团队队伍

课题组

当前您的位置: 网站首页 - 团队队伍 - 课题组 - 正文

科研团队风采(三)小型恒温动物生理生态学团队

来源:太阳成集团tyc33455ccwww 日期:2025-04-29浏览量:

▲团队负责人

赵志军,博士、教授、博士生导师。毕业于中国科学院动物研究所,获生态学博士学位。“中国动物学会-动物生理生态学分会”常务委员、“兽类学分会”常务委员;Scientific Report、Physiology and Behavior、兽类学报、太阳成集团tyc33455ccwww学报编委。承担国家级科研项目6项。以第一作者或通讯作者在Nature Metabolism、PNAS、Molecular Metabolism、Zoological Research等发表学术论文80余篇(被SCI收录50余篇)。先后荣获“中国动物学会-青年科技奖”、“浙江省中青年学科带头人”、“瓯越特支计划”科技创新领军人才、“温州市劳动模范”、“太阳成集团tyc33455ccwww优秀教师”、“太阳成集团tyc33455ccwww董事长特别奖”等荣誉称号。

研究方向:小型哺乳动物生理生态和行为生态学。

联系电话:665632;E-mail: zhaozj@wzu.edu.cn


▲核心研究方向

1、鸟类生理生态学

运用整合生物学的方法从个体、器官、细胞酶学、分子通路、神经内分泌等多个层次和水平揭示小型鸟类应对环境因子变化的能量代谢适应策略与机理。尤其是季节、温度、光周期、食物缺乏等环境因子改变条件下,小型鸟类在能量代谢方面的适应性特征及内在的生理调节机制。

2、小型哺乳动物生理生态学和行为生态学

利用生理学、生态学、分子生物学,以及基因组、转录组和代谢组学的研究方法和技术,探讨小型哺乳动物对环境变化的适应策略、生理调节机制和进化意义。特别是争斗行为、能量代谢和体温调节的季节性变化模式;温度、光照和食物对体重、能量代谢和脂肪累积的影响及神经内分泌调节机制;环境因子对动物衰老和寿命的影响及能量学机理。

3、环境对能量收支极限的影响与能量学机理

最大能量收支极限的影响因素及神经内分泌机制。尤其是动物哺乳期能量摄入与繁殖输出特征与内分泌激素的调节作用,以及神经调控网络的构建和机制解析;极端环境下动物的繁殖能量学对策,以及生存适应机制。

4、繁殖与节律

妊娠期和哺乳期母体遭遇外界环境胁迫对其自身和子代糖脂代谢的影响。探究光周期、温度和食物等环境因子影响小型啮齿动物繁殖性能和生理节律的机制。温度感受器和肠道菌群等在传代影响中的作用机理。


▲主要科研项目:

1、“黑线仓鼠应对温度变化的能量学策略及内温性体温调节机理(31270458)”国家自然科学基金,经费81万,2013.01-2016.12;

2、中国特有分布种画眉鸟和红嘴相思鸟的适应性产热特征与机制(31470472),国家自然科学基金,经费86万,2015.01-2018.12

3、热中性区漂移对黑线仓鼠最大持续能量收支限制的影响及生理机制研究(31670417),国家自然科学基金,经费63万,2017.01-2020.12;

4、黑线仓鼠应对环境的能量收支策略:体重和脂肪累积的“调定点”及其能量学机理研究(31870388),国家自然科学基金,经费60万,2019.1-2022.12;

5、画眉应对高温环境的代谢产热特征及抗氧化防御机制研究(31971420),国家自然科学基金,经费58万,2020.01-2023.12;

6、日本鹌鹑应对饥饿的能量代谢特征及自噬介导的调控机制研究(32171497),国家自然科学基金,经费58万,2022.01-2025.12;

7、TRPV1调控不同环境温度下黑线仓鼠代谢产热日节律的分子机制(32201278),国家自然科学青年基金,经费30万,2023.1-2025.12;

8、妊娠期和哺乳期饮食节律紊乱对其自身和子代糖脂代谢的影响及机制的研究(LQ23C030002),浙江省自然科学基金,经费10万,2023.1-2025.12;

9、温度和光周期对斑胸草雀基础产热的影响-脂肪酸代谢和线粒体膜脂重塑的作用机制(32371573),国家自然科学基金,经费58万,2024.01-2027.12;

10、黑线仓鼠“季节性投资”的繁殖能量学对策和机理研究(32471578),国家自然科学基金,经费50万,2025.1-2028.12。


▲代表性论文

1、Deng GM, Yu JX, Xu JQ, Bao YF, Chen Q, Cao J, Zhao ZJ*. Exposure to artificial wind increases energy intake and reproductive performance of female Swiss mice (Mus musculus) under hot temperature. J Exp Biol, 2020, 223: jeb231415.

