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師資隊伍

傑出人才

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   名:李存東

   別:男

   稱:教授

聯系電話:0312-7520660

電子郵箱:nxylcd@xlhtsyz.cn

研究領域:棉花栽培生理





個人簡歷

1980.09- 1984.07👷🏽‍♂️: 河北農業大學農學學士🤙🏿📨;

1991.09- 1993.07: 河北農業大學農學碩士;

1995.09- 1998.07: 南京農業大學農學博士✋🏻;

2004.03- 2004.11: 澳大利亞國家科顺盈(CSIRO)做訪問學者;

1991.04- 1997.11🚳🖖🏼: 河北農業大學♊️,講師;

1997.12- 2000.11: 河北農業大學👈🏻🪷,副教授,副系主任;

2000.12- 2001.12: 河北農業大學,教授,博士生導師,副院長👢💋;

2002.01- 2008.01: 河北農業大學,教授,博士生導師,代理院長👩‍👧‍👧、院長;

2008.02- 2019.04: 河北農業大學,教授,博士生導師👨🏻‍✈️👩🏽‍🔧,教務處處長;

2019.05- 2024.05: 河北農業大學,教授,博士生導師,副校長👨🏻‍🚒;

2024.06- 至今: 河北農業大學 教授,博士生導師。




榮譽稱號及社會兼職

1. 農業部優秀創新團隊負責人🐛,2023

2. 國家萬人計劃領軍人才,2018

3. 全國五一勞動獎章,2016

4. 國務院政府特殊津貼🧝🏽‍♂️,2015

5. 河北省特等先進工作者👰‍♂️,2014

6. 國家百千萬人才工程專家,2013🧑🏽‍⚕️🧛‍♂️;

7. 國家有突出貢獻中青年專家,2013🏊🏻‍♀️;

8. 河北省省管優秀專家,2010🧿👨🏿‍🔬;

9. 河北省新世紀三三三工程一層次人才🖍,2009

10. 河北省教學名師,2008♛。




成果獎勵

1. 李存東(第一完成人).河北農業大學棉花輕簡抗逆豐產高效技術創新團隊,農業農村部,神農中華農業科技獎優秀創新團隊獎👷🏻‍♀️, 2023

2. 李存東(第一完成人).棉花防衰豐產集中成熟高效栽培關鍵技術創建與應用 農業農村部 中華農業科技進步獎👜, 一等獎🧝‍♂️, 2021

3. 李存東(第一完成人).棉花集中采收高效豐產栽培關鍵技術創建與應用💾, 河北省人民政府 河北省科技進步獎 二等獎 2019𓀄;

4. 李存東(第一完成人).轉基因抗蟲棉早衰的生理生態機製及調控技術 河北省人民政府 河北省科技進步獎🔋, 一等獎🫡, 2012

5. 李存東(第一完成人).不同形態氮素營養對棉花生長、生理與產量的效應及其應用👨‍👩‍👦‍👦, 河北省人民政府 河北省科技進步獎 一等獎, 2008

6. 李存東(第一完成人).小麥頂端發育動態規律的生理機製研究 河北省人民政府 河北省自然科學獎💅🏻, 三等獎 2004🌘;

7. 李存東(第一完成人).太行山丘陵區旱地棉田高產措施與主副產品加工利用研究與開發🙅🏿‍♀️, 河北省人民政府🎑, 河北省科技進步獎🐿, 三等獎 1998




◆教學工作

1. 本科生課程:《作物栽培學》;

