邓兴旺,1962年10月出生于中国
沅陵县,生物学家,
美国国家科学院院士,
耶鲁大学终身教授,北京大学现代农业研究院院长、首席科学家,现代农学院学术委员会主任。邓兴旺教授的研究领域为植物光形态建成的分子机理,植物非编码RNA功能。1985年,邓兴旺赴美留学,在
加利福尼亚大学伯克利分校攻读博士学位。2001年,邓兴旺担任
北京大学耶鲁大学植物分子遗传学及
农业生物技术联合研究中心主任。2003年至2008年,邓兴旺担任
北京生命科学研究所共同所长。2014年,邓兴旺辞去耶鲁大学终身教授教职,全职回国筹建
北京大学现代农学院。
人物经历
1962年10月,邓兴旺出生于
湖南省沅陵县北溶乡三八村邓家岭,该村只有5户人家,要跑出10多里山路,才能见到公路。
1978年邓兴旺考入北京大学生物系;1982年,获北京大学生物学
学士,之后在北京大学生物学专业攻读硕士。
1985年到
加利福尼亚大学伯克利分校做半年的植物光合作用研究工作,随后获得学校的优秀生奖学金,留校攻读博士学位,专攻对
叶绿体基因表达的调控研究。
1989年提前获得加州大学伯克利分校植物生理及分子生物学博士学位,并获得美国生命科学基金会的博士后奖学金,之后在美国农业部与伯克利分校合办的研究所里进行博士后研究,研究课题是:拟南芥光形态建成的分子遗传学分析以及燕麦光敏色素A(phyA)基因的核蛋白与
启动子相互作用的活体DNase指纹分析。
1992年进入
耶鲁大学生物学系任教,开始创建自己的实验室,先后担任助理教授(1992年-1995年);分子细胞发育生物学系副教授(1995年-1999年);终身副教授(1999年-2001年);分子
细胞和发育生物学系终身正教授(2001年-)。
1995年获得
威廉·克林顿总统颁发的总统青年教师奖,可以连续5年每年获得
美国国家科学基金会10万美元研究拨款的权利。
1998年起,他参与组织
北京大学植物分子生物学与发育遗传学暑期免费讲习班,并亲自为学员授课。
1999年,因为在植物分子、
细胞和发育生物学领域取得的突出成就,他被
耶鲁大学提前聘为
终身教授,成为上世纪80年代后美国常青藤大学植物生物学界第一位获此殊荣的来自中国大陆的华人科学家。
2001年担任北京大学-耶鲁大学植物分子遗传学及
农业生物技术联合研究中心主任。
2003年应邀担任
北京生命科学研究所共同所长。同年担任耶鲁大学DanielC.Eaton植物生物学冠名讲席教授。
2009年,成立未名兴旺系统作物设计前沿实验室(北京)有限公司,担任董事长。
2011年9月,邓兴旺迎接袁隆平先生到邓兴旺团队位于
深圳市的研究场所参观。
2013年当选
美国国家科学院院士。同年被评为品牌中国年度人物。
2014年辞去
耶鲁大学终身教授教职,全职回国筹建
北京大学现代农学院。
2015年12月8日,被授予《自然》杰出导师奖。
2016年,加入
南方科技大学开始筹办植物分子遗传学实验室。邓兴旺作为学术带头人主持的“植物细胞伸长的调控机理”获得国家自然科学基金创新群体资助。
2018年起,担任现代农学院学术委员会主任。
主要成就
科研成就
邓兴旺在《
细胞》《科学》《
自然》等世界权威刊物上发表多篇学术文章,他领导的实验室所取得的成果处于世界领先水平,其研究成果成为了行业标准。
1987年,邓兴旺对叶绿体基因表达调控研究的新见解,由当年《生化》《细胞》杂志发表,引起学术界强烈反响。
1992年,
单体分离培养出第一个光性状调控基因COP1,测定了它的分子结构、作用和精确位置,实现了该项目研究的突破。
2010年,邓兴旺带领团队创制了“第三代”
杂交水稻育种技术,它能够在一定程度上克服两系杂交稻制种风险大、
水稻“三系”制种周期长的难题。
2014年,邓兴旺教授实验室在《美国科学公共图书馆·遗传》发表了题为Photoactivated UVR8-COP1 Module Determines Photomorphogenic UV-B Signaling Output in Arabidopsis的研究论文,揭示了在拟南芥UV-B光受体UVR8如何在植物体内感受UV-B信号并进行信号转导的机制。
2015年,邓兴旺研究组在《美国科学学院院报》发表题为“Arabidopsis DET1 degrades HFR1 but stabilizes PIF1 to precisely regulate seed germination”的研究论文,该工作首次鉴定到了光调控种子萌发的中心抑制子,并阐述了不同光照条件精确调控植物种子萌发的分子机理。
