教育概况 [中国科学院遗传与发育生物学研究所]()
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教育概况
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研究所概况

   中国科学院遗传与发育生物学研究所(以下简称:遗传发育所)最早成立于1959年,在2001-2003年经由原中国科学院遗传研究所、发育生物学研究所及石家庄农业现代化研究所整合而组成现在的研究所。目前,共有60个创新研究组,现任所长薛勇彪博士。现有职工532人(科技人员342人)。其中,中国科学院院士2人,国家杰出青年基金获得者25人,“百人计划” 40人。获得3个国家基金委“创新科研群体”和2个中科院“创新团队国际合作伙伴计划”的资助。拥有遗传学、发育生物学、细胞生物学、生态学和生物信息学专业硕士与博士学位培养点,设有生物学博士后流动站。现有博士生导师60人。在读研究生528人(博士生390人)。在站博士后21人。
   遗传发育所设有5个研究中心和河北栾城农田生态系统国家野外观测试验站等网络台站支撑系统;拥有植物基因组学国家重点实验室、植物细胞与染色体工程国家重点实验室、中国科学院分子发育生物学重点实验室和河北省节水农业重点实验室;是国家植物基因研究中心(北京)的依托单位。
   2006年至今共新承担国家、院省部级及国际合作项目课题164项,目前在研课题248项。其间,先后在国际一流科学杂志发表论文多篇,在已发表的630篇学术论文中SCI论文454篇,IF累计1716;授权专利64项,审定农作物新品种14个,获国家奖5项。在中国科学院“社会可持续发展科技研究”类评估中名列第一,进入中国科学院A类研究所的行列。 遗传发育所是中国遗传学会的挂靠单位,负责编辑出版《Journal of Genetics and Genomics》、《遗传》和《中国生态农业学报》。曾主办过第18届国际遗传学大会和第11届国际植物组织培养与生物技术大会等大型国际大会。

李振声院士荣获2006年度国家最高科学技术奖

  2007227日上午十时, 中共中央、国务院在北京人民大会堂举行2006年度国家科学技术奖励大会。国家领导人胡锦涛、温家宝、曾庆红、李长春等出席大会。我所李振声院士荣获2006年度国家最高科学技术奖,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛亲自给李振声院士授奖。

水稻基因组"工作框架图"(2001年中国十大科技进展)

  超级杂交稻"两优培九"的母本"培矮64S" 和父本"9311" 的全基因组序列测定,测序覆盖率和基因覆盖率均在90%以上。它标志着我国已经成为继美国之后世界上第二个具有独立完成大规模的全基因组测序和组装分析能力的国家。(Science 2002,296:79-92.)
  
 
 水稻第4染色体精确测序(2002年世界十大科技突破,中国十大科技进展)

近期重要研究成果
 

   水稻4号染色体序列拼接后总长为35百万碱基对,精确度为99.99%,覆盖染色体全长序列98%,达到了国际公认的基因组测序完成图的标准(Nature 2002, 420:316-320.)
  
 

 水稻控制增产关键基因—DEP1
  从中国超级稻品种中发现并克隆了控制水稻产量的关键基因DEP1。为水稻超高产分子育种提供了有重要应用价值的新基因资源(Nature Genetics,2009, 41494-497)。

 禾本科植物株型发育的分子机理(2003年中国十大科技进展)
  分离鉴定了禾本科植物的一个分蘖控制基因MOC1DNA序列分析和同源性研究表明MOC1作为主控基因调控了一个精细而复杂的信号传递网络,并通过此网络调节水稻分蘖芽的形成及其正常生长发育。这项研究是近年来在植物形态建成特别是侧枝形成领域中最重要的发现之一(Nature 2003,422:618-621.)

