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程志娟
发布时间:2022-06-21 作者: 浏览次数:11250

 


                                  姓    程志娟           学    博士

                                  职    教授             所属部门植物学系

                                  招生专业发育生物学博士、硕士

                                  im体育:0538-8246020   E-mail: chengzj@andadoor.com

个人简介

程志娟,女,教授,博士生导师。im体育“泰山学者”青年专家,全国高校黄大年式教师团队成员,im体育优秀博士研究生指导教师。2009年获得im体育农业大学发育生物学专业博士学位。20097月至20117月中科院遗传与发育生物学研究所从事博士后工作。曾于20201月赴英国剑桥访问学者。制作的《im体育》课程网站获得“全国多媒体课件大赛”一等奖,获得im体育高校青年教师讲课比赛优秀奖、im体育农业大学第五届青年教师讲课技能比赛二等奖,获im体育农业大学“青年岗位能手标兵”等荣誉称号。先后主持“国家自然科学基金”面上项目三项、“国家自然科学基金”青年基金项目、“im体育自然科学基金”重大基础研究项目、im体育泰山学者工程人才项目,参与“国家重大科学研究计划”项目等多项科研课题。以通讯作者或第一作者在《Trends in Plant Science》《Plant Cell》《Plant Physiology》《New Phytologist》等国际学术刊物发表科研论文,单篇最高影响因子24。多篇代表性论文受到 Faculty 1000 推荐,并选为高被引论文。研究成果荣获im体育自然科学一等奖(第三位)、im体育自然科学学术创新奖(唯一首位)。

个人荣誉

im体育自然科学一等奖(第三位);

im体育自然科学学术创新奖(唯一首位);

第十五届全国多媒体课件大赛一等奖(首位);

第九届im体育教学成果一等奖(第六位);

im体育高校青年教师讲课比赛优秀奖;

im体育农业大学第五届青年教师讲课技能比赛二等奖

教学工作

承担本科生《im体育》、《生物科学基础实验(植物解剖)A1》《生物科学基础实验(植物生产类)B1》《生物科学基础实验(植物分类)A1》《生物科学基础实验B1(植物分类)》。

研究方向

植物干细胞形成的分子机理。存在于分生组织内的植物干细胞,具有惊人的再生能力。这些使得植物可以在数百年间不断生长,并生成全新的器官。在国家自然科学基金重点项目的支持下,以双子叶植物拟南芥、苹果和单子叶植物小麦为材料,探讨生长素和细胞分裂素调控植物干细胞发生的分子机理。  

科研项目

1.主持国家自然科学基金面上项目“生长素介导的核糖体蛋白亚细胞定位调控分生组织维持的机理”(项目批准号32270333)。

2.主持国家自然科学基金项目“表观遗传调控离体芽发生的分子机理”(项目批准号31200153)。

3.主持国家自然科学基金面上项目“细胞分裂素和生长素调节拟南芥茎端分生组织维持机制的研究”(项目批准号31570281)。

4.主持国家自然科学基金面上项目“细胞分裂素调控植物大孢子母细胞发育的机制”(项目批准号31870292)。

5.主持im体育自然科学基金重大研究基础项目“植物干细胞应用”(项目批准号2017C03)子课题。

6.主持im体育政府,泰山学者工程,“苹果高效基因编辑体系的建立”

7.参加国家自然科学基金重点项目“植物激素调节体细胞胚胎发生的分子机理研究”(项目批准号 90917015)。

8.参加国家自然科学基金重点项目“生长素和细胞分裂素调节离体器官发生的分子调控网络”(项目批准号 91217308)。

发表论文

1. Cheng Z. J1., Zhao X. Y1., Shao X. X1., Wang F., Zhou C., Liu Y. G., Zhang Y., and Zhang X. S. (2014) Abscisic Acid Regulates Early Seed Development in Arabidopsis by ABI5-Mediated Transcription of SHORT HYPOCOTYL UNDER BLUE1. Plant Cell 26: 1053-1068.

2. Cheng Z. J., Wang L., Sun W., Zhang Y., Zhou C., Su Y. H., Li W., Sun T. T., Zhao X. Y., Li X. G., Cheng Y., Zhao Y., Xie Q., and Zhang X. S. (2013) Pattern of Auxin and Cytokinin Responses for Shoot Meristem Induction Results from the Regulation of Cytokinin Biosynthesis by AUXIN RESPONSE FACTOR3. Plant Physiol. 161: 1-12.

3. Meng, W.J1., Cheng, Z.J1., Sang, Y.L1., Zhang, M.M., Rong, X.F., Wang, Z.W., Tang, Y.Y., and Zhang, X.S*. (2017) Type-B ARABIDOPSIS RESPONSE REGULATORs Specify the Shoot Stem Cell Niche by Dual Regulation of WUSCHEL. Plant Cell, 29: 1357-1372.

4. Sang, Y.L1., Cheng, Z.J1., and Zhang, X.S.* (2018) Plant stem cells and de novo organogenesis. New Phytol., 218: 1334-1339.

5. Sang, Y.L1., Cheng, Z.J1., and Zhang, X.S.* (2018) iPSCs: A Comparison between Animals and plants. Trends in Plant Science, 23: 660-666.

6. Rong, X.F.1, Sang, Y.L.1, Wang, L.1, Meng, W.J., Zou, C.H., Dong, Y.X., Bie, X.M., Cheng, Z.J*., and Zhang, X.S* (2018) Type-B ARRs Control Carpel Regeneration through Mediating AGAMOUS Expression in Arabidopsis. Plant Cell Physiol., 59: 761-769.

7. Liu, J. H.1, Dong W.C.1, Fei F. F., Li X. T., Zhang X. H., Zhou Y.Y., Zhang X. S.,

Sang Y. L.,* and Cheng Z. J.*(2022) Regulation of WOX11 Expression Represents the Difference

Between Direct and Indirect Shoot Regeneration. Frontiers in Plant Science. 13: 1-10.

8. Zhang M. M., Zhang H.K., Zhai J. F., Zhang X. S. Sang Y. L.,* and Cheng Z. J.* (2021) ARF4

regulates shoot regeneration through coordination with ARF5 and IAA12. Plant Cell Rep. 40:315-325.

9. Cheng Z. J., Zhu S. S., Gao X. Q. and Zhang X. S. (2010) Cytokinin and auxin regulates WUS induction and inflorescence regeneration in vitro in Arabidopsis. Plant Cell Rep. 29: 927-33.

10. Cheng, Z.J., Shang, B.S., Zhang, X.S., Hu, Y.X. (2017) Plant hormones and stem cells. Academic Press. Published by Elsevier Ltd, 405-429.

11. Li W., Liu H., Cheng Z J. and Zhang X S. (2011) Dynamic DNA methylation and histone modifications regulate hormone-induced stem cell formation during Arabidopsis shoot regeneration. PloS Genetics 7: e1002243.

12. Zhao X. Y., Cheng Z. J. and Zhang X. S. (2006) Overexpression of TaMADS1, a SEPALLATA-like gene in wheat, causes early flowering and the abnormal development of floral organs in Arabidopsis. Planta 223: 698-707.

13. Su Y. H., Cheng Z. J. and Zhang X. S. (2010) Pattern analysis of stem-cell differentiation during in vitro Arabidopsis organogenesis. Front. Biol. 2010, 5: 464-470.

14. Zhao X.Y., Su Y. H., Cheng Z. J. and Zhang X. S. (2008) Cell fate switch during in vitro plant organogenesis. J Intergr Plant Bio. l. 50:814-822.

 

 


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