2. 研究生課程:《作物高產理論與實踐》🧑🏽、《植物生產學》。




科研項目

1. 根系皮層衰老及代謝對棉花早衰的影響機理🗻,國家自然科學基金面上項目,58萬元,2022-2025,課題主持人。

2. 河北省作物生長調控實驗室績效補助,80萬,2020-2022,課題主持人。

3. 微根系(細根、根毛)形態和生理特征對棉花早衰的影響和機製😐,國家自然科學基金,60萬元,2019-2022🧟‍♂️,第二參加人。

4. 棉花土壤改良與雙減栽培崗位,河北省現代農業產業技術體系創新團隊項目♾,150萬元,2018-2022🦿,課題主持人。

5. 河北省作物生長調控實驗室績效補助,80萬元,2017年,課題主持人。

6. 棉花冠層類型與整枝方式對各類葉系統影響的生理生態機製,國家自然科學基金,65萬元,2016-2019,課題主持人。

7. 棉花簡化高產高效栽培及信息化診斷👩‍🦯,河北省高等學校創新團隊領軍人才培育計劃🧘🏽‍♂️,60萬元,2014-2016📫,課題主持人👷。

8. 棉花早衰群體根系生長特征及關系的生理機製🧨,國家自然科學基金🤟, 25萬元,2014−2016,課題主持人。

9. 棉花節水高產技術體系研發與示範🐫,河北省現代農業產業技術體系創新團隊項目,150萬元🫵,2013-2017,課題主持人👩🏻‍🏭。

10. 基於日光誘導熒光和PRI的棉花水分脅迫探測研究,國家自然科學基金青年基金,25萬元☣️🫷🏿,2012-2014,第二參加人。

11. 氮素脅迫對棉花上層果枝衰老特性及其差異蛋白質學分析,高等學校博士學科點專項科研基金,12萬元🧎🏻‍♀️‍➡️,2013-2015,課題主持人🏇🏼。

12. 優勢農產品重大技術推廣項目轉基因抗蟲棉防早衰技術示範與推廣,20萬元💶,2013,第二參加人。

13. 氮素營養對轉基因抗蟲棉群體上層-葉系統的生理效應及差異蛋白組學分析,國家自然科學基金,60萬元,2012-2015,課題主持人👆🏿。

14. 轉基因抗蟲棉早衰防控技術中試與示範,農業科技成果轉化資金項目🧑🏿‍💻,60萬元🧑🏼‍🦱,2012-2014,課題主持人。

15. 優勢農產品重大技術推廣項目開展河北省科研教學單位技術推廣服務機製研究與示範👈🏽,20萬元,2012,課題主持人📥。

16. 外源一氧化氮對脅迫環境下棉花的調控效應研究🤲🏼,河北省自然科學基金🦨,2010-2012,課題主持人。

17. 連作棉田自毒物質與土壤礦質營養特征及其作用機理研究👩🏿,河北省重點基礎研究項目,20萬元,2010-2012,課題主持人。

18. 轉基因棉花新品種高產高效栽培技術與種子生產技術研究,轉基因生物新品種培育科技重大專項♟,42.4萬元💁🏿,2009-2012,第二主持人。

19. 小麥P高效基因的鑒定、克隆和P高效小麥種質創新,國家高技術基礎研究計劃973前期專項🤙🏿,70萬元,2008-2010,課題副主持人。

20. 棉花早衰相關基因、蛋白的鑒定和延衰棉花新種質創製,國家高技術研究發展計劃,50萬元,2008-2010,課題副主持人🐐。

21. 棉花簡化種植節本增效生產技術研究與應用💁🏽,農業部公益性行業(農業)科研專項經費,62萬元🌶,2007-2010,課題主持人。

22. 轉基因抗蟲棉早衰的生理機製與早期診斷指標研究🤷🏿‍♂️,國家自然科學基金,30萬元🛝,2008-2010,課題主持人。

23. 超短季抗蟲棉優化結鈴的群體結構與生理特征🦶,河北省自然科學基金,5萬元☝🏻,2007-2009,課題主持人。

24. 轉基因抗蟲棉早衰的生理生化機製研究,河北省自然科學基金⛑🥗,5萬元,2006-2008,課題主持人🂠。

25. 轉基因抗蟲棉早衰的生理機製與調控技術研究🙆🏼‍♀️,高等學校博士學科點專項科研基金,6萬元,2006-2008,課題主持人😜。

