姓  名: 厉新民
职务/职称: 研究员
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电子邮件: lixm@ibcas.ac.cn
个人网页: http://www.klpmp.ibcas.ac.cn/kydw/njsl/zk/ktzcy/202507/t20250710_613929.html
课 题 组: 植物生物钟与发育调控研究组
厉新民,男,博士,研究员,博士生导师。

2007年获山东师范大学学士学位;2014年在中国科学院上海植物生理生态研究所 (现中国科学院分子植物科学卓越创新中心)获遗传学博士学位,学位论文入选中国科学院优秀博士学位论文;2014-2017年,在中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所进行博士后研究;2017-2025年,在马克斯普朗克植物育种研究所(MPIPZMax Planck Institute for Plant Breeding Research)从事博士后研究;现任中国科学院植物研究所研究员。

主要研究方向:

将整合基础生物学(如遗传学、细胞生物学、生物化学和分子生物学、发育生物学、计算生物学、生物物理学等)和先进技术手段(如活体延时成像、高分辨率时空组学、计算建模、机器学习等),对饲草作物的关键生物性状(形态特征、营养分配、演化适应等)进行还原论解析(Reductionist Deconstruction,进而利用合成生物学等手段进行饲草作物设计育种(Rational Reconstruction

主要从三个角度开展饲草生物学研究和设计育种: 

1)饲草重要性状的系统解析和合成设计

从饲草生产实践出发,对其重要的产量和品质性状开展跨生物学尺度研究:从分子模块挖掘、生化机理阐释、信号通路及调控网络解析、细胞行为追踪、发育谱系构建、形态生理分析到种质资源创新。

2)饲草重要性状的多样性

收集、利用丰富的饲草植物资源,深入研究饲草中共性或特有的重要生物学现象,通过数量遗传学、群体遗传学、比较遗传学等手段发掘调控种内、种间以及不同科属间性状自然变异的关键遗传位点和调控机制,为饲草的快速驯化和设计育种提供理论基础和生物资源。

3)饲草重要性状的可塑性

饲草生产受环境影响很大,而饲料产量和品质的稳定对养殖业至关重要。因此,深入研究饲草生长发育的环境可塑性有重要意义,不仅可以深化对适应与演化、复杂性状调控等的科学认知,还将为广适、稳产、高产饲草育种打下基础。

热忱欢迎有志于科研事业的研究生、博士后和工作人员等加入,如果您有科研梦想、对我们的研究感兴趣,欢迎来信交流合作(lixm@ibcas.ac.cn)。

主持过的科研项目:

2018.10-2021.09 Alexander von Humboldt Post-doctoral Fellowship

2017.09-2018.09 Max-Planck-Gesellschaft Post-doctoral Fellowship

2015 Sanofi-SIBS (Shanghai Institutes for Biological Sciences) Scholarship

2015.07-2016.12中国博士后科学基金第八批特别资助

2014.08-2016.07中国科学院上海生命科学研究院优秀博士后基金

2014.07-2016.06中国博士后科学基金面上资助 (一等)

研究论文(#为共同第一作者,*为通讯作者)

Li XM, Jenke H, Strauss S, Wang Y, Bhatia N, Kierzkowski D, Lymbouridou R, Huijser P, Smith R, Runions A, Tsiantis M*. 2024. Age-associated growth control modifies leaf symmetry and enabled leaf shape diversification. Current Biology, 34: 4547-4558 (Featured content)

Li XM, Jenke H, Strauss S, Bazakos C, Mosca G, Lymbouridou R, Kierzkowski D, Neumann U, Naik P, Huijser P, Laurent S, Smith R, Runions A, Tsiantis M*. 2024. Cell-cycle-linked growth reprogramming encodes developmental time into leaf morphogenesis. Current Biology, 34: 541-556

Zhang JY#, Li XM#, Lin HX, Chong K*. 2019. Crop improvement through temperature resilience. Annual Review of Plant Biology, 70: 753–80

Chen K#, Guo T#, Li XM#, Zhang YM, Yang YB, Ye WW, Dong NQ, Shi CL, Kan Y, Xiang YH, Zhang H, Li YC, Gao JP, Huang XH, Zhao Q, Han B, Shan JX*, Lin HX*. 2019. Translational regulation of plant response to high temperature by a dual function tRNAHis guanylyltransferase in rice. Molecular Plant,12: 1123–1142.

Chen K, Guo T, Li XM, Yang YB, Dong NQ, Shi CL, Ye WW, Shan JX, Lin HX*. 2019. NAL8 encodes a prohibitin that contributes to leaf and spikelet development by regulating mitochondria and chloroplasts stability in rice. BMC Plant Biology, 19: 395

Li XM, Lin HX*.2016. Molecular signature of chilling adaptation in rice. National Science Review,3: 276-277

Wu Y#, Wang Y#, Mi XF, Shan JX, Li XM, Xu JL*, Lin HX*.2016. The QTL GNP1 encodes GA20ox1, which increases grain number and yield by increasing cytokinin activity in rice panicle meristems.PLoS Genetics, 12(10): e1006386

Li XM, Chao DY, Wu Y, Huang XH, Chen K, Cui LG, Su L, Ye WW, Chen H, Chen HC, Dong NQ, Guo T, Shi M, Feng Q, Zhang P, Han B, Shan JX*, Gao JP*, Lin HX*.2015. Natural alleles of a proteasome α2 subunit gene contribute to thermotolerance and adaptation of African rice. Nature Genetics,47: 827-833

Sun SY#, Chao DY#, Li XM, Shi M, Gao JP, Zhu MZ, Yang HQ, Luan S, Lin HX*.2009. OsHAL3 mediates a new pathway in the light-regulated growth of rice.Nature Cell Biology,11: 845-851

专利:

[1] 林鸿宣,厉新民,高继平,单军祥,施敏. 2014. 水稻抗高温基因及其在作物抗高温育种中的应用。专利号:ZL201410522280.2,中国

[2] Lin HX, Li XM, Gao JP, Shan JX, Shi M. 2015. Rice high temperature resistance gene and use in crop breeding resistance to high temperature. 国际申请号:PCT/CN2015/080119; 专利号:US 10,647,990 B2, 美国

[3] 林鸿宣,陈可,郭韬,厉新民,单军祥,叶汪薇. 2019. AET1-RACK1A-eIF3h复合体在植物环境温度适应性中的应用。专利号:201910059211.5,中国

[4] 林鸿宣,陈可,郭韬,厉新民,单军祥,叶汪薇. 2019. 控制植物株型、产量等性状的新基因NAL8及其应用。授权专利号:ZL201910604367.7,中国