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代谢组学作为系统解析小分子代谢物的核心技术,能够精准捕捉生物在胁迫适应、耐受及防御过程中的动态代谢变化,为揭示植物抗逆的分子机制提供了强有力的研究工具。植物在非生物胁迫 (如干旱、盐渍、极端温度、氧化胁迫等) 与生物胁迫 (如病原菌侵染、害虫侵害等) 下,其初级代谢物 (糖类、氨基酸等) 与次级代谢物 (抗氧化剂、植物激素、类黄酮、酚类、萜类等) 通过复杂的信号传导网络协同作用,调控机体稳态与防御应答,是植物抗逆能力形成的关键所在。

为进一步深化代谢组学在植物抗逆领域的研究与应用,推动该领域学术成果的交流与转化,Metabolites 特别邀请南京工业大学生物与工程学院高南教授创建特刊“Metabolites and Plant Stress Resistance (代谢物与植物抗逆机制)”。
本特刊聚焦代谢物在植物抗逆响应中的核心作用,欢迎涵盖但不限于以下研究方向的原创性成果、综述及方法学研究:
多样胁迫条件下植物代谢组图谱解析,包括非生物胁迫 (干旱、盐渍、极端温度、氧化胁迫等) 与生物胁迫 (病原菌、害虫等) 相关代谢特征分析;
生物刺激素、生物肥料及外源代谢物介导植物胁迫缓解的代谢机制研究;
先进代谢组学技术 (如 LC-MS、GC-MS、NMR 等) 在植物抗逆特异性生物标志物筛选中的应用;
多组学整合研究,包括代谢组学与基因组学、转录组学、蛋白质组学的联合分析,揭示植物抗逆的多层级调控网络;
驱动植物防御机制的次级代谢物 (类黄酮、酚类、萜类等) 功能与调控研究;
计算建模技术 (如代谢网络分析) 在植物抗逆响应预测中的应用;
代谢工程或抗逆育种在作物改良中的实践研究,助力抗逆作物培育。
投稿截止日期:2026年7月31日
客座编辑

高南 教授
南京工业大学
南京工业大学生物与工程学院硕士生导师。主要从事生物基肥料和根际促生菌的研究,探索以微生物代谢产物为主的新型肥料和工业微生物技术农用的新方向;利用多组学分析探索微生物对作物生长及代谢的影响及活性代谢产物缓解植物逆境的生理代谢过程。以第一作者或通讯作者在Soil Biology and Biochemistry,、Applied Soil Ecology、Scientia Horticulturae、Metabolites等期刊发表,学术论文60余篇。先后主持国家自然科学基金3项。
研究领域:微生物代谢产物、多组学分析、作物抗逆性、植物-微生物相互作用。

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https://www.mdpi.com/journal/metabolites/special_issues/P40X7Y4PX6

Metabolites 期刊介绍
主编:Amedeo Lonardo, Azienda Ospedaliero-Universitaria, Italy
期刊致力于为研究代谢物与代谢相关的学者提供一个快速发表的平台,内容涵盖代谢组学、代谢生物化学、计算和系统生物学、生物技术和医学领域相关的代谢物以及代谢方面的研究。期刊的JCR分区在"Biochemistry and Molecular Biology"分区中为 2 区。
2024 Impact Factor | 3.7 |
2024 CiteScore | 6.9 |
Time to First Decision | 16.7 Days |
Acceptance to Publication | 3.6 Days |

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