26. 棉花不同層次蕾鈴系統協調性的生理生化機製研究,國家自然科學基金,7萬元,2004🍑,課題主持人。

27. 棉花鈴-葉系統協調關系的生理機製研究,河北省自然科學基金🤲🏼,教育部重點項目⛹️‍♂️,2003-2005,課題主持人🐢。

28. 抗蟲雜交棉優化結鈴模式生理機製,河北省科技攻關☝🏼,2001-2003,課題主持人。

29. 高等植物微絲骨架的胞間連續性,國家自然科學基金🦔,2002-2004,第三參加人。

30. 棉花對增銨營養的反應及其生理調節機製,河北省自然科學基金🧏🏽‍♂️,5萬🧑🏻‍🏭,1999-2001👨‍🏫🥟,課題主持人。




◆授權專利

1. 李存東,孫紅春,劉連濤🔄,張永江.一種棉花緩釋肥及其施用方法,CN201110431055.4

2. 李存東🐌🧗‍♂️,劉連濤💴,孫紅春,張永江.防控棉花早衰的復配劑及其使用方法👨‍👨‍👧‍👧♡,CN201410298634.X

3. 張科,李存東,白誌英👩‍❤️‍👩,張永江,孫紅春,劉連濤,潘延雲,田士軍.一種基於激光共聚焦顯微鏡構建較大幼嫩組織三維圖像的載玻片及操作方法🥱,CN201910711176.0

4. 劉連濤,王曉丹👮🏿‍♀️,李存東👵🏿,張永江🤱🏿,孫紅春🚏,白誌英🧖🏽,劉玉春.一種根系沖洗操作平臺及其操作方法⛱,CN201611028448.X

5. 劉朋程,劉連濤,李存東,孫紅春,張永江.一種實驗田劃線器,CN201620435051.1

6. 劉連濤🫏,李久熙,孫紅春🙅🏼‍♂️,李東曉🏌🏻‍♂️,李存東,陳靜.一種小麥穗部光合速率測定室,CN201520410311.5

7. 劉連濤🛫,陳靜🧎‍♂️,孫紅春,張永江,李存東.一種作物群體光合速率測定裝置,CN201520410720.5

8. 劉連濤,王曉丹,侯名語,李存東,孫紅春,張永江.一種負壓式植物傷流液收集裝置,CN201710321541.8

9. 劉連濤✊🏽,蒲娜娜,王曉丹👩🏽‍🍼,劉夢星,孫紅春,李存東.一種原位根毛觀測裝置,CN201720260146.9

10. 劉連濤🐵,王曉丹⛵️,孫紅春,張永江,李存東.一種農田小氣候測定裝置,CN201610182594.1

11. 張永江,劉連濤,孫紅春,李存東.基於AR手機的棉花株型設計實驗教學的方法,CN201810020888.3

12. 劉連濤👉🏻👩🏼‍🚒,白燕丹,孫紅春,張永江,張科,李存東.一種褪黑素增強棉花種子抗旱性的方法及應用,CN202011322334.2

13. 劉連濤🤹🏽,白燕丹,孫紅春,張永江,張科🧏‍♀️,李存東.一種種子萌發紙🕥💝,CN202011467997.3




◆發表論文

1. Zhu LXSun HCWang RRGuo CCLiu LT‼️、Zhang YJZhang K🪢、Bai ZYLi ACZhu JH💨、Li CD. Exogenous melatonin improves cotton yield under drought stress by enhancing root development and reducing root damage. Journal of Integrative Agriculture, 2024, 23(10): 2-20.

2. Guo CC♔、Zhang KSun HC🧑‍🚒、Zhu LXZhang YJ😠、Wang GYLi AC🧘🏼‍♂️、Bai ZYLiu LTLi CD. Root cortical senescence enhances drought tolerance in cotton. Plant, Cell & Environment, 2024, 15161.