2016年,邓兴旺研究组在《美国科学学院院报》发表题为“BBX21, an Arabidopsis B-box protein, directly activates HY5 and is targeted by COP1 for 26S proteasome-mediated degradation”的研究论文,该项研究揭示了一个光调控植物幼苗形态建成的重要分子机制,为进一步理解光调控植物生长发育信号通路具有重要意义。
2016年,邓兴旺研究组在《美国科学学院院报》发表题为“Noncanonical role of Arabidopsis COP1/SPA complex in repressing BIN2-mediated PIF3 phosphorylation and degradation in darkness”的研究成果,该研究结果对于深入发掘动植物中COP1的新功能与作用机制提供了重要启示。
人才培养
邓兴旺的研究成果被编入《植物发育的机制》等
教科书;为研究生开设了《植物遗传和发育》等多门专业课。2001年邓兴旺推动成立了
北京大学—耶鲁植物分子遗传及
农业生物技术联合研究中心,之后在中国大陆的
清华大学、北京大学、北京协和医学院等高校联合培养的硕士、博士,根据
中国科学技术信息研究所、国家工程技术数字研究馆信息、全国图书馆参考咨询联盟:2004年至2016年期间,培养的学生信息如下:
主要论文与著作
最近发表论文
1,Ling,
约翰·约翰逊,Li,J.,Zhu,D. and Deng,X.W. (2017). Noncanonical role of Arabidopsis COP1/SPA complex in repressing BIN2-mediated PIF3 phosphorylation and degradation in darkness. Proc Natl Acad Sci U S A doi:10.1073/pnas.1700850114.
2,Zhu,P.,Wang,Y.,Qin,N.,Wang,F.,Wang,J.,Deng,X.W.,and Zhu,D. (2016). Arabidopsis small nucleolar
核糖核酸 monitors the efficient pre-rRNA processing during ribosome biogenesis. Proc Natl Acad Sci U S A 113,11967-11972.
3,Chang,Z.,Chen,Z.,Wang,N.,Xie,G.,Lu,J.,Yan,W.,Zhou,J.,Tang,X.,and Deng,X.W. (2016). Construction of a male sterility system for hybrid rice breeding and seed production using a
nuclear male sterility gene. Proc Natl Acad Sci U S A 113,14145-14150.
4,Li,K.,Yu,R.,Fan,L.M.,Wei,N.,Chen,H.,and Deng,X.W. (2016). DELLA-mediated PIF degradation contributes to coordination of light and gibberellin signalling in Arabidopsis. Nat Commun 7,11868.
5,Shi,H.,Shen,X.,Liu,R.,Xue,C.,Wei,N.,Deng,X.W.,and Zhong,S. (2016). The
红色 Light Receptor Phytochrome B Directly Enhances Substrate-E3 Ligase Interactions to Attenuate
乙烯 Responses. Dev Cell 39,597-610.
6,Xu,D.,Jiang,Y.,Li,J.,Lin,F.,Holm,M.,and Deng,X.W. (2016). BBX21,an Arabidopsis B-box protein,directly activates HY5 and is targeted by COP1 for proteasome-mediated degradation. Proc Natl Acad Sci U S A 113,7655-7660.