2、Zhao ZJ*, Hambly C, Shi LL, Bi ZQ. Cao J, Speakman JR*. Late lactation in small mammals is a critically sensitive window of vulnerability to elevated ambient temperature. Proc Natl Acad Sci U S A, 2020, 117: 24352-24358.

3、Yu JX, Deng GM, Xu JQ, Cao J, Zhao ZJ*. The energy budget and fat accumulation in striped hamsters (Cricetulus barabensis) during post-lactation. Comp Biochem Physiol A, 2020, 249: 110755.

4、Bao MH, Chen LB, Hambly C, Speakman J, Zhao ZJ*. Exposure to hot temperatures during lactation in Swiss mice stunted offspring growth and decreased the future reproductive performance of female offspring. J Exp Biol, 2020, 223: jeb223560.

5、Huang YX, Li HH, Wang L, Min HX, Xu JQ, Wu SL, Cao J, Zhao ZJ*. The ability to dissipate heat is likely to be a more important limitation on lactation in striped hamsters with greater reproductive efforts under warmer conditions. Physiol Biochem Zool, 2020, 93: 282-295.

6、Wen J, Bo TB, Zhao ZJ, Wang DH*. Role of transient receptor potential vanilloid-1 in behavioral thermoregulation of the Mongolian gerbil Meriones unguiculatus (Milne-Edwards, 1867). Integr Zool, 2021, 17: 608-618.

7、Bao MH, Xu XM, Huo DL, Cao J, Zhao ZJ*. The effect of aggression II: Acclimation to a high ambient temperature reduces territorial aggression in male striped hamsters (Cricetulus barabensis). Horm Behav, 2021, 132: 104993.

8、Xu RP, Yu CW, Mao LY, Jiang MC, Gao LY, Li M*, Liu JS*. Antioxidant defense mechanisms and fatty acid catabolism in Red-billed Leiothrix (Leiothrix lutea) exposed to high temperatures. Avian Res, 2022, 13: 100013.

9、Li CX, Liu CY, Hu PX, Zheng XY , Li M *, Liu JS*. Seasonal adjustments in body mass and basal thermogenesis in Chinese hwameis (Garrulax canorus): the roles of temperature and photoperiod. J Exp Biol, 2022, 225: jeb244502.

10、Tang ZR, Chen SY, Lu W, Zhang HD, Li M *, Liu JS*. Morphological and physiological correlates of among- individual variation in basal metabolic rate in two passerine birds. Comp Biochem Physiol A, 2022, 267: 111160.

11、Zhao ZJ*, Cao J, Niu CQ, Bao MH, Xu JQ, Huo DL, Liao SS, Liu W, Speakman JR*. Body temperature is a more important modulator of lifespan than metabolic rate in two small mammals. Nat Metab, 2022, 4: 320-326.

12、Huo DL, Bao MH, Cao J, Zhao ZJ*. Cold exposure prevents fat accumulation in striped hamsters refed a high-fat diet following food restriction. BMC Zool, 2022, 7: 19.

13、Liu W, Zhao ZJ*. The thermal neutral zone is shifted during lactation in striped hamsters. J Therm Biol, 2022, 108: 103303.

14、XuanYuan YJ, Chen R, Xu JH, Zhou JC, Li M*, Liu JS*. Seasonal acclimatization and temperature acclimation in small passerine birds is achieved via metabolic adjustments. Avian Res, 2023, 14: 100084.

15、Xv JH, Xua XY, Huang XY, Chen KX, Wen H, Li M*, Liu JS*. Long-term fasting induced basal thermogenesis flexibility in female Japanese quails. Comp Biochem Physiol A, 2024, 292:111611.

16、Li M, Xu MR, Wang J, Yao YQ, Zhang XH, Liu JS*. Phenotypic flexibility in metabolic adjustments and digestive function in white-shouldered starlings: responses to short-term temperature acclimation. J Exp Biol, 2024, 227: jeb246214.

17、Wen J, Li WT, Bo TB, Ding BY, Zhang XY, Wang DH*. Involvement of the gut microbiota in the metabolic phenotypes of two sympatric gerbils. Comp Biochem Physiol A, 2024, 297: 111710.

18、Xu CX , Pan JK , Wu LH , Jin ZF , Chen SS, Liu JW, Li M*, Liu JS*. Effects of prolonged fasting on substrate metabolism in female Japanese quails. Comp Biochem Physiol A, 2025, 304: 111845.