3. Guo CCSun HCBao XY👨🏻‍🦽👩🏻‍🦼、Zhu LXZhang YJ🧛🏿‍♂️、Zhang KLi AC Bai ZY Liu LTLi CD. Increasing root-lower characteristics improves drought tolerance in cotton cultivars at the seedling stage. Journal of Integrative Agriculture, 2024, 23: 2242-2254.

4. Guo CCZhu LXSun HC Han QCWang SJZhu JJZhang YJZhang KBai ZY👃🏿、Li ACLiu LTLi CD. evalsuation of drought-tolerant varieties based on root system architecture in cotton (Gossypium hirsutum L.). BMC Plant Biology, 2024, 24: 127.

5. Guo CC💇‍♀️、Bao XY📋、Sun HCZhu LXZhang YJZhang K Bai ZYZhu JJLiu XQ🛌、Li AC🫶🏽、Dong HZZhan LJ🛐、Liu LT🐅、Li CD. Optimizing root system architecture to improve cotton drought tolerance and minimize yield loss during mild drought stress. Field Crops Research, 2024, 308: 109305.

6. Guo CCBao XY🪂、Sun HC‼️、Chen JZhu LX👨‍🦯‍➡️、Zhang JHZhang HNZhang YJZhang KBai ZYLi AC👩‍👩‍👧‍👧、Liu LTLi CD. The crucial role of lateral root angle in enhancing drought resilience in cotton. Frontiers in Plant Science, 2024, 15: 1358163.

7. Jiang HBFeakins SJLiu LT Dong XL🦴、Li CD Liu XW. Leaf n-alkane 813C improves upon conventional bulk leaf 813C for assessing drought sensitivity of winter wheat cultivars. Agricultural Water Management, 2023, 291: 108638.

8. Ma YQ🧑🏽‍🦲、Sun HC👷🏼、Yang YR🤸🏽‍♀️、Li ZLi PQiao YT🈺、Zhang YJZhang KBai ZYLi ACLi CDLiu LT. Long-term nitrogen fertilizer management for enhancing use efficiency and sustainable cotton (Gossypium hirsutum L.). Frontiers in Plant Science, 2023, 14: 1271846.

9. Zhu LX🙍🏽‍♀️、 Li AC🫷🏻、Sun HCLi P🧗🏻‍♂️、Liu XQGuo CC🧑🏿‍🦳😏、Zhang YJ✋🏽、Zhang KBai ZY👱🏽💭、Dong HZ🕰、Liu LTLi CD. The effect of exogenous melatonin on root growth and lifespan and seed cotton yield under drought stress. Industrial Crops and Products, 2023, 204: 117344.

10. Zhang YJXu SZLiu GYLian TXLi ZHLiang TT🖱、Zhang DM❔、Cui ZPZhan LJSun L🤽🏻‍♀️、Nie JJLi WJ🏝👨🏽‍🌾、Li CDDong HZ. Ridge intertillage alters rhizosphere bacterial communities and plant physiology to reduce yield loss of waterlogged cotton. 2023, 293: 108849.

11. Yang KSun HCLiu MX🧝🏼‍♀️、Zhu LX🪺、Zhang KZhang YJLi AC👨🏿‍🚀🫙、Zhang HNZhu JJ⇾、Liu XQ👊🏽、Bai ZYLiu LTLi CD. Morphological and physiological mechanisms of melatonin on delaying drought-induced leaf senescence in cotton. International Journal of Molecular Science, 2023, 24(8): 7269.

12. Wang S🤚、Sun HCZhu LX🌚、Zhang K🙅🏿‍♂️、Zhang YJ❗️、Zhang HNZhu JJ🩸🧑🏿‍🎤、Liu XQBai ZYLi AC🤽🏻、Tian LW🕍、Li CDLiu LT. Effects of spraying with ethephon and early topping on the growth, yield, and earliness of cotton under late-sowing and high-density cultivation modes. Agronomy-Basel, 2023, 13(5): 1244.