7,Yan,W.,Chen,Z.,Lu,J.,Xu,C.,Xie,G.,Li,Y.,Deng,X.W.,He,H.,and Tang,X. (2016). Simultaneous Identification of Multiple Causal Mutations in Rice. Frontiers in plant science 7,2055.
8,Yu,R.,Yan,W.,Liang,M.,Dai,X.,Chen,H.,Sun,Y.,Deng,X.W.,Chen,X.,He,H.,and Chen,L. (2016). Exploring the genetic characteristics of 93-11 and Nipponbare recombination inbred lines based on the GoldenGate SNP assay. Sci China Life Sci 59,700-708.
9,Sun,N.,Wang,J.,Gao,Z.,Dong,J.,He,H.,Terzaghi,W.,Wei,N.,Deng,X.W. and Chen H. (2016). Arabidopsis SAURs are critical for differential light regulation of the development of various organs. Proc Natl Acad Sci U S A pii:201604782.
10,Yan,J.,Lv,S.,Hu,M.,Gao,Z.,He,H.,Ma,Q.,Deng,X.W.,Zhu Z. and Wang X. (2016). Single-Molecule Sequencing Assists Genome Assembly Improvement and Structural Variation Inference.
摩尔 Plant doi:10.1016/j.molp.2016.04.002.
11,Yang,M.,Huang,H.,Zhang,C.,Wang,Z.,Su,Y.,Zhu,P.,Guo,Y. and Deng,X.W. (2016). Arabidopsis atypical kinase ABC1K1 is involved in red light-mediated development. Plant Cell Rep 35(6):1213-1220.
12,Xu,D.,Zhu,D. and Deng,X.W. (2016). The role of COP1 in repression of photoperiodic flowering. F1000Res 5.
13,Yu,Y.,Wang,J.,Shi,H.,Gu,J.,
越南盾,J.,Deng,X.W. and Huang R. (2016). Salt stress and
乙烯 antagonistically regulate nucleocytoplasmic partitioning of COP1 to control seed germination. Plant Physiol pii:pp.01724.2015.
14,Shi,H.,Liu,R.,Xue,C.,Shen,X.,Wei,N.,Deng,X.W. and Zhong S. (2016). Seedlings Transduce the Depth and Mechanical
压强 of Covering Soil Using COP1 and
乙烯 to Regulate EBF1/EBF2 for Soil Emergence. Curr Biol 26(2):139-149.
15,Ma,L.,Tian,T.,Lin,R.,Deng,X.W.,Wang H. and Li G. (2016). Arabidopsis FHY3 and FAR1 Regulate Light-Induced myo-
肌醇 Biosynthesis and Oxidative
应力 Responses by Transcriptional Activation of MIPS1.
摩尔 Plant 9(4):541-557.
16,Yang,M.,Wang,X.,Huang,H.,Ren,D.,Su,Y.,Zhu,P.,Zhu,D.,Fan,L.,Chen,L.,He,G. and Deng,X.W. (2016). Natural variation of H3K27me3 modification in two Arabidopsis accessions and their hybrid. J Integr Plant Biol 58(5):466-474.
17,Dutilleul,C.,Ribeiro,I.,Blanc,N.,Nezames,C. D.,Deng,X.W.,Zglobicki,P.,Palacio Barrera,A. M.,Atehortua,L.,Courtois,M.,Labas,V.,Giglioli-Guivarc'h,N. and Ducos,E. (2016). ASG2 is a farnesylated DWD protein that acts as ABA negative regulator in Arabidopsis. Plant Cell Environ 39(1):185-198.
18,Zhou,D.,Chen,W.,Lin,Z.,Chen,H.,Wang,C.,Li,H.,Yu,R.,Zhang,F.,Zhen,G.,Yi,J.,Li,K.,Liu,Y.,Terzaghi,W.,Tang,X.,He,H.,Zhou,S. and Deng,X.W. (2016). Pedigree-based analysis of derivation of genome segments of an elite rice reveals key regions during its breeding. Plant Biotechnol J 14(2):638-648.
