[基本信息]
张春霞,女,中共党员,1980年5月生,森林培育教研室,副研究员,硕士研究生导师。2004年毕业于百家乐赔率-详细赔率计算与玩法解析 林学专业,获学士学位;同年攻读林木遗传育种专业硕士学位,主要从事杨树的遗传育种研究,2007年获得林木遗传育种硕士学位;2008年10月至2012年9月在德国哥廷根大学攻读博士学位,博士毕业至今在百家乐赔率-详细赔率计算与玩法解析 就职。
[研究方向]
1. 逆境下林木氮磷高效吸收利用分子机制研究
氮磷是植物生长发育必须的大量元素,也是限制植物生长发育的元素。林木常常生长在土壤贫瘠,干旱或者盐碱地带,提高林木对氮磷的吸收利用机制能够维持并促进其生长,对增加生长量有重要意义。以杨树为研究对象,从林木生理、分子生物学、生物技术等方面综合研究逆境下杨树对氮磷吸收利用的特征,阐明其对不同浓度氮磷的响应机制,挖掘影响氮磷吸收利用的主要基因。该研究得到国家重点基础研究发展计划(973项目)、中央高校基本科研业务经费等经费的支持。
2. 杨树关键氮素转运蛋白和转录因子功能分析
根系对土壤中铵态氮和硝态氮的吸收转运能力受铵硝转运蛋白基因的高度调控,研究杨树关键铵硝转运蛋白基因的功能,通过转基因技术将关键铵硝转运蛋白基因在杨树中过量表达或敲除,探明关键铵硝转运蛋白基因的功能及其与氮素高效利用的关系。该研究得到国家自然科学基金青年基金和面上基金的支持。
3. 油松人工林立地评价与地力维护
油松是陕西省主要的造林树种之一,对不同生长环境的油松进行立地类型划分,调查海拔、坡向、坡度、坡位、土壤类型、土层厚度等立地因子对油松生长的影响,筛选出影响油松人工林生长的主导因子,对适地适树造林具有很重要的意义。该研究得到了国家重点研发计划的资助。
[主要学术成果]
首次以小叶杨为研究对象,研究了其在盐胁迫和干旱条件下细根对铵态氮和硝态氮吸收的时间和空间变化动态,揭示了林木细根对氮素吸收的动态规律,明确了氮磷转运蛋白对基质中有效氮磷含量变化的响应规律,筛选出影响杨树根系氮磷吸收的关键氮磷转运蛋白基因,并对关键氮磷转运蛋白基因功能进行了初步分析,阐明了杨树细根吸收氮磷的生理生态与分子调控机制。以杨树为研究对象,研究了苹果果糖激酶在改良纤维素中的作用,结果表明苹果果糖激酶MdFK2可用于植物生物质改良,过量表达能提高植物纤维素的水平,为改良林木奠定了理论基础。
[主要学术论著]
[1] Li W, Feng Z and Zhang C. 2021. Ammonium transporter PsAMT1.2 from Populus simonii functions in nitrogen uptake and salt resistance. Tree Physiology. 41:2392-2408.
[2] Zhang C, Meng S, Li M, Zhao Z (2018) Transcriptomic insight into nitrogen uptake and metabolism of Populus simonii in response to drought and low nitrogen stresses. Tree Physiol 38:1672-1684
[3] Zhang, C., Meng, S., Li, M., and Zhao, Z. (2016). Genomic identification and expression analysis of the phosphate transporter gene family in poplar. Frontiers in Plant Science 7.
[4] Zhang, C., Meng, S., Li, Y., Su, L., and Zhao, Z. (2016). Nitrogen uptake and allocation in Populus simonii in different seasons supplied with isotopically labeled ammonium or nitrate. Trees 30, 2011-2018.
[5] Zhang, C., Finkeldey, R., and Krutovsky, K.V. (2016). Genetic diversity and parentage analysis of aspen demes. New Forests 47, 143-162.
[6] Meng, S., Zhang, C.(并列第一), Su, L., Li, Y., and Zhao, Z. (2016). Nitrogen uptake and metabolism of Populus simonii in response to PEG-induced drought stress. Environmental and Experimental Botany 123, 78-87.
[7] Meng, S., Su, L., Li, Y., Wang, Y., Zhang, C.(并列通讯), and Zhao, Z. (2016). Nitrate and ammonium contribute to the distinct nitrogen metabolism of Populus simonii during moderate salt stress. PLoS ONE 11, e0150354.
[8] Zhang, C., Vornam, B., Volmer, K., Prinz, K., Kleemann, F., Köhler, L., Polle, A., and Finkeldey, R. (2015). Genetic diversity in aspen and its relation to arthropod abundance. Frontiers in Plant Science 5.
[9] Zhang, C., Meng, S., Li, Y., and Zhao, Z. (2014). Net NH4+ and NO3− fluxes, and expression of NH4+ and NO3− transporter genes in roots of Populus simonii after acclimation to moderate salinity. Trees 28, 1813-1821.
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