
1. 国家重点研发计划项目,茶叶精制智能化技术装备研发,2018-2021
2. 国家茶叶产业技术体系岗位科学家,2021-2025
一、科技奖励
1. 2013年,“γ-氨基丁酸茶加工技术及系列产品”,浙江省科学技术奖二等奖,浙江省人民政府,排名第1。
2. 2019年,“夏秋茶提质增效关键技术与应用”,神农中华农业科技奖二等奖,中华人民共和国农业农村部。排名第2。
3. 2009年,“茶资源高效加工与多功能利用技术及应用”,浙江省科学技术奖二等奖,浙江省人民政府,排名第2。
4. 2004年,“高香冷溶速溶茶加工技术”,浙江省科学技术奖二等奖,浙江省人民政府,排名第2。
5. 2014年,“扁形名优绿茶连续化自动化加工技术与成套装备”,浙江省科学技术进步奖三等奖,浙江省人民政府,排名第1。
6. 2017年,“炒青绿茶(香茶)加工工艺创新和标准化应用”,浙江省科学技术进步奖三等奖,浙江省人民政府,排名第1。
7. 2008年,“鲜茶汁饮料关键加工技术及其产业化”,浙江省科学技术奖三等奖,浙江省人民政府,排名第4。
8. 2005年,“超微绿茶粉加工新技术及应用”,浙江省科学技术奖三等奖,浙江省人民政府,排名第5。
9. 2001年,“优质高效茶树系列专用肥的研制与应用”,浙江省科学技术奖三等奖,浙江省人民政府,排名第3。
10. 2004年,“高香冷溶速溶茶加工技术”,中国农业科学院科学技术成果奖一等奖,中国农业科学院,排名第2。
11. 2013年,“γ-氨基丁酸茶加工技术及系列产品”,中国农业科学院科学技术成果奖二等奖,中国农业科学院,排名第1。
12. 2005年,“超微绿茶粉加工新技术及应用”,中国农业科学院科学技术成果奖二等奖,中国农业科学院,排名第5。
13. 2001年,“优质高效茶树系列专用肥的研制与应用”,中国农业科学院科学技术成果奖二等奖,中国农业科学院,排名第3。
二、授权发明专利及软著
序号 |
类别 |
名称 |
第一完成人 |
证书号码 |
1 |
发明专利 |
一种浓香红茶的加工方法 |
郭丽 |
ZL2014106120312.2 |
2 |
发明专利 |
一种茶树叶片苦涩味强度的分析方法 |
谭俊峰 |
ZL201410416281.9 |
3 |
发明专利 |
一种含有茶氨酸的茶叶伴侣及其制备方法 |
谭俊峰 |
ZL201510186606.3 |
4 |
发明专利 |
一种茶叶香气成分中旋光异构体的检测方法 |
吕海鹏 |
ZL201710058036.9 |
5 |
发明专利 |
一种茶叶中游离氨基酸对映异构体的检测方法 |
朱荫 |
ZL201810696226.8 |
6 |
发明专利 |
茶汤中滋味特征成分浓度及茶叶可冲泡次数的预测方法 |
谭俊峰 |
ZL201710675588.4 |
7 |
发明专利 |
一种安全高效的用于含茶叶提取物化妆品的复合抗氧化剂 |
戴伟东 |
ZL201711433197.8 |
8 |
发明专利 |
一种基于手性定量分析技术的红茶产地判别方法 |
朱荫 |
ZL201710046732.8 |
9 |
发明专利 |
一种基于手性指纹数据的茶叶真伪快速鉴别方法 |
朱荫 |
ZL201710046402.9 |
10 |
发明专利 |
一种提高紫芽茶中花青素含量的加工方法 |
吕海鹏 |
ZL201510946477.3 |
11 |
发明专利 |
一种基于年份白茶特征化合物的白茶年份判别方法 |
戴伟东 |
ZL201810139194.1 |
12 |
实用新型 |
一种花香茶的加工装置 |
郭丽 |
ZL202021585096.X |
13 |
登记成果 |
循环滚炒型绿茶全自动生产线及标准工艺参数 |
林智 |
17081002 |
14 |
登记成果 |
基于HACCP的普洱茶加工技术体系 |
谭俊峰 |
18081007 |
15 |
登记成果 |
天然茶叶染料在蚕丝染整中的应用研究 |
郭丽 |
16081001 |
16 |
软件著作权 |
炒青绿茶自动加工生产线控制软件 |
林智 |
3064939 |
17 |
软件著作权 |
炒青自动化生产线杀青单元控制软件 |
谭俊峰 |
3065054 |
18 |
软件著作权 |
炒青自动化生产线揉捻单元控制软件 |
谭俊峰 |
3064930 |
19 |
软件著作权 |
智能化炒青绿茶生产线烘干单元控制软件v1.0 |
谭俊峰 |
2020SR1201280 |
20 |
软件著作权 |
智能化炒青绿茶生产线瓶炒提香单元控制软件v1.0 |
谭俊峰 |
2020SR1201281 |
|
三、论文、专著(2016年以后)
1.绿茶加工技术与装备,2020,主编,科学出版社,北京
2.茶叶深加工技术,2020,主编,科学出版社,北京
3.Health Benefits of Green Tea, 2017,(参编),CABI,UK
4.N-Ethyl-2-pyrrolidinone-substituted flavan-3-ols with anti-inflammatory activity in lipopolysaccharide-stimulated macrophages are storage-related marker compounds for green tea,JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY,2020,68(43):12164-12172