 分离鉴定水稻脆秆控制基因 BC1

  通过图位克隆技术从水稻脆秆突变体中分离了BC1基因。发现该基因影响了水稻茎秆、叶片、叶鞘中负责机械支撑作用的组织,如厚壁细胞和维管束细胞的细胞壁厚度和纤维素、半纤维素及木质素的含量。该基因可用于控制农作物茎秆、叶片、叶鞘的机械强度和硬度,提高农作物的抗倒伏、抗病、抗虫和抗逆性,以及提高秸秆的利用效率,在木本植物中提高纤维素的含量与质量,在改善材质等方面具有广泛的应用前景。(Plant Cell 2003,15:2020-2031.)

 植物自交不亲和的分子机理

  克隆一个与花粉决定因子相关的基因AhSLF-S2 。首次证明了AhSLF-S2在自交不亲和中的关键作用,并证明S-RNase的降解是通过AhSLF-S2介导的泛素/26S蛋白降解复体途径完成的(Plant Cell 2004,16:2307-2322;2004,16:582-295.),

节水高产型冬小麦新品种石4185
  “节水高产型冬小麦新品种石4185”具有高产、稳产、节水、抗倒伏和耐盐等特点,在河北、河南、山东、山西和新疆南疆麦区的水地、半干旱地和肥旱地大面积推广应用。据统计,1997年至2003年累计应用面积4483.3万亩,增产小麦17.29亿公斤,新增经济效益19.35亿元,节约地下水资源17.93亿立方米。荣获2004年度国家科技进步二等奖。  

转基因植物研制及产业化
  截止2008年底,已获得了小麦、水稻、棉花、油菜、杨树等重要农作物和经济植物的89个基因工程品系,曾获得国家转基因生物安全许可81项(中间试验34项;环境释放29项;生产性试验18项)。图为转基因抗虫水稻田间试验。  

动物体细胞克隆研究取得重要进展
研究成果为家畜改良和生物制药奠定基础
* 首先获得了转基因克隆山羊和再克隆转基因山羊(Molecular Reproduction and Development 2002)
* 成功获得体细胞克隆山羊(Cloning 2001)

  1%人类基因组测序(2001年世界十大科技突破,中国十大科技进展)

  完成人类第3号染色体短臂上约30cMDNA序列的精细测定。整个区域共发现208个基因,其中已知基因78个,预测基因130个,并对78个已知基因的功能进行了分类分析。在已鉴定的功能明确的基因中,8个是与肾细胞癌、肌肉萎缩、贫血等疾病直接相关的基因(Nature 2001409860-921)。

  建立中华民族永生细胞库

  收集100多份与精神病有关的永生细胞株,构建了致病和易感基因所在的染色体位点的中华民族SNPs的数据库。加入了国际人类遗传多样性计划(Sciencn,12 April,2002

动物免疫的分子机制
  
  通过全基因组扫描及定位克隆白喉菌素诱导的组胺超敏基因座位Bphs、组胺受体Hrh1基因敲除小鼠模型、Hrh1特异拮抗剂与增效剂、以及构建Bphs位点近等基因系四个角度彻底证明了小鼠Bphs基因位点就是组胺受体Hrh1。这是首个自身免疫性疾病相关基因位点被实验确证,相关结果在20027月出版的Science杂志上发表。

  

  组织工程与创伤修复
   
在国际上首次提出了定向修复体系的新思路,通过基因工程改造生长因子,包括骨形成蛋白-2BMP-2)、碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)、血管内皮生长因子(VEGF)、神经生长因子(NGF)、脑源性生长因子(BDNF)、NT3、血小板源生长因子(PDGF)等,使其与胶原支架材料特异结合,引导组织均匀再生。经多种损伤修复实验体系验证,生长因子与胶原支架材料可特异结合形成功能活性材料,不仅使生长因子的使用量更经济更安全,而且具有显著的治疗效果。相关研究结果在组织工程领域具有重要影响的BiomaterialsCirculationJournal of Biomedical Materials ResearchGrowth FactorsTissue Engineering等杂志发表论文14篇。

