四川大学广州校友会


 

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四川大学广州校友会介绍

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2024年11月18日
创建时间: 2024年11月18日
点击数:40931

四川大学校友总会介绍

 

        四川大学校友总会是1992年经四川省教育厅同意,四川省民政厅正式批准成立的民间组织,统筹、组织和开展四川大学校友工作。四川大学校友总会坚持以感情为纽带,沟通为基础,发展为目的,与广大校友开展教育、科研、学术等多种文化交流和合作,鼓励和帮助校友在各自的事业中开拓创新,形成母校与校友互相关心、互相支持、共同发展的良性局面,为校友事业发展提供全方位的服务是四川大学校友总会工作的基本指导思想。 

目前,已经成立了77个地方校友分会,29个行业校友分会,覆盖34个省级行政区。2016年成立了全球校友创业家联谊会,并发起成立了川大校友投资平台——川大校友同创基金和川大校友产业平台——海纳同创控股有限公司,助力校友事业发展,支持学校双创。

四川大学校友总会搭建多种形式服务平台,为校友之间、校友与母校之间的沟通搭建桥梁。目前,总会已经建立以校友网、微信、微博视频号以及校友杂志的线上线下为一体的全媒体平台;每年两期《川大校友》,传播优秀校友事迹,激励后学;自2014年起,我们向应届生校友发送校友卡,为校友提供终生服务。 同时总会还开设了杰出校友论坛,聘请校友作为学生导师,邀请校友出席毕典礼和开学典礼,汇聚校友智力资源,助力母校人才培养。

2008年10月与2016年11月,四川大学校友总会均被评为“全国高校校友工作优秀单位”。《川大校友》杂志在2009年被评为全国优秀校友期刊,在2022年被评为“成都市2022年十佳连续性内部资料”。

展望未来,新的形势为四川大学的发展提供了崭新的发展机遇,让我们及广大校友牢记“海纳百川、有容乃大”的校训,秉承“以人为本、崇尚学术、追求卓越”的办学理念,发扬“严谨、勤奋、求是、创新”的校风,共同努力为川大创建国内一流高水平研究型综合大学做出新的贡献!

四川大学校友总会广州分会(简称四川大学广州校友会)介绍

‌        四川大学校友总会广州分会(简称四川大学广州校友会)成立于2005年3月27日,旨在搭建一个信息共享和交流的平台,促进校友之间的联系和合作‌。校友会的主要活动形式包括行业和专业性的聚会,通过这些活动加强校友之间的交流和学习,充分利用校友资源促进自身发展‌。

历史背景和组织结构

四川大学广州校友会自成立以来,已经成功举办了多次年会和理事会换届大会。2023年11月11日,校友会举行了第五届理事会换届大会,标志着校友会进入了一个新的发展阶段‌。新一届理事会成员在大会上正式亮相,并进行了授牌仪式,象征着新一届理事会的正式成立‌。

成员规模和影响力

目前,四川大学在广州的校友数量超过1万人,显示出校友会在广州的影响力不断扩大‌。校友会通过各种形式的活动凝聚校友,增进友谊,互通信息,加强交流合作‌。

未来展望和发展规划

四川大学广州校友会将继续致力于搭建平台,加强校友之间的联系和合作。新一届理事会将通过多种方式加强校友联谊活动,扩大校友会的社会影响力,并为校友提供更好的服务‌。此外,校友会还积极与母校和相关院系合作,建立创新创业实践基地,推动校友和母校的发展‌。

生命科学学院张跃林教授团队在Science发文 揭示真菌染色体分配的全新机制

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2025年5月19日
创建时间: 2025年5月19日
点击数:70

