李传友

中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员

李传友

李传友,男,毕业于中国科学院遗传研究所,并获得博士学位,山东农业大学生命科学学院院长、教授、博士生导师,国家重大科学研究计划项目首席科学家,主要从事植物系统性防御机理、番茄重要农艺性状遗传解析与种质创新研究。[0][1]李传友,先后在1991年、1994年,获得了山东农业大学学士学位、山东农业大学硕士学位。1999至2003年其在Michigan State University DOE-Plant Research Laboratory从事博士后研究。2004年李传友获“国家杰出青年科学基金”资助。[2]2011年6月,李传友博士受聘浙江大学兼职教授。[3]2015年李传友入选科技部创新人才推进计划“中青年科技创新领军人才”。2016年其入选中组部国家“万人计划”领军人才。[2]2019年,李传友获得“全国农业植物新品种保护先进个人”称号。[4]2024年6月13日,《创新故事说》节目报道了,李传友科研团队在“什么控制着器官再生”的领域取得了重大突破,其学生杨文韬在实验时遇到难题,她发现SPR9没法进行遗传转化,丧失了再生的能力,李传友对此现象认为这正是全球科学家长期寻求的关键再生因子。[5]

李传友,男,毕业于中国科学院遗传研究所,并获得博士学位,山东农业大学生命科学学院院长、教授、博士生导师,国家重大科学研究计划项目首席科学家,主要从事植物系统性防御机理、番茄重要农艺性状遗传解析与种质创新研究。[1][2]

李传友,先后在1991年、1994年,获得了山东农业大学学士学位、山东农业大学硕士学位。1999至2003年其在Michigan State University DOE-Plant Research Laboratory从事博士后研究。2004年李传友获“国家杰出青年科学基金”资助。[3]2011年6月,李传友博士受聘浙江大学兼职教授。[4]2015年李传友入选科技部创新人才推进计划“中青年科技创新领军人才”。2016年其入选中组部国家“万人计划”领军人才。[3]2019年,李传友获得“全国农业植物新品种保护先进个人”称号。[5]2024年6月13日,《创新故事说》节目报道了,李传友科研团队在“什么控制着器官再生”的领域取得了重大突破,其学生杨文韬在实验时遇到难题,她发现SPR9没法进行遗传转化,丧失了再生的能力,李传友对此现象认为这正是全球科学家长期寻求的关键再生因子。[6]

教育经历

李传友,1991年获得山东农业大学学士学位,1994年获得山东农业大学硕士学位,1999年获得中国科学院遗传研究所博士学位。[3]

工作经历

李传友,1999年起在Michigan State University DOE-Plant Research Laboratory从事博士后研究。[3]2003年其担任中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员,[4]同年李传友入选中国科学院“百人计划”,2004年李传友获得“国家杰出青年科学基金”资助。 [3]2011年6月2日,李传友博士受聘浙江大学兼职教授仪式在浙江大学农业生物技术学院会议室举行,聘任仪式结束后,李传友教授为浙江大学农业生物技术学院师生做了一场题为“Jasmonate-auxin interplays during plant growth and defense”的学术报告。[4]2015年其入选科技部创新人才推进计划“中青年科技创新领军人才”,泰山学者优势特色学科人才团队领军人才。2016年李传友入选中组部国家“万人计划”领军人才。[3]

2020年,2021年李传友连续入选Clarivate Analytics(科睿唯安)“全球高被引科学家”名单。担任国家重大科学研究计划项目首席科学家,《Molecular Plant》、《Plant Molecular Biology》等国际著名刊物编委。[7]2024年6月13日,《创新故事说》节目报道了,李传友科研团队在“什么控制着器官再生”的领域取得了重大突破,学生杨文韬在实验时遇到难题,她发现SPR9没法进行遗传转化,丧失了再生的能力。杨文韬经过长时间的重复都是相同的实验结果,她以为自己的实验做错了。然而,李传友对此现象的发现感到兴奋,因为这正是全球科学家长期寻求的关键再生因子。[6]

李传友(右)与袁隆平合影照
李传友(右)与袁隆平合影照

研究领域

李传友博士主要从事植物系统性防御机理、番茄重要农艺性状遗传解析与种质创新研究。[3]