——植物功能基因研究取得新突破  


● 植物株型形态建成的分子机制 

    从拟南芥矮小丛生突变体bud1中鉴定BUD1基因,它编码一个具有生物学功能的蛋白激酶 MAP kinase kinase 7。发现BUD1基因的过量表达使植物生长素极性运输减弱,从而造成植株矮小丛生(Dai et al., Plant Cell, 2006)

● SDIR1过表达植株减少水分蒸发和明显提高耐干旱能力

  SDIR1基因高表达可减少植株水分蒸发,显著提高植物的抗旱能力,为农作物抗旱节水的分子育种提供了新的线索 .

● 水稻组蛋白甲基转移酶基因SDG714的克隆 Control SDG714IRs

      

   首次将组蛋白甲基化与逆转座子转座现象联系在一起,为快速产生水稻突变体提供了一条新途径 (Liu et al. Plant Cell, 2007) .

--分子发育生物学研究取得新进展  

TGFβ通路Sax-Smox组合控制精原细胞增殖

发现TGFβ信号不同亚通路成员Sax和Smox协同作用调控精原细胞的增殖。这一组合的发现进一步揭示了TGFβ家族信号通路的复杂性

AtGRP23在植物胚胎发育过程中作用及机理研究 

      发现拟南芥的早期胚胎发生过程中,AtGRP23可能作为一个关键的转录调控因子,通过募集RNA聚合酶II而发挥重要作用(Ding et al., Plant Cell, 2006)


拟南芥组蛋白甲基转移酶基因SKB1的克隆

     首次报道蛋白质精氨酸甲基转移酶和组蛋白精氨酸甲基化修饰在植物发育中的作用,为开花发育研究提供一定的理论基础.

--分子发育生物学研究取得新进展  

● 增殖和分化功能模块基因调控网络预测

      发现了能够瞬时调控增殖与分化相关的功能模块,预测该模块在系统水平上具有高度的协同性 (Xia et al., PLOS Computational Biology. 2006)

● 拟南芥反式编码的反义RNA的预测和功能分析

     系统地发现了拟南芥中反式编码的反义RNA
- 对反义RNA的功能进行了初步分析

支撑系统

研究资源中心动物部 以研究为主建立的规模适中、特色鲜明并与国际接轨的实验动物中心。采取基因组文库、ES细胞株系和活体保存三种形式,以基因组和细胞株系资源的研究为主要任务,为我国实验动物功能基因研究提供保障。
研究资源中心植物部 为了加速农业高技术领域的成果转化,以北京生命科学园区的现代化温室和北京平西府试验农场为基础,依托石家庄农业现代化研究所的大规模扩繁与推广示范基地组建,并加强与地方农业部门和企业的联系,通过院省、所地合作等各种形式,形成农业高新技术的平台,为生物技术育种产业化提供必要的设施和网络,建立生物技术育种的完整体系。

 

试验台站栾城试验站

    试验台站栾城试验站(国家野外台站)围绕华北平原北部地下水超采区生态环境问题和城郊型农业可持续发展目标,开展农业生态系统长期综合观测,界面能量、水分、养分传输过程及其调节机制,现代节水农业技术、清洁施肥、分子育种和精准农业技术等领域的技术创新和模式集成,开展区域可持续农业生态系统优化示范模式研究。
   
该站建有水分平衡试验场、养分平衡试验场、遥感试验场、小麦育种场等试验设施,并配备先进的涡度相关、波文比、大型蒸渗仪、遥感塔等大型装备。

国际合作


与日本奈良先端科学技术大学签署合作协议

     双方签署了学术交流合作协议。依据协议,每年双方将选派研究生代表进行互访,已连续两年参加“日本奈良先端科学技术大学全球COE学生国际交流会”