5. Enantiomeric distributions of volatile lactones and terpenoids in white teas stored for different durations,FOOD CHEMISTRY,2020,320:126636-126644
6.A nontargeted and targeted metabolomics study on the dynamic changes in metabolite levels during the anaerobic treatment of γ-aminobutyric acid (GABA) tea,LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY,2020,126:1-9
7.Metabolomics combined with proteomics provides a novel interpretation of the changes in nonvolatile compounds during white tea processing,FOOD CHEMISTRY,2020,332:127412-127412
8.Variation Patterns of the Volatiles during Germination of the Foxtail Millet (Setaria Italic): The Relationship between the Volatiles and Fatty Acids in Model Experiments,MOLECULES,2020,25(5):1238-1251
9.Identification of Aroma Composition and Key Odorants Contributing to Aroma Characteristics of White Teas,MOLECULES,2020,25:6050-6065
10.Discrimination and Identification of Aroma Profiles and Characterized Odorants in Citrus Blend Black Tea with Different Citrus Species,MOLECULES,2020 ,25:4208-4222
11. Insight into the volatile profiles of four types of dark teas obtained from the same dark raw tea material,FOOD CHEMISTRY,2020,在线发表
12.A Novel Spatial-Resolution Targeted Metabolomics Method in a Single Leaf of the Tea Plant (Camellia sinensis),FOOD CHEMISTRY,2019,在线发表
13.Characterization of the key aroma compounds in Longjing tea using stir bar sorptive extraction (SBSE) combined with gas chromatography-mass spectrometry (GC–MS), gas chromatography-olfactometry (GC-O), odor activity value (OAV), and aroma recombination,FOOD RESEARCH INTERNATIONAL,2020,130:108908
14.Identification and quantification of key odorants in the world’s four most famous black teas,FOOD RESEARCH INTERNATIONAL,2019,121:73-83
15.Nontargeted metabolomics predicts the storage duration of white teas with 8-C N-ethyl-2-pyrrolidinone-substituted flavan-3-ols as marker compounds,FOOD RESEARCH INTERNATIONAL,2019,125:1 -10
16.Study of enrichment difference of 64 elements among white tea subtypes and tea leaves of different maturity using inductively coupled plasma mass spectrometry,FOOD RESEARCH INTERNATIONAL,2019,126:1-10
Methyl jasmonate-induced changes of flavor profiles during the processing of green, oolong, and black tea,FRONTIER IN PLANT SCIENCE,2019,10:1-13
17.Location affects fatty acid composition in Camellia sinensis cv Tieguanyin fresh leaves,JOURNAL OF FOOD SCIENCES AND TECHNOLOGY,2019,在线发表
