
毛朱青,山东临沂人,华中农业大学资源与环境学院副教授、博士生导师。2014年获湖南师范大学化学工程与工艺专业学士学位,2016年获哈尔滨工业大学有机化学硕士学位,2022年获德国康斯坦茨大学微生物学与生物化学博士学位。2023-2026年先后在美国杜克大学和范德堡大学从事博士后研究。
长期围绕厌氧微生物能量代谢与原核细胞资源组织机制开展研究,关注微生物如何获取、转换和组织环境中的电子与能量资源。前期以异化亚磷酸盐氧化(Dissimilatory Phosphite Oxidation, DPO)为研究模型,通过厌氧微生物分离培养、蛋白质组学、酶学分析及体外活性重构等方法,研究低电位无机电子驱动微生物能量获取、碳固定及参与磷循环的分子机制。目前进一步结合蛋白质工程、微生物遗传学、冷冻电镜(Cryo-EM)和冷冻电子断层扫描(Cryo-ET)等技术,研究新型细菌膜性细胞器-铁小体(Ferrosome)的形成与功能,探索原核细胞如何通过亚细胞空间组织实现铁资源和电子资源的高效管理。
曾获德国学术交流中心(DAAD)博士奖学金和美国范德堡大学细胞与发育生物学系 Destination 博士后奖学金,主持德国学术交流中心(DAAD)及参与美国国立卫生研究院(NIH)资助项目。研究成果以第一作者发表于 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)、Environmental Microbiology、International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 等期刊。
研究方向
1厌氧微生物能量代谢
发掘具有特殊能量代谢能力的环境微生物,研究微生物利用低电位无机电子获取能量及固定CO₂的分子机制。
2. 原核细胞器形成与功能
以铁小体(Ferrosome)等新型细菌细胞器为研究对象,解析膜性细胞器的发生、组装及资源调控机制。
3. 微生物电子资源的空间组织
结合Cryo-EM、Cryo-ET、蛋白质组学、遗传学与生化分析,探索微生物如何在亚细胞尺度组织和调控铁、电子及还原力资源。
工作经历
2026-至今
华中农业大学|资源与环境学院|副教授、博士生导师
2024-2026
美国范德堡大学|博士后
2023-2024
美国杜克大学|博士后
教育经历
2016-2022
德国康斯坦茨大学|微生物学与生物化学|博士
2013-2016
哈尔滨工业大学|有机化学|硕士
2010-2014
湖南师范大学|化学工程与工艺|学士
奖励与资助
德国学术交流中心(DAAD)博士奖学金
美国范德堡大学细胞与发育生物学系 Destination 博士后奖学金
加入我们
课题组围绕微生物能量转换与原核细胞资源组织开展研究,综合运用厌氧微生物培养、分子遗传学、蛋白质生化、蛋白质组学以及Cryo-EM/Cryo-ET等技术,从微生物、蛋白质到原位细胞结构多个尺度探索微生物如何获取、转换和组织生命所需的能量与资源。
研究生招生:课题组每年计划招收博士研究生1名、硕士研究生2名。欢迎具有化学、生物化学、微生物学、分子生物学、遗传学、环境科学等专业背景,对微生物世界和基础科学问题具有好奇心,并愿意学习新技术、探索新问题的同学报考。
博士后招聘:长期招收微生物学、环境微生物学、生物制造、土壤微生物学及相关方向博士后。鼓励博士后结合自身研究背景发展具有独立性的研究方向,课题组将积极支持申请各类博士后人才项目。
课题组重视不同学科背景的交叉与合作,鼓励自由探索与独立思考,并将为团队成员提供良好的科研训练和国际交流机会。欢迎对微生物能量代谢、细菌细胞器感兴趣的同学加入我们,共同探索微生物世界中未知的能量与资源组织规律。
联系方式: zhuqing.mao@mail.hzau.edu.cn
发表论文
1.Sun, R., Allen, J. P., Mao, Z., Wilson, L., Haider, M., Alten, B., Zhou, Z., Wang, X., & Zhou, Q. (2025). The postsynaptic density in excitatory synapses is composed of clustered, heterogeneous nanoblocks. Journal of Cell Biology. https://doi.org/10.1083/jcb.202406133
2.Mao, Z., Fleming, J., Mayans, O., Frey, J., Schleheck, D., Schink, B., & Müller, N. (2023). AMP-dependent phosphite dehydrogenase, a phosphorylating enzyme in dissimilatory phosphite oxidation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). https://doi.org/10.1073/pnas.2309743120
3.Mao, Z., Müller, N., Borusak, S., Schleheck, D., & Schink, B. (2023). Anaerobic dissimilatory phosphite oxidation, an extremely efficient concept of microbial electron economy. Environmental Microbiology. https://doi.org/10.1111/1462-2920.16470
4.Mao, Z., Grässle, F., Frey, J., Franchini, P., Schleheck, D., Müller, N., & Schink, B. (2021). Phosphitispora fastidiosa gen. nov. sp. nov., a new dissimilatory phosphite-oxidizing anaerobic bacterium. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. https://doi.org/10.1099/ijsem.0.005142
5.Chen, Q., Mao, Z., Gao, K., Guo, F., Sheng, L., & Chen, Z. (2018). Synthesis of 1,2-dihydroquinazolines via rearrangement of indazolium salts. The Journal of Organic Chemistry. https://doi.org/10.1021/acs.joc.8b01044
6.Chen, Q., Mao, Z., Guo, F., & Liu, X. (2016). Indazolium halides as efficient ligands for Pd-catalyzed Suzuki–Miyaura cross-coupling of aryl bromides with arylboronic acids. Tetrahedron Letters. https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2016.07.009
7.Chen, Q., Li, L., Guo, F., & Mao, Z. (2016). C2-symmetric chiral sulfurous diamide as efficient sulfur–olefin hybrid ligands for Rh-catalyzed asymmetric 1,4-addition reactions. Tetrahedron. https://doi.org/10.1016/j.tet.2015.01.054