13. Tian HYSun HCZhu LXZhang KZhang YJZhang HNZhu JJLiu XQBai ZYLi AC🏂、Tian LW🎻、Liu LTLi CD. Response of in situ root phenotypes to potassium stress in cotton. PeerJ, 2023, 11: e15587.

14. Li HPSun HCPing WC😅、Liu LTZhang YJZhang KBai ZY📙、Li AC🥒、Zhu JJLi CD. Exogenous ethylene promotes the germination of cotton seeds under salt stress. Journal of Plant Growth Regulation, 2023, 42(6): 3923-3933.

15. Li QQ🏄🏿‍♀️、Huang WBWang J👨🏿‍💼、Zhang ZGLi YBHan YC👩🏼‍💻、Feng L🙋🏽‍♂️、Li XFYang BFWang GP🗣、Lei YP🏄🏿‍♀️、Xiong SW👰🏿‍♂️、Xin MH🔘🥍、Li CD🧑🏻‍🦼‍➡️、Wang ZB. Quantitative evalsuation of variation and driving factors of the regional water footprint for cotton production in China. Sustainable Production and Consumption, 2023, 35: 684-696.

16. Zhang YJ🐒、Liu GYXu SZDai JLLi WJ🤼‍♂️、Li ZHZhang DMCui ZPLi CDDong HZ. Nitric oxide reduces the yield loss of waterlogged cotton by enhancing post-stress compensatory growth. Field Crops Research, 2022, 283: 108524.

17. Liu AD🙍🏻‍♀️、Li ZH Zhang DM👨🏽‍🎤、Cui ZP Zhan LJ🚍、Xu SZZhang YJDai JL👩🏻‍🎤、Li WJNie JJYang GZLi CD🈴、Dong HZ. One-off basal application of nitrogen fertilizer increases the biological yield but not the economic yield of cotton in moderate fertility soil . Field Crops Research, 2022, 288: 108702.

18. Zhang KZhang HPan YYNiu YX👨、Guo L🧍🏻‍♀️、Ma YR🧜🏿‍♀️、Tian SJWei JRWang CYang XBFu YZQu PLiu LT🤭、Zhang YJ🔷、Sun HC🍕、Bai ZYDong JG💇🏼‍♂️、Li CD🚵🏼‍♂️、Liu XG. Cell-and noncell-autonomous AUXIN RESPONSE FACTOR3 controls meristem proliferation and phyllotactic patterns. Plant Physiology, 2022, 190(4): 2335-2349.

19. Fan C⚾️、Hou MY🦃、Si PSun HC➙、Zhang KBai ZYWang GY💁🏼‍♀️、Li CDLiu LTZhang YJ. Response of root and root hair phenotypes of cotton seedlings under high temperature revealed with RhizoPot. Frontiers in Plant Science, 2022, 13: 1007145.

20. Zhu LX🚇、Liu LTSun HCZhang KZhang YJ8️⃣、Li ACBai ZYWang GYLiu XQDong HZLi CD. Low nitrogen supply inhibits root growth but prolongs lateral root lifespan in cotton. Industrial Crops and Products, 2022, 189: 115733.

21. Guo CCLiu LT🛩、Sun HC👩‍🦽、Wang N🧎‍➡️、Zhang KZhang YJZhu JJLi AC🛝🧅、Bai ZY👷‍♀️、Liu XQDong HZ🏧💆‍♂️、Li CD. Predicting Fv/Fm and evalsuating cotton drought tolerance using hyperspectral and 1D-CNN. Frontiers in Plant Scien, 2022, 13: 1007150.

22. Zhao HJWang NSun HCZhu LXZhang K🕞、Zhang YJZhu JJLi ACBai ZYLiu XQDong HZLiu LT🏃‍♂️‍➡️𓀂、Li CD. RhizoPot platform: A high-throughput in situ root phenotyping platform with integrated hardware and software. Frontiers in Plant Science, 2022, 13: 1004904.