19,Huang,L.,Zhang,H.,Zhang,H.,Deng,X.W. and Wei,N. (2015). HY5 regulates nitrite reductase 1 (NIR1) and ammonium transporter1;2 (AMT1;2) in Arabidopsis seedlings. Plant Sci 238:330-339.
20,Xu,D.,Lin,F.,Jiang,Y.,Ling,J.,Hettiarachchi,C.,Tellgren-Roth,C.,Holm,M.,Wei,N. and Deng,X.W. (2015). Arabidopsis COP1 SUPPRESSOR 2 Represses COP1 E3 Ubiquitin Ligase Activity through Their Coiled-Coil Domains Association. PLoS
獛属 11(12):e1005747.
21,Zhu,L.,Bu,Q.,Xu,X.,Paik,I.,Huang,X.,Hoecker,U.,Deng,X.W. and Huq,E. (2015). CUL4 forms an E3 ligase with COP1 and SPA to promote light-induced degradation of PIF1. Nat Commun 6:7245.
22,Dong,J.,Terzaghi,W.,Deng,X.W. and Chen H. (2015). Multiple photomorphogenic repressors work in concert to regulate Arabidopsis seedling development. Plant Signal Behav 10(3):e1011934.
23,Huang,H.,Yang,M.,Su,Y.,Qu,L.,and Deng,X.W. (2015). Arabidopsis Atypical Kinases ABC1K1 and ABC1K3 Act Oppositely to Cope with Photodamage Under Red Light.
摩尔 Plant 8,1122-1124.
24,Yang,L.,Li,B.,Zheng,X.Y.,Li,J.,Yang,M.,Dong,X.,He,G.,An,C.,and Deng,X.W. (2015). Salicylic acid biosynthesis is enhanced and contributes to increased biotrophic pathogen resistance in Arabidopsis hybrids. Nat Commun 6,7309.
280 Li,K.,Gao,Z.,He,H.,Terzaghi,W.,Fan,L.M.,Deng,X.W.,and Chen,H. (2015). Arabidopsis DET1 Represses Photomorphogenesis in Part by Negatively Regulating DELLA Protein Abundance in Darkness.
摩尔 Plant 8,622-630.
25,Shi,H.,Wang,X.,Mo,X.,Tang,C.,Zhong,S.,and Deng,X.W. (2015). Arabidopsis DET1 degrades HFR1 but stabilizes PIF1 to precisely regulate seed germination. Proc Natl Acad Sci U S A. 112,3817-3822.
26,Zhang,H.,Zhao,X.,Li,J.,Cai,H.,Deng,X.W.,and Li,L. (2014). Micro
核糖核酸408 is critical for the HY5-SPL7 gene network that mediates the coordinated response to light and
铜 Plant Cell 26,4933-4953.
27,Kim,S. H.,Kim,H.,Seo,K. I.,Kim,S. H.,Chung,S.,Huang,X.,Yang,P.,Deng,X. W.,and Lee,J. H. (2014). DWD HYPERSENSITIVE TO UV-B 1 is negatively involved in UV-B mediated cellular responses in Arabidopsis. Plant
摩尔 Biol 86,571-583.
28,Kim,S. H.,Lee,J. H.,Seo,K. I.,Ryu,B.,Sung,Y.,Chung,T.,Deng,X. W.,and Lee,J. H (2014). Characterization of a Novel DWD Protein that Participates in Heat Stress Response in Arabidopsis.
摩尔 Cells 37,833-840.
29,Dong,J.,Tang,D.,Gao,Z.,Yu,R.,Li,K.,He,H.,Terzaghi,W.,Deng,X. W. and Chen,H. (2014). Arabidopsis DE-ETIOLATED1 Represses Photomorphogenesis by Positively Regulating Phytochrome-Interacting Factors in the Dark. Plant Cell 26,3630-3645.
