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王幼宁

作者:         发布日期:2025-10-15     浏览次数:

     

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一、基本信息

王幼宁,女,陕西咸阳人,博士,教授,博士生导师。

二、学习工作经历

学习经历

2007.09–2011.01  中国科学院遗传与发育生物学研究所,博士研究生,获得 博士学位。

2002.09–2005.07  中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心,硕士研究生,获得理学硕士学位。

1998.09–2002.07  西北农林科技大学,本科学生,获得农学学士学位。

工作经历

2023.07-至 今    西北农林科技大学,农学院,教授

2015.09-2023.06  华中农业大学,植物科学技术学院,副教授

2011.03–2015.08  中科院遗传发育所农业资源研究中心,副研究员

2005.07–2007.08  中科院遗传发育所农业资源研究中心,研究助理

三、研究方向

本实验室聚焦西北旱区大豆的耐逆、高产与优质性状,着力于其分子机制解析与种质资源创新。

四、本科教学课程

主要承担《植物分子生物学》、《豆类植物育种学》、《油料作物与人类健康》、《写作与沟通》等课程。

五、承担科研项目情况

1)转录因子GmDof15.7调控大豆结瘤固氮的分子机制,国家自然科学基金面上项目,2025-2028,主持人。

2)油料作物大豆与油菜生物育种技术产业化及新品种选育,陕西省重点研发计划重点项目,2024-2027,主持人。

3)GmNAC181调控大豆根系结瘤及盐胁迫下稳效固氮的分子机制研究,国家自然科学基金面上项目,2023-2026,主持人。

4)玉米、大豆等作物养分高效利用性状形成的分子调控网络,国家重点研发计划项目,2022-2026,子课题负责人。

5)血红蛋白酶GmHEM1调控大豆根瘤发育及固氮的分子机制研究,湖北省自然科学基金面上项目,2022-2024,主持人。

6)大豆高效稳效固氮基因克隆及功能验证,转基因生物新品种培育重大专项,2018-2019,主持人。

7)GmGH3.1a与结瘤因子受体互作调控大豆共生固氮的分子机制研究,国家自然科学基金面上项目,2019-2022,主持人。

8)AtGUI通过组蛋白修饰调控ABA介导的植物抗旱性的分子机制,国家自然科学基金青年基金项目,2011-2014,主持人。

9)中国科学院青年创新促进会会员专项经费,中国科学院人事教育局,2012-2015,主持人。

10)参与侧根发育的生长素ARF转录因子调控大豆结瘤的分子机制研究,中国科学院知识创新工程青年领域前沿项目,2011-2014,主持人。

11)结瘤因子受体NFR1α整合氮素吸收及同化过程调控大豆共生固氮的分子机制研究,华中农业大学植科院一流学科培育项目,2017-2020,主持人。

12)GmGH3.1调控大豆根系结瘤及共生固氮的分子机制研究,华中农业大学自主科技创新基金,2017年1月-2017年12月,主持人。

六、其他学术成果

(一) 发表论文

(1)Chen K, Wang XD, Pang RQ, Chen L, Chen JH, Ren ZY, Wang SD, Wang YN*, Li X*, Su C*. (2025) The sucrose transporter GmSWEET3c drives soybean nodulation by regulating root sucrose allocation. Current Biology, 2025 DOI 10.1016/i.cub.2025.07.032.

(2)Tai YY, Li ML, Chen G, Zhou MM, Fan YY, Lei MY, Tang RH, Ye JJ, Li DX, Wang YN*. (2025) Battle beneath the wall: modulating cell wall-associated kinase (WAK) and WAK-likes (WAKLs) to cope with biotic and abiotic stresses in plants. Plant Cell & Environment, DOI 10.1111/pce.70126.

(3)Lei MY, Wang XD, Chen K, Wei QQ, Zhou MM, Chen G, Su S, Tai YY, Zhuang KX, Li DX, Liu MJ, Zhang SL, Wang YN*. (2025). Sugar transporters: mediators of carbon flow between plants and microbes. Frontier in Plant Science, 16: 1536969.

(4)Gao YK, Qu DJ, Zhou MM, Tang RH, Ye JJ, Li X, Wang YN*. (2024). Rhizobial-induced phosphatase GmPP2C61A positively regulates soybean nodulation. Physiologia Plantarum, 176: e14341.

(5)Wang XD, Chen K, Zhou MM, Gao YK, Huang HM, Fan YY, Fan ZH, Wang YN*, Li X*. (2022).GmNAC181 promotes symbiotic nodulation and salt tolerance of nodulation by directly regulating GmNINa expression in soybean. New Phytologist, 236: 656-670.

(6)Cao JS, Li GJ, Qu DJ, Li X, Wang YN*. (2020).Into the seed: auxin controls seed development and grain yield. International Journal of Molecular Sciences, 21: 1662.

(7)Wang YN, Yang W, Zuo YY, Zhu L, Hastwell AH, Chen L, Tian Y, Su C, Ferguson BJ, Li X*. (2019). GmYUC2a mediates auxin biosynthesis during root development and nodulation in soybean. Journal of Experimental Botany, 70: 3165-3176.