23. Dai JLTian LWZhang YJZhang DMXu SZ👨🏼‍🦱、Cui ZPLi ZHLi WJ🧎🏻‍♂️🪀、Zhan LJLi CD. Plant topping effects on growth, yield, and earliness of field-grown cotton as mediated by plant density and ecological conditions. Field Crops Research, 2022, 275: 108337.

24. Guo YHLi DXLiu LTSun HC🉐、Zhu LXZhang KZhao HMZhang YJ👰🏻、Li ACBai ZY🦸🏼‍♂️、Tian LW🏂、Dong HZLi CD. Seed priming with melatonin promotes seed germination and seedling growth of Triticale hexaploide L. under PEG-6000 induced drought stress. Frontiers in Plant Science, 2022, 13: 932912.

25. Zhu LX🧑🏼‍🍼、Liu LTSun HCZhang YJZhang KBai ZY📓、 Li AC🦑、 Dong HZ Li CD. Effects of chemical topping on cotton development, yield and quality in the Yellow River Valley of China. Journal of Integrative Agriculture, 2022, 21: 78–90.

26.Zhu LX👨🏼‍🍼、 Liu LTSun HC☀️、Zhang YJZhu JJ❤️‍🔥、Zhang KLi ACBai ZY🪛、 Wang GY🧑🏽‍🎄、Li CD. Physiological and comparative transcriptomic analysis provide insight into cotton (Gossypium hirsutum L.) root senescence in response. Frontiers in Plant Science, 2021, 12: 748715.

27. Zhang ZC Zhu LXLi DXWang N🟡、Sun HC⛹️‍♂️、Zhang YJ🧚、Zhang KLi ACBai ZY Li CDLiu LT. In situ root phenotypes of cotton seedlings under phosphorus stress revealed through RhizoPot. Frontiers in Plant Science, 2021, 12: 716691.

28. Wang GP🦛、Feng L🕙、Liu LT🧕🏽、Zhang YJ🧑🏻‍🍼、Li ACWang ZB🍊、 Han YC🙆🏽‍♂️🍭、Li YB Li CDDong HZ. Early relay intercropping of short-season cotton increases lint yield and earliness by improving the yield components and boll distribution under wheat-cotton double cropping. Agriculture, 202, 11: 1294.

29. 郭小琰、孫桂蘭、熊世武👱🏿‍♂️、除煥軒📹、韓迎春、王國平、李存東、李亞兵👩‍🦳、張永江👷‍♂️🤦🏿‍♀️、王占彪. 施氮量對棉花養分吸收利用及產量和品質的影響. 新疆農業科學, 2021, 58(07): 1246-1254.

30. Gu HJLiu LT🧑‍🧑‍🧒📩、Butnor JRSun HY👩🏼‍🎨、Zhang XY🙏🏿、Li CD🚵🏼‍♀️、Liu XW. Electrical capacitance estimates crop root traits best under dry conditions—a case study in cotton (Gossypium hirsutum L.). Plant and Soil, 2021, 467: 549–567.

31. 肖爽👴、韓雨辰、號宇然📇、王曉蕾、劉連濤、孫紅春👩🏿、張永江🧬、李存東. 聚乙二醇引發對鹽脅迫下棉種萌發及生理特性的影響. 核農學報, 2021, 35(01): 208-216.

32. Zhu LX🚵、Liu LT👇🏻、Sun HC🀄️、Zhang YJ🐃🤰🏼、Liu XQ👨🏿‍🎓、Wang N🐹、Chen J🦹🏿、Zhang KBai ZY Wang GYTian LW👨🏿‍🦳🐪、 Li CD. The responses of lateral roots and root hairs to nitrogen stress in cotton based on daily root measurements. Journal of Agronomy and Crop Science, 2022, 208: 89–105.

