单卫星
西北农林科技大学教授
单卫星,男,1967年10月生于新疆新源县,理学博士,西北农林科技大学教授,博士研究生导师,国家杰出青年科学基金获得者,国家百千万人才工程国家级人选暨有突出贡献中青年专家,陕西省三秦学者特聘教授,国家马铃薯产业技术体系岗位科学家。从事分子植物病理学和真菌分子生物学的研究与教学工作。在Cell、New Phytologist、Molecular Plant-Microbe Interactions、Molecular Plant Pathology、Fungal Genetics and Biology、Frontiers in Plant Science、Plant Pathology等国际学术期刊发表学术论文20余篇。
人物履历
1989年7月毕业于西北农业大学植物保护学专业,获农学学士学位。
1992年7月毕业于西北农业大学植物病理学专业,获农学硕士学位。
1992年9月-1995年12月在西北农业大学和中国科学院遗传研究所完成博士学位论文工作,获西北农业大学植物病理学专业理学博士学位。
1996年1月-2001年4月在美国加州大学戴维斯分校植物病理系做博士后研究(Postdoctoral Fellow)。
2001年5月-2006年3月在澳大利亚国立大学生物科学研究院植物细胞生物学系疫霉菌研究实验室任职 Research Fellow。
2005年9月起,在西北农林科技大学生物技术中心/植物保护学院任职教授,博士生导师。
2021年12月27日,任全国农业专业学位研究生教育指导委员会委员。
学术兼职
兼任中国植物病理学会理事、中国菌物学会理事、中国作物学会马铃薯专业委员会委员以及陕西省农学会理事、湖北省作物病虫监测和安全控制重点实验室学术委员;《植物病理学报》、国际学术刊物《Frontiers in Plant Science》编委。
奖励荣誉
2005年入选2005年度教育部“新世纪优秀人才支持计划”。
2011年入选陕西省“三秦学者”特聘教授。
2011年获得国家杰出青年科学基金项目以及国家马铃薯产业技术体系岗位科学家计划。在国家自然科学基金、教育部人才基金、科技部以及农业部科研基金的资助下,针对马铃薯晚疫病等重大病害,开展作物卵菌病害的应用与基础研究。
2013年入选2013年国家百千万人才工程,并被授予“有突出贡献中青年专家”荣誉称号。享受国务院政府特殊津贴
主讲课程
为本科生讲授《植保生物技术》课程,为研究生讲授《分子植物病理学》和《真菌学进展》课程。
研究方向
植物病理学、真菌分子生物学。以疫霉菌和模式植物为材料,针对马铃薯晚疫病等重要卵菌病害问题,系统开展卵菌及其与植物互作的应用与基础研究。
学术贡献
自2005年开始在西北农林科技大学工作,从事卵菌生物学与作物卵菌病害成灾机理及病害防控研究,在国家自然科学基金、科技部以及农业部等项目资助下,针对马铃薯晚疫病等作物重大病害,开展作物卵菌病害的应用与基础研究。
首次克隆获得卵菌的无毒基因:大豆疫霉菌的Avr1b基因。
用遗传学方法确定了Avr1b基因的无毒性状是由两个基因(Avr1b-1和Avr1b-2)控制的;揭示了大豆疫霉菌毒性变异的几种方式。
发现了极可能是卵菌所特有的一种遗传变异现象:基因转变(gene conversion),亦即一些杂合子在遗传上不稳定,在一些遗传位点上变异为纯合子。基因转变这种遗传变异频率在不同菌系间存在很大差异,而且这种菌系间的遗传差异可能是由少数基因控制的。
鉴定了一批烟草疫霉菌无性发育阶段特异表达的基因、建立了一个烟草疫霉菌的大片段基因组文库(BAC文库)并且确定了烟草疫霉菌的基因组大小。
在烟草疫霉菌稳定的遗传转化方面取得重要的进展,首次取得绿色荧光蛋白(GFP)标记在疫霉菌中的定位和定向表达,使得单卫星教授领导的实验室跻身于世界上屈指可数的几个能够转化疫霉菌的实验室之一。这些研究工作为研究疫霉菌的阶段发育机理、鉴定和功能解析病菌重要的致病基因、以及认识病菌侵染植物的分子机制,积累了重要的遗传资源和研究方法。疫霉菌遗传操作和功能基因组学的研究在很大程度上受限于稳定、有效的遗传转化手段。
单卫星教授以烟草疫霉菌和大豆疫霉菌为模式材料,研究卵菌的阶段发育、遗传变异机制及其与寄主和非寄主植物互作的分子基础。
在研课题
1. 国家自然科学基金:烟草疫霉菌一个结构独特的质膜氢离子通道蛋白基因PnPMA1在致病中的作用(#30771395,2008.01-2010.12,36万元)
2. 国家自然科学基金:与寄生疫霉菌亲和互作相关的一个拟南芥突变体的遗传学和分子生物学分析(#30971881,2010.01-2012.12,34万元)
3. 科技部973计划课题:疫霉菌侵染作物的分子基础 (#2006CB101901,2006.10-2010.12,50万元)
4. 国家公益性行业科研专项子课题:西北地区马铃薯晚疫病菌致病型研究(#3-20,2007.01-2010.12,56万元)
5. 科技部863计划生物与医药领域专题课题:大豆疫霉菌microRNA的鉴定和功能分析(#2008AA02Z110,2008.01-2010.12,100万元)
6. 国家马铃薯产业技术体系科学家岗位:西部晚疫病防控(#nycytx-15, 2009.01-2013.12,350万元)
主要论文
1.Kale, S. D., Gu, B., Capelluto, D. G. S., Dou, D., Feldman, E., Cronin, A., Arredondo, F. D., Fudal, I., Rouxel, T., Lawrence, C. B., Shan*, W., and Tyler*, B. M. (2010). External lipid PI3P mediates entry of eukaryotic pathogen effectors into plant and animal host cells. Cell 142: 284-295.
