李加纳,男,汉族,重庆巫溪人。博士,二级教授,博士生导师。西南大学农业科学研究院副院长、农业部西南作物遗传改良与育种重点开放实验室主任、南方山地农业教育部工程技术中心主任、重庆市油菜工程技术研究中心主任、重庆市作物遗传育种学科带头人、中国遗传学会第九届理事会理事及植物遗传与基因组专业委员会委员、中国遗传学会理事、中国作物学会油料专委会常务理事、中国农技推广协会油料专委会副主任委员、全国油料专家指导组成员、重庆市科协第五届委员、重庆市农村专业技术协会联合会理事长。
教育经历:
1978.2-1984.12,西南农业大学农学系,本科、研究生
1995.9-1998.10,四川大学生物学植物学专业博士生
2001.5-2001.10,加拿大农业部萨斯卡通AAFC高级访问学者
工作经历:
1985-1995:西南农业大学农学系教师,助教、讲师、副教授
1995-2005:西南农业大学农学与生命科学学院院长、教授、博士生导师
2005-2011:西南大学农学与生物科技学院院长、教授、博士生导师
2012-2015:西南大学农学与生物科技学院教授、博士生导师,西南大学农学部常务副部长
2016-2017: 西南大学农学与生物科技学院教授、博士生导师
2017-2019.06 西南大学农业科学研究院副院长,农学与生物科技学院教授、博士生导师
2019.06-现在 西南大学农学与生物科技学院教授、博士生导师
学术兼职:
1、中国作物学会油料专委会常务理事。
2、中国农技推广协会理事和油料专委会副主任委员。
3、农业部全国油料专家指导组成员。
4、国家农作物品种审定委员会油菜专业委员会委员。
5、国家自然科学基金委员会第十三届生命科学部专家评审组成员。
6、重庆市作物学会副理事长。
7、重庆市遗传学会副理事长。
8、重庆市科技顾问团成员。
研究生招生专业:
1. 博士后:作物学
2. 博士研究生:作物学、遗传学
3. 硕士研究生:作物学、遗传学
培养研究生情况:
先后指导硕士、博士研究生和博士后60多名,其中40多人已毕业并获博士、硕士学位。
研究方向:
1. 作物育种原理与方法;
2. 植物细胞与分子遗传学;
3. 油菜学。
承担科研项目情况:
1. 国家自然科学基金重点项目:云南油菜高收获指数相关基因的发掘与利用,2014-2017。
2. 国家自然科学基金重点项目:黄籽羽衣甘蓝和油菜C基因组粒色基因的挖掘利用,2019-2023。
3. 国家自然科学基金面上项目:气候因子对油菜CMS三系育性影响和遗传机理研究,1991-1993。
4. 国家自然科学基金面上项目:油菜细胞核雄性不育与细胞质雄性不育间遗传关系分析,1997-1999。
5. 国家自然科学基金面上项目:植物质量-数量性状基因定位作图方法研究,2000-2002。
6. 国家自然科学基金重点项目:甘蓝型油菜黄籽性状遗传基础研究,2004-2007。
7. 国家自然科学基金面上项目:甘蓝型油菜黄籽主效基因克隆与功能研究,2011-2013
8. 国家自然科学基金面上项目:油菜茎秆木质素合成关键基因的表达模式和调控研究,2012-2015
9. 主持国家高技术研究发展计划(863)“油菜品种分子设计的数据库建设”2006AA10Z1E6,2006-2010。
10. 主持科技部农业科技成果转化资金项目“优质高效甘蓝型黄籽杂交油菜新品种‘渝黄2号’示范”2007GB23600474,2007-2009。
11. 主持农业部油菜产业技术体系“遗传改良与繁育研究室,细胞工程育种科学家岗位” nycytx-00504、CARS-13,2007-2015。
12. 国家科技支撑课题:油料作物种质资源发掘与创新利用,2013-2017
13. 教育部、国家外国专家局引智项目:作物种质资源利用创新引智基地,2017-2021
14. 重庆市民生工程主题专项。
15. 参加国家重点基础研究发展计划973项目“油菜籽油脂形成的分子生物学机制及其代谢调控”2006CB101604,2006-2010。
16. 参加农业部“引进国际先进农业科学技术”948项目“高效型优质油菜”培育的分子技术体系引进和创新利用2006-Q04,2006-2010。
17. 参加农业部“引进国际先进农业科学技术”948项目“基于油菜农艺性状定位信息开发高通量SNP芯片”2011-G23,2011-2015。
研究成果:
从1984年以来一直在西南大学(原西南农业大学)从事油菜遗传育种和应用基础研究,先后主持承担了国家和省市重点科研项目50余项,包括主持国家自然科学基金重点项目1项、面上项目5项、国家973子项目1项、国家863项目4项;作为主持人先后获得省部级科技奖励9项,其中,“甘蓝型黄籽油菜新品种选育及遗传基础研究”获得教育部科技进步一等奖、“油菜高产优质新组合渝杂18及选育技术”和“甘蓝型黄籽油菜新材料的选育与研究”分别获得重庆市科技进步二等奖、“甘蓝型黄籽油菜粒色形成机理及调控技术研究”获得重庆市自然科学二等奖;通过鉴定成果6项,申请专利5项,获得2项,先后在国内外发表论文200余篇,多篇论文在国际学术会议上口头交流,先后参加和主持育成13个油菜新品种(国审品种5个),应用面积6000多万亩。
1 油菜开花期关联作图 钱伟;李加纳;梅家琴;万华方;刘列钊;贺亚军 西南大学 2013