科研成果

李传友担任国家重大科学研究计划项目首席科学家,主要学术兼职包括《Molecular Plant》《Horticulture Research》《Plant Molecular Biology》等国际著名刊物编委。作为执行委员会委员和中方联络人组织实施了国际茄科基因组计划,完成了栽培番茄与其起源种醋栗番茄基因组的精细序列分析。组织召开了第286次香山科学会议“植物激素与绿色革命”和第479次香山科学会议“植物发育与生殖:前沿科学问题与发展战略”。作为学术秘书申请并组织实施了国家自然科学基金委首个重大研究计划项目“植物激素作用的分子机理”(2008年——2016年)并在结题验收中获得优秀。在Nature, Plant Cell, PNAS, PLoS Genetics等国际著名学术刊物发表论文80余篇。入选Clarivate Analytics(科睿唯安)全球前1%高被引学者名单。申请PCT 专利1项,获得授权专利21项、植物新品种权2项,育成农业农村部登记番茄品种7个。多项研究成果受到Nature Editorial, Science STKE, The Scientist, Faculty of 1000 Biology, 央视新闻联播、央视新闻直播间、光明日报、科技日报、中国科学报等科技媒体的关注。[3][1][注1]

奖励信息

奖励时间
中青年科技创新领军人才, 部委级2014
 “朱李月华”优秀教师奖, 院级2011
益海嘉里优秀导师, 研究所(学校)2011

专利成果

专利名称作者排名专利号年份一种与抗虫相关蛋白及其编码基因与应用第1作者ZL201110002809.42013植物根生长发育相关蛋白及其编码基因与应用第1作者ZL200810104082.92012与植物生物量相关的蛋白及其编码基因与应用第1作者ZL201110136903.92013一个番茄抗虫相关基因及其编码蛋白与应用第1作者ZL200510008609.42008植物茉莉酸信号传导调控蛋白及其编码基因与应用第1作者ZL200810239224.22012植物ABA信号传导调控蛋白及其编码基因与应用第1作者ZL200810104077.82011植物抗逆相关蛋白及其编码基因与应用第1作者ZL201019114048.42012来自水稻的与株型相关基因及其编码蛋白与应用第1作者ZL200610144197.12010与植物株型相关蛋白及其编码基因第1作者ZL201010168639.22013一种与株型相关和/或与产量相关蛋白及其编码基因与应用第1作者ZL201010168600.02013番茄LOXD基因在调控植物抗性中的应用第1作者201210328324.92015参考资料[注1][7]

教授课程

李传友教授授课为程分子遗传学,信号转导。[注1][7]

招生信息

招生专业
071007-遗传学
071009-细胞生物学
085238-生物工程
参考资料[注1][7]
招生方向
植物功能基因组学,植物分子遗传学
植物细胞生物学
植物分子遗传学
参考资料[注1][7]

培养学生及去向

李传友培养的部分学生及去向:梁文星,2004级博士,就职青岛农业大学,教授,博士生导师,植物医学学院副院长。卜庆云,2005年入站博士后,就职中国科学院东北地理与农业生态研究所,研究员,博士生导师。赵久海,2005级直博生,就职中国科学院东北地理与农业生态研究所,研究员,博士生导师。李常保,2006年入站博士后,就职北京市农林科学院蔬菜研究中心,研究员,博士生导师。陈谦,2006级博士生,就职山东农业大学,教授,博士生导师。周文焜,2009级直博生,就职中国农业大学,教授,博士生导师。另外,闫留华(2008级),祁林林(2009级),安春鹏(2012级),孙传龙(2015级),翟华伟(2016级)等多名同学获得国家奖学金。[7][注1]

茉莉酸作用机理

茉莉酸既调控植物免疫,又在植物可塑性发育中发挥重要作用。茉莉酸信号通路的实质是核心转录因子MYC2介导的免疫转录重编程。一方面,我们着重研究中介体亚基MED25与MYC2形成的功能复合体MMC(MYC2-MED25 Functional Transcription Complex)在茉莉酸信号的激活、级联放大、终止以及精细调控中的作用机制;另一方面,他们着重研究免疫激素茉莉酸与生长激素互作通过改变干细胞活性调控植物可塑性发育和器官再生的机理。[8]

系统素/茉莉酸介导的植物系统性防御机理

以番茄为模式系统,解析植物界发现的第一个多肽激素系统素作为细胞因子与茉莉酸互作共同调控的植物系统性防御的机理(图2)。在番茄中,多肽激素系统素和茉莉酸通过一条共同的信号通路调控植物系统性防御。过量表达系统素前体基因(PROSYSTEMIN)的转基因番茄组成型地表达茉莉酸反应。据此他们进行了大规模的遗传筛选获得了一系列系统素/茉莉酸途径被阻断的番茄突变体suppressor of prosystemin-mediated response(spr),并通过对这些突变体的研究分离关键组分,解析系统素/茉莉酸介导的植物系统性防御。[8]

