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中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所系由原中科院上海植物生理研究所与原中科院上海昆虫研究所于1999整合而成。研究所瞄准植物、微生物和昆虫的重要生理过程及其相互作用的科学前沿,面向我国可持续农业、生态环境、生物能源及生物制造的重大战略需求,开展原创性、系统性的基础和应用基础研究。研究所的发展目标是在水稻高产优质的分子生理与遗传基础、植物逆境生理和抗性改良生物技术、微生物代谢的系统生学研及人造生命体系的合成等三个领域取得重大突破;在植物、昆虫和微生物重要性状形成的功能基因组学、植物和昆虫发育过程的精细调控、植物、昆虫和微生物代谢产物的合成途径和人工合成、作物抗虫、抗病和抗逆的基因调控、先进生物技术等领域的研究取得实质性的进展;在农业分子育种和工业生物技术等应用技术上掌握一批核心自主知识产权, 使我所在综合实力上进入国际一流研究所的行列。

2016年研究所取得了一批令人瞩目的成果,共发表研究论文共计194篇,其中SCI、EI文章182篇,第一完成单位154篇,包括Nature、Cell、Nature Genetics、Nature Communications、Energ Environ Sci、Cell Research、PNAS、Developmental Cell 、Plant Cell、PLoS Genetics等国际重要学术期刊。

2016年研究所共申请中国专利39项,授权18项;申请PCT及国外专利17项,授权7项。“酶工程技术体系创新及其在氨基酸与医药中间体生产上的应用团队”获得2016年度中国科学院科技促进发展奖。

职工和研究生
  截至2016年底,全所现有职工456人,其中科技人员332人、科技支撑人员55人,包括中国科学院院士9人,发展中国家院士4人,研究员及正高级工程技术人员93人,副研究员及高级工程技术人员100人。“顶尖千人”入选者1人,“千人计划”创新长期项目入选者2人,“青年千人计划”入选者15人,国家“万人计划”领军人才入选者4人,中青年科技创新领军人才入选者5人,中国科学院“百人计划”入选者31人,国家杰出青年科学基金获得者13人。在学研究生541人(其中硕士生201人、博士生340人)、在站博士后102人。研究所拥有一支结构优化、国际水平的科研队伍,通过组织优势科研团队,不断加强承担国家重大重点科研任务的能力。

实验室和中心
  植物分子遗传国家重点实验室
  中国科学院国家基因研究中心
  中国科学院合成生物学重点实验室
  中国科学院昆虫发育与进化生物学重点实验室
    ——中国科学院上海昆虫博物馆
  光合作用环境生物学实验室
  国家植物基因研究中心(上海)

重点研究领域
  功能基因组学:水稻、拟南芥、棉花、油菜等重要生物学和经济性状基因的定位及克隆,基因表达谱和功能分析,转录因子及基因表达调控机制,细胞分化和模式建成和突变群体的构建等;以及家蚕和不同微生物的功能基因组学。
  分子生理与生物化学:光合作用机构运转及其调节控制,植物重要生理过程的信号传导,植物激素作用机理,共生固氮的分子机理,抗病抗逆的关键调控因子,植物、微生物的次生代谢调控和代谢组学。
  环境生物学和分子生态学:植物-昆虫-微生物间的相互作用,植物和昆虫对环境的适应机制,昆虫系统学与协同进化,现代农业与空间生物学。
  工业生物技术:抗生素生物合成,纤维素利用,丙酮丁醇发酵技术,生物制氢,植物遗传转化技术,优质抗逆农作物基因工程育种,植物生物反应器等。

科研支撑
  包括所级公共技术服务中心、人工气候室、作物栽培与育种基地和昆虫博物馆等。其中,所级公共技术服务中心主要负责公共仪器的统一管理和共享运行,由植物细胞显微超微结构平台、代谢组学平台、植物基因和功能基因组平台、生物信息学平台,蛋白质结构学平台、化学遗传学平台等6个公共技术支撑平台组成。

对外合作
  与国内外多所大学及研究机构建立了合作关系。例如:中国科学院-英国约翰•英纳斯中心植物和微生物科学联合研究中心、上海生科院湖州工业生物技术中心、上海工业生物技术中心、湖州农业中心、SIBS-ETH木薯生物技术研究中心、SIBS-Keygene植物分子育种联合实验室等。

科学传播
  上海昆虫博物馆,前身是筹建于1868年的上海震旦博物院,1953年归属中国科学院。目前,馆内收藏昆虫标本100余万号,保藏着一大批濒危珍稀及检疫性昆虫标本,是我国大型专业昆虫馆之一,是“上海市科学教育普及基地”、“全国青少年走进科学世界科技活动示范基地”和“全国青少年科普教育基地”,2004年被列入上海市人民政府科普实事工程重点支持项目。

研究所“一三五”战略规划
  一个基本定位:
  瞄准植物、微生物和昆虫的重要生命过程及其相互关系的前沿科学问题,面向我国可持续农业和生态环境发展及能源和生物制造的重大战略需求,开展原创性、系统性的基础研究和应用基础研究。
  三项重要突破:
  作物复杂性状的遗传基础
  昆虫变态发育的分子机制
  人工合成生物与制造
  五个重点培育方向:
  植物生长发育的分子机理
  植物的物质和能量代谢调控
  植物细胞遗传与全能性调控研究
  昆虫-微生物/植物分子互作
  微生物系统的分子机制解析与设计重建

 
 
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