18.Aroma formation and dynamic changes during white tea processing,FOOD CHEMISTRY,2019,274;915-924
19.Variation patterns in the content of glycosides during green tea manufacturing by a modification-specific metabolomics approach: Enzymatic reaction promoting an increase in the glycosidically bound volatiles at the pan firing stage,FOOD CHEMISTRY,2019,279:80-87
20.Identification of key odorants responsible for chestnut-like aroma quality of green teas,FOOD RESEARCH INTERNATIONAL,2018,108:74-82
21.The enantiomeric distributions of volatile constituents in different tea cultivars,FOOD CHEMISTRY,2018,265:329 -336
22.Application of metabolomics profiling in the analysis of metabolites and taste quality in different subtypes of white tea,FOOD RESEARCH INTERNATIONAL,2018,106:909-919
23.Metabolomics Investigation Reveals That 8-C N-Ethyl-2-pyrrolidinone-Substituted Flavan-3-ols Are Potential Marker Compounds of Stored White Teas,JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY,2018,66(27):7209-7218
24.Volatile composition of Fu-brick tea and Pu-erh tea analyzed by comprehensive two dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry,LWT - Food Science and Technology,2018,在线发表
25.Phytochemical profiles and antioxidant activities of Chinese dark teas obtained by different processing technologies,FOOD RESEARCH INTERNATIONAL,2017,100:486-493
26.Characterization of white tea metabolome: Comparison against green and black tea by a nontargeted metabolomics approach,FOOD RESEARCH INTERNATIONAL,2017,96:40-45
27.Enantiomeric and quantitative analysis of volatile terpenoids indifferent teas (Camellia sinensis),JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A,2017,490:177-190
28.Flavonoids, phenolic acids, alkaloids and theanine in different types of authentic Chinese white tea samples,JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS,2017,57:8-15
29.Separation of aroma components in Xihu Longjing tea using simultaneous distillation extraction with comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry,SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY,2016,164:146–154
30.Enantiomeric analysis of linalool in teas using headspace solid-phase microextraction with chiral gas chromatography,INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS,2016,83:17-23