33. Jiang DLu BLiu LT🏊🏿、Duan WJ🧑🏻‍🚀、Meng YJ👩🏻‍🎓、Li JZhang KSun HC☀️、Zhang YJ🥷🏿、Dong HZ🧚🏻‍♀️、Bai ZY𓀂、Li CD. Exogenous melatonin improves the salt tolerance of cotton by removing active oxygen and protecting photosynthetic organs. BMC Plant Biology, 2021, 21(1): 331.

34. Chen LLu BLiu LT🔮、Duan WJJiang D🤴🏿、Li JZhang KSun HC🥯、Zhang YJLi CD🐹、Bai ZY. Melatonin promotes seed germination under salt stress by regulating ABA and GA3 in cotton (Gossypium hirsutum L.). Plant Physiology and Biochemistry, 2021, 162: 506-516.

35. Zhang YJZhang YJLiu GY Xu SZ💼🤜🏽、Dai JLLi WJ🧑‍✈️、Li ZH👨‍👨‍👧‍👧、Zhang DM😣、Li CDDong HZ. Nitric oxide increases the biomass and lint yield of field-grown cotton under temporary waterlogging through physiological and molecular regulation. Field Crops Research, 2021, 261: 107989.

36. Zhang YJLiu GY👨🏻‍🦲、Dong HZLi CD. Waterlogging stress in cotton: Damage, adaptability, alleviation strategies, and mechanisms. The Crop Journal, 2021, 9(2): 257-270.

37. Xiao SLiu LTZhang YJSun HCZhang KBai ZY🏋🏿‍♀️、Dong HZ👮🏿、Li CD. Fine root and root hair morphology of cotton under drought stress revealed with RhizoPot. Journal of Agronomy and Crop Science, 2020, 206(6): 1–15.

38. Xiao SLiu LTZhang YJSun HC🧑🏼‍🍳、Zhang KBai ZY🧛🏻‍♀️、Dong HZLiu LT🔓、Li CD. Tandem mass tag-based (TMT) quantitative proteomics analysis reveals the response of fine roots to drought stress in cotton (Gossypium hirsutum L.). BMC Plant Biology, 2020, 20: 328.

39. Chen J🦵🏻、Liu LT🍧、Wang ZBZhang YJSun HCSong SJ🤲🏿、Bai ZYLu ZYLi CD. Nitrogen fertilization increases root growth and coordinates the root–shoot relationship in cotton. Froniers in Plant Science, 2020, 11: 880.

40. Bai YDXiao SZhang ZC👂🏿、Zhang YJ#️⃣、Sun HCZhan KWang XDBai ZY🐛、Li CDLiu LT. Melatonin improves the germination rate of cotton seeds under drought stress by opening pores in the seed coat. PeerJ, 2020, 8: e9450.

41. Jiang D🏬、Lu BLiu LTDuan WJChen L🪯、Li JZhang KSun HCZhang YJDong HZ🤷🏽‍♂️、Li CDBai ZY. Exogenous melatonin improves salt stress adaptation of cotton seedlings by regulating active oxygen metabolism. PeerJ, 2020, 8: e10486.

42. Chen L🗾、Liu LTLu BMa TTJiang D🚿、Li JZhang KSun HC🙇🏻‍♀️、Zhang YJ🫨、Bai ZYLi CD. Exogenous melatonin promotes seed germination and osmotic regulation under salt stress in cotton (Gossypium hirsutum L.). PloS ONE, 2020, 15(1): e0228241.

43. Wei JR💆🏽‍♂️、Qi YQLi MNLi RXYan MShen HB🤚🏿、Tian LFLiu YMTian SJLiu LT✣、Zhang YJ👴、Sun HC🆔、Bai ZYZhang KLi CD. Low-cost and efficient confocal imaging method for arabidopsis flower. Developmental Biology, 2020, 466(1-2): 73-76.

