罗剑飞
时间:2024-05-03 22:57 来源: 作者: 点击:次
更新日期:2020年5月16日 姓 名 罗剑飞 性 别 男 出生年月 1984年9月 籍贯 江西上高县 民 族 汉族 政治面貌 中国共产党党员 最后学历 博士研究生 最后学位 工学博士 技术职称 副教授 导师类别 硕导 行政职务 Email ljfjf2002@scut.edu.cn 工作单位 生物科学与工程学院 邮政编码 通讯地址 单位电话 个人简介 致力于环境微生物相关领域的研究,利用可培养(Culture-dependent)和非培养(Culture-independent)的微生物生态学方法探索自然界或人工环境中微生物驱动的碳、氮、硫等元素生物地球化学循环的基本规律,为解决水产养殖、废水治理、农业生产等领域所面临的实际问题提供理论支持。 工作经历 2012.08 -至今 华南理工大学, 生物科学与工程学院, 副教授2011.10-2012.07 华南理工大学, 生物科学与工程学院, 讲师 教育经历 2002.09-2006.07 华侨大学, 生物工程, 学士2006.09-2011.07 华南理工大学, 发酵工程, 博士 社会、学会及学术兼职 中国微生物学会会员Trends in Plant Science, Critical Reviews in Biotechnology, Biotechnology for Biofuels, Energy Conversion and Management, Water Research, Journal of Applied Microbiology, Limnology and Oceanography等杂志审稿人. 研究领域 (1) “暗物质”微生物——氨氧化古菌 氨氧化古菌之于氨氧化细菌,具有更高的底物和溶氧亲和性,可以在低氨氮和溶氧浓度的环境中生存,以致其在环境中具有更高的多样性和广泛性,对自然界氨氧化作出重要贡献。然而,氨氧化古菌是一类难分离培养微生物,目前只获得7株纯培养物和20余富集物;国内只有1-2种富集物的报道,导致我们对氨氧化古菌及其特性的研究停留在低水平重复上。当前,本课题组设计了一种两步法富集策略,可在较短时间内从土壤中富集得到高丰度(>90%)的氨氧化古菌,后续将在此基础上开展其氨氧化特性、反硝化作用、以及与细菌协同生长等研究。(2) “暗物质”微生物——未培养微生物 自然界中可培养的微生物仅有1%,其余的在目前实验室条件下仍无法培养,对1%的微生物资源的开发巨大的推动了医药、工业、农业、环保、能源等领域的发展,对经济发展和社会进步做出重要贡献。自然界中99%的未培养微生物蕴含了丰富的物种资源和基因资源,它们的开发利用对解决当前世界粮食、能源、环境等问题将起重要作用。当前,本课题组利用宏基因组和宏转录组技术探讨自然界中微生物种类和功能的多样性,以揭示未知(未培养)微生物所携带的基因功能;利用宏质粒组技术研究虾肠道微生物中抗生素抗性菌及其抗性基因多样性,以揭示ARGs对动物体、环境和人类健康的潜在威胁。(3) 微生物“暗物质”——隐藏(未知)的生物学功能 自然界中各元素的生物地球化学循环并非孤立存在,而是与其它元素循环相互耦合并且相 互推动。作为地球上最耗能的生化反应之一,生物固氮所需的能量和电子主要来源于有机碳氧化和光合作用;尽管一些化能硫氧化细菌也含有完整的固氮酶基因,但只有极少数菌株被报道在微氧条件下具有固氮能力。本课题组长期进行硫氧化菌及其硫氧化过程研究中,发现一株化能自养硫氧化细菌可催化硫氧化–固氮耦合的生化反应;其发现将揭示一种新的硫和氮代谢途径,为废水的治理提供参考。 科研项目 (1) 国家自然科学基金重大研究计划: 化能自养硫氧化细菌介导的硫氧化–固氮耦合反应驱动机制及生态效应研究, 2020.01-2022.12.(2) 国家自然科学基金青年基金: 长期施化肥土壤中微生物进化的研究, 2014.01-2016.12.(3) 教育部高校博士点基金: 珠江河口沉积物甲烷厌氧氧化微生物的分子生态效应, 2013.01-2015.12.(4) 华南理工大学中央高校基本科研业务费: 未培养微生物的“钓取”及研究——以氨氧化古菌为例, 2019.01-2020.12.(5) 华南理工大学中央高校基本科研业务费: 菌藻共培养促微藻利用低值生物质产油脂的机制, 2015.07-2017.06.(6) 华南理工大学中央高校基本科研业务费: 珠江水体碱性磷酸酶基因多样性及对富营养化的作用机制, 2013.01-2014.12. 发表论文 代表性论文(* Corresponding author, # Co-first author)(23) Wang X#, Liu L#, Lin W*, Luo J*. Development and characterization of an aerobic bacterial consortium for autotrophic biodegradation of thiocyanate. Chemical Engineering Journal, 2020, Accepted. (JCR Q1, IF 8.355)(22) Xie, Z#, Lin W#, Liu J*, Luo J*. Mixotrophic cultivation of Chlorella for biomass production by using pH-stat culture medium: Glucose-Acetate-Phosphorus (GAP). Bioresource Technology, 2020, Accepted. (JCR Q1, IF 6.669)(21) Hu J, Liu H, Shukal P, Lin W*, Luo J*. Nitrogen and phosphorus removals by the agar-immobilized Chlorella sacchrarophila with long-term preservation at room temperature. Chemosphere, 2020, 251: 126406. (JCR Q1, IF 5.108)(20) Mu D, Liu H, Lin W*, Shukla P*, Luo J*. Simultaneous biohydrogen production from dark fermentation of duckweed and waste utilization for microalgal lipid production. Bioresource Technology, 2020, 302: 122879. (JCR Q1, IF 6.669)(19) Liu L, Li S, Han J, Lin W*, Luo J*. A two-step strategy for the rapid enrichment of Nitrosocosmicus-like ammonia-oxidizing thaumarchaea. Frontiers in Microbiology, 2019, 10: 875. (JCR Q1, IF 4.259)(18) Liu K, Han J, Li S, Lin W*, Luo J*. Insight into the diversity of antibiotic resistance genes in the intestinal bacteria of shrimp Penaeus vannamei by culture-dependent and independent approaches. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2019, 172: 451-459. (JCR Q1, IF 4.527)(17) Ban S, Lin W*, Luo Z, Luo J*. Improving hydrogen production of Chlamydomonas reinhardtii by reducing chlorophyll content via atmospheric and room temperature plasma. Bioresource Technology, 2019, 275: 425-429. (16) Ban S, Lin W*, Luo J*. Ca2+ enhances algal photolysis hydrogen production by improving the direct and indirect pathways. International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44: 1466-1473.(15) Tu Z#, Liu L#, Lin W#, Xie Z, Luo J*. Potential of using sodium bicarbonate as external carbon source to cultivate microalga in non-sterile condition. Bioresource Technology, 2018, 266: 109-115.(14) Lin W, Zhao D, Luo J*. Distribution of alkaline phosphatase genes in cyanobacteria and the role of alkaline phosphatase on the acquisition of phosphorus from dissolved organic phosphorus for cyanobacterial growth. Journal of Applied Phycology, 2018, 30: 839-850.(13) Ban S#, Lin W#, Wu F, Luo J*. Algal-bacterial cooperation improves algal photolysis-mediated hydrogen production. Bioresource Technology, 2018, 251: 350-357.(12) Luo J, Tan X, Liu K, Lin W*. Survey of sulfur-oxidizing bacterial community in the Pearl River water using soxB, sqr, and dsrA as molecular biomarkers.3 BIOTECH, 2018, 8:73.(11) Xie Z#, Lin W#, Luo J*. Comparative phenotype and genome analysis of Cellvibrio sp PR1, a xylanolytic and agarolytic bacterium from the Pearl River. BioMed Research International, 2017, 6304248.(10) Lin W, Li P, Liao Z, Luo J*. Detoxification of ammonium to Nannochloropsis oculata and enhancement of lipid production by mixotrophic growth with acetate. Bioresource Technology, 2017, 227: 404-407.(9) Xie Z#, Lin W#, Luo J*. Promotion of microalgal growth by co-culturing with Cellvibrio pealriver using xylan as feedstock. Bioresource Technology, 2016, 200: 1050-1054.(8) Xie Z, Lin W*, Luo J*. Genome sequence of Cellvibrio pealriver PR1, a xylanolytic and agarolytic bacterium isolated from freshwater. Journal of Biotechnology, 2015, 214: 57-58.(7) Chen L#, Luo J#, Li P, Yu H, Huang J, Luo L*. Microbial diversity and flavor formation in onion fermentation. Food & function, 2014, 5: 2338-2347.(6) Luo J, Wang Y, Tang S, Liang J, Lin W*, Luo L*. Isolation and Identification of Algicidal Compound from Streptomyces and Algicidal Mechanism to Microcystis aeruginosa. PLoS ONE 2013, 8: e76444.(5) Luo J, Tian G, Lin W*. Enrichment, isolation and identification of sulfur-oxidizing bacteria from sulfide removing bioreactor. Journal of Environmental Sciences, 2013, 25: 1393-1399.(4) Luo J, Lin W*, Cai X, Li J. Optimization of fermentation media for enhancing nitrite-oxiding activity by artificial neural network coupling genetic algorithm. Chinese Journal of Chemical Engineering, 2012, 20: 950-957.(3) Luo J, Lin W*, Guo Y. Functional genes based analysis of sulfur-oxidizing bacteria community in sulfide removing bioreactor. Applied Microbiology and Biotechnology, 2011, 90: 769-778.(2) Lin W, Luo J, Guo Y. Comparison and characterization of microbial communities in sulfide-rich wastewater with and without Propidium Monoazide treatment. Current Microbiology, 2011, 62: 374-381.(1) Luo J, Lin W*, Guo Y. Method to detect only viable cells in microbiology. Applied Microbiology and Biotechnology, 2010, 86: 377-384. 教学活动 本科生教学:《发酵工程原理》、《微生物生态学》研究生教学:《微生物生理学》、《应用微生物学》 我的团队 《微生物生态与工程团队》团队使命:基于微生物生态学的原理与方法,研究各种环境中微生物种类和功能的多样性,以及微生物与微生物、微生物与环境、微生物与人类活动之间的相互联系和相互作用,为环境治理、食品发酵、可再生能源开发等过程提供微生物解决方案。 |