番茄功能基因组学及美味番茄分子设计

开展番茄功能基因组学研究,与国际同行一道完成了栽培番茄及其起源种醋栗番茄基因组的精细序列分析。在此基础上,聚焦番茄重要病虫害抗性(颈腐根腐病、青枯病和灰霉病等)、品质(如花青素番茄红素和果实形状等)和产量形成等重要性状,从丰富的种质资源入手,挖掘关键控制基因及优异等位变异,解析其作用机制。采用基因组编辑等生物育种方法培育安全高效、营养健康的美味番茄新品种。[8]

代表论著

论文标题作者期刊年份Tomato CYP94C1 inactivates bioactive JA-Ile to attenuate jasmonate-mediated defense during fruit ripeningYang T, Deng L*, Wang Q, Sun C, Ali M, Wu F, Zhai H, Xu Q, Xin P, Cheng S, Chu J, Huang T, Li C-B, Li C*Mol. Plant2024A natural variation in SlSCaBP8 promoter contributes to the loss of saline-alkaline tolerance during tomato improvementLiu J, Zhang C, Sun H, Zang Y, Meng X, Zhai H, Chen Q*, Li C*Hortic. Res.2024Redesigning the tomato fruit shape for mechanized productionZhu Q, Deng L, Chen J, Rodriguez GR, Sun C, Chang Z, Yang T, Zhai H, Jiang H, Topcu Y, Francis D, Hutton S, Sun L, Li C-B, van der Knaap E, Li C*Nat. Plants2023Tomato MED25 regulates fruit ripening by interacting with EIN3-like transcription factorsDeng L*, Yang T, Li Q, Chang Z, Sun C, Jiang H, Meng X, Huang T, Li C-B, Zhong S, Li C*Plant Cell2023Recoloring tomato fruit by CRISPR/Cas9-mediated multiplex gene editingYang T, Ali M, Lin L, Li P, He H, Zhu Q, Sun C, Wu N, Zhang X., Huang T, Li C-B, Li C*, Deng L*Hortic. Res.2023Rapid generation of a tomato male sterility system and its feasible application in hybrid seed productionZhou M, Deng L, Yuan G, Zhao W, Ma M, Sun C, Du M*, Li C*, Li C-B*Theor. Appl. Genet.2023A CRISPR-Cas9-derived male sterility system for tomato breedingZhou M, Deng L, Yuan G, Zhao W, Ma M, Sun C, Du M, Li C, Li C-B*Agronomy2023SUE4, a novel PIN1-interacting membrane protein, regulates acropetal auxin transport in response to sulfur deficiencyZhao Q, Zhao P, Wu Y, Zhong C, Liao H, Li C, Fu X, Fang P, Xu P*, Xiang C*New Phytol.2023Regulation of jasmonate signaling by reversible acetylation of TOPLESS in ArabidopsisAn C, Deng L, Zhai H, You Y, Wu F, Zhai Q, Goossens A, Li C*Mol. Plant2022Biphasic control of cell expansion by auxin coordinates etiolated seedling developmentDu M, Daher F, Liu Y, Steward A, Tillmann M, Zhang X, Wong J, Ren H, Cohen J, Li C*, Gray W*Sci. Adv.2022Mediator complex subunit MED25 physically interacts with DST to regulate spikelet number in riceLin L, Du M, Li S, Sun C, Wu F, Deng L, Chen Q*, Li C*J. Integr. Plant Biol.2022Alternative transcription and feedback regulation suggest that SlIDI1 is involved in tomato carotenoid synthesis in a complex wayZhou M, Deng L, Guo S, Yuan G, Li C*, Li C-B*Hortic. Res.2022WRKY33-mediated indolic glucosinolate metabolic pathway confers resistance against Alternaria brassicicola in Arabidopsis and Brassica crops.Tao H, Miao H, Chen L, Wang M, Xia C, Zeng W, Sun B, Zhang F, Zhang S, Li C*, Wang Q*J. Integr. Plant Biol.2022Stemphylium lycopersici Nep1-like protein (NLP) is a key virulence factor in tomato gray leaf spot disease.Lian J, Han H, Chen X, Chen Q, Zhao J*, Li C*J. Fungi2022OsRLR4 binds to the OsAUX1 promoter to negatively regulate primary root development in rice.Sun C, Li D, Gao Z, Gao L, Shang L, Wang M, Qiao J, Ding S, Li C, Geisler M, Jiang D, Qi Y*, Qian Q*J. Integr. Plant Biol.2022Coordinated cytokinin signaling and auxin biosynthesis mediates arsenate-induced root growth inhibition.Tu T, Zheng S, Ren P, Meng X, Zhao J, Chen Q*, Li C*Plant Physiol.2021SlBES1 promotes tomato fruit softening through transcriptional inhibition of PMEU1.Liu H, Liu L, Liang D, Zhang M, Jia C, Qi M, Liu Y, Shao Z, Meng F, Hu S, Yin Y*, Li C*, Wang Q*iScience2021Identification of genes involved in root growth inhibition under lead stress by transcriptome profiling