2. Jia, J., Lu, W., Zhong, C., Zhou, R., Xu, J., Liu, W., Gou, X., Wang, Q., Yin, J., Xu, C., and Shan, W. (2017). The 25-26 nt small RNAs in Phytophthora parasitica are associated with efficient silencing of homologous endogenous genes. Frontiers in Microbiology 8: 773.
3. Wang, Q., Li, T., Xu, K., Zhang, W., Wang, X., Quan, J., Jin, W., Zhang, M., Fan, G., Wang, M., and Shan, W. (2016). The tRNA-derived small RNAs regulate gene expression through triggering sequence-specific degradation of target transcripts in the oomycete pathogen Phytophthora sojae. Frontiers in Plant Science 7: 1938.
4.Pan, Q. N., Cui, B. M., Deng, F. Y., Quan, J. L., Loake, G, and Shan*, W. (2016). RTP1 encodes a novel ER-localized protein in Arabidopsis and negatively regulates resistance against biotrophic pathogens. New Phytologist 209: 1641-1654.
5.Zhu, Q. H., Shan, W., Ayliffe, M. A., Wang, M. B. (2016). Epigenetic mechanisms: An emerging player in plant-microbe interactions. Molecular Plant-Microbe Interactions 29:187-196.
6.Tian, Y., Yin, J., Sun, J., Li, H., Ma, Y., Wang, Q., Quan, J., and Shan*, W. (2016). Population genetic analysis of Phytophthora infestans in northwestern China. Plant Pathology 65:17-25.
7.Meng, Y., Huang, Y., Wang, Q., Wen, Q., Jia, J., Zhang, Q., Huang, G., Quan, J., and Shan*, W. (2015). Phenotypic and genetic characterization of resistance in Arabidopsis thaliana to the oomycete pathogen Phytophthora parasitica. Frontiers in Plant Science 6: 378.
8.Meng. Y., Zhang, Q., Zhang, M., Gu, B., Huang, G., Wang, Q., and Shan*, W. (2015).The protein disulfide isomerase1 of Phytophthora parasitica (PpPDI1) is associated with the haustoria-like structures and contributes to plant infection. Frontiers in Plant Science 6: 632.
9.Wang, Y., Cordewener, J. H. G., America, A. H. P., Shan, W., Bouwmeester, K., and Govers, F. (2015). Arabidopsis lectin receptor kinases LecRK-IX.1 and LecRK-IX.2 are functional analogs in regulating Phytophthora resistance and plant cell death. Molecular Plant-Microbe Interactions 28: 1032-1048.
10.Tian, Y., Yin, J., Sun, J., Ma, H., Ma, Y., Quan, J., and Shan*, W. (2015). Population structure of the late blight pathogen Phytophthora infestans in a potato germplasm nursery in two consecutive years. Phytopathology 105: 771-777.
11.Tian, Y., Sun, J., Li, H., Ma, Y., Liu, D, Quan, J., and Shan*, W. (2015). Genetic and phenotypic diversity analysis reveals dominance of a clonal lineage in the Phytophthora infestans from Northern Shaanxi, China. Plant Pathology 64: 200-206.
12.Wang, Y., Bouwmeester, K., Patrick, B., Shan, W., and Govers, F. (2014). Phenotypic analyses of Arabidopsis T-DNA insertion lines and expression profiling reveal that multiple L-type lectin receptor kinases are involved in plant immunity. Molecular Plant-Microbe Interactions 27: 1390-1402.
13.Tyler, B. M., Kale, S. D., Wang, Q., Tao, K., Clark, H. R., Drews, K., Antignani, V., Rumore, A., Hayes, T., Plett, J. M., Fudal, I., Gu, B., Chen, Q., Affeldt, K. J., Berthier, E., Fischer, G. J., Dou, D., Shan, W., Keller, N. P., Martin, F., Rouxel, T., and Lawrence, C. B. (2013). Microbe-independent entry of oomycete RXLR effectors and fungal RXLR-Like effectors into plant and animal cells is specific and reproducible. Molecular Plant-Microbe Interactions 26: 611-616.
14.Zhang, M., Meng, Y., Wang, Q., Liu D., Quan, J., Hardham, A. R., and Shan*, W. (2012). PnPMA1, an atypical plasma membrane H+-ATPase, is required for zoospore development in Phytophthora parasitica. Fungal Biology 116: 1013-1023.
15.Wang, Q., Han, C., Ferreira, A. O., Yu, X., Ye, W., Tripathy, S., Kale, S. D., Gu, B., Sheng, Y., Wang, X., Zhang, Z., Cheng, B., Dong, S., Shan, W., Zheng, X., Dou, D., Tyler, B. M., Wang, Y. (2011). Transcriptional programming and functional interactions within the Phytophthora sojae RXLR effector repertoire. Plant Cell 23: 2064-2086.
16.Liu, T., Ye, W., Ru, Y., Yang, X., Gu, B., Tao, K., Lu, S. Dong, S., Zheng, X., Shan, W., Wang, Y., and Dou, D. (2011). Two host cytoplasmic effectors are required for pathogenesis of Phytophthora sojae by suppression of host defenses. Plant Physiology 155: 490-501.
参考资料
单卫星.西北农林科技大学农学院.
单卫星.西北农林科技大学.
最新修订时间:2023-03-30 09:50
目录
概述
人物履历
参考资料