31.Nontargeted Modification-Specific Metabolomics Investigation of Glycosylated Secondary Metabolites in Tea (Camellia sinensis L.) Based on Liquid Chromatography–High-Resolution Mass Spectrometry,JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY,2016,64(35):6783-6790
32.Study of the dynamic changes in the Non-volatile chemical constituents of black tea during fermentation processing by a Non-targeted metabolomics approach, FOOD RESEARCH INTERNATIONAL,2016,79:106-113
33.Isolation, Identification, and Biotransformation of Teadenol A from Solid State Fermentation of Pu-erh Tea and In Vitro Antioxidant Activity,APPLIED SCIENCES,2016,6:161-172
34.六堡茶的化学成分及生物活性研究进展,茶叶科学,2020,40(3):289-304
35.六堡茶挥发性成分中关键香气成分分析,食品科学,2020,41(20):191-197
36.“清香”与“栗香” 绿茶中非挥发性化学成分的差异分析,食品科学,2020,在线发表
37.六堡茶茶汤色泽量化分析三种方法的比较,食品科学,2020,在线发表
38.颗粒形绿茶的物理特性与外观品质关联性,食品科学,2020,41(19):25-
39.市售山茶油的脂肪酸组成及含量分析,食品工业,2020,41(5):333-336
40.不同等级新九曲红梅茶的风味化学特征,食品科学,2020,在线发表
41.铁观音乌龙茶和红茶的香气化学特征分析,食品科学,2020,在线发表
42.提香温度对绿茶(香茶)干燥效能及风味品质的影响,食品科学,2020,41(23):153-158
43.搅拌棒吸附萃取结合气-质联用技术分析西湖龙井茶的挥发性成分,食品科学,2019,在线发表
44.不同花色福鼎白茶中挥发性萜类化合物的对映异构体分布研究,食品科学,2019,4:1-12
45.“清香”绿茶的挥发性成分及其关键香气成分研究,食品科学,2019,40(22):219-228
46.基于柱前衍生化GC-MS的炒青绿茶加工过程中初级代谢物变化规律研究,茶叶科学,2019 39(3):297 -308
47.福建乌龙茶脂肪酸含量及差异性分析,茶叶科学,2019,39(5):611-618
代谢组学解析遮阴对茶叶主要品质成分的影响,中国农业科学,2019,52(6):1066-1077
48.普洱茶后发酵过程中多酚类成分生物转化的研究进展,食品科学,2018,39(23):306-312
49.龙井茶香气成分的产区差异分析,茶叶科学 ,2018,38(5):508-517
50.不同茶树品种龙井茶香气成分差异分析,食品工业科技,2018,39(23):241-246
51.茶叶挥发性成分中关键呈香成分研究进展,食品科学,2019,40(23):341-349
52.紫娟茶树叶片不同发育期花青素积累及合成相关基因的表达 ,茶叶科学 ,2018,38(2):174-182
53.六堡茶香气成分的全二维气相色谱-飞行时间质谱分析,食品科学, 2017,38(22):169-176
54.不同产地香茶的主要化学成分含量的差异分析,食品科学,2017,38(22):184-191
55.黄酮醇糖苷与茶树品种适制性关系,食品科学,2017,38(16):104-109
56.茶叶中挥发性成分对映异构体研究进展,食品科学,2017,在线发表
57.不同季节绿茶香气成分的判别与聚类分析,食品科学,2017,在线发表
58.不同茶类中挥发性萜类化合物的对映异构体,中国农业科学,2017,50(6):1109-1125
59.基于UHPLC-Q-TOF/MS的不同产地普洱生茶化学成分差异研究,茶叶科学,2017,37(6):605-615
60.酯型儿茶素的热稳定性及其上染蚕丝效果,纺织学报,2016,37(9):90-93
普洱茶对非酒精性脂肪肝大鼠肠道脂肪吸收及粘膜屏障的干预研究,茶叶科学2016,36(3):237-244
61.杀青方式对夏季绿茶化学成分及滋味品质的影响,茶叶科学,2016,36(1):18-26
62.基于LC-MS的紫娟烘青绿茶加工过程中花青素变化规律研究,茶叶科学,2016,36(6):603-612
63.绿茶“三绿”特征成分的研究进展,食品与发酵工业,2016:42(9):285-290
64.普洱茶滋味品质化学成分分析,食品与发酵工业,2016,42(2):178-183
65.不同产地普洱茶主要化学成分含量的差异分析,食品工业科技,2016,37(8):59-68
66特异茶树品种“紫娟”不同茶产品主要化学成分及其抗氧化活性分析食品科学,2016,37(12):122-127
67. 不同花色种类白茶的抗氧化活性及其主要品质化学成分分析,食品科学,2016,37(20):42-50
68.不同茶叶中游离氨基酸的对映异构体, 中国农业科学, 2021, 54(4): 804-819.
