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农学系
杨习文,男,汉族,1975年12月出生,湖南岳阳人。中共党员。博士,教授,硕士生导师。
研究领域:小麦高产高效栽培、农田养分资源管理等。
讲授课程:作物栽培学、世界农业、作物研究法、农业气象灾害与小麦抗逆生产等。
Email: yangxiwen@henau.edu.cn  yangxwemail@163.com

教育与研究/工作经历
1996-2000 西北农林科技大学  土壤与农业化学专业  获学士学位
2000-2004 河南开封开化集团有限公司  科员
2004-2007 西北农林科技大学  植物营养学专业  获硕士学位
2007-2011 西北农林科技大学  植物营养学专业  获博士学位
2011-至今 河南农业大学任教  2012/12获批硕士生导师

承担项目与课题
  1. 优质专用小麦玉米产量-品质的影响机制及调控关键技术(2022YFD2300802). “十四五”国家重点研发计划“主要作物丰产增效科技创新工程”子课题,2022-2025,骨干成员。
  2. 小麦根尖钾离子吸收特性及减钾增效技术研究. 河南省重点研发与推广专项(科技攻关)(192102110142),2019-2020,主持。
  3. 2022年度河南省科技特派员项目,主持
  4. 豫北灌区小麦抗逆丰产增效技术集成与示范(2018YFD0300701). 国家重点研发计划——粮食丰产增效科技创新子课题。2018-2020,骨干成员。
  5. 小麦根毛对干旱胁迫的响应及调控. 河南农业大学科技创新基金项目。2015-2017,主持。
  6. 小麦提质增效技术研究。农业部重大农技推广项目横向课题。2015-2016,主持。
  7. 小麦白粉病对籽粒品质及储藏蛋白基因表达的影响(132300413207),河南省科技厅项目, 2013-2015,主持。
  8. 白粉病对小麦品质影响及蛋白基因表达的分子机制。河南省博士后基金三等资助项目(2013035)2014-2015,主持。
  9. 黄淮海平原南部(河南)小麦玉米丰产节水节肥技术集成与示范。国家科技支撑计划课题(粮食丰产科技工程: 粮食主产区作物丰产节水节肥技术集成与示范)(2013BAD07B07)。2013-2017,主要成员。
  10. 小麦玉米一年两熟一体化高产高效关键技术集成与示范。(2014年中央财政)农业技术推广财政补助资金项目。2015,主要成员。
论文、论著和专利
论文