30,Wang,L.,Li,J.,Zhou,Q.,Yang,G.,Ding,X. L.,Li,X.,Cai,C. X.,Zhang,Z.,Wei,H. Y.,Lu,T. H.,Deng,X. W. and Huang,X. H. (2014). Rare
地球 elements activate endocytosis in plant cells. Proc Natl Acad Sci U S A. 111,12936-12941.
31,Chen,F.,Li,B.,Demone,J.,Charron,J.B.,Shi,X.,and Deng,X.W. (2014). Photoreceptor partner FHY1 has an independent role in gene modulation and plant development under far-red light. Proc Natl Acad Sci U S A 111,11888-11893.
32,Huang,X.,Ouyang,X.,and Deng,X.W. (2014). Beyond repression of photomorphogenesis:role switching of COP/DET/FUS in light signaling. Curr Opin Plant Biol 21C,96-103.
33,Ouyang,X.,Huang,X.,Jin,X.,Chen,Z.,Yang,P.,Ge,H.,Li,S.,and Deng,X.W. (2014). Coordinated photomorphogenic UV-B signaling network captured by mathematical modeling. Proc Natl Acad Sci U S A 111,11539-11544.
34,Wang,Y.,Fan,X.,Lin,F.,He,G.,Terzaghi,W.,Zhu,D.,and Deng,X.W. (2014). Arabidopsis noncoding RNA mediates control of photomorphogenesis by red light. Proc Natl Acad Sci U S A 111,10359-10364.
35,Xu,D.,Lin,F.,Jiang,Y.,Huang,X.,Li,J.,Ling,J.,Hettiarachchi,C.,Tellgren-Roth,C.,Holm,M.,and Deng,X.W. (2014). The RING-Finger E3 Ubiquitin Ligase COP1 SUPPRESSOR1 Negatively Regulates COP1 Abundance in Maintaining COP1 Homeostasis in Dark-Grown Arabidopsis Seedlings. Plant Cell 26,1981-1991.
36,Chen,F.,Li,B.,Li,G.,Charron,J.B.,Dai,M.,Shi,X.,and Deng,X.W. (2014). Arabidopsis Phytochrome A Directly Targets Numerous Promoters for Individualized Modulation of Genes in a Wide Range of Pathways. Plant Cell 26,1949-1966.
37,Jin,D.,Li,B.,Deng,X.W.,and Wei,N. (2014). Plant COP9 signalosome subunit 5,CSN5. Plant Sci 224,54-61.
38,Huang,X.,Yang,P.,Ouyang,X.,Chen,L.,and Deng,X.W. (2014). Photoactivated UVR8-COP1 module determines photomorphogenic UV-B signaling output in Arabidopsis. PLoS Genet 10,e1004218.
参考资料:
书籍编撰
专著
1. Karplus,V. J.,and Deng,X.W. (2007). Agricultural Biotechnology in China: Origins and Prospects (a book with 10 chapters). Forwarded by Norman E. Borlaug. Published December 7,2007 by Springer.
参考资料:
书籍章节
1.Gruissem,W.,Deng,X.W.,Jones,H.,Stern,D,Tonkyn,J.,and Zurawski,G.(1987).Transcriptional and post transcriptional regulation of chloroplast gene expression.In Structure and
函数 of Plant Genome,pp.135 148,Eds: Von Wettstein D.,Chua,N.H.Plenum Press,New York.
2.Melis,A.,and Deng,X.W.(1987).The physiological significance of thylakoid membrane protein phosphorylation.In Progress in Photosynthesis Research,Eds: Biggins,J.Vol.II (2):257 260.Springer.
3.Deng,X.W.,and Gruissem,W.(1994).Chloroplast run-on transcription: determination of the transcription activity of chloroplast genes.A chapter on a published laboratory manual based on a COLD SPRING HARBOR COURSE.
