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农业科学家、“中国政府友谊奖获得者”卡丹博特·西迪克受聘为科睿学术委员会成员
日期:2025-06-24 作者/来源:科睿研究院

我们很高兴地与您分享:杰出的农业科学家卡丹博特·西迪克(Kadambot Siddique)教授,于2025年6月始正式受聘为CORE Academy-国际科学与人文学院学术委员会成员。


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 (图源:UWA西澳大利亚大学官网:西迪克教授当选CORE Academy学术委员


(卡丹博特·西迪克教授系西澳大利亚大学农业研究院院长及讲席教授、澳大利亚技术科学与工程院院士;他于2023年当选学院正式成员(Fellow)并加入CORE Academy自然科学部;经其本人申请和同意,由学部和秘书处向学术委员会推选斯科隆教授为2025年学术委员会候选人。)


CORE Academy学术委员会成员是在各自领域取得了卓著学术成就和崇高声誉的杰出学者,肩负学院成员(Fellowship)提名与选举的战略顾问职责,为学院及其附属机构的科学与学术发展提供指导和支持,并维持学院的最高学术水准。


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这位在旱地农业领域掀起技术革新、推动全球粮食种植与发展的学术泰斗,将以其跨学科的研究视野与国际合作经验,为学院的学术研究与科研发展注入强劲动力。 


从实验室到全球农田的革新者


西迪克教授是国际农业科学界当之无愧的领军人物。作为西澳大学农业讲席教授、农业研究院创始院长(UWA, Institute of Agriculture),他带领团队将该研究院转型为全球顶尖的多学科农业研究中心。


自1985年于西澳大学取得博士学位以来,他的学术足迹遍布澳大利亚、亚洲、非洲及中东,在作物生理学、遗传育种与可持续农业领域创下多项突破性成果。   


他发表了超过900篇学术论文或著作,融合作物生理、生产农学与种质开发,开创了“跨学科解决农业挑战”的研究范式;


西迪克教授主导培育了13个谷类豆类新品种,为澳大利亚鹰嘴豆产业(年产值超5亿美元)及全球旱地小麦增产奠定基础;  他担任了联合国粮农组织“国际豆类年”亚太大使,推动豆类在可持续粮食系统中的应用,足迹遍及中国黄土高原、伊拉克北部等全球干旱农业区。  
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 (图源:UWA)


破解粮食安全的“生态密码”


在干旱与半干旱地区农业研究中,西迪克教授的成果堪称“变革性”。


他首次发现“穗茎比”作为产量潜力的早期指标,突破传统收获指数的局限性;证实CO₂浓度升高对末期干旱下小麦产量的改善效应,为气候变化下的作物适应提供理论支撑。


鉴定鹰嘴豆耐冷性种质,建立基于花粉选择的育种技术,开发的品种在澳大利亚地中海气候区实现产量跃升;制定蒸腾效率基准值,为全球旱地豆类育种提供量化标准。


与中国兰州大学、国际干旱地区农业研究中心(ICARDA)合作,在黄土高原推广塑料覆盖、垄沟种植等技术,汇编成《旱地农业创新》专著,推动保护性农业在发展中国家的应用。   


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 (图源:UWA)


荣誉等身:科学界的“全球公民”


西迪克教授的成就获得国际学界全方位认可。


因其对农业工程和作物科学等领域的广泛贡献,他先后当选为澳大利亚技术科学与工程院院士、印度国家农业科学院外籍院士、巴基斯坦科学院外籍院士、非洲科学院院士(首位当选的澳大利亚人)、澳大利亚农业研究院院士,以及TWAS世界科学院院士 (发展中国家科学院)。


此外,他于2011年获颁澳大利亚勋章(AM),于2019年获得中国政府友谊奖(“中国政府授予外国专家的国家级最高奖项”),于2023年被西澳大利亚州政府授予“西澳大利亚年度科学家”称号,并于2024年获得克劳福德基金奖章(澳大利亚表彰国际农业研究与发展的著名荣誉奖项)。