与先正达生物技术公司的合作取得重要进展

     双方科学家在两个不同的研究领域制定了合作方案与实施办法,已启动了多个特性基因的产业化应用研究。


与英国利兹大学签署合作备忘录

     双方就建立长期合作伙伴关系、互派访问学者、联合培养研究生、共同争取科研项目等方面达成了共识。

研究中心

植物基因研究中心 
     植物基因研究中心以植物基因组学国家重点实验室为基础组建。中心面向国家战略需求与科学发展前沿,瞄准植物基因组学研究的发展趋势,以基因组的结构研究为出发点,系统、深入地开展植物功能基因组学研究,着重于大规模新基因的克隆鉴定、功能分析和潜在应用价值的探索,力求阐明调控重要农艺性状的分子遗传机理与网络,推动植物生物技术的源头创新和转基因植物的产业化。中心力求建设具有国际水准的创新研究群体和技术平台,以形成具有国际影响的植物基因研究中心。在2006年的国家重点实验室评估中被评为优秀实验室。

分子农业生物学研究中心
    分子农业生物学研究中心研究任务的宗旨是集合利用结构和功能基因组学发展积累的知识和资源,针对我国主要农作物遗传改良的重大需求,开展应用基础研究,在深入认识重要农艺性状分子生物学机理和农作物新品种培育方面做出原始性和集成创新,更好地为国家农业可持续发展做出基础性、战略性、前瞻性、系统性和实用性贡献。 主要研究方向是:研究重要农作物经济性状遗传变异、基因与基因组功能,为农作物超高产育种提供理论基础与实践材料;探索植物细胞与染色体工程新体系,寻找利用优异外源基因的最佳途径并创造出对农作物改良有重要意义的种质资源。



分子发育生物学研究中心
    发育生物学研究中心是以生物个体发育和器官发生中的重大理论问题为目标,通过分子遗传学、分子生物学和基因组学等多学科的研究,提供生物性状和代谢途径遗传调控的重要理论基础和新思路。该中心以分子发育生物学院重点实验室为基础组建,形成我国发育生物学研究的核心力量。是发育生物学知识创新和高级研究人才培养的基地。主要研究方向是:1、早期胚胎发育的分子机理;2、干细胞自我更新与分化的分子机理;3、与发育相关的重大疾病的发生机制。拥有线虫、果蝇、斑马鱼、爪蟾、小鼠、拟南芥和水稻等模式生物研究体系,是我国动植物模式系统较为完善的研究中心。

 

分子系统生物学中心
  系统生物学是近几年来活跃发展的生物医学领域的前沿学科。它不同于过去几十年的还原式研究方法,不是以单个基因或单个蛋白为研究对象,而是以多个生物大分子,如多基因、多蛋白组成的生物网络作为研究对象,探讨生物分子之间如何通过动态地相互作用完成特定的生物功能。
分子系统生物学中心是以生物信息学和分子系统生物学创新研究组为核心,通过计算机科学、数学、统计学、生物学和医学等交叉学科研究,系统地解析生物信息传递及生物进化的规律,重点探讨功能基因组、细胞代谢组、疾病基因组、生物分子网络、生命进化的前沿课题。
  本中心将以各种模式生物为基础,结合本中心和本所其他研究组获得的遗传信息和发育过程的数据,通过一系列算法研究和统计模型的建立模拟各种复杂的分子网络预测和分析基因组的功能单元、信息互动和进化方式,并结合分子生物学,细胞生物学、发育生物学及中大规模的组学等实验手段完善信息网络的模型,以解决我国动植物新品种的分子设计、遗传性疾病发生机理及风险预测、重要功能基因开发利用等重大国家需求目标中所涉及的系统生物学或计算生物学问题。