2 甘蓝型油菜TT8基因家族及其应用 柴友荣;殷家明;赵文军;谢伶俐;肖霞;李加纳;林呐;张瑞熙;许本波 西南大学 2013
3 甘蓝TT16基因家族及其应用 柴友荣;马丽娟;闫楠;雷波;谌利;吕俊;李加纳;马赑;周清元 西南大学 2013
4 优质高产高效油菜新品种创制和应用 李加纳;徐洪志;袁德胜;王瑞;唐章林;廖淑梅;徐新福;谌利;李杰;郭凤;梁颖;殷家明;周清元;刘列钊;钱伟 西南大学 2012
5 甘蓝型黄籽油菜品质形成的分子生物学机理研究 柴友荣;李加纳;刘列钊;殷家明;吕俊;陈安和;倪郁;唐章林;谌利;王瑞;周清元;雷波;付福友;许本波;杜娟;狄曙玲;路小春;李波;位运粮;马丽娟;张凯;孙洁;冉秀芝;黄华磊;尹锐;马爱芬;谢伶俐;冷虹;林蓓蓓;钟巍然;李运涛 西南大学 2008
6 甘蓝型黄籽油菜粒色形成机理及调控技术研究 李加纳;梁颖;谌利;张学昆;唐章林;殷家明;周清元;王瑞;李祥洪;柴友荣;刘列钊;林呐 西南大学 2006
7 甘蓝型黄籽油菜新品种选育及应用基础研究 李加纳;谌利;唐章林;柴友荣;张学昆;梁颖;刘列钊;殷家明;王瑞;周清元;林呐;徐新福;吕俊 西南大学 2006
8 甘蓝型油菜细胞核+细胞质双重不育系选育研究 唐章林;李加纳;张学昆;谌利;梁颖;陈云坪;殷家明 西南大学 2001目: 新用途油菜品种培育与新产品开发,2016-2019
发明公开:
[1]谭万庆, 刘列钊, 王志渊, 林呐, 周清元, 殷加明, 曲存民, 卢坤, 李加纳. 一种甘蓝型油菜最适全基因组选择体系的构建方法[P]. 重庆市: CN119007802A, 2024-11-22.
[2]唐津, 刘列钊, 邹予培, 张文静, 孙门吉, 郑涵予, 李加纳, 卢坤, 周清元, 曲存民. 一种甘蓝型油菜长角果型基因及其鉴定和应用[P]. 重庆市: CN118222586A, 2024-06-21.
[3]张立源, 李加纳, 杨博, 孔熙曾, 孙婷婷, 杨紫嫣, 曲存民, 卢坤. 一种控制甘蓝型油菜角果动态伸长的基因及应用[P]. 重庆市: CN117447570A, 2024-01-26.
[4]卢坤, 范永海, 陈玉玲, 魏丽娟, 曲存民, 李加纳. 油菜矮化紧凑表型突变基因BnaC04.BIL1及其应用[P]. 重庆市: CN117230084A, 2023-12-15.
[5]卢坤, 魏丝雨, 魏丽娟, 曲存民, 李加纳. 甘蓝型油菜BnaMYB100基因启动子及其应用[P]. 重庆市: CN117106779A, 2023-11-24.
[6]卢坤, 魏丝雨, 魏丽娟, 曲存民, 李加纳. 甘蓝型油菜BnaMYB100基因在调控油菜开花中的应用[P]. 重庆市: CN117089552A, 2023-11-21.
[7]徐新福, 魏丽娟, 曲存民, 李加纳, 王倩倩, 王文宁. 基于全基因组选择预测甘蓝型油菜杂种优势的方法[P]. 重庆市: CN116844641A, 2023-10-03.
[8]张立源, 曲存民, 陈志友, 陈思, 杨博, 张超, 卢坤, 李加纳. 甘蓝型油菜产量性状相关miRNA及其筛选方法和应用[P]. 重庆市: CN116814827A, 2023-09-29.
[9]魏丽娟, 徐新福, 曲存民, 李加纳, 王倩倩, 王文宁. 基于特异性标记预测甘蓝型油菜杂种优势的方法[P]. 重庆市: CN116821583A, 2023-09-29.
[10]潘宇, 李加纳, 张乾微, 毛媛怡, 赵子堃, 卢坤, 刘列钊, 胡冉, 陈思, 尹能文, 赵会彦. 转录因子BnGLK1a在甘蓝型油菜育种中的应用[P]. 重庆市: CN116411019A, 2023-07-11.
[11]张立源, 曲存民, 李加纳, 陈志友, 陈思, 赵会彦, 杨博. 甘蓝型油菜角果光合产物转运效率相关候选基因的筛选方法及其应用[P]. 重庆市: CN116334286A, 2023-06-27.
[12]卢坤, 李胜婷, 曲存民, 魏丽娟, 李加纳. 甘蓝型油菜BnaA01.SnRK1.1基因的应用[P]. 重庆市: CN116004708A, 2023-04-25.
[13]卢坤, 李胜婷, 曲存民, 李加纳. 油菜枯草杆菌蛋白酶SBT1.4在调控油菜产量性状中的应用[P]. 重庆市: CN115927446A, 2023-04-07.
[14]卢坤, 魏丝雨, 廖中梦婷, 魏丽娟, 曲存民, 李加纳. 甘蓝型油菜Bna.Arf基因在提高植物生物量中的应用[P]. 重庆市: CN115807016A, 2023-03-17.
[15]张立源, 李加纳, 曲存民, 卢坤, 张超, 杨博. 超量表达bna-miR166f在改良油菜收获指数等复杂数量性状中的应用[P]. 重庆市: CN115710588A, 2023-02-24.
[16]杜海, 慕建渝, 朱家田, 李加纳, 杨锦, 张兰兰, 陈平, 吴泽轩. 一种高密度油菜“油-蔬两用”免耕直播的栽培方法[P]. 重庆市: CN114711105A, 2022-07-08.
[17]潘红宇, 陈善雄, 曲存民, 尹能文, 王定旺, 李加纳, 申树林, 唐云山, 胡冉, 向思柔. 基于改进灰狼优化算法的差异代谢物分析方法及系统[P]. 重庆市: CN114091590A, 2022-02-25.