in Arabidopsis.Zheng S, Ren P, Zhai M, Li C*, Chen Q*Plant Mol. Biol. Rep.2021Mediator tail module subunits MED16 and MED25 differentially regulate abscisic acid signaling in Arabidopsis.Guo P, Chong L, Wu F, Hsu C, Li C, Zhu J-K, Zhu Y*J. Integr. Plant Biol.2021Mediator subunit MED25: at the nexus of jasmonate signaling.Zhai Q, Deng L, Li C*Curr. Opin. Plant Biol.2020SEUSS integrates transcriptional and epigenetic control of root stem cell organizer specification.Zhai H, Zhang X, You Y, Lin L, Zhou W*, Li C*EMBO J.2020Mediator subunit MED25 couples alternative splicing of JAZ genes with fine-tuning of jasmonate signaling.Wu F, Deng L, Zhai Q, Zhao J, Chen Q, Li C*Plant Cell2020A biotechnology-based male-sterility system for hybrid seed production in tomato.Du M*, Zhou K, Liu Y, Deng L, Zhang X, Lin L, Zhou M, Zhao W, Wen C, Xing J, Li C-B*, Li C*Plant J.2020Insect feeding assays with Spodoptera exigua on Arabidopsis thaliana.You Y, An C, Li C*Bio-protocol2020A transcriptional network promotes anthocyanin biosynthesis in tomato flesh.Sun C, Deng L, Du M, Zhao J, Chen Q, Huang T, Jiang H, Li C-B*, Li C*Mol. Plant2020Mediator Subunit MED25 Physically Interacts with PHYTOCHROME INTERACTING FACTOR4 to Regulate Shade-Induced Hypocotyl Elongation in Tomato.Sun W, Han H, Deng L, Sun C, Xu Y, Lin L, Ren P, Zhao J, Zhai Q*, Li C.Plant Physiol.2020Overexpression of FBR41 enhances resistance to sphinganine analog mycotoxin-induced cell death and alternaria stem canker in tomato.Shao Z, Zhao Y, Liu L, Chen S, Li C, Meng F, Liu H, Hu S, Wang J, Wang Q*Plant Biotechnol. J.2020Oryza sativa mediator subunit OsMED25 interacts with OsBZR1 to regulate brassinosteroid signaling and plant architecture in rice.Ren K, Tian X, Li S, Mei E, He M, Tang J, Xu M, Li X, Wang Z, Li C, Bu Q*J. Integr. Plant Biol.2020The Arabidopsis nodulin homeobox factor AtNDX interacts with AtRING1A/B and negatively regulates abscisic acid signaling.Zhu Y, Hu X, Duan Y, Li S, Wang Y, Rehman A, He J, Zhang J, Hua D, Yang L, Chen Z, Li C, Wang B, Song C, Sun Q, Yang S, Gong Z*Plant Cell2020O-3-induced priming defense associated with the abscisic acid signaling pathway enhances plant resistance to Bemisia tabaci.Guo H, Sun Y, Yan H, Li C, Ge F*Front. Plant Sci.2020Rapid breeding of pink-fruited tomato hybrids using the CRISPR/Cas9 system.Yang T, Deng L, Zhao W, Zhang R, Jiang H, Ye Z*, Li C-B*, Li C*J. Genet. Genomics2019MED25 connects enhancer-promoter looping and MYC2-dependent activation of jasmonate signaling.Wang H, Li S, Li Y, Xu Y, Wang Y, Zhang R, Sun W, Chen Q, Wang X, Li C*, Zhao J*Nat. Plants2019MYC2 regulates the termination of jasmonate signaling via an autoregulatory negative feedback loop.Liu Y, Du M, Deng L, Shen J, Fang M, Chen Q, Lu Y, Wang Q*, Li C*, Zhai Q*Plant Cell2019LEUNIG_HOMOLOG mediates jasmonate-dependent transcriptional activation in cooperation with the coactivators HAC1 and MED25.You Y, Zhai Q*, An C, Li C*Plant Cell2019The plant Mediator complex and its role in jasmonate signaling.Zhai Q, Li C*J. Exp. Bot.2019A jasmonate signaling network activates root stem cells and promotes regeneration.Zhou W, Lozano-Torres JL, Blilou I, Zhang X, Zhai Q, Smant G, Li C, Scheres B*Cell2019Airborne host–plant manipulation by whiteflies via an inducible blend of plant volatiles.Zhang P, Wei J, Zhao C, Zhang Y, Li C, Liu S, Dickee M, Yu X, Turlings TCJ*Proc. Natl. Acad. Sci. USA.2019Variation in both host defense and prior herbivory can alter plant-vector-virus interactions.Shi X, Preisser E, Liu B, Pan H, Xiang M, Xie W, Wang S, Wu Q, Li C, Liu Y, Zhou