Principales obras maestras y premios de Huang Weidong.

Ha publicado más de 140 artículos, incluidos más de 40 artículos incluidos en SCI. 1. Huang Weidong, Yuan Yongbing, Peng Yiben. Fisiología de la fructificación de árboles frutales de zonas templadas, Prensa de la Universidad Agrícola de Beijing, 1994.

2. Tecnología de control químico para alto rendimiento y alta calidad de árboles frutales. Beijing: Science Press 1997.

3., Xu Xuefeng, Wang Yuzhu, Cui Shaoping. Tecnología de poda de árboles frutales Beijing: Science Press 1997.

4., Wang y Zhang Qiang. Agricultura urbana en China: exploración y desarrollo. Prensa de ciencia y tecnología de Beijing China.

Artículos representativos de los últimos cinco años:

1. Cambios en el sistema antioxidante y la ultraestructura celular durante la quema solar de frutos.

Fisiología y moléculas vegetales Acta Biologica Sinica, 2004 , 30 (1): 19 ~ 26.

2. Peroxidación lipídica de membrana y homeostasis del Ca2 de células del mesófilo de uva durante la adaptación cruzada al estrés térmico. 2004. Plant Science, 167: 71~77

3. Formación inducida y cambios en la actividad de la proteína quinasa en hojas de parra bajo estrés por altas temperaturas. Journal of Plant Physiology and Molecular Biology, 200430 (3): 277 ~ 283

4. Estudio sobre la adaptabilidad de las sustancias fenólicas de la piel de manzana a los cambios de intensidad lumínica. Ciencias Agrícolas Chinas, 2004, 37 (7): 1050 ~ 1055.

5. Localización inmunohistoquímica de AIA en el desarrollo del fruto de fresa, Journal of Horticultural Biology, 2004, 79(5): 693~698

6. Sistema de producción de H2O2 en plántulas de guisante. Revista China de Ciencias, 2004, 34 (6): 501 ~