[18]曲存民, 李加纳, 胡冉, 唐章林, 陈志友, 卢坤, 朱美晨, 陈思, 高磊. 基因BnbHLH92a调控花青素或原花青素的应用[P]. 重庆市: CN114015699A, 2022-02-08.
[19]卢坤, 朱红, 刘淼, 于梦娜, 曲存民, 李加纳. CIPK6蛋白激酶在调控植物角果长度中的应用[P]. 重庆市: CN113604451A, 2021-11-05.
[20]张立源, 卢坤, 曲存民, 万媛媛, 张超, 李加纳. 下调表达Bna-miR168a在改良油菜性状中应用[P]. 重庆市: CN113444741A, 2021-09-28.
[21]尹能文, 曲存民, 李加纳, 卢坤, 申树林, 向思柔, 唐云山, 陈思, 胡冉, 万媛媛. 一种筛选代谢组中差异代谢物的方法[P]. 重庆市: CN113295759A, 2021-08-24.
[22]阎星颖, 刘列召, 曹艳茹, 曾健晏, 李加纳. 一种调控油菜菌核病抗性的蛋白质及其应用[P]. 重庆市: CN113201056A, 2021-08-03.
[23]王珍, 梁颖, 王晓改, 王淑文, 李加纳. 甘蓝型油菜BnMAPK1基因在提高植物耐荫性中的应用及方法[P]. 重庆市: CN113025636A, 2021-06-25.
[24]殷家明, 唐章林, 李加纳. 一种加快甘蓝型油菜细胞质雄性不育系转育的方法[P]. 重庆市: CN112189563A, 2021-01-08.
[25]李加纳, 曲存民, 徐新福, 王瑞, 魏丽娟, 樊晋华. 一种非自然隔离区高油酸油菜保质生产的隔离方法[P]. 重庆市: CN112042489A, 2020-12-08.
[26]曲存民, 王瑞, 殷家明, 李加纳. 甘蓝型黄籽油菜抗草甘膦隐性核不育临保系的选育方法[P]. 重庆市: CN112021176A, 2020-12-04.
[27]卢坤, 刘绪梅, 段回春, 曲存民, 李加纳. 甘蓝型油菜Bna.A08IDD7基因启动子及其应用[P]. 重庆市: CN112011541A, 2020-12-01.
[28]李楠楠, 李加纳, 肖忠春. 一种脂质转运蛋白及其编码基因与应用[P]. 重庆市: CN112011553A, 2020-12-01.
[29]周清元, 李加纳, 崔翠, 卢坤, 徐新福, 刘哲伶, 樊晋华. 一种黄籽高油酸甘蓝型油菜的选育方法[P]. 重庆市: CN111789023A, 2020-10-20.
[30]王瑞, 陈雪, 曲存民, 李加纳. 利用二代测序快速开发甘蓝型油菜抗草甘磷连锁分子标记[P]. 重庆市: CN111534629A, 2020-08-14.
[31]卢坤, 刘淼, 曲存民, 张凯, 梁颖, 李加纳. 甘蓝型油菜Bna.A05DAD1基因的应用及方法[P]. 重庆市: CN111518814A, 2020-08-11.
[32]曲存民, 李加纳, 卢坤, 魏丽娟, 徐新福, 唐章林, 王瑞, 梁颖, 刘列钊. MYB61基因在甘蓝型油菜粒色育种中的应用[P]. 重庆市: CN111235159A, 2020-06-05.
[33]曲存民, 李加纳, 卢坤, 徐新福, 王瑞, 唐章林, 梁颖, 刘列钊. 一种调控甘蓝型油菜粒色的转基因表达载体及其构建方法和应用[P]. 重庆市: CN111206046A, 2020-05-29.
[34]崔翠, 周清元, 徐新福, 李加纳, 唐章林, 卢坤, 曲存民, 殷家明, 林呐. 一种紫红叶观光型多用途甘蓝型油菜选育方法[P]. 重庆市: CN110100721A, 2019-08-09.
[35]刘列钊, 李阳阳, 王嘉, 唐章林, 周清元, 卢坤, 林呐, 李加纳. 一种甘蓝型油菜耐旱基因及其分子标记与应用[P]. 重庆市: CN110029190A, 2019-07-19.
[36]柴友荣, 薛雨飞, 陈保军, 卢婧, 金筱耘, 李加纳, 林呐. ShFAD2基因家族和ShFAD3基因家族在创制高产ALA的转基因植物中的应用[P]. 重庆市: CN109837290A, 2019-06-04.
[37]卢坤, 李加纳, 刘淼, 张凯, 曲存民, 王瑞. 基于BnaCnng52950D基因的启动子序列、重组载体及应用[P]. 重庆市: CN109679956A, 2019-04-26.
[38]周清元, 崔翠, 殷家明, 李加纳, 唐章林, 徐新福, 卢坤, 林呐, 曲存民, 柴友荣. 一种拓宽甘蓝型油菜遗传变异范围的方法[P]. 重庆市: CN109548644A, 2019-04-02.
[39]倪郁, 徐熠, 张双娟, 原征, 李帅, 靳舒荣, 王艳枚, 李加纳. BnCER1-2基因在促进油菜角质层烷类合成和抗旱性中的应用[P]. 重庆市: CN109355298A, 2019-02-19.
[40]殷家明, 唐章林, 周清元, 王瑞, 徐新福, 李加纳. 提高油菜种植纯度的细胞质雄性不育杂交品种配制方法[P]. 重庆市: CN108925422A, 2018-12-04.
[41]黄锐之, 官春云, 王新发, 李加纳, 刘忠松, 林良斌, 刘智宏, 刘合芹, 吴学龙, 张冬青. 一种油菜种子灌浆期高温耐受性高效筛选鉴定方法[P]. 浙江: CN107581061A, 2018-01-16.