19、Wang J, Shao MH, Li J, Liu JQ, Xu XY, Xu MR, Li M*, Liu JS*. High temperature induces the upward shift of the thermal neutral zone and decreases metabolic capacity in zebra finches. Comp Biochem Physiol A, 2025, 300: 111788.

20、Jin H , Xia Q, Gao ZQ, XuanYuan YJ, Li M, Liang QJ*, Liu JS *. Decreased basal thermogenesis is associated with the downregulation of cellular metabolic activity of organs and serum thyroid hormones in fasting Eurasian Tree Sparrows (Passer montanus). Avian Res, 2025,16: 100220.


▲团队成员简介及联系方式


柳劲松,理学博士,太阳成集团tyc33455ccwww,教授,博士研究生导师。曾赴美国南达科塔大学(University of South Dakota)(2012.09-2013.02),美国弗罗里达州立大学(Florida State University)访学(2015.08-2016.01)。中国动物学会兽类学分会理事、中国生态学会动物生态专业委员会委员、中国动物学会动物生理生态学副主任委员,《Avian Research》编委,浙江省高等学校中青年学科带头人。曾获曾宪梓教学基金授予高等师范院校优秀教师奖、浙江省优秀教师等称号。主持国家自然科学基金、国家科技计划支撑项目、浙江省自然科学基金等多项课题。在《American Journal of Physiology》、《Physiological and Biochemical Zoology》、《Journal of Experimental Biology》、《Journal of Comparative Physiology B》、《Comparative Biochemistry and Physiology A》、《Journal of Thermal Biology》、《Avian Research》、《Zoological Research》和《生态学报》等发表论文100余篇,SCI收录40余篇。指导员工获全国第十五届“挑战杯”老员工课外学术科技作品竞赛二等奖、三等奖,全国老员工生命科学竞赛一等奖、浙江省老员工生命科学竞赛一等奖等20余项。

研究方向:小型鸟类动物生理生态学

联系电话:615510;E-mail: ljs@wzu.edu.cn


李铭,博士,教授,硕士研究生导师。中国动物学会动物生理生态学分会第二届委员会委员,中国细胞生物学学会会员,中国动物学学会会员。《Proceedings Of The Royal Society B-biological Sciences》、《Journal of Experimental Biology》、《Journal of Thermal Biology》、《Comparative Biochemistry and Physiology, Part A》等国际知名学术期刊审稿人。主持国家自然科学基金青年项目、国家自然科学基金面上项目、中国博士后基金项目、省自然科学基金项目各1项。累计发表英文SCI文章30余篇。近5年以第一作者、通讯作者(或共同通讯)在Journal of Experimental Biology、Comparative Biochemistry and Physiology和Avian Research等期刊发表论文10余篇。指导员工获全国第十五届“挑战杯”老员工课外学术科技作品竞赛三等奖,全国老员工生命科学竞赛一等奖、浙江省老员工生命科学竞赛一等奖等10余项。

研究方向:动物生理生态学与生态毒理学。运用生理学、生物化学、细胞与分子生物学、以及生态学方法揭示鸟类对环境因子变化的适应机理和机制。环境因子如季节、温度、食物资源等变化条件下小型鸟能量代谢方面的表型可塑性调节机制。

联系电话:620727;E-mail: liming@wzu.edu.cn


闻靖,理学博士,太阳成集团tyc33455ccwww,讲师,硕士研究生导师,主要从事环境因子(光周期、温度和食物)对小型啮齿动物能量代谢和肠道菌群的影响,以及妊娠期和哺乳期母体遭遇环境胁迫的传代影响,探讨不同环境条件下食物的摄取和消化,以及糖脂代谢的调节机制。主持国家自然科学基金青年项目以及省、市等科研项目。累积发表论文20余篇,以第一作者或通讯作者身份在Journal of Experimental Biology、Comparative Biochemistry and Physiology和Integrative Zoology等期刊发表论文9篇。

研究方向:生理与代谢、繁殖与节律。

联系电话:675834;E-mail: wenj@wzu.edu.cn


刘金文,博士,太阳成集团tyc33455ccwww,讲师,硕士研究生导师。主持省自然科学基金2项;第一作者在Plant Physiology发表论文1篇,国际蛋白质组学期刊Journal of Proteomics发表论文1篇,累计发表SCI论文10余篇。曾指导本科生参加老员工生命科学竞赛获国家三等奖和省级二等/三等奖,指导本科生参加大创项目和校级挑战杯“黑科技”等省级和校级项目。

研究方向:分子遗传学

联系电话:621089;E-mail: ljw@wzu.edu.cn