发布时间 :2025年05月16日 来源 :生命科学学院 编辑 :木子 王嘉蕊 浏览量 :2405

5月16日,我校生命科学学院张跃林教授团队联合加拿大英属哥伦比亚大学李昕教授团队,在国际权威期刊Science杂志发表最新研究成果,题为 “Distribution of haploid chromosomes into separate nuclei in two pathogenic fungi”。该研究揭示了一种真菌染色体分配的全新机制,挑战了经典遗传学和细胞生物学理论。四川大学生命科学学院为该研究的第一完成单位和第一通讯单位。四川大学博士后徐妍、加拿大英属哥伦比亚大学李昕教授的博士毕业生田雷以及在读博士生谭金宜为论文的共同第一作者,张跃林教授与李昕教授为共同通讯作者。

在细胞分裂过程中,染色体的精确分配对于维持生物体的遗传稳定性和功能完整性至关重要。按照经典理论,有丝分裂或减数分裂后,每个子细胞核应当至少获得完整的一套单倍体染色体(1N),以确保细胞正常发育和功能发挥。染色体数目的异常,通常与衰老、癌症、发育障碍等疾病密切相关。然而,最新研究却发现,在某些特定真菌中,染色体并非始终以对称或均等方式分配。这一突破性的发现来自于对多核丝状真菌——核盘菌(Sclerotinia sclerotiorum)的深入研究。

图1: 核盘菌(S. sclerotiorum)细胞核内染色体分布模型对比图。在经典模型中,子囊孢子内的两个细胞核均含有完全相同的16条单倍体染色体组(1N=16);而在新模型中,16条染色体以不规则方式分配至两个细胞核内。荧光显微镜图像显示的是核盘菌SsH4-mCherry菌株子囊孢子中的细胞核。

核盘菌的基因组包含16条染色体(1N=16)。利用高分辨率荧光显微镜统计双核子囊孢子内的染色体数量,研究人员发现每个孢子仅含约16条染色体,而非理论上的32条。进一步的荧光原位杂交实验显示,结合特定染色体的DNA探针只在双核孢子的一个细胞核中出现信号;作为对照的端粒探针则在两个细胞核中均有荧光信号。这一结果表明,每个细胞核仅携带部分染色体。流式细胞术分析也支持这一结论:核盘菌细胞核的DNA含量仅为整个基因组的一半。通过单个细胞核的DNA检测进一步证实,染色体被非对称地分配至不同细胞核中,且并无明显分配规律。

图2: 灰霉菌(B. cinerea)细胞核内染色体分布模型对比图。在经典模型中,分生孢子内的多个细胞核均含有完全相同的18条单倍体染色体组(1N=18);而在新模型中,18条染色体以不规则方式分配至同一个孢子的不同细胞核内。荧光显微镜图像显示的是灰霉菌组蛋白 H1-eGFP菌株分生孢子中的细胞核。

更令人惊讶的是,这一现象同样存在于与核盘菌密切相关的灰霉菌(Botrytis cinerea)中。研究发现,灰霉菌的分生孢子平均包含4至6个细胞核,每个核仅包含3至8条染色体,而非完整的18条(1N=18)。这一发现表明,染色体不均分配机制在多核真菌中可能具有一定的普遍性。

这一研究成果挑战了长期以来遗传学和细胞生物学对染色体分配的固有认知,为探索多核真菌的发育机制、适应进化和耐药性产生提供了新视角。研究团队推测,这一“非对称染色体分配”机制可能暗藏着真菌的进化智慧:1. 快速适应环境变化:不同细胞核内的基因组合差异,为真菌在不利条件下提供了更大的适应空间,通过核间协作或竞争,加速优良基因组合的筛选与保留;2. 提升抗药性演化速度:以抗药性著称的灰霉菌,可能正是通过染色体拆分,加快了产生突变和耐药基因的速度。

从农田中的“灾星”到科学探索中的“启明星”,真菌再一次展示了自然界的复杂与精妙。这项研究不仅揭示了真菌的独特生存策略,也为人类理解多核生物发育及相关疾病机制提供了全新视角。正如研究团队所言:“生命总能找到出人意料的生存方式,而我们的探索才刚刚开始。”

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn7811

 




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