[42]殷家明, 林呐, 唐章林, 李加纳. 一种诸葛菜胚状体和植株的培养方法[P]. 重庆: CN107047317A, 2017-08-18.
[43]周清元, 李加纳, 崔翠, 唐章林, 徐新福, 林呐, 樊晋华, 王倩. 一种利用人工合成甘蓝型油菜制备高油酸油菜材料的方法[P]. 重庆: CN106718823A, 2017-05-31.
[44]崔翠, 周清元, 唐章林, 李加纳, 殷家明, 王瑞, 任义英. 利用人工合成甘蓝型油菜制备高芥酸甘蓝型油菜的方法[P]. 重庆: CN106718824A, 2017-05-31.
[45]尹能文, 柴友荣, 李加纳, 练剑平, 刘雪, 李威. 一种适合植物组织器官的冰冻切片方法[P]. 重庆: CN106556524A, 2017-04-05.
[46]王瑞, 殷家明, 李加纳, 徐新福, 樊晋华, 曲存民, 卢坤, 唐章林. 一种选育甘蓝型黄籽油菜隐性核不育临保系的方法[P]. 重庆: CN104871958A, 2015-09-02.
[47]卢坤, 李加纳, 张凯, 曲存民, 梁颖, 唐章林. 甘蓝型油菜SKIP基因家族及其重组载体和应用[P]. 重庆: CN104845979A, 2015-08-19.
[48]曲存民, 李加纳, 卢坤, 付福友, 王瑞, 徐新福, 张凯. 与甘蓝型油菜种皮色泽紧密连锁的分子标记及应用[P]. 重庆: CN104726563A, 2015-06-24.
[49]李超, 李加纳, 饶勇, 杨斌, 肖华贵, 王璐璐. 提高甘蓝型油菜小孢子培养试管苗大田移栽成活率的方法[P]. 贵州: CN104396478A, 2015-03-11.
[50]柴友荣, 付春, 王瑞, 胡奎, 吴建勇, 李加纳, 周雪荣, 杨璨. 月见草△6-脂肪酸脱饱和酶基因ObD6D2及其重组表达载体和应用[P]. 重庆: CN104388444A, 2015-03-04.
[51]柴友荣, 刘雪, 廖霏霏, 金筱耘, 付春, 蒋佳怡, 董博, 李加纳, 徐新福, 马书语. 干扰LCYB、LCYE表达并超量表达CRTISO在制备红色花瓣芸薹属植物中的应用[P]. 重庆: CN104388464A, 2015-03-04.
[52]柴友荣, 刘雪, 董博, 刘欢, 钱伟, 李加纳, 金筱耘, 薛雨飞, 谌利. 干扰黄色色素表达同时超量表达番茄红素在制备红色花瓣芸薹属植物中的应用[P]. 重庆: CN104357479A, 2015-02-18.
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[55]梅家琴, 钱伟, 李加纳, 刘瑶, 李勤菲, 丁一娟. 利用甘蓝改良甘蓝型油菜的方法[P]. 重庆: CN103766212A, 2014-05-07.
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[57]钱伟, 李勤菲, 李加纳, 梅家琴, 万华方, 陈致富. 一种油菜亚基因组间杂种优势利用的方法[P]. 重庆: CN103704131A, 2014-04-09.
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[60]梁颖, 李加纳. 甘蓝型油菜耐旱种子处理剂及其应用[P]. 重庆: CN103435422A, 2013-12-11.
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[63]梁颖, 李加纳, 万华方, 卢坤, 徐新富. 油菜耐湿种子包衣剂及其应用[P]. 重庆: CN103141512A, 2013-06-12.
[64]李超, 林茂, 李加纳, 殷家明, 杨斌, 肖华贵, 饶勇. 提高甘蓝型油菜花粉小孢子培养产胚率的方法[P]. 贵州: CN102640704A, 2012-08-22.
[65]柴友荣, 马丽娟, 闫楠, 雷波, 谌利, 吕俊, 李加纳, 马赑, 周清元. 甘蓝TT16基因家族及其应用[P]. 重庆: CN102586274A, 2012-07-18.
[66]柴友荣, 冯瑜, 赵文军, 陈艳, 王瑞, 唐章林, 李加纳, 谌利, 殷家明. 白菜AHA10基因家族及其应用[P]. 重庆: CN102586275A, 2012-07-18.
[67]柴友荣, 张迪, 位运粮, 杜娟, 李加纳, 吕俊, 唐章林, 申敏, 付春. 白菜TT2基因家族及其应用[P]. 重庆: CN102559700A, 2012-07-11.
[68]柴友荣, 殷家明, 赵文军, 谢伶俐, 肖霞, 李加纳, 林呐, 张瑞熙, 许本波. 白菜TT8基因家族及其应用[P]. 重庆: CN102559701A, 2012-07-11.
[69]钱伟, 李勤菲, 梅家琴, 付东辉, 李加纳. 一种利用白菜型油菜拓宽甘蓝型油菜遗传变异的方法[P]. 重庆: CN102550390A, 2012-07-11.
[70]柴友荣, 殷家明, 赵文军, 谢伶俐, 肖霞, 李加纳, 林呐, 张瑞熙, 许本波. 甘蓝TT8基因家族及其应用[P]. 重庆: CN102533783A, 2012-07-04.
[71]柴友荣, 马丽娟, 闫楠, 雷波, 谌利, 吕俊, 李加纳, 马赑, 周清元. 白菜TT16基因家族及其应用[P]. 重庆: CN102533784A, 2012-07-04.
[72]柴友荣, 冯瑜, 赵文军, 陈艳, 王瑞, 唐章林, 李加纳, 谌利, 殷家明. 甘蓝AHA10基因家族及其应用[P]. 重庆: CN102533785A, 2012-07-04.
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实用新型:
[1]徐新福, 唐章林, 王瑞, 曲存民, 李加纳. 一种油菜单株脱粒机[P]. 重庆市: CN209268065U, 2019-08-20.