  1. Exogenous strigolactones alleviate drought stress in wheat (Triticum aestivum L.) by promoting cell wall biogenesis to optimize root architecture[J], Plant Physiology and Biochemistry, 204(2023)108121
  2. Physiological and RNA-Seq analyses on exogenous strigolactones alleviating drought by improving antioxidation and photosynthesis in wheat (Triticum aestivum L.) [J], Antioxidants, 2023, 12, 1884
  3. 小麦根系生理活性时空分布与土壤有效养分的关系[J], 麦类作物学报, 2023, 43(07): 893-910
  4. 小麦根系形态数量性状的时空分布及其与土壤养分的关系研究[J], 核农学报, 2023, 37(3):0626-0637
  5. 施氮量对小麦不同生育时期不同器官氮锌吸收、积累与分配的影响[J], 河南农业科学》, 2023, 52(3):12‑25
  6. Genome-wide association, RNA-seq and iTRAQ analyses identify candidate genes controlling radicle length of wheat[J]. (2022), Front. Plant Sci. 13: 939544. doi: 10.3389/fpls.2022.939544
  7. TMT-based quantitative proteomic analysis reveals defense mechanism of wheat against the crown rot pathogen Fusarium pseudograminearum[J]. BMC Plant Biology, (2021) 21:82, doi.org/10.3389/fpls.2020.602399
  8. Genome-Wide Association Study on Seminal and Nodal Roots of Wheat Under Different Growth Environments[J]. (2021), Front. Plant Sci. 11:602399, doi: 10.3389/fpls.2020.602399
  9. Genome-Wide Association Study on Root Traits Under Different Growing Environments in Wheat (Triticum aestivum L.)[J]. (2021), Front. Genet. 12:646712., doi: 10.3389/fgene.2021.646712
  10. 不同氮素利用效率小麦苗期的根系形态数量性状分析[J]. 麦类作物学报, 2021, 41(2): 174-182
  11. 小麦根际解钾微生物与土壤钾含量、钾素利用率及根系活力的关系[J]. 植物营养与肥料学报, 2021, 27(6): 1027-1043
  12. 小麦无效分蘖次生根的发生与作用[J]. 生态学杂志, 2021, 40(11): 3650-3659
  13. 采用立方体取样法提高小麦根系研究精准性的探讨[J]. 河南农业科学, 2021,50(11):36-46
  14. 氮锌配施对小麦锌转运、分配与累积的影响[J]. 应用生态学报, 2020, 31(1): 148-156
  15. 小麦根蘖发育和产量对耕作和追氮方式以及施氮量的响应[J]. 植物营养与肥料学报, 2020, 26(6): 1069–1080
  16. 土壤耕作技术对小麦出苗质量、根系功能及粒重的影响[J]. 中国农业科学 2019, 52(12): 2042-2055
  17. 土壤水分对玉米秸秆还田腐解率、土壤肥力及小麦籽粒蛋白质产量的影响[J]. 麦类作物学报, 2019, 39(2): 186-193.
  18. Proteomic analysis of the impacts of powdery mildew on wheat grain [J]. Food Chemistry, 2018, 261: 30-35.
  19. 小麦根中NADP-脱氢酶系统关键酶活性与根系活力和产量的关系分析[J]. 中国农业科学, 2018, 51(11): 2060-2071.
  20. 小麦冬前次生根对生育中后期地上部发育及产量的影响, 华北农学报, 2018, 33 (3): 129-135.
  21. 耕作模式与氮肥运筹对土壤主要理化性状及作物产量的影响, 干旱地区农业研究, 2018, 36(1): 186-193.
  22. Proteomic analysis of developing wheat grains infected by powdery mildew (Blumeria graminis f.sp. tritici), Journal of Plant Physiology, 2017, 215: 140-153
  23. Proteomic analysis of the compatible interaction of wheat and powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. tritici) [J]. Plant Physiology and Biochemistry, 2017, 111: 234-243.
  24. 小麦产量与根系的边际效应[J]. 西北农业学报, 2015, 24(7):28-36.
  25. Impacts of phosphorus and zinc levels on phosphorus and zinc nutrition and phytic acid concentration of wheat (Triticum aestivum L.) [J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2011, 91: 2322-2328.
  26. Effect of Soil and Foliar Zinc Application on Zinc Concentration and Bioavailability in Wheat Grain Grown on Potentially Zinc-Deficient Soil [J]. Cereal Reseach Communications. 39(4): 2011, 535-543.
  27. Foliar Zinc Fertilization Improves the Zinc Nutritional Value of Wheat (Triticum aestivum L.) Grain [J]. African Journal of Biotechnology. 2011, 10 (66): 14778-14785.
  28. Comparison of Zinc Efficiency among Winter Wheat Genotypes Cultured Hydroponically in Chelator-buffered Solutions [J]. Journal of Plant Nutrition, 2010, 32: 1612-1624.
  29. 土施和喷施锌肥对冬小麦籽粒锌含量及生物有效性的影响 [J]. 植物营养与肥料学报, 2010, 16(6): 1394-1401.
  30. 喷施锌肥对小麦籽粒锌铁铜锰营养的影响 [J]. 干旱地区农业研究, 2010, 28(6): 95-102.
  31. 磷、锌供应对小麦、黑麦生长及养分吸收和分配的影响 [J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2010, 38(10): 89–97.
  32. 砂培条件下不同玉米基因型对施锌的反应 [J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2010, 38(2): 101-108.
  33. 氮锌配施对石灰性土壤锌形态及有效性的影响 [J]. 土壤学报, 2010, 47(6): 181-192.
  34. 小麦和小黑麦籽粒营养品质及其相关性分析 [J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2010, 38(1): 104-110.
  35. 螯合-缓冲营养液中不同磷锌配比对小麦苗期磷-锌关系的影响 [J].中国生态农业学报, 2009, 17(6): 1055-1062.
  36. 不同P-Zn配比对小麦幼苗微量元素营养的影响 [J]. 华北农学报, 2009, 24(6): 138-144.
  37. 不同基因型小麦幼苗对缺锌敏感性反应 [J]. 华北农学报, 2009, 24(6): 54-59.
论著:
  1. 农业技术指导,中国农业科学技术出版社,ISBN: 978-7-5116-2213-6,主编,2015。
  2. 园林植物,航空工业出版社,ISBN: 978-7-5165-0069-9,副主编,2012。
专利:
  1. 一种小麦种植用施肥灌溉装置[P]. 中国发明专利: 202210503368.4, 2024.01.09
  2. 一种天目地黄花青素相关基因RcMYB1及其应用[P]. 中国发明专利: ZL 2021 1 1657700.4, 2023.06.30
奖励与荣誉
  1. 《作物栽培学》河南农业大学线上教学优秀课程二等奖,2020。
  2. 《作物栽培学》河南农业大学线上教学优秀课程团队(负责人),2020。
  3. 小麦抗白粉病机理、育种技术开发品种选育,教育部科技进步二等奖,2016。
  4. 小麦白粉病对品质的影响机制及强根壮株防控技术研究与应用,河南省科技进步三等奖,2015。