复旦大学白悦辰课题组招聘启事

复旦大学植物次生代谢与合成生物学课题组(https://life.fudan.edu.cn/ec/a3/c28175a453795/page.htm)依托于复旦大学生命科学学院和遗传工程国家重点实验室,以国家战略需求为导向,主要开展植物次生代谢产物的生物学功能解析和中药药物活性小分子的发掘及应用。课题组拟综合运用合成生物学、代谢组学、代谢工程、基因组编辑、群体遗传学和高通量功能筛选等手段挖掘关键植物次生代谢产物,明晰其生物合成通路,揭示其生物学功能,尤其注重探索植物次生代谢物在作物、医学、能源以及工业化生产领域的应用价值。课题组在相关研究领域已有较好的前期基础积累,研究手段和体系成熟,在课题组成立之初,亟需有共同研究兴趣的人士加盟,课题组拟招聘博士后和科研助理各一名

白悦辰,复旦大学生命科学学院青年研究员,2019年9月在Alain Goossens教授的指导下获比利时根特大学(Ghent University)/法兰德斯生物技术研究院(VIB)生物化学与生物技术专业博士学位;2019年9月至2022年5月,在德国马克斯普朗克化学生态研究所(MPICE)与Ian Baldwin教授合作从事博士后研究。2022年6月入职复旦大学生命科学学院。

目前主要从事植物次生代谢与合成生物学研究,聚焦植物代谢物的生物学功能解析,发现了植物三萜类化合物的双重功能;揭示了植物抵抗重大害虫小叶蝉的非寄主抗性机制;明晰了植物次生代谢物级联调控网络。近五年代表性成果发表在Science (2篇), New Phytologist和The Plant journal等高影响力期刊,获得欧洲和美国专利各1项, 受邀Annual Review of Plant Biology综述植物次生代谢与合成生物学领域前沿进展与未来发展方向。

更多信息详见个人主页:白悦辰 (fudan.edu.cn)

博士后要求

1. 对植物次生代谢与合成生物学具有浓厚兴趣,具有团队协作精神及良好的沟通交流能力;

2. 在微生物、化学、生物信息、医学、生物化学、或细胞生物学等相关生物专业获得博士(或即将获得)博士学位;

3. 具有较强的独立科研及英文阅读与写作能力,有已发表或即将发表的第一作者论文。

科研助理要求

1.参与课题组相关课题,协助课题组长管理实验室,包括试剂、耗材、仪器的采购报修以及报账;2.热爱生物学实验;3. 有较好的管理能力,善于沟通和交流,责任心强,具有团队合作精神;4.具有本科及以上学位。

薪酬待遇

博士后根据个人在相关研究领域的研究经验和博士后管理有关规定从优发放(年薪20-50万元,具体面议)。积极支持推荐申请者依托复旦大学申请国家博新计划、上海市超博、学校超博等各类博士后人才资助计划以及博士后科学基金和国家自然科学基金青年项目等,并积极支持研究组成员与国外一流合成生物学和植物代谢实验室交流学习。其余待遇参照复旦大学相关标准,包括博士后公寓和子女入学等。

科研助理按照复旦大学科研助理的规定提供相应待遇,优秀者后续支持报考硕士/博士研究生。

招生专业

生物化学与分子生物学

(植物次生代谢与合成生物学方向)

招聘流程

有意申请者请将申请材料,包括个人简历科研简介以及两名推荐人联系方式通过电子邮件发送至邮箱:yuechenbai@fudan.edu.cn。申请材料将予以严格保密,符合要求者将尽快安排参加面试。

主要研究方向

1. 植物次生代谢产物的生理生态功能解析及其应用

由于粮食类作物在人类驯化过程中丢失了很多有益代谢性状,我们希望通过揭示模式生态植物以及野生植物的植物次生代谢物的重要生理生态功能;并运用合成生物学、基因组编辑技术以及代谢工程手段重编程作物的代谢性状,培育新一代的高营养品质、高产量和适应全球气候变化的绿色粮食作物。

2. 中药药物活性小分子的发掘及其应用

中医凝聚着古今往来中华民族的博大智慧,中药是远未开发的巨大药物宝藏。一方面我们将通过解析已知的重要植物源药物的代谢通路并通过合成生物学技术来实现关键药用成分的规模化生产。另一方面,我们将通过多组学技术、合成生物学、基因组编辑及单细胞技术等开展中药具有药物活性的未知次生代谢产物的高通量挖掘。

代表性论文和论著

1. Bai, Y.C.#*, Yang, C., Halitschke, R., Paetz, C., Kessler, D., Burkard, K., Gaquerel, E., Baldwin, I.T. *, and Li, D*. (2022). Natural history-guided omics reveals plant defensive chemistry against leafhopper pests. Science(Cover story)375, eabm2948. 10.1126/science.abm2948.

2. Bai, Y.C#., Fernández-Calvo, P., Ritter, A., Huang, A.C., Morales-Herrera, S., Bicalho, K.U., Karady, M., Pauwels, L., Buyst, D., Njo, M., et al. (2021). Modulation of Arabidopsis root growth by specialized triterpenes. New Phytol230, 228-243. 10.1111/nph.17144.

3. Huang, A.C. #, Jiang, T., Liu#, Y.X., Bai, Y.C., Reed, J., Qu, B., Goossens, A., Nützmann, H.W., Bai, Y., and Osbourn, A*. (2019). A specialized metabolic network selectively modulates Arabidopsis root microbiota. Science364. 10.1126/science.aau6389.

4. Bai, Y.C. #, Li, C.L., Zhang, J.W., Li, S.J., Luo, X.P., Yao, H.P., Chen, H., Zhao, H.X., Park, S.U., and Wu, Q*. (2014). Characterization of two tartary buckwheat R2R3-MYB transcription factors and their regulation of proanthocyanidin biosynthesis. Physiol Plant152, 431-440. 10.1111/ppl.12199.

5. Li, C., Bai, Y.C., Li, S., Chen, H., Han, X., Zhao, H., Shao, J., Park, S.U., and Wu, Q. (2012). Cloning, characterization, and activity analysis of a flavonol synthase gene FtFLS1 and its association with flavonoid content in tartary buckwheat. J Agric Food Chem60, 5161-5168. 10.1021/jf205192q.

6. Pollier, J#., De Geyter, N., Moses, T., Boachon, B., Franco-Zorrilla, J.M., Bai, Y.C., Lacchini, E., Gholami, A., Vanden Bossche, R., Werck-Reichhart, D., et al. (2019). The MYB transcription factor Emission of Methyl Anthranilate 1 stimulates emission of methyl anthranilate from Medicago truncatula hairy roots. Plant J 99, 637-654. 10.1111/tpj.14347.

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