[2]张玉启, 陈国惠, 李加纳, 李彤. 手拉式多功能播种机[P]. 重庆: CN201142833, 2008-11-05.
出版专著:
1、《数量遗传学概论》,西南师范大学出版社,2007年,主编。
2、普通高等教育“十一五”规划教材《作物育种原理》,科学出版社,2009年,第1副主编。
发表英文期刊论文:
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[292]李加纳,唐章林,谌利,张学昆. 温度对波里玛胞质不育系油菜育性变化时期和临界值的影响研究[J]. 西南农业大学学报, 1995, (05): 391-395.
[293]唐章林,李加纳,谌利,曾廷涛. 温度对油菜细胞质雄性不育系酯酶同工酶的影响研究[J]. 西南农业大学学报, 1995, (04): 325-329.
[294]李加纳,谌利,唐章林. 氮肥和多效唑对油菜CMS不育系及杂一代的影响[J]. 中国油料, 1995, (01): 29-32.
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[305]李加纳,邱厥. 几个低芥酸油菜新品系的高产改良研究[J]. 中国油料, 1988, (04): 72-74.
[306]李加纳,邱厥. 甘蓝型油菜芥酸及其它脂肪酸数量性状的遗传分析[J]. 中国油料, 1987, (04): 9-13.
[307]李加纳, 邱厥. 甘蓝型油菜芥酸数量性状的基因效应分析[J]. 中国油料作物学报, 1987, (01): 9-14.
[308]邱厥, 谌利, 李加纳. 甘蓝型油菜主要农艺性状的遗传及育种分析[J]. 中国油料作物学报, 1986, (02): 4-11.
[309]李加纳. 在作物品质育种中典范相关分析的运用初探[J]. 西南农业大学学报, 1985, (04): 106-112.
发表中文会议论文:
[1]陈思, 孙夫军, 姜海燕, 赵会彦 & 李加纳. (2020). MYB型转录调控因子BrSC28调控白菜型油菜粒色机制分析. (eds.) 第十九届中国作物学会学术年会论文摘要集 (pp.115).
[2]李胜婷, 张波, 李加纳 & 卢坤. (2020). 甘蓝型油菜STL基因家族鉴定及表达分析. (eds.) 第十九届中国作物学会学术年会论文摘要集 (pp.143).
[3]赵会彦,尚国霞,尹能文,陈思,申树林,姜海燕... & 李加纳. (2020). 白菜型油菜种子硫苷代谢组分含量的全基因组关联分析. (eds.) 第十九届中国作物学会学术年会论文摘要集 (pp.220).
[4]李加纳,卢坤,荐红举,梁颖,陆军花,彭柳... & 张莉. (2018). 油菜收获指数研究进展. (eds.) 中国作物学会油料作物专业委员会第八次会员代表大会暨学术年会综述与摘要集 (pp.27-33).
[5]赵会彦, 曲存民, 尹能文, 黄小虎, 林英烨 & 李加纳. (2018). 不同来源白菜型油菜和甘蓝型油菜中类黄酮代谢组分和基因表达差异分析. (eds.) 中国作物学会油料作物专业委员会第八次会员代表大会暨学术年会综述与摘要集 (pp.150).
[6]荐红举, 杨博, 李阳阳, 杨鸿, 刘列钊, 徐新福 & 李加纳. (2018). 甘蓝型油菜PEBP基因家族的鉴定与表达分析. (eds.) 中国作物学会油料作物专业委员会第八次会员代表大会暨学术年会综述与摘要集 (pp.166).
[7]李加纳,卢坤,荐红举,梁颖,陆军花,彭柳... & 张莉. (2018). 油菜高收获指数的遗传改良策略. (eds.) 2018中国作物学会学术年会论文摘要集 (pp.44).
[8]赵会彦,曲存民,袁姜莲,王腾岳,卢坤,王瑞... & 李加纳. (2015). 不同遗传来源黄黑籽甘蓝型油菜中类黄酮途径基因表达特征分析. (eds.) 遗传多样性:前沿与挑战——中国的遗传学研究(2013-2015)——2015中国遗传学会大会论文摘要汇编 (pp.46).
[9]高才华, 肖美丽, 任小东, Alice Hayward, 殷家明, 付东辉 & 李加纳. (2013). 真核生物基因组中嵌合转座子的特征分析和功能注释. (eds.) 中国遗传学会第九次全国会员代表大会暨学术研讨会论文摘要汇编(2009-2013) (pp.70).
[10]卢坤, 曲存民, 张凯, 余浩, 陆俊杏, 柴友荣 & 李加纳. (2013). 甘蓝型油菜BAN、F3H和TT19基因的eQTL定位研究. (eds.) 中国遗传学会第九次全国会员代表大会暨学术研讨会论文摘要汇编(2009-2013) (pp.77).
[11]曲存民,付福友,卢坤,张凯,王瑞,徐新福... & 李加纳. (2013). 黄黑籽甘蓝型油菜种皮中酚类化合物的积累动态规律和基因表达差异分析. (eds.) 中国遗传学会第九次全国会员代表大会暨学术研讨会论文摘要汇编(2009-2013) (pp.84).
[12]张凯, 卢坤, 曲存民, 梁颖, 王瑞, 柴友荣 & 李加纳. (2013). 甘蓝型油菜TT10基因家族抑制引起种皮木质素下降及转色延迟. (eds.) 中国遗传学会第九次全国会员代表大会暨学术研讨会论文摘要汇编(2009-2013) (pp.104).
[13]魏丽娟, 李加纳 & 付东辉. (2012). 芸薹属物种特异SSR序列的特征及进化分析. (eds.) 2012年中国作物学会学术年会论文摘要集 (pp.43).
[14]李加纳. (2010). 转基因育种技术的发展. (eds.) 新观点新学说学术沙龙文集44:转基因植物与食品安全 (pp.48-51+113).
