崔福浩 | |||||||||||||||
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基本信息
工作经历 2015.11-至今 中国农业大学,副教授 2013.12-2015.08 美国德州农工大学,博士后
教育经历 2003.09-2007.07 山东农业大学,本科 2007.09-2009.07 山东农业大学,硕士 2009.09-2013.12 中国农业大学,博士 2011.09-2013.08 美国德州农工大学,国家留学基金委资助联合培养博士生
学术兼职 中国植物病理学会会员 中国植物病理学会青年委员会委员 美国植物病理学会会员 Plant Physiology、Horticulture Research、Molecular Plant-Microbe Interactions、Journal of Integrative Agriculture、Stress Biology、Frontiers in Plant Science、Phytopathology Research等国际知名期刊审稿人。
教学 本科生课程: 1. 现代生物技术概论 2. 微生物与植物病原学实验 3. 植物保护实验II 研究生课程: 1. 植物病理学研究方法
研究方向 植物通过识别病原微生物保守组分来激活自身免疫反应,病原微生物也能向植物细胞内分泌大量效应蛋白来干扰或抑制寄主植物的免疫反应,在植物上引起病害。实验室的主要研究方向有两个: 1. 从寄主植物出发,通过建立水稻免疫关键调控组分高效遗传筛选系统,分离鉴定水稻免疫受体复合体新组分,以及受体复合体下游信号传导新组分,为提高水稻广谱持久抗病性提供重要基因资源。 2. 从病原微生物入手,解析水稻重要病原菌效应蛋白抑制水稻免疫的分子机制,为水稻病害绿色防控提供重要依据。
研究项目 主持项目: 1. 稻曲病菌效应蛋白SCRE4靶向水稻CBSX2蛋白抑制植物免疫的分子机制,国家自然科学基金-面上项目。 2. 水稻条斑病菌非转录激活子样效应蛋白Xop101抑制植物免疫的机理研究,国家自然科学基金-面上项目。 3. 农作物重大病虫害可持续绿色防控技术体系的集成与示范,国家重点研发计划项目子课题。 4. 东北粳稻区主要病虫害的绿色防控技术,国家重点研发计划项目子课题。 5. 中国农业大学引进人才科研启动费。 6. 水稻稻曲病抗病突变体遗传筛选体系的建立,中央高校基本科研业务费。 7. 稻曲病菌效应蛋白SCRE4抑制水稻免疫的机制解析,中央高校基本科研业务费。 8. 拟南芥鞭毛蛋白受体FLS2与其共受体BAK1相互作用机制的研究,研究生科研创新专项。 参加项目: 1. 东北粳稻抗稻瘟病和抗纹枯病基因的发掘及其作用的分子机制解析,国家自然科学基金-联合基金项目。 2. 稻曲病菌中稻曲菌素的合成调控机制及其毒性研究,北京市项目-北京市自然科学基金。 3. 现代农业产业技术体系建设项目-梨-种苗扩繁与生产技术,现代农业产业技术体系-岗位专家。 4. 稻曲病菌致病关键效应蛋白的鉴定及其毒性功能的分子机理,国家自然科学基金-重点项目。 5. 提升农业科技创新能力的探索与实践,中央高校基本科研业务费项目。 6. 我校基础研究发展态势与能力提升策略-基于国家自然科学基金,中央高校基本科研业务费项目。 7. 我校人文社科研究能力提升-基于社科基金项目,中央高校基本科研业务费项目。
实验室成员 博士生:刘美彤 宋 树 硕士生:范志龙 张广慈 赵 琛 李广元
论文 注:*代表通讯作者;#代表第一作者 1. Cui, F#*, Sun, W., Xu, G. Liu M., Zhou J., Sun W. A sensitive genetic screen reveals that BAK1 kinase activity is required for its functions in plant immunity, development and cell death control. Stress Biol. 5, 13 (2025). https://doi.org/10.1007/s44154-025-00213-0 2. Wei J#, Sun W#, Zheng X, Qiu S, Jiao S, Babilonia K, Koiwa H, He P, Shan L, Sun W, Cui F*. Arabidopsis RNA polymerase II C-terminal domain phosphatase-like 1 targets mitogen-activated protein kinase cascades to suppress plant immunity. J Integr Plant Biol. 2023; 65(10): 2380-2394. 3. Cui F#*, Sun W, Kong X. RLCKs bridge plant immune receptors and MAPK cascades. Trends Plant Sci. 2018; 23(12): 1039-1041. 4. Li F#, Cheng C#, Cui F#, de Oliveira MV#, Yu X, Meng X, Intorne AC, Babilonia K, Li M, Li B, Chen S, Ma X, Xiao S, Zheng Y, Fei Z, Metz RP, Johnson CD, Koiwa H, Sun W, Li Z, de Souza Filho GA, Shan L*, He P*. Modulation of RNA polymerase II phosphorylation downstream of pathogen perception orchestrates plant immunity. Cell Host Microbe. 2014; 16(6): 748-58. 5. Cui F#, Wu S#, Sun W, Coaker G, Kunkel B, He P, Shan L*. The Pseudomonas syringae type III effector AvrRpt2 promotes pathogen virulence via stimulating Arabidopsis auxin/indole acetic acid protein turnover. Plant Physiol. 2013; 162(2): 1018-29. 6. Bao Y#, Li Y, Chang Q, Chen R, Wang W, Zhang Q, Chen S, Xu G, Wang X, Cui F, Dou D*, Liang X*. A pair of G-type lectin receptor-like kinases modulates nlp20-mediated immune responses by coupling to the RLP23 receptor complex. J Integr Plant Biol. 2023; 65(5): 1312-1327. 