(8)Cai ZM#, Wang YN#, Zhu L, Tian YP, Chen L, Sun ZX, Ullah I, Li X*. (2017). GmTIR1/GmAFB3-based auxin perception regulated by miR393 modulates soybean nodulation. New Phytologist, 215: 672-686.

(9)Wang YN, Yuan JH, Yang W, Zhu L, Su C, Wang XD, Wu HY, Sun ZX, Li X*.(2017). Genome wide identification and expression profiling of ethylene receptor genes during soybean nodulation. Frontier in Plant Science, 8: 859.

(10)Sun ZX#, Wang YN#, Mou FP, Tian YP, Chen L, Zhang SL, Jiang Q, Li X*.(2016). Genome-wide small RNA analysis of soybean reveals auxin-responsive microRNAs that are differentially expressed in response to salt stress in root apex. Frontier in Plant Science, 6: 1273.

(11)Wang YN, Li KX, Chen L, Zou YM, Liu HP, Li DX, Wang R, Tian YP, Zhao F, Ferguson BJ, Gresshoff PM, Li X*.(2015). MicroRNA167-directed regulation of the auxin response factors, GmARF8a and GmARF8b, is required for soybean (Glycine max L.) nodulation and lateral root development. Plant Physiology, 168: 101-116.

(12)Ji HT#, Wang YN#, Cloix C#, Li KX#, Jenkins JI, Wang SF, Shang ZL, Shi Y, Yang SH, Li X*. (2015). The Arabidopsis RCC1 family protein TCF1 regulates freezing tolerance and cold acclimation through modulating lignin biosynthesis. PLoS Genetics, 11: e1005471.

(13)Wang YN#, Wang LX#, Zou YM#, Chen L, Cai ZM, Zhang SL, Zhao F, Tian YP, Jiang Q, Ferguson BJ, Gresshoff PM, Li X*. (2014). Soybean miR172c targets the repressive AP2 transcription factor NNC1 to activate ENOD40 expression and regulate nodule initiation. The Plant Cell, 26: 4728-4801.

(14)Zhang SL#, Wang YN#, Li KX, Zou YM, Chen L, Li X*. (2014). Identification of cold-responsive miRNAs and their target genes in nitrogen-fixing nodules of soybean. International Journal of Molecular Science, 15: 13596-13614.

(15)周苗苗#,汤锐恒#,台玉莹,杨薇,贠金霞,王幼宁*. (2023). 大豆钾营养及其分子调控机制研究进展. 中国油料作物学报,45: 444-453.

(16)黄慧梅#,高永康#,台玉莹,刘超,曲德杰,汤锐恒,王幼宁*. (2023). 硝酸盐转运蛋白NRT2在植物中的功能及分子机制研究进展. 植物学报,58: 783-798.

(17)李国纪#,朱林#,曹金山,王幼宁*. (2020). 大豆GmNRT1.2a和GmNRT1.2b基因的克隆及功能探究. 作物学报, 46: 1025-1032.

(18)朱林,左妍妍,曹金山,王小迪,杨薇,王幼宁*. (2019). 大豆NRT1.2同源基因的生物信息学分析. 大豆科学, 38: 371-378.

(19)王幼宁,苏超,邹艳敏,王利祥,李霞. (2016). microRNA172参与植物生长发育及逆境响应的研究进展. 生命科学, 28: 645-654.

(二) 专利、著作等

(1)王幼宁,李霞,王小迪,陈宽。一种植物结瘤调控基因及其应用。专利号:ZL202310023959.6;

(2)王幼宁,王小迪,刘超,李霞。硝酸根转运蛋白及其编码基因在提高作物毛状根根瘤数量上的应用。专利号:ZL202210116395.6;

(3)王幼宁,黄慧梅,王小迪,李霞。一种用于干扰目的基因表达的方法。专利号:ZL 202110252863.8。

(4)王幼宁,朱林,李霞。一种培育高结瘤固氮植物的方法。专利号:ZL20181081677。

(5)王幼宁,李国纪,曹金山,李沅芹,李霞。一种增强植物侧根发育和增加植物根系总表面积的方法。专利号:ZL201910103858.3。

(6)王幼宁,李沅芹,曹金山,李国纪,李霞。一种培育高结瘤固氮转基因植物的方法。专利号:ZL2019100038158.8。

(7)李霞,王幼宁,陈亮,石磊,李东晓。一种与植物耐低温相关的基因及其应用。专利号:ZL 201110155245.8。

(8)李霞,王幼宁,陈亮,李科学。一种促进植物结瘤固氮的microRNA及其应用。专利号: ZL 201410003296.2。

(9)李霞,王幼宁,陈亮,李科学,邹艳敏,王蕊。一种RNA干扰载体及其培育高结瘤固氮植物的应用。专利号:ZL 201410005361.5。

(10) 李霞,王幼宁,邹艳敏,陈亮。RNA干扰载体片段、RNA干扰载体及其应用。专利号:ZL 201410003298.1。

(11) 李霞,王幼宁,纪洪涛,姜琼,赵芳,石磊,杜琳倩。一种过表达gma-miR156b培育高产株型植物的方法。专利号:ZL201410478207.X。

七、联系方式

通讯地址:陕西杨凌邰城路3号西北农林科技大学农学院

邮编:712100

E-mail: youningwang@nwafu.edu.cn,youningwang@163.com

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