44. 肖爽、劉連濤𓀉🕌、張永江、孫紅春、白誌英、張科、田士軍😽、董合忠、李存東. 植物微根系原位觀測研究方法進展. 植物營養與肥料學報, 2020, 26(2): 1–16.

45. 祝令曉、劉連濤、張永江、孫紅春🚢、張科🤸🏽、白誌英、董合忠、李存東. 化學封頂對棉花株型的調控及評價指標篩選. 中國農業科學, 2020, 53(20): 4152-4163.

46. 李慧、萬華龍、田立文、劉連濤😟、張永江、白誌英🙆🏿‍♀️、張科、王國平👩‍💻、孫紅春、李存東. 晚播增密對棉花群體光合及幹物質積累與分配的影響. 棉花學報, 2020, 32(04): 339-347.

47. 張鑫磊、劉連濤🔴、孫紅春、張科⛏、白誌英💏、董合忠、李存東🙅🏻‍♀️👩‍🦼、張永江. 不同施氮水平下棉花葉片最大羧化速率的高光譜估測. 農業工程學報, 2020, 36(11): 166-173.

48. 段文靜🔟、馬彤彤、張永江😮、陳莉、江丹、劉連濤🧏‍♀️、孫紅春⟹、張科、白誌英、李存東. 氮肥中不同硝化抑製劑DCD添加比例對棉花生長發育及產量的影響. 植物營養與肥料學報. 2020, 26(11): 2095-2106.

49. Li T🧰、Dai JLZhang YJ🧑🏽‍🦱、Kong XQLi CD, Dong HZ. Topical shading substantially inhibits vegetative branching by altering leaf photosynthesis and hormone contents of cotton plants. Field Crops Research, 2019, 238: 18-26.

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187. 李存東、曹衛星🐲、羅衛紅✊🏽🦝、劉鐵梅. 小麥葉片出生與穗分化關系的研究. 中國農業科學, 2000, 33(1): 36-41.

188. 嚴美春👸、曹衛星、李存東👨‍👨‍👧‍👦、王兆龍. 小麥發育過程及生育期機理模型的檢驗和評價. 中國農業科學, 2000, 33(2): 43-50.

189. 李存東、曹衛星、張月辰、劉鐵梅. 不同播期下小麥冬春性品種小花結實特性及其與植株生長關系的研究. 麥類作物學報, 2000, 20(1): 59-62.

190. 曹衛星、李存東、嚴美春、鄒薇. 小麥不同蘖位葉片出生的兩段線性模式及其品種、播期效應. 應用生態學報, 2000, 11(3): 369-372.




◆出版教材著作

1. 農學概論,科學出版社🌗,2018,主編

2. 棉花早衰理論與調控技術,中國農業出版社✣,2018,主編

3. 作物逆境生理研究進展,科學出版社,2007❣️,主編

4. 農學概論(“十二五”規劃教材),科學出版社,2007,主編

5. 作物栽培學總論,副主編,科學出版社🐥,2006

6. 作物栽培學各論,參編🦪🆖,中國農業出版社🎡,2003

7. 作物高產理論與實踐,中國農業出版社出版,2017,參編

8. 作物生態學🏈😾,中國農業出版社🎽,2006,參編




◆製定標準

1. 李存東,張永江,孫紅春,劉連濤📓,董合忠,劉貞貞🧑🏿‍💼。抗蟲棉防早衰栽培技術規程,河北省地方標準❓,DB 13/T 1517—20122012-3-10實施👩🏿‍⚕️;

2. 孫紅春、張永江、劉連濤😢、李存東、白誌英、張科。半幹旱區棉花節水豐產栽培技術規程,河北省地方標準, DB 13/T 2902—20182018-12-31-實施👴🏻;

3. 劉連濤、張永江、孫紅春、李存東、白誌英、張科✸。冀中南棉區棉花輕簡化栽培技術規程,河北省地方標準🚣🏼‍♀️,DB 13/T 2901—2018🏄‍♀️,2018-12-31-實施🫴🏻。





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