园艺学

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朱祝军

发布日期:2021-03-13    作者:     来源:     点击:

朱祝军,博士、教授、博士生导师,园艺科学学院名誉院长,浙江省一流学科(园艺学)带头人、国家一流建设园艺专业负责人。曾留学德国,为中德联合培养博士生,于1992年2月获浙江(农业)大学农学博士学位,师从孙曦教授和B. Sattelmacher教授。毕业后留浙江大学园艺系工作,曾任园艺系副主任、主任,蔬菜研究所副所长,农业与生物技术学院学术委员会副主任等职。2007年6月调浙江农林大学工作,任农业与食品科学学院首任院长。主要从事蔬菜栽培生理与分子生物学的研究工作,入选“新世纪百千万人才工程”国家级人选、首批农业部“全国农业科研杰出人才及其创新团队”,为第九届农业部科学技术委员会委员、教育部高等学校园艺专业教学指导委员会委员、中国园艺学会常务理事、中国植物生理与植物分子生物学学会理事、国际种子检验协会(ISTA)先进技术委员会委员、浙江省植物生理与植物分子生物学学会副理事长、浙江省农产品质量安全学会副理事长;担任《Journal of Plant Nutrition and Soil Science》Associate Editor,《J intergr. Agr.》、《Hort., Environ. Biotechnol.》、《Horticultural Plant Journal》、《Horticulturae》Editor,《中国农业科学》、《植物营养与肥料学报》等期刊编委。先后主持国家、省部级科研项目30余项,获国家自然科学奖二等奖1项、省部级奖5项、国家发明专利6件,发表学术论文180余篇, 其中SCI收录50余篇。已培养博士20余名,硕士50余名。

主要研究领十字花科蔬菜硫代葡萄糖苷代谢及调控机制;高品质番茄等蔬菜作物栽培技术的研发;蔬菜作物抗逆、嫁接生理及分子机制;白菜和番茄抗逆和品质相关基因克隆与功能验证;蔬菜种子引发及处理技术

代表性科研项目(主持)

1. 国家自然科学基金项目:硫苷介导的芥菜菌核病抗性分子机制研究(2021-2024)

2. 国家重点研发计划子项目:硅营养诱导蔬菜作物非生物胁迫广谱抗性技术开发(2018-2022)

3. 浙江省自然科学基金重点项目:硅转运蛋白 Lsi1 参与调节设施蔬菜耐盐性的分子机制研究(2020-2024)

代表性论文:

1.Biao Zhu, Jing Yang, Yong He, YunxiangZang, Zhujun Zhu*. Glucosinolate accumulation and related geneexpression in Pak Choi (Brassica rapa L. ssp. chinensis var. communis [N. Tsen&S.H. Lee] Hanelt) in response to insecticide application. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2015, 63: 9683-9689.

2. Yong He, Zhenxiao Ye, Quansheng Ying, Yanping Ma, Yunxiang Zang, Huasen Wang, Youjian Yu,Zhujun Zhu*.  Glyoxylate cycle and reactive oxygen species metabolism are involved in the improvement of seed vigor in watermelon by exogenous GA3.Scientia Horticulturae 2019, 247:184-194

3. Jiawen Zheng, Quansheng Ying, Chunying Fang, Nan Sun, Menglu Si, Jing Yang, Biao Zhu, Yong-ling Ruan, Zhujun Zhu*, Yong He*. Alternative oxidase pathway is likely involved in waterlogging tolerance of watermelon. Scientia Horticulturae, 2021, 278:109831.

4.Yong He, Jiaxiang Zhou, Yanfei Hu, Chunying Fang, Youjian Yu, Jing Yang, Biaozhu, Yong-ling Ruan, Zhujun Zhu*. Overexpression of sly-miR398b increased salt sensitivity likely via regulating antioxidant system and photosynthesis in tomato. Environmental and Experimental Botany, 2021, 181:104273