69. Browning of Epicatechin (EC) and Epigallocatechin (EGC) by Auto-Oxidation. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 2020, 68, 13879−13887. (在线发表)
70. Absolute quantitative volatile measurement from fresh tea leaves and the derived teas revealed contributions of postharvest synthesis of endogenous volatiles for the aroma quality of made teas [J]. APPLIED SCIENCE, 2021, 11(2): 613
中国农业科学院研究生院成立于1979年,1981年经国务院批准开始实施硕士、博士学历学位教育,是我国国家级科研机构举办研究生教育的先行院所之一。作为支撑我院研究生教育的中国农业科学院成立于1957年,是农业农村部直属的综合性国家农业科研机构,是全国综合性农业科学研究的最高学术机构,是农业及农业科学技术战略咨询机构,是三农领域国家战略科技力量,担负着全国农业重大基础与应用基础研究、应用研究和高新技术技术研究的任务,致力于解决我国农业及农村经济发展中公益性、基础性、全局性、战略性、前瞻性的重大科学与技术问题。在推动农业科技创新、服务经济社会发展、培养高层次人才、促进国际交流与合作等方面发挥着重要作用。“十三五”期间,共获得国家科学技术奖36项,占全国农业领域获奖总数的26%。其中科技进步一等奖1项,自然科学二等奖2项,技术发明二等奖6项,科技进步二等奖27项;获得省部级奖励229项;发表论文近30000篇,其中SCI论文近15000篇、《NATURE》《SCIENCE》《CELL》等国际顶级学术期刊论文29篇;出版专著近1500部,通过国审品种等近1200个,获得植物新品种权397项,新兽药证书55个等。科研成果与科研实力处于行业领先地位。
中国农科院研究生教育依托中国农业科学院的国家级科研平台基地、先进科研设施设备、重大科研攻关项目、稳定的科研经费保障、前沿交叉学科集群、一流的导师队伍、广泛的国际合作机制、丰富的图书文献等各种重要资源,形成了38个研究所共同参与、“院所结合、两段式培养”这一特色鲜明的科研机构举办研究生教育的创新模式,将中国农业科学院的科研资源优势转化为学科建设、人才培养、特色办学优势,为研究生完成课程教学、开展学术研究、参与课题实践、培养创新能力提供了农业科研国家队特有的广阔舞台。
中国农业科学院深圳农业基因组研究所(以下简称“基因组所”),创建于2014年,是农业农村部,中国农科院和深圳市在科技体制改革的背景下,整合农业基因组学研究力量在深圳成立的新型研究所。
成立以来,基因组所深入贯彻落实习近平总书记“四个面向、两个一流”指示精神,开展科研自主权改革试点工作,被列为中国农科院现代院所改革的“试验田”,建设了由中国农科院与深圳市主管领导任共同理事长的理事会;组建了近800人的研究队伍;形成了以组学技术为核心、辐射农业、食品和生态方向的学科体系,获批“岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心”“农业农村部农业基因数据分析重点实验室”等创新载体;在包括 Science、Nature、Cell 等顶级期刊在内的杂志上发表SCI论文400多篇,以基因组设计育种育成国审、省审新品种30余个,农业基因组学等研究领域占据世界前沿。 2019年、2020年连续两年自然指数排名全国农业类科研院所第一名,多项成果入选“‘十三五’农业科技十大标志性成果”“中国生命科学十大进展”“中国农业科学十大进展”。先后获得“何梁何利基金”奖、“周光召基础科学奖”“深圳经济特区建立40周年创新创业和先进模范人物”“深圳市市长奖”等奖励。基因组所联合深圳市相关部门提出了“深圳国际食品谷”,规划已得到市政府印发,将构建农业食品产学研协作生态,做出科技推动农业食品产业转型升级的先行示范。
按照国家相关规定,我院全日制与非全日制硕士研究生学费标准均为:8000元/人/年。凡我院各研究所录取的推免生均免收第一年学费,优秀推免生免收基本学制内全部学费。
我院全日制非定向硕士研究生奖助学金体系由奖学金和助学金两部分组成。奖学金包括国家奖学金、学业奖学金(100%覆盖)、研究生院单项奖学金和企业奖学金。助学金包括国家助学金、研究生院助学金、导师助研津贴、“三助”津贴和特困生补助,具体奖助学金政策可登陆中国农业科学院研究生院网站查询。