7. Zheng X#, Fang A, Qiu S, Zhao G, Wang J, Wang S, Wei J, Gao H, Yang J, Mou B, Cui F, Zhang J, Liu J, Sun W*. Ustilaginoidea virens secretes a family of phosphatases that stabilize the negative immune regulator OsMPK6 and suppress plant immunity. Plant Cell. 2022; 34(8): 3088-3109. 8. Qiu S#, Fang A, Zheng X, Wang S, Wang J, Fan J, Sun Z, Gao H, Yang J, Zeng Q, Cui F, Wang WM, Chen J, Sun W*. Ustilaginoidea virens nuclear effector SCRE4 suppresses rice immunity via inhibiting expression of a positive immune regulator OsARF17. Int J Mol Sci. 2022; 23(18): 10527. 9. Yang J#, Zhang N#, Wang J, Fang A, Fan J, Li D, Li Y, Wang S, Cui F, Yu J, Liu Y, Wang WM, Peng YL, He SY, Sun W*. SnRK1A-mediated phosphorylation of a cytosolic ATPase positively regulates rice innate immunity and is inhibited by Ustilaginoidea virens effector SCRE1. New Phytol. 2022; 236(4): 1422-1440. 10. Kong X#*, Zhang C#, Zheng H, Sun M, Zhang F, Zhang M, Cui F, Lv D, Liu L, Guo S, Zhang Y, Yuan X, Zhao S, Tian H, Ding Z*. Antagonistic interaction between Auxin and SA signaling pathways regulates bacterial infection through lateral root in Arabidopsis. Cell Rep. 2020 ; 32(8): 108060. 11. Zhang N#, Yang J, Fang A, Wang J, Li D, Li Y, Wang S, Cui F, Yu J, Liu Y, Peng YL, Sun W*. The essential effector SCRE1 in Ustilaginoidea virens suppresses rice immunity via a small peptide region. Mol Plant Pathol. 2020; 21(4): 445-459. 12. Li Y#, Wang M, Liu Z, Zhang K, Cui F, Sun W*. Towards understanding the biosynthetic pathway for ustilaginoidin mycotoxins in Ustilaginoidea virens. Environ Microbiol. 2019; 21(8): 2629-2643. 13. Fang A#, Gao H, Zhang N, Zheng X, Qiu S, Li Y, Zhou S, Cui F, Sun W*. A novel effector gene SCRE2 contributes to full virulence of Ustilaginoidea virens to Rice. Front Microbiol. 2019; 10: 845. 14. Wang J#, Wang S, Hu K, Yang J, Xin X, Zhou W, Fan J, Cui F, Mou B, Zhang S, Wang G, Sun W*. The kinase OsCPK4 regulates a buffering mechanism that fine-tunes innate immunity. Plant Physiol. 2018; 176(2): 1835-1849. 15. Liu L#, Wang Y, Cui F, Fang A, Wang S, Wang J, Wei C, Li S, Sun W#. The type III effector AvrXccB in Xanthomonas campestris pv. campestris targets putative methyltransferases and suppresses innate immunity in Arabidopsis. Mol Plant Pathol. 2017; 18(6): 768-782.
专利 1. 与水稻抗病相关的OsCPK17基因及其应用。 2. 一种抗黄单胞属病原细菌的抗病基因和其应用。 3. 一种环化磷酸糖酯化合物和其应用。 4. 水稻蛋白OsCBSX2及其在水稻抗稻曲病中的应用。 5. 水稻核糖核酸酶基因OsRNS4及其编码蛋白与应用。 6. 抗病相关蛋白OsRLCK176单位点突变在提高水稻抗病性中的应用。
教材 1. 普通植物病理学,中国农业出版社,ISBN:978-7-109-30250-1,参编,2022。 2. 普通植物病理学实验与实习指导,中国农业出版社,ISBN:978-7-109-29663-3,参编,2022。
奖励 1. 2024年植物保护学院第四届青年教师教学基本功比赛一等奖。 2. 2024年中国农业大学第十四届青年教师教学基本功比赛优秀奖。 3. 2022年吉林省科技进步一等奖。 4. 2021年中国农业大学“优秀共产党员”。 5. 2021年中国农业大学教学成果奖一等奖。 6. 2017年“神农中华农业科技奖”优秀创新团队,植物病害生物防治与微生态创新团队。 7. 2014年中国农业大学优秀毕业生。 8. 2008年山东农业大学“慕·赵”优秀研究生奖学金一等奖。 |
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