农业资源研究中心
  立足华北、面向我国北方广大缺水地区,围绕国家水资源安全、粮食安全和新农村建设等重大战略需求,瞄准国际水资源与生态学前沿领域,以水资源高效利用为核心,发展水资源和区域农业两大特色学科,在区域水资源宏观战略、区域生态水文与环境、农业高效用水机理与技术、区域农业与生态系统管理领域开展综合研究,为华北水安全与现代农业发展提供理论基础、技术支撑与决策依据。
  中心沿北纬38度带建立了3个野外台站(其中,栾城试验站被列入国家野外台站序列),形成了从山地丘陵区-平原区-渤海滩涂的农业生态研究基地。进行了大量的技术集成与成果转化工作,取得了巨大的社会经济效益,为农业节水基础理论与节水技术创新、区域水资源利用与农业持续发展做出基础性、战略性、前瞻性贡献。

 

  发展总目标
  将研究所建成遗传与发育生物学原始创新研究基地、农业高新技术和人口健康研发基地、优秀人才培养基地和具有重要国际影响的著名研究所

  研究生教育简介
  一、招生
  1、招生专业:遗传学、发育生物学、细胞生物学、生物信息学、生态学
  2、生源选择:品学兼优 热爱科学 基础扎实 不畏困难 乐于钻研 团结协作
  3、招生特点:硕士:鼓励硕博连读,增进双向了解,让学生寻找兴趣点。
  免试生接收:7月前后接收免试生,通过复试未获外推指标者,只要统考成绩通过我所复试线,可免复试直接录取。
  硕士报考与录取:只报研究方向,无需填写具体导师;研究所统一组织复试与录取;待完成第一年学业后再通过轮转制度,最终确定导师。
  热忱欢迎生物学、医学、计算机、化学、物理等专业的有志青年踊跃报考及推免!

  二、培养
  遗传发育所拥有雄厚的师资队伍,现有博士生导师58人。中国科学院院士2人,国家杰出青年科学基金获得者25人,中国科学院"百人计划"与"引进国外杰出青年人才"36人。设有生物学博士后流动站。
  研究所倡导与世界接轨的研究生培养模式,实行弹性学制,鼓励硕博连读;导师能够经常性地与研究生进行交流,关注每一位学生的成长,注重研究生创新能力的培养;积极引导研究生开展跨学科和跨地区的社会实践;邀请海内外知名学者参加研究生的培养工作,举办形式多样的学术研讨会与报告会;为人才的成长营造良好的环境和氛围;努力建成国内一流、世界著名的生物研究领域的人才培养基地。
  在学研究生528人(博士生390人)。许多研究生在相关研究领域做出了突出成绩,分别荣获全国优秀博士学位论文、中国科学院院长特别奖、地奥奖学金、刘永龄奖学金、九源奖学金和本所设立的奖学金等。学生毕业后赴国内外著名高校和科研院所就职或从事博士后研究工作。他们中有的已成为国内外生物学研究领域的知名专家、中国科学院院士。
  研究所注重学生的身心健康,经常组织他们开展各种文体活动,丰富学生的业余文化生活。如:趣味运动会、郊游、参观、晚会、周末影院、健身活动等;文体协会还经常参加各类比赛,曾多次在中国科学院研究生院捧得"首届乒乓球联赛冠军"、"排球联赛冠军"、"羽毛球团体赛季军"等奖杯。
  研究中心还为优秀研究生举办专场活动,如:以学生姓名命名的音乐会等,以表彰和鼓励学生所取得的优异成绩。

  研究生在学期间不收取学费(定向生不收取委培费)。
  我所研究生入校后,北京地区按照不同的年级有年薪制研究助理薪金:硕士生1至3年级每年平均1.5万元;博士生1至3年级每年平均2万元。4年级及以上的根据表现确定,一般均提升。

网址:http://www.genetics.ac.cn
(招生简章、目录、导师简介、免试生接收、考研答疑等)
E-mail
yzb@genetics.ac.cn
联系电话:(01064889330
传  真: (01064889330
通讯地址:北京市朝阳区北辰西路1号院2号
收件部门:中国科学院遗传与发育生物学研究所
邮政编码:100101

 

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