个人信息

博士生导师
研究员

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研究方向

植物信号识别与转导

葛增祥

个人简介

2026.9—至今,中国科学院分子植物科学卓越创新中心,研究员
2020.12—2026.8,奥地利科学技术研究所,博士后
2018.7—2020.6,北京大学,博士后
2013.9—2018.7,北京大学,博士
2009.9—2013.7,南京农业大学,本科
以第一作者(含共同第一作者)在 Science(两篇)、Current Biology、Plant Biotechnology Journal、Trends in Plant Science、New Phytologist 等国际期刊发表多篇研究论文与综述,论文他引1000余次。曾获高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)一等奖,担任 New Phytologist、Plant Physiology、Plant Reproduction 等期刊审稿人。


研究工作

主要成果

根系是植物固着、吸收水分与养分、感知土壤环境并适应逆境的关键器官,其三维构型直接影响作物的养分利用效率、抗逆性、产量稳定性以及土壤碳汇潜力。然而,植物根如何感知并整合复杂的环境信号、决定生长方向与构型,仍是植物发育生物学与作物改良中亟待回答的核心科学问题。

本研究组以拟南芥为主要模式植物,围绕“植物根的向性生长与根系三维构型建成”的分子与细胞机制,重点解析该过程中植物激素与小肽介导的细胞表面信号识别与转导。在此基础上,开展“天地协同”研究,并进一步拓展至大豆、玉米等主要作物,为理想根型设计提供理论基础与育种资源。具体研究方向包括:

1)根向地性生长与细胞命运决定;
2)多重环境信号整合与根系构型可塑性;
3)空间微重力条件下的根的重力感知与向性生长;
4)作物根系构型的遗传基础与设计育种。

    1. Zalabák, D., Králová, M., Kubalová, I., Hajný, J., Kubiasová, K., Vagaská, K., Ge, Z., Gallei, M., Semerádová, H., Kuchařová, A., et al. (2024). A decoy receptor derived from alternative splicing fine-tunes cytokinin signaling in Arabidopsis. Mol. Plant 17, 1850-1865.

    2. Zhou, L-Z#., Wang, L#., Chen, X#., Ge, Z., Mergner, J., Li, X., Küster, B., Längst, G., Qu, L-J. and Dresselhaus, T. (2023). The RALF signaling pathway regulates cell wall integrity during pollen tube growth in maize. Plant Cell koad324.

    3. Zhong, S#., Li, L#., Wang, Z#., Ge, Z#., Li, Q#., Bleckmann, A., Wang, A., Song, Z., Shi, Y., Liu, T., et al. (2022). RALF peptide signaling controls the polytubey block in Arabidopsis. Science 375, 290-296.

    4. Ge, Z#., Dresselhaus T., and Qu, L-J. (2019). How CrRLK1L receptor complexes perceive RALF signals. Trends Plant Sci. 24, 978-981.

    5. Ge, Z#., Cheung, A.Y., and Qu, L-J. (2019). Pollen tube integrity regulation in flowering plants: insights from molecular assemblies on the pollen tube surface. New Phytol. 222, 687-693.

    6. Ge, Z#., Zhao, Y#., Liu, M-C., Zhou, L-Z., Wang, L., Zhong, S., Hou, S., Jiang, J., Liu, T., Huang, Q., et al. (2019). LLG2/3 are co-receptors in BUPS/ANX-RALF signaling to regulate Arabidopsis pollen tube integrity. Curr. Biol. 29, 3256-3265.

    7. Ge, Z#., Zheng, L#., Zhao, Y., Jiang, J., Zhang, E.J., Liu, T., Gu, H., and Qu, L-J. (2019). Engineered xCas9 and SpCas9-NG variants broaden PAM recognition sites to generate mutations in Arabidopsis plants. Plant Biotechnol. J. 17, 1865-1867.

    8. Zhong, S#., Liu, M#., Wang, Z#., Huang, Q#., Hou, S., Xu, Y-C., Ge, Z., Song, Z., Huang, J., Qiu, X., et al. (2019). Cysteine-rich peptides promote interspecific genetic isolation in Arabidopsis. Science 364, eaau9564.

    9. Ge, Z#., Bergonci, T#., Zhao, Y., Zou, Y., Du, S., Liu, M., Luo, X., Ruan, H., Garcia-Valencia, L., Zhong, S., et al. (2017). Arabidopsis pollen tube integrity and sperm release are regulated by RALF-mediated signaling. Science 358, 1596-1599.

    10. Zhu, M., Dai, X., Guo, W., Ge, Z., Yang, M., Wang, H., and Wang, Y.P. (2017). Manipulating the bacterial cell cycle and cell size by titrating the expression of ribonucleotide reductase. MBio 8, e01741-17.