[15]梅家琴, 李加纳 & 钱伟. (2009). 虚拟合成物种法调查甘蓝型油菜C亚基因组的起源. (eds.) 2009年中国作物学会学术年会论文摘要集 (pp.94).
[16]许本波, 李加纳, 张学昆, 谢伶俐 & 柴友荣. (2007). 甘蓝型油菜查尔酮异构酶基因的克隆和表达研究. (eds.) 湖北省暨武汉市生物化学与分子生物学学会第八届第十七次学术年会论文汇编 (pp.83).
[17]王瑞, 徐新福, 李加纳, 唐章林 & 谌利. (2007). 甘蓝型油菜(Brassica napus L.)显性核三系新材料脂肪酸性状的遗传分析. (eds.) 第十二届国际油菜大会论文集 (pp.44).
[18]雷波, 李运涛, 马丽鹃, 柴友荣 & 李加纳. (2007). 甘蓝型油菜TT3基因家族的分子克隆. (eds.) 第十二届国际油菜大会论文集 (pp.164).
[19]许本波, 李加纳, 张学昆, 王瑞, 谢伶俐 & 柴友荣. (2007). 甘蓝型油菜中一个具有功能的类黄酮3′-羟化酶基因的克隆和分子特征. (eds.) 第十二届国际油菜大会论文集 (pp.174).
[20]徐新福, 唐章林, 李加纳, 柴友荣, 王瑞 & 谌利. (2007). 基于加性—显性效应的杂种表现分子标记预测模型. (eds.) 第十二届国际油菜大会论文集 (pp.197).
[21]张学昆, 梁念, 谌利, 李加纳 & 邹崇顺. (2007). 不同种皮颜色油菜种子吸胀特性差异的研究. (eds.) 第十二届国际油菜大会论文集 (pp.261).
[22]杨畅, 张学昆, 李加纳, 谌利 & 邹崇顺. (2007). 甘蓝型黄籽油菜饼粕浓缩蛋白的制取. (eds.) 第十二届国际油菜大会论文集 (pp.384).
[23]许本波, 李加纳, 张学昆, 王瑞, 谢伶俐 & 柴友荣. (2006). 甘蓝型油菜类黄酮3'-羟化酶基因的克隆和功能验证. (eds.) 湖北省遗传学会、江西省遗传学会2006年学术年会暨学术讨论会论文摘要集 (pp.98).
[24]陈树忠, 吉中贵, 殷家明, 唐章林 & 李加纳. (2000). 甘蓝型油菜与羽衣甘蓝远缘杂交初步研究. (eds.) 重庆市遗传学会第一届学术年会暨纪念孟德尔规律再发现100周年学术讨论会论文集 (pp.136-140).
[25]林呐, 殷家明, 何凤发 & 李加纳. (2000). 甘蓝型黄籽油菜花药培养中若干因素影响研究. (eds.) 重庆市遗传学会第一届学术年会暨纪念孟德尔规律再发现100周年学术讨论会论文集 (pp.202-205).
报纸文章
[1]栗铁申, 林东升, 李加纳. 建设双低油菜产业带[N]. 农民日报, 2003-07-30 (007).
所获荣誉:
1、1997:农业部中青年有突出贡献专家称号----农业部;
2、1998:国务院颁发的政府特殊津贴----国务院;
3、2002:高等学校优秀骨干教师----教育部;
4、2003:获2002年度重庆市“振兴重庆增光贡献奖”----中共重庆市委、市政府;
5、2003:全国五一劳动奖章----中华全国总工会;
6、2004:全国农业科技年活动先进工作者----农业部;
7、2004:新世纪百千万人才工程国家级人选----国家人事部、科技部、教育部、财政部、国家发展与改革委员会、国家自然科学基金委员会、中国科学技术协会;
8、2009:重庆市职工楷模----重庆市政府;
9、2011:重庆市杰出专业技术人才―――中共重庆市委组织部、重庆市人事;
10、全国优秀科技工作者;
11、重庆市“振兴重庆增光贡献奖”获得者。
所获奖励:
1、油菜优质高产育种的有关遗传规律研究,1994年四川省科技进步三等奖,第1完成人。
2、油菜新品种杂油05示范推广,1997年度重庆市科技进步三等奖,第1完成人。
3、甘蓝型优质杂交油菜“渝杂18”的选育及配套技术研究,2000年度重庆市科技进步二等奖,第1完成人。
4、甘蓝型油菜细胞核+细胞质双重不育系选育研究,2002年度重庆市科技进步三等奖,第2完成人。
5、甘蓝型黄籽油菜新材料的选育与研究,2002年度重庆市科技进步二等奖,第1完成人
6、黄籽羽衣甘蓝新材料研究与利用,2006年度重庆市自然科学三等奖,第1完成人。
7、甘蓝型黄籽杂交油菜示范推广,2006年度农业部丰收计划三等奖,第1完成人。
8、甘蓝型黄籽油菜粒色形成机理及调控技术研究,2007年度重庆市自然科学二等奖,第1完成人。
9、甘蓝型黄籽油菜新品种选育及遗传基础研究,2009年度教育部科技进步一等奖,第1完成人。
10、 油菜及其亲本种种质资源评价与利用,2012年度重庆市自然科学二等奖,第3完成人。
11、优质高产高效油菜新品种创制和应用,2014年度重庆市科技进步一等奖,第1完成人。
12、甘蓝型黄籽油菜遗传机理与新品种选育,2015年度国家科技进步二等奖,第1完成人。
13、丘陵山区优质高产高效油菜新品种及配套技术示范推广,2014-2016年度全国农牧渔业丰收奖二等奖,第1完成人。