他还培养了超过60名博士后、60名博士或硕士研究生,以及无数的本科或交换生;其领衔的国际植物育种教育中心成为全球农业人才摇篮。  


部分研究成果


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《小麦生殖期和灌浆期的热应激》


摘要:自本世纪初以来,环境温度持续升高,预计气候变化将持续影响。这种温度升高会导致高温胁迫:这对许多国家的小麦生产构成严重威胁,尤其是在生殖期和灌浆期。高温胁迫通过限制代谢和对叶绿体的氧化损伤降低植物的光合能力,从而降低干物质积累和籽粒产量。表达热休克蛋白的基因型能够更好地抵御高温胁迫,因为它们可以保护蛋白质免受热损伤。通过选育和培育具有耐热性的小麦基因型,可以提高小麦的耐热性。小麦的预育和育种可以基于热胁迫下的膜稳定性、光合速率和粒重等次要性状。然而,提高热胁迫下的籽粒产量意味着需要根据籽粒大小和灌浆速率来选择基因型。将生理和生物技术工具与传统育种技术相结合,将有助于培育在生殖期和灌浆期高温胁迫下产量更高的小麦品种。本综述讨论了小麦生殖期和灌浆期高温胁迫对小麦产量的影响,并提出了提高小麦耐热性的策略。


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《忽视豆类损害了人类健康和可持续粮食生产》


摘要:联合国以“营养种子,可持续未来”为主题,宣布2016年为国际豆类年。面对全球气候变化,确保粮食和营养安全需要第二次绿色革命。豆类为解决这一问题提供了一个无与伦比的解决方案,因为它们具有与大气共生固氮的固有能力,为农业生产提供了经济可持续的优势。此外,富含豆类的饮食对人类和牲畜的健康都有益。然而,豆类在当今大多数人类饮食中仅占一小部分,豆类作物的利用率也远远低于预期。通过增加豆类的使用量并加强对各种豆类的改良,可以显著改善粮食安全和土壤肥力。目前对豆类缺乏协调一致的关注,已经损害了人类健康、营养安全和可持续粮食生产。


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《多胺:植物天然和人工非生物及生物胁迫耐受性》


摘要:多胺(PA) 是普遍存在的生物胺,与广泛分布的生物体的多种细胞功能有关。在植物中,活性改变的突变体和转基因植物表明它们与不同的非生物和生物胁迫有关。此外,微阵列、转录组学和蛋白质组学方法已经阐明了不同 PA 在受到非生物和生物胁迫的植物信号网络中的关键功能,但确切的分子机制仍然不清楚。在这里,我们认为 PA 不应该仅仅被视为一种保护分子,而应该像一种双面分子一样,它可能成为进一步研究的主要领域。本综述总结了植物多胺研究的最新进展,包括转基因和突变体特性到在环境压力和疾病期间的潜在作用机制。


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《有机改良剂对中国淋溶土有机碳组分、持水性和机械性质的影响》


摘要:集约化农业和过度土地利用导致土壤结构严重退化,对全球农业的可持续发展构成挑战。有机改良剂已被证明能有效改善土壤结构,增加土壤有机碳(SOC),调节土壤持水能力,同时影响土壤的物理和机械性质。然而,SOC组分、土壤持水能力和机械特性之间的相互作用仍不清楚。本研究通过10个月的培养试验,评估了两种比例(1%和3%)施用不同有机物料——秸秆(ST)、生物炭(BR)、有机肥(OR)和秸秆生物炭(SBR)——对中国东北淋溶土SOC组分、持水能力和机械性质的影响。结果表明,有机物料的种类和比例显著影响SOC及其组分,且SOC及其组分随10个月的培养期延长而显著增加。较高的土壤有机碳 (SOC) 和矿物相关有机碳 (MAOC) 含量与保水性和抗压性增强相关,其中 3% BR 处理效果最为显著。这些发现强调了在耕作过程中考虑土壤有机碳及其保水性的重要性,以避免土壤压实,尤其是在土壤湿度较高的情况下。


 “我始终坚信,科学的价值在于解决真实世界的问题”。西迪克教授表示,他的科研观念与学院的使命高度契合——通过跨学科合作与推动学术卓越和科技创新,为国际社会的发展福祉贡献智慧。作为学术委员会成员,他将在新成员提名、科研战略指导及国际合作中发挥关键作用,尤其在联合国可持续发展目标(SDGs)框架下,助力学院在消除饥饿、粮食安全、气候变化适应、减少国内外不平等发展等领域的研究进展与突破。  


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(联合国Sustainable Development Goals


从澳大利亚的麦田到中国的黄土高原,西迪克教授用科研足迹丈量着全球粮食安全的边界。CORE Academy诚挚欢迎这位“土地的守望者”加入,期待在他的引领下,学院学术委员会将凝聚更多国际智慧,为人类应对农业挑战、实现可持续发展书写新的篇章。


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