教育背景
博士 2002.09-2007.07 山東大學 微生物學
學士 1998.09-2002.07
東北師範大學 生物科學
工作經歷
2019.11-今 濟南市歷城區人民政府黨組成員、副區長(科技副職)
2014.4-2016.7 山東省德州樂陵市人民政府副市長(科技副職)
2012.9-2019.8 山東大學微生物技術國家重點實驗室副教授
2010.9-2012.8 美國麻省理工學院(MIT)生物系博士後
研究方向
2. 酶製劑和藥用蛋白分泌技術的菌種研發。
3. 食品微生物工程改良。
科研項目
2. 國家重點研發計畫項目子課題,2018YFA0900503-3。
3. 國家自然科學基金面上項目,31370135。
4. 國家自然科學基金青年基金項目,30700028。
5. 國家重點基礎研究發展計畫(973計畫)子課題,2011CB707400-3。
代表性論文
1.Qian Y, Zhong L, Sun Y, Sun N, Zhang L, Liu W, Qu Y, Zhong Y*. Enhancement of cellulase production in Trichoderma reesei via disruption of multiple protease genes identified by comparative secretomics. Frontiers in Microbiology, 2019, 10: 2784. (*通訊作者)
2.Qian Y, Sun Y, Zhong L, Sun N, Sheng Y, Qu Y, Zhong Y*. The GATA-type transcriptional factor Are1 modulates the expression of extracellular proteases and cellulases in Trichoderma reesei. International Journal of Molecular Sciences, 2019, 20, 4100. (*通訊作者)
3.Zhang J, Wang L, Luan C, Liu G, Liu J, Zhong Y*. Establishment of a rapid and effective plate chromogenic assay for screening of Aspergillus species with high β-fructofuranosidase activity for fructooligosaccharides production. Journal of Microbiological Methods. 2019, 166: 105740. (*通訊作者)
4.Sun N, Qian Y, Wang W, Zhong Y*, Dai M*. Heterologous expression of Talaromyces emersonii cellobiohydrolase Cel7A in Trichoderma reesei increases the efficiency of corncob residues saccharification. Biotechnology Letters, 2018, 40(7): 1119-1126. (*通訊作者)
5.Gao J, Qian Y, Wang Y, Qu Y, Zhong Y*. Production of the versatile cellulase for cellulose bioconversion and cellulase inducer synthesis by genetic improvement of Trichoderma reesei. Biotechnol Biofuels. 2017, 10:272. (*通訊作者)
6.Qian Y, Zhong L, Gao J, Sun N, Wang Y, Sun G, Qu Y, Zhong Y*. Production of highly efficient cellulase mixtures by genetically exploiting the potentials of Trichoderma reesei endogenous cellulases for hydrolysis of corncob residues. Microbial Cell Factories 2017, 16(1):207. (*通訊作者)
7.Zhang J, Liu C, Xie Y, Li N, Ning Z, Du N, Huang X, Zhong Y*. Enhancing fructooligosaccharides production by genetic improvement of the industrial fungus Aspergillus niger ATCC 20611. Journal of Biotechnology. 2017, 249: 25-33. (*通訊作者)
8.Xie Y, Zhou H, Liu C, Zhang J, Li N, Zhao Z, Sun G, Zhong Y*. A molasses habitat-derived fungus Aspergillus tubingensis XG21 with high β-fructofuranosidase activity and its potential use for fructooligosaccharides production. AMB Express. 2017, 7(1):128. (*通訊作者)
9.Qian Y, Zhong L, Hou Y, Qu Y, Zhong Y*. Characterization and strain improvement of a hypercellulolytic variant, Trichoderma reesei SN1, by genetic engineering for optimized cellulase production in biomass conversion improvement. Frontiers in Microbiology, 2016, 7: 1349. (*通訊作者)
10.Song W, Han X, Qian Y, Liu G, Yao G, Zhong Y*, Qu Y*. Proteomic analysis of the biomass hydrolytic potentials of Penicillium oxalicum lignocellulolytic enzyme system. Biotechnology for Biofuels. 2016, 9: 68. (*通訊作者)
11. 里氏木霉VPS13基因缺失對菌絲分支、生孢和纖維素酶產量的影響. 微生物學報, 2017, 57(5):1-12. (*通訊作者)
12. 內質網壓力回響相關的蛋白質降解. 生物化學與生物物理進展,2016, 43(6): 539~549. (*通訊作者, SCI收錄)
13. 里氏木霉 QM9414尿嘧啶缺陷型轉化體系改進和β-葡萄糖苷酶的過量表達. 化工學報,2016, 67(6): 2510-2518. (*通訊作者, EI收錄)
14. 工業真菌高效產酶突變技術與高產機制. 中國生物工程雜誌, 2016, 36 (3): 111-119. (*通訊作者)
專利
1. 一種快速檢測絲狀真菌合成
低聚果糖能力的平板顯色方法,ZL201610040343.X,授權公告日:2018年6月29日。
2. 一株產纖維素酶的木黴菌株及其套用,201510484372.X。
3. 一種表達
葡萄糖氧化酶的低聚果糖合成工程菌株及其構建方法與套用, 201710500905.9。
書籍
主講課程
本科生《分子生物學》、《
中國生物資源》以及研究生《微生物分子生物學專題》。