导师风采
韩兰芝
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个人信息

Personal Information

  • 研究员
  • 导师类别:博士生导师
  • 性别: 女
  • 学历:博士研究生
  • 学位:博士

联系方式

Contact Information

  • 所属院系:植保所
  • 所属专业: ★转基因生物安全学
  • 邮箱 : hanlanzhi@caas.cn
  • 工作电话 : 010-62819620

个人简介

Personal Profile

韩兰芝,女,山东郓城县人,博士,研究员,博士生导师。

1999年获青岛农业大学植物保护专业学士学位,2004年获南京农业大学农业昆虫与害虫防治专业博士学位,2007年6月从中国农业科学院植物保护研究所生物安全专业博士后流动站出站并留所工作至今。2012年11月-2013年12月在美国田纳西大学昆虫学专业进行访学合作研究。

韩兰芝研究员长期从事转基因抗虫作物靶标害虫的抗性风险评及抗性治理研究,主要研究内容包括:靶标害虫对转基因抗虫作物的抗性风险评价、抗性演化机制、抗性风险管理及昆虫肠道微生物与宿主和Bt杀虫蛋白的协同进化机制等。先后主持国家自然科学基金项目(30800723和31572336)、转基因生物新品种培育重大专项重点课题(2009ZX08011-007B)和子课题“RNAi转基因植物环境安全评价技术(2018ZX0801101B-002)”等。作为主要科研骨干承担转基因生物新品种培育重大专项课题(2016ZX08011-001, 2014ZX08011-001,2013ZX08011-001, 2011ZX08011-001, 2008ZX08011-001)、农业部财政专项-农产品质量安全项目等课题。以第一/通讯作者在Current Opinion in Insect Science, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Applied Environmental and Microbiology, PestManagement Science, Journal of Invertebrate Pathology等国际期刊和国内核心期刊共发表学术论文70余篇,以第一作者获得授权的国家发明专利4项,参编著作4部。


  • 研究方向Research Directions
转基因生物风险评价和监测
2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行整体布局设计。 整体布局设计。
报考意向
招生信息
植保所
硕士研究生
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硕士
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备注:
承担的科研项目

1.       国家自然科学基金面上项目:中肠干细胞增殖与分化介导的二化螟Cry1Ab抗性机制研究(31572336),留所经费:为76.3万元;

2.       转基因生物新品种培育重大专项—RNAi转基因植物环境安全评价研究 (2018ZX0801101B),留所经费:102.24万元;

3.       转基因生物新品种培育重大专项—转基因水稻环境安全评价技术(2016ZX08011-001);留所经费:1234.92万元;

4.       农业农村部政府购买服务项目:抗性监测及庇护所设置(13210048),项目经费:40万元


研究成果

1.     Chen JJ, Wang HH, Yang XX, Chen G, Du LX, Chen H, Li YH, Peng YF, Han LZ*. 2021. Consumption ofmiRNA-mediated insect-resistant transgenic rice pollen does not harm Apis mellifera adults. Journal ofAgricultural and Food Chemistry, 69, 14: 4234-4242.

2.     WenN, Chen JJ, Chen G, Du LX, Chen H, Li YH, Peng YF, Yang XW*, Han LZ*. 2021. The overexpression of insect endogenousmicroRNA in transgenic rice inhibits the pupation of Chilo suppressalis and Cnaphalocrocismedinalis. Pest Management Science, 77(9): 3990-3999.

3.     Wu N, Shi WC, Liu WW, Gao Z, HanLZ*, Wang X*, 2021. Differential impact of Bt-transgenic rice plantingson bacterial community in three niches over consecutive years, Ecotoxicologyand Environmental Safety, 223: 112569.

4.     ChenG, Wang YH, Liu YM, Chen FJ, Han LZ*. 2020. Differences in midguttranscriptomes between resistant and susceptible strains of Chilo suppressalis to Cry1C toxin. BMCGenomics, 21: 634-653.

5.     ZhangC, Luo J, Chen G, Han LZ*,Peng YF. 2019. Anew method to obtain isofemale lines for monitoring Chilo suppressalis resistanceto Bt toxin. Journal of InvertebratePathology, 163, 8-10.

6.     DuLX, Chen G, Han LZ*, Peng YF. 2019. Cadherin CsCad plays differentialfunctional roles in Cry1Ab and Cry1C intoxication in Chilo suppressalis. ScientificReport, 9: 8507.

7.     ZhouYC, Jia BT, Han LZ*, Peng YF. 2019. A morphological and functionalcharacterization of isolated stem cells from the midgut of Chilo suppressalislarvae. Journal of Asia-Pacific Entomology, 22(3): 982-989.

8.     TangH, Chen G, Chen FJ, Han LZ*, Peng YF. 2018. Development and relative fitness ofCry1C resistance in Chilo suppressalis. Pest Manage Science, 74:590-597.

9.     WangXY, Du LX, Liu CX, Gong L, Han LZ*, Peng YF. 2017. RNAi in the striped stem borer, Chilo suppressalis, establishes afunctional role for aminopeptidase N in Cry1Ab intoxication. Journal of InvertebratePathology, 143: 1-10.

10.  Han LZ*, Jiang XF, Peng YF. 2016.Potential resistance management for the sustainable use of insect-resistantgenetically modified corn and rice in China. Current Opinion in Insect Science.15:139-143.

11.  LiB, Xu YY, Han C, Han LZ*, Hou ML, Peng YF. 2015. Chilo suppressalis and Sesamia inferens display differentsusceptibility responses to Cry1A insecticidal proteins. Pest Management Science,71: 1433-1440.

12.  LiuYD, Han LZ, Hou ML. 2015. Loss of Genetic variation in laboratorycolonies of Chilo suppressalis (Lepidoptera:Crambidae) revealed by mitochondrial and microsatellite DNA markers. EnvironalEntomology, 44(1): 73-80.

13.  GongL, Wang HD, Qi JW, Han LZ, Hu MY, Jurat-Fuentes. 2015. Homologs to Cry toxinreceptor genes in a de novotranscriptome and their altered expression in resistant Spodoptera litura larvae. Journal of Invertebrate Pathology, 129,1-6.

14.  Han LZ*, Han C, Jurat-Fuentes JL, Hou ML, PengYF. 2014. Binding site concentration explains the differential susceptibilityof Chilo suppressalis and Sesamia inferens to cry1A-producingrice. Applied and Environmental Microbiology, 80 (16): 5134-5140.

15.  WangYN, Ke KQ, Li YH, Han LZ, Liu YM, Hua HX, Peng YF, 2014.Comparison of three transgenic Bt rice lines for insecticidal proteinexpression and resistance against a target pest, Chilo suppressalis (Lepidoptera: Crambidae). Insect Science,11(1):78-87

16.  WangYN, Zhang L, Li YH, Han LZ, Liu YM, Zhu Z, Wang F, Peng YF, 2014.Expression of Cry1Ab protein in a marker-free transgenic Bt rice line andits efficacy in controlling a target pest, Chilosuppressalis (Lepidoptera: Crambidae). Environmental Entomology, 43(2): 528-536.

17.  LiYH, Hu L, Romeis J, Wang YN, Han LZ, Chen XP, Peng YF. 2014. Use of an artificial diet system to study the toxicity of gut-activeinsecticidal compounds on larvae of the green lacewing Chrysoperla sinica. Biological Control, 69: 45-51.

18.  Han LZ, Li SB, Peng YF, Hou ML. 2012. New artificial dietfor continuous rearing of Chilosuppressalis. Ann. Entomol. Soc. Am. 2012, 105(2): 253-258.


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