周晓今博士、研究员、硕士生导师

zhouxiaojin@caas.cn
研究中心

作物功能基因组研究中心

创新团队

作物代谢调控与营养强化创新团队

课 题 组

陈茹梅课题组

招生方向

生物化学与分子生物学

学习工作经历

2004年毕业于中国农业大学生物工程专业获得学士学位,
2004-2010年获得北京师范大学生命科学学院发育生物学专业理学博士学位。
2016年12月至2017年12月,美国佛罗里达大学国家公派访问学者。
2010年7月至2014年12月,中国农业科学院生物技术研究所助理研究员;
2015年1月至2022年12月,中国农业科学院生物技术研究所副研究员;
2023年1月至今,中国农业科学院生物技术研究所研究员。

主要研究领域与成果

主要从事玉米籽粒发育、开花调控及微量矿质元素营养代谢调控研究。结合正向和反向遗传学方法筛选调节籽粒和花器官发育的转录因子,解析其构成的表达调控网络与植物激素信号间的互作关系,丰富玉米籽粒发育和灌浆机制(JIPB,2021; Plant Physiology,2022)。鉴定参与铁、锌等微量矿质元素吸收、运输和储存的功能基因,解析其生理功能和调控网络,阐明玉米微量矿质元素营养代谢的调控机制(Plant Physiology,2022;The Crop Journal,2024)。开发植物转录因子下游基因快速筛选技术(PER-seq),用于玉米优质与高产协同改良关键调控通路的解析(Plant Physiology,2023; JIA, 2024)。开发超净转化体技术(TRUST),为彻底去除转基因筛选标记和载体骨架提供新的路径(New Phytologist,2025)。

主持国家自然科学基金项目3项,“十四五”农业生物育种课题1项,国家重点研发计划子课题1项;在Nature CommunicationsNew PhytologistPlant PhysiologyJournal of Integrative Plant Biology等期刊发表SCI论文30余篇;授权专利7项;担任The Crop JournalJournal of Advanced ResearchPlant Physiology and Biochemistry等期刊审稿人。

 

主要论著

1. Ma S#, Li S#, Lu X#, Zhang Q, Dong M, Wu Y, Lv D, Luo L, Jin W, Liu X, Yang W, Djalovic I, Wang T*, Zhou X*, Chen R*, A transposonbased cargo system mediates gene trafficking and creates ultraclean transgenic plants after stable transformation. New Phytologist, 2025, DOI: 10.1111/nph.70017. (*corresponding author) IF: 8.3

2. Li S#, Ma S#, Song Z, Li Y, Liu X, Yang W, Wang T, Zhou X*, Chen R*, Regulatory mechanisms of iron homeostasis in maize mediated by ZmFIT. The Crop Journal, 2024, 12, 1426-1436. (*corresponding author) IF: 6

3. Ma S, Lu X, Zhou B, Zhu J, Zhang Q, Li S, Liu X, Yang W, Li C, Li Y, Chen R*, Zhou X*, Wang T*, ZmMYC2, selected during modern breeding, orchestrates growth and defense gene expression in maize. Journal of Integrative Agriculture, 2024, https://doi.org/10.1016/j.jia.2024.12.020. (*corresponding author) IF: 4.6

4.Zhu J#, Li S#, Jiang H, Lv D, Ma S, Wang B, Lu X, Yang W, Chen R, Zhou X*, Protoplast transient expression-based RNA-sequencing: A simple method to screen transcriptional regulation in plants. Plant Physiology, 2023. 194(1):408-411. (*corresponding author) IF: 6.5

5.Dai D#, Mudunkothge JS#, Galli M, Char SN, Davenport R, Zhou X, Gustin JL, Spielbauer G, Zhang J, Barbazuk WB, Yang B, Gallavotti A, Settles AM*, Paternal imprinting of dosage-effect defective1 contributes to seed weight xenia in maize. Nature Communications, 2022, Sep 13;13(1):5366. doi: 10.1038/s41467-022-33055-9. IF: 16.6

6.Ma S, Yang W, Liu X, Li S, Li Y, Zhu J, Zhang C, Lu X, Zhou X*, Chen R*, Pentatricopeptide repeat protein CNS1 regulates maize mitochondrial complex III assembly and seed development. Plant Physiology, 2022, Jun 1; 189(2):611-627. doi: 10.1093/plphys/kiac086. (*corresponding author) IF: 7.4

7.Sun W#, Zhou X#, Chen C#, Zhang X, Tian X, Xiao K, Liu C, Chen R*, Chen S*. Maize Interveinal Chlorosis 1 Links the Yang Cycle and Fe Homeostasis through Nicotianamine Biosynthesis. Plant Physiology, 2022, Mar 28; 188(4):2131-2145. doi: 10.1093/plphys/kiac009. (#co-first authors) IF: 7.4

8.Zhang X#, Xiao K#, Li S, Li J, Huang J, Chen R, Pang S*, Zhou X*. Genome-wide analysis of the NAAT, DMAS, TOM, and ENA gene families in maize suggests their roles in mediating iron homeostasis. BMC Plant Biology, 2022, 17; 22(1):37. (*corresponding author) IF: 5.3

9.Li Y#, Ma S#, Zhao Q, Lv D, Wang B, Xiao K, Zhu J, Li S, Yang W, Liu X, Wang H, Zhou X*, Chen R*. ZmGRAS11, transactivated by Opaque2, positively regulates kernel size in maize. Journal of Integrative Plant Biology, 2021, 63(12): 2031-2037. (*corresponding author) IF: 9.106

10.Li Y, Liu X, Chen R, Tian J, Fan Y*, Zhou X*. Genome-scale mining of root-preferential genes from maize and characterization of their promoter activity. BMC Plant Biology 2019, 26;19(1):584. (*corresponding author) IF: 3.497