X, Zhang Y*BMC Plant Biol.2019The auxin influx carrier, OsAUX3, regulates rice root development and responses to aluminium stress.Wang M, Qiao J, Yu C, Chen H, Sun C, Huang L, Li C, Geisler M, Qian Q, Jiang D, Qi Y*Plant Cell Environ.2019Elongator is required for root stem cell maintenance by regulating SHORT ROOT transcription.Qi L, Zhang X, Zhai H, Liu J, Wu F, Li C*, Chen Q*Plant Physiol.2019BIG regulates stomatal immunity and jasmonate production in Arabidopsis.Zhang R, Ge S, He J, Li S, Hao Y, Du H, Liu Z, Cheng R, Feng Y-Q, Xiong L, Li C, Hetherington A, Liang Y-K*New Phytol.2019The Mediator subunit MED31 is required for radial patterning of Arabidopsis roots.Zhang X,Zhou W, Chen Q, Fang M, Zheng S, Ben S, Li C*Proc. Natl. Acad. Sci. USA.2018Efficient generation of pink-fruited tomatoes using CRISPR/Cas9 system.Deng L, Wang H, Sun C, Li Q, Jiang H, Du M, Li C-B, Li C*J. Genet. Genomics2018In-vitro and in-planta Botrytis cinerea inoculation assays for tomato.Lian J, Han H, Zhao J, Li C*Bio-protocol2018O-3-induced leaf senescence in tomato plants is ethylene signaling-dependent and enhances the population abundance of Bemisia tabaci.Guo H, Sun Y, Yan H, Li C, Ge F*Front. Plant Sci.2018Expression of tomato prosystemin gene in Arabidopsis reveals systemic translocation of its mRNA and confers necrotrophic fungal resistance.Zhang H, Yu P, Zhao J, Jiang H, Wang H, Zhu Y, Botella M, Samaj J, Li C, Lin J*New Phytol.2018Conserved function of mediator in regulating nuclear hormone receptor activation between plants and animals.Zhai Q, Li L, An C, Li C*Plant Signal. Behav.2018Brassinosteroids regulate root growth by controlling reactive oxygen species homeostasis and dual effect on ethylene synthesis in Arabidopsis.Lv B, Tian H, Zhang F, Liu J, Lu S, Bai M, Li C, Ding Z*PLoS Genet.2018Mediator subunit MED25 links the jasmonate receptor to transcriptionally active chromatin.An C, Li L, Zhai Q*, You Y, Deng L, Wu F, Chen R, Jiang H, Wang H, Chen Q, Li C*Proc. Natl. Acad. Sci. USA.2017MYC2 orchestrates a hierarchical transcriptional cascade that regulates jasmonate-mediated plant immunity in tomato.Du M, Zhao J*, Tzeng D, Liu Y, Deng L, Yang T, Zhai Q, Wu F, Huang Z, Zhou M, Wang Q, Chen Q, Zhong S, Li C-B, Li C*Plant Cell2017Hormone Metabolism and Signaling in Plants.Li J, Li C, Smith S.M. (Eds.)Woodhead Publishing, Elsevier2017Jasmonates.Zhai Q, Yan C, Li L, Xie D, Li C*Hormone Metabolism and Signaling in Plants, ELSEVIER Academic Press2017Hormone function in plants.Smith M, Li C, Li J. (2017)Hormone Metabolism and Signaling in Plants, ELSEVIER Academic Press2017Mechanical regulation of organ asymmetry in leaves.Qi J, Wu B, Feng S, Lu S, Guan C, Zhang X, Qiu D, Hu Y, Zhou Y, Li C, Long M, Jiao Y*Nat. Plants2017Plant defence negates pathogen manipulation of vector behaviour.Liu B, Preisser E, Shi X, Wu H, Li C, Xie W, Wang S, Wu Q, Zhang Y*Funct. Ecol.2017Differential regulation of clathrin and its adaptor proteins during membrane recruitment for endocytosis.Wang C, Hu T, Yan X, Meng T, Wang Y, Wang Q, Zhang X, Gu Y, Sanchez-Rodriguez C, Gadeyne A, Lin J, Persson S, Van Damme D, Li C, Bednarek S, Pan J*Plant Physiol.2016Cellular and molecular insight into the inhibition of primary root growth of Arabidopsis induced by peptaibols.Shi W, Chen X, Wang L, Gong Z, Li S, Li C, Xie B, Zhang W, Shi M, Li C, Zhang Y, Song X*J. Exp. Bot.2016Transcriptional mechanism of jasmonate receptor COI1-mediated delay of flowering time in Arabidopsis.Zhai Q, Zhang X, Wu F, Feng H, Deng L, Xu L, Zhang M, Wang Q*, Li C*Plant Cell2015参考资料,以上仅收录部分[8][注1]

