin-dependent lipid nanodomain organisation in Arabidopsis thaliana. New Phytol. 229:963-978.  

5Huang D*, Sun Y*, Ma Z*, Ke M, Cui Y, Chen Z, Chen C, Ji C, Tran TM, Yang L, Lam SM, Han Y, Shui G, Wei Z, Tan S, Liao K, Friml J, Miao Y, Jiang L, Chen X#. (2019). Salicylic acid-mediated plasmodesmal closure via Remorin-dependent lipid organization. Proc Natl Acad Sci U S A 116:21274-21284.

6Chen X#, Wu S, Liu Z, Friml J. (2016). Environmental and Endogenous Control of Cortical Microtubule Orientation. Trends Cell Biol. 26:409-419.

 其他:

1) Li L*, Chen X#. (2023) . Auxin regulation on crop: from mechanisms to opportunities in soybean breeding. Mol Breeding. 43(3)

2) Chen C*, Zhang Y, Cai J, Qiu Y, Li L, Gao C, Gao Y, Ke M, Wu S, Wei C, Chen J, Xu T, Friml J, Wang J, Li R, Chao D, Zhang B, Chen X#, Gao Z#.(2023) Multi-copper oxidases SKU5 and SKS1 coordinate cell wall formation using apoplastic redox-based reactions in roots. Plant Physiol.;192(3):2243-2260.

3) Zhu T, Sun Y, Chen X#. (2022). Arabidopsis Tetraspanins Facilitate Virus Infection via Membrane-Recognition GCCK/RP Motif and Cysteine Residues. Front Plant Sci. 13:805633.

4) Chen C, Vanneste S, Chen X#. (2021). Review: Membrane tethers control plasmodesmal function and formation. Plant Sci. 304:110800.

5) Sun Y*, Huang D*, Chen X#. (2019). Dynamic regulation of plasmodesmatal permeability and its application to horticultural research. Hortic Res. 6:47.

6) Qiu Y, Guan SC, Wen C, Li P, Gao Z, Chen X#. (2019). Auxin and cytokinin coordinate the dormancy and outgrowth of axillary bud in strawberry runner. BMC Plant Biol. 19: 528.

7) Ke M, Gao Z, Chen J, Qiu Y, Zhang L, Chen X#. (2018). Auxin controls circadian flower opening and closure in the waterlily. BMC Plant Biol. 18: 143.

8) Chen X, Grandont L, Li H, Hauschild R, Paque S, Abuzeineh A, Rakusová H, Benkova E, Perrot-Rechenmann C#, Friml J#. (2014). Inhibition of cell expansion by rapid ABP1-mediated auxin effect on microtubules. Nature 516, 90-93.

9) Chen X#, Friml J#. (2014). Rho-GTPase-regulated vesicle trafficking in plant cell polarity. Biochem. Soc. Trans. 42, 212-218.

10) Chen X, Naramoto S, Robert S, Tejos R, Löfke C, Lin D, Yang Z, Friml J#. (2012). ABP1 and ROP6 GTPase signaling regulate clathrin-mediated endocytosis in Arabidopsis roots. Curr. Biol. 22,1326-1232

11) Chen X, Irani NG, Friml J#. (2011). Clathrin-mediated endocytosis: the gateway into plant cells. Curr. Opin. Plant Biol. 14, 674-682

12) Chen X*, Lin WH*, Wang Y, Luan S, and Xue HW#. (2008). An inositol polyphosphate 5-phosphatase functions in PHOTOTROPIN1 signaling in Arabidopsis by altering cytosolic Ca2+. Plant Cell 20, 353-366.

 

六、教学情况

2018-2019-2  生物学基础及应用   本科生

2019-2020-2  生物学基础及应用   本科生

2021-2022-1  作物科技论文写作   研究生

2021-2022-1  植物科学进展       研究生

2021-2022-1  作物科学进展       研究生

2021-2022-1  根系生物学         研究生

2022-2023-1  作物科技论文写作    研究生

2022-2023-1   植物生物学研究前沿Frontiers in Plant Biology  研究生

2022-2023-2   生物学基础及应用   本科生

2023-2024-1   植物科学研究进展   本科生

2023-2024-1   分子生态学          研究生

2023-2024-1   专业英语与文献阅读  研究生

 

七、招生专业

生物学、生物育种、生物技术与工程、农艺与种业 

 

八、联系地址
滚球海峡联合研究院福州 350002
Email: chenxu@fafu.edu.cn