華南理工大學大學生物科學與工程學院導師:潘力

發(fā)布時間:2021-10-26 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
華南理工大學大學生物科學與工程學院導師:潘力

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華南理工大學大學生物科學與工程學院導師:潘力 正文


  姓名:潘力 性別:男 
  職稱:教授  學院:生物科學與工程學院
  研究方向: 微生物基因與代謝工程
  
  導師簡介:
  潘力(Pan Li),教授,博士生導師。1988年獲華南理工大學生物化工專業(yè)工學學士學位。1994年、1999年分別獲華南理工大學發(fā)酵工程專業(yè)工學碩士、工學博士學位。1994年至今在華南理工大學食品與生物工程學院、生物科學與工程學院工作;其間2007年到英國Sheffield Hallam university作訪問學者。
  潘力教授長期從事發(fā)酵工業(yè)微生物菌種分子生理與菌種選育方面的研究工作,取得的主要成果有:(1)基于基因組學、轉(zhuǎn)錄組學、蛋白組學、代謝組學以及現(xiàn)代分子生物學方法解析了大規(guī)模發(fā)酵工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)菌種的分子生理基礎(chǔ),如工業(yè)真核絲狀真菌的分泌水解酶系、蛋白分泌分子機制(內(nèi)質(zhì)網(wǎng)壓力應(yīng)急、糖基化、氨基核苷類生產(chǎn)菌的代謝調(diào)節(jié)機制等);在國際上首次在轉(zhuǎn)錄組學水平解析了絲狀真菌轉(zhuǎn)錄譜及蛋白分泌分子機制,為工業(yè)微生物的基礎(chǔ)研究提供了新的途徑,相關(guān)成果發(fā)表在國際著名刊物《Nucleic Acids Research》(影響因子為7.8)上。(2)基于理解 工業(yè)微生物過量合成代謝大宗生物產(chǎn)品的分子基礎(chǔ)和調(diào)控機制,設(shè)計了新的代謝工程策略,對工業(yè)微生物菌種進行分子改造,實現(xiàn)了大宗生物制品的經(jīng)濟、綠色生產(chǎn)。在《Nucleic Acids Research》、《J Bacteriol》、《Bioscience, Biotechnology,and Biochemistry》等國內(nèi)外學術(shù)期刊上發(fā)表論文60多篇,國家發(fā)明專利授權(quán)1項。
  發(fā)表SCI論文:
  [1]Bin Wang, Guangwu Guo, Chao Wang, Ying Lin, Xiaoning Wang,Mouming Zhao, Yong Guo, Minghui He, Yong Zhang, and Li Pan*, (2010). Survey of the transcriptome of Aspergillus oryzae via massively parallel mRNA sequencing. Nucleic Acids Res, 38(15): 5075‐5087 (SCI IF=7.8)
  [2] Ye L, Pan L*: (2008) A comparison of the unfolded protein response in solid‐state with submerged cultures of Aspergillus oryzae. Biosci Biotechnol Biochem, 72(11):2998‐3001.( SCI IF=1.4)
  [3]Liang Y, Pan L*, Lin Y: (2009). Analysis of extracellular proteins of Aspergillus oryzae grown on soy sauce koji. Biosci Biotechnol Biochem, 73(1):192‐195.(SCI IF=1.4)
  [4]Yang, H. L., Pan L*, Lin Y: (2009). Purification and on‐column activation of a recombinant histidine‐tagged pro‐transglutaminase after soluble expression in Escherichia coli. Biosci Biotechnol Biochem, 73(11): 2531‐2534. (SCI IF=1.4)
  [5] Li L, Ye Y, Pan L, Zhu Y, Zheng S, Lin Y.. (2009). The induction of trehalose and glycerol in Saccharomyces cerevisiae in response to various stresses. Biochem Biophys Res Commun, 387(4): 778‐783. (SCI IF=2.65)
  [6] Ye Y, Zhu Y, Pan L, Li L, Wang X, Lin Y.. (2009). Gaining insight into the response logic of Saccharomyces cerevisiae to heat shock by combining expression profiles with metabolic pathways. Biochem Biophys Res Commun, 385(3): 357‐362. (SCI IF=2.65)

 

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