三十年书写世界油菜历史
——记西南大学现代农业科学研究院教授李加纳
2016-01-21
1957年9月,李加纳出生于四川省万县市。那时,正值非洲大陆加纳共和国独立,为了纪念这一盛事,父亲给他取名为加纳。
岁月如歌。如今,年近六旬的李加纳已经声名远播。这一切都归因于他挚爱的科研事业——油菜遗传育种。历经30余载,李加纳率领团队先后培育出甘蓝型黄籽杂交油菜新品种“渝黄1号”“渝黄2号”“渝黄4号”和“渝油28”,这4个高产优质高效的新品种通过国家审定并大面积推广应用,确立了我国甘蓝型黄籽油菜基础研究与生产应用的国际领先地位。
穿梭于一片片金黄色的油菜花里,李加纳心里是甜蜜的。这份甜蜜不仅来自于田野美景的沁人心脾,更重要的是,长江流域油菜主产区到处都种植着由他培育的油菜新品种,这些具有市场竞争力的新品种既可使农民大幅度增收,又可使油脂加工企业显著增效,累计产生经济效益近百亿元。
李加纳谦虚地表示,“我所取得的成绩,应该归功于前辈们的支持,归功于油菜团队全体师生的共同努力,成绩是大家的”。
择善固执,独辟蹊径
2012年5月,央视纪录片《舌尖上的中国》席卷中华大地。从食材选择到烹饪技巧,每一道工序都令人叹为观止。该纪录片向世界展现了中华饮食文化的精致和源远流长。
中国菜素来以色香味俱全而闻名。一道香气四溢的美味佳肴,食用油占据着功不可没的地位。一直以来,中华民族习惯食用黑褐色、散发出浓郁香味的菜籽油。它是用油菜籽榨出来的一种食用油,俗称菜油。
李加纳告诉记者,国内外传统油菜都是黑籽,黑籽油菜的压榨油是黑色的,必须经过工业脱色变为无色无味的色拉油。“工业加工不仅增加了成本,而且还损失了菜油的营养和天然香味,特别不适合中国人的餐饮文化需求。”
自从2001年加入世界贸易组织以来,我国的油菜生产一直受到国际市场的压力,年进口量达到300〜500万吨。面对这种挑战,李加纳认为只有两条途径:降低生产成本和提高产量质量。
李加纳介绍,油菜的三大类型分别为白菜型、芥菜型和甘蓝型。白菜型和芥菜型油菜原产于中国、印度等地,其中有出油率较高、成色较好的黄色籽粒品种,但产量很低;甘蓝型油菜原产于地中海地区,虽然产量较高但只有黑色籽粒,压榨油和饼的商品性差。如何将不同类型油菜的优势结合在一起成为科学家苦心钻研的方向。
1960年,瑞典科学家从人工合成的甘蓝型油菜中首次找到黄籽单株,这个发现给大家带来了希望,国内外逐步形成了第一轮甘蓝型黄籽油菜育种热潮。尽管国内外很多专家开展甘蓝型黄籽油菜研究多年,但均未获得突破性进展。甘蓝型黄籽油菜粒色稳定问题成为了一个世界性的难题。为此,国内外部分权威专家断言,甘蓝型黄籽油菜粒色无法稳定,抗性和丰产性不好,没有利用前途。在这种学术观点的影响下,到上世纪90年代,国内外油菜研究机构基本上都停止了甘蓝型黄籽油菜的研究。
《礼记•中庸》有言:“诚之者,择善而固执之者也。”尽管国内外专家均不看好甘蓝型黄籽油菜的研究前景,然而,李加纳并未追随“潮流”。
他认为:“如果通过遗传改良,去掉油菜种皮中的色素,则新型黄籽油菜压榨油就是金黄色的,既降低了加工成本,又保持了营养和风味。此外,黄籽油菜还具有种皮薄、油脂和蛋白质较高等优点。因此,甘蓝型黄籽油菜应该作为油菜育种的重要目标,同时也是我国油菜生产应对国际压力的突破口之一!”
攻坚克难,勇往直前
青年时期的李加纳便与农业科学研究结下了不解之缘。他的第一份工作是在攀枝花农科所从事番茄育种研究。3年的研究生涯,奠定了他坚实的科研基础。
1977年,由于文化大革命的冲击而中断了10年的高考制度终于得以恢复。遵从父亲遗愿,李加纳参加高考并顺利考入了西南农业大学(原名为“西南农学院”)农学系,开始接触油菜研究。
大学毕业后,抱着科学救国的理想和信念,1982年,李加纳考取了著名的油菜遗传育种专家邱厥教授的研究生,进行油菜品质性状的遗传研究工作。
在研究生学位论文的准备中,李加纳承接了四川省六五育种攻关项目“油菜脂肪酸数量性状的遗传研究”。经过两年的试验研究,在导师的指导下,李加纳撰写的毕业论文《甘蓝型油菜芥酸及其它脂肪酸数量性状的遗传分析》荣获首届四川省青年学术研讨会优秀学术论文一等奖。他的科研才能得到了充分的肯定。
20世纪80年代中期,刚拿到硕士学位的李加纳开始对甘蓝型黄籽油菜产生了极大的兴趣。为什么在白菜型油菜中遗传稳定的黄籽性状,到甘蓝型油菜中就不稳定?为什么种子颜色与抗性、丰产性有关联?他迫切地希望找到问题的答案。
到达终点之前,没有人知道前方会遇上怎样的困难,甚至能否到达终点也是一个未知数。由于国内外专家几乎放弃了对甘蓝型黄籽油菜的研究,李加纳明白,这个决定冒着极大的风险,只能背水一战。
他告诉记者,甘蓝型黄籽油菜的研究难点在于三个方面。“首先是缺乏遗传稳定的黄籽材料,其次是粒色形成机理不明,最后是黄籽与高产、抗性结合不好。”
针对三大难题,李加纳团队确定了三大技术路线,即广泛搜寻和创造黄籽突变基因;采用多种方式聚合黄籽基因,创造出遗传稳定的甘蓝型黄籽品系;利用现代育种手段、聚合多个优良性状,选育出优质高产多抗甘蓝型黄籽杂交油菜新品种,同时弄清粒色形成机理和环境调控机制,促进新品种选育和产业化应用。