社会任职

任职时间职务
2015-01-01-2019-12-31中国植物生理与植物分子生物学会第十一届理事会植物激素生物学专业委员会,副主任
2015-01-01Annals of Botany,编委
2014-01-01中国农业科学院植物保护研究所第七届学术委员会,委员
2012-01-01-2018-12-31蔬菜种质改良北京市重点实验室学术委员会,委员
2012-01-01农业基因资源与生物技术北京市重点实验室学术委员会,委员
2012-01-01Molecular Plant,编委
2012-01-01Plant Molecular Biology,副主编
2011-01-01Journal of Plant Science and Molecular Breeding,编委
2011-01-01植物学报,编委
2010-01-01Frontiers in Plant Physiology,编委
2009-01-01遗传,编委
2005-01-01农业虫鼠害综合治理国家重点实验室学术委员会,委员
参考资料[注1][7]

人物评价

李传友教授严谨的科研态度及深入浅出的讲解给浙江大学农业生物技术学院师生留下了深刻的印象。(浙江大学农业生物技术学院评)[4]

相关事件

2024年6月13日,《创新故事说》节目报道了,关于什么控制着器官再生难题,李传友科研团队在这一领域取得重大突破取得了重大突破。学生杨文韬在实验时遇到难题,她发现SPR9没法进行遗传转化,丧失了再生的能力。杨文韬经过长时间的重复都是相同的实验结果,她以为自己的实验做错了。然而,李传友对此现象的发现感到兴奋,因为这正是全球科学家长期寻求的关键再生因子。李传友科研团队成功发现引发组织修复和器官再生的原初受伤信号分子,在植物再生中发挥了巨大作用,并在植物转基因、基因编辑领域有巨大应用价值。[6]

所获荣誉

honor入选中国科学院“百人计划”
time2003年[3]
type
honor国家杰出青年科学基金”
time2004年[3]
type
honor入选科技部创新人才推进计划“中青年科技创新领军人才”
time2015年[3]
type
honor入选泰山学者优势特色学科人才团队领军人才
time2015年[3]
type
honor入选中组部国家“万人计划”领军人才
time2016年[3]
type
honor“全国农业植物新品种保护先进个人”称号
time2019年[5]
type

参考资料 8

  1. 李传友 — 山东农业大学生命科学学院
  2. 山东农业大学李传友研究组博士后招聘启事 — 山东农业大学
  3. 李传友 — 山东农业大学农学院
  4. 中科院遗传所李传友博士受聘浙江大学兼职教授并举行学术报告会 — 浙江大学农业与生物技术学院
  5. 农业农村部关于表彰全国农业植物新品种保护先进集体和先进个人的决定 — 中华人民共和国农业
  6. 学生认为做错的实验竟破解世纪难题# — 新浪微博
  7. 李传友 — 中国科学院遗传与发育生物学研究所
  8. 李传友 — 中国科学院遗传与发育生物学研究所

注释

  1. 以上内容摘录时间2024年6月14日
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