4.Kwok,S.F.,and Deng,X.W.(1996).The role of he pleiotropic Arabidopsis COP/DET/FUS genes in repression of photomorphogenic development in darkness.In Current Topics in Plant Physiology: an american Society of Plant Physiologists Series on [regulation of plant growth and development by light] vol.17 pg.134-143
5.Chamovitz,D.A.,and Deng,X.W.(1998).Molecular approaches to biochemical purification: the COP9 complex paradigm.NATO ASI series,vol.H104,83-91.
6.Habashi,J.,and Deng,X.W.(2002).Nondenaturing Gel Electrophoresis of Proteins.In Arabidopsis-A Laboratory Manual.pp.228-233,Eds: Weigel,D.,and Glazebrook,J.Cold Spring Harbor Laboratory Press.
7.Schwechheimer,C.,and Deng,X.W.(2002).Studying protein-protein interactions with the
酵母浸膏 two-hybid system.Chapter 9 in Molecular Plant Biology: A practical Approach,volume II,pp.173-198.Eds: Philip
重症肌无力and Chris B.Oxford University Press.
8.Schwechheimer,C.,and Deng,X.W.(2002).FPLC Gel Filtration.In Arabidopsis-A Laboratory Manual pp.226-228,Eds: Weigel,D.,and Glazebrook,J.Cold Spring Harbor Laboratory Press.
9.Wang,H.,and Deng,X.W.(2002).Phytochrome signaling mechanisms.In The Arabidopsis Book,Eds.Somerville,C.R.,and Meyerowitz,
e.m.,American Society of Plant Biologists.
10.Li,L.,Wang,X.,Li,X.,Su,N.,Stolc,V.,Han,B.,Li,J.,Xue,Y.,Wang,J.,and Deng,X.W.(2004).Toward genome-wide transcriptional analysis in rice using MAS oligonucleotide tiling-path microarrays.In Rice Is Life: Scientific Perspectives For The 21st Century.Eds: Toriyama K.,Heong,K.L.and Hardy,B.Proceedings of the World Rice Research Conference.
11.Yanagawa,Y.,Feng,S.,and Deng,X.W.(2005).Light control of plant development: a role of the ubiquitin/proteasome-mediated proteolysis.Chapter 29 in Light Sensing in Plants,pp.253-260.Eds: Wada,M.,Shimazaki,K.,and Lino,M.Springer.
12.Li,J.,Li,G.,Wang,H.,and Deng,X.W.(2011).Phytochrome signaling mechanisms.Arabidopsis Book 9: e0148.
13.He,G.,and Deng X.W.(2013).Chromatin and gene expression mechanisms in hybrids.Chapter 20 in Hybrid and Polyploid Genomics.John Wiley \u0026 Sons,Inc.: 323-333.
参考资料:
书籍中译本
1.Published in Chinese in February 2004.Biochemistry \u0026 Molecular Biology of Plants.Eds: Bob Buchanan,Wilhelm Gruissem,and Russell Jones.American Society of Plant Physiologists,Rockville,MD,
ÜSA2002 version.
2.Published in Chinese in June 2006.Mechanisms in Plant Development.Eds: Ottoline Leyser,and Stephen Day.Wiley-Blackwell,Oxford.2002 version.
参考资料:
主讲课程
邓兴旺曾主持(和共同主持)《舌尖上的植物学》《植物发育及分子生物学》《农业生物技术课题设计和论文写作》《植物学进展》等课程。
人物评价
邓兴旺有着坚忍不拔的探索精神和扎实深厚的科研功底,他还对中国生物学基础研究、
农业生物技术研发等方面做出了突出贡献。(
中国新闻网评)
邓兴旺对植物
基因组的研究可以更深入地了解植物防御机制和调控,激素调控,植物形态和大小的生物工程等诸多领域,这一基础研究应用于作物改良 - 这对中美两国都具有重要意义,对整个人类具有广泛影响。(2003年国际植物分子生物学学会Kumho奖评)
荣誉表彰
社会任职
学术任职
杂志任职
参考资料
邓兴旺.www.ccopsa.cn.2024-05-01
邓兴旺.北京大学生命科学学院.2024-09-08