由于生产上广泛应用的甘蓝型油菜没有天然黄籽,李加纳从白菜型油菜、芥菜型油菜、埃塞俄比亚芥、甘蓝4种资源中转移黄籽基因,获得带黄籽基因的远缘杂交材料。再采用多种复合杂交方式,创制出100余份遗传稳定的甘蓝型黄籽油菜新材料。
经过多年的探索,他们首次从甘蓝型油菜×芥菜型油菜种间杂种后代选育得到显性甘蓝型黄籽油菜材料GH01,同时也从甘蓝型油菜辐射诱变后代选育得到隐性甘蓝型黄籽油菜材料GH03。李加纳向记者介绍,这两种油菜材料的黄籽外显率已接近100%,黄籽度(籽粒表面黄色所占比率)可达90%。经农业部油料及其制品测试中心分析,GH01含油量44.58%、饼粕蛋白质49.06%,蛋白质含量超过国家攻关合同指标9个百分点;GH03含油量44.14%、饼粕蛋白质49.55%,超过国家攻关合同指标9.5个百分点。
1998年,四川省和重庆市科委联合邀请国内著名油菜专家对甘蓝型黄籽材料创制成果进行科技成果鉴定,认为提供的甘蓝型黄籽材料在籽粒色泽、稳定性、蛋白质+含油量总量等方面优于国内其它品种(系),结论为达到国内领先水平。
李加纳课题组并未满足于已有的成就,他们很快又研究出了以GH01为亲本的甘蓝型黄籽杂交油菜组合“渝黄1号”。该品种在国家区试中比对照增产21%,含油量、蛋白质含量高,抗性好,实现了黄籽性状与优质高产多抗的有机整合,克服了甘蓝型黄籽油菜产业化应用的瓶颈。
“我们建立了黄籽油菜聚合育种技术体系,创造性地聚合了黄籽、双低、高产、高油、广适、多抗等性状,先后育成甘蓝型黄籽油菜新品种渝黄1号、渝黄2号、渝黄4号和渝油28等通过国家审定,适宜区域涵盖长江上游和中游各油菜主产省。其中,渝黄1号是国内外第一个具有生产利用价值并得到大面积推广应用的甘蓝型黄籽杂交油菜新品种,渝黄4号由于优质高产多抗和适宜机械化生产的优良特性,被农业部推介为主导油菜品种”。
由于“渝黄系列”品种的产业化和理论研究的突破,李加纳团队在国际学术界也产生了很大的影响。在12届国际油菜会上,李加纳受邀与国际黄籽油菜研究权威ROBBELEN教授一起主持了甘蓝型黄籽油菜专题研讨会并做了《黄籽油菜育种策略》的特邀报告,在随后的13届和14届国际油菜会上,做了多次会议口头报告。
一份辛劳,一份收获,近30年里,李加纳带领团队成员年复一年地劳作于田间地头,重复着耕地、播种、栽苗、施肥、观察记载和配制杂交组合等工作;收获后,又忙着考种分析工作,挑选出株型好、抗病丰产的单株或材料。这群人似乎成为了地地道道的“庄稼人”,但又比农民操心更多。
李加纳及其团队种下希望,收获了喜悦。2004年,重庆市科委批准李加纳团队建立重庆市油菜工程技术研究中心,这是重庆市首批建设的工程中心,也是重庆市第一个农业领域的工程中心,2007年又被重庆市教委批准为首批高校创新团队。中心现有科研人员21人,其中,具有博士学位人员17人,高级职称16人,学科覆盖遗传、育种、栽培、生理生化、细胞生物学、分子生物学等,具有很强的研发能力和创新能力,且与多个国际知名研究机构有密切的科研合作。该团队先后获得省部级科技成果奖励12项,其中,国家科技进步奖二等奖1项,教育部和重庆市科技进步奖一等奖各1项。育成品种中,23个通过国家或省级审定,推广应用面积近亿亩。
由于以上贡献,李加纳个人也得到诸多荣誉,他先后获得农业部有突出贡献中青年专家、国务院颁发的政府特殊津贴、全国“五一”劳动奖章、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、全国优秀科技工作者、重庆市“争光贡献奖”和重庆市职工楷模等荣誉称号。
推动经济,引领潮流
李加纳培育出的甘蓝型黄籽油菜新品种,如今在油菜市场可谓炙手可热。
截至2014年,4个甘蓝型黄籽油菜国审品种在长江流域油菜主产区累计推广面积近忆亩,由于黄籽油菜高产优质、加工效益好,企业一般加价5〜10%收购,农民因此增收72亿元以上。此外,黄籽油菜的油和饼的市场价均较黑籽油菜高20%以上,以加工每吨黄籽油菜企业增效300元计算,该成果生产黄籽油菜籽1264万吨,企业累计增效37.9亿元。
李加纳告诉记者,由于甘蓝型黄籽油菜的油和饼质量优于进口菜籽,它的产业化应用显著提高了我国油菜的竞争力,促进了我国油菜产业的发展。在国际市场的巨大压力下,我国油菜面积、单产、总产仍然实现了“七连增”,黄籽油菜的推广是主要动力之一。
“一旦黄籽油菜生产的优质菜籽油进入千家万户,人们将品尝到更加香美可口的佳肴,中华饮食文化将会得到进一步的发扬光大,这将是中国的一场餐桌革命呀!”李加纳对此满怀期待。
值得欣慰的是,自“渝黄系列”新品种产业化以来,展示了甘蓝型黄籽油菜的光明前景,在国内外又掀起新一轮甘蓝型黄籽油菜研究热潮。近五年,每年都有一批黄籽油菜新品种参加国家区试或通过审定,在该成果带动下,我国黄籽油菜育种与应用已进入快速发展时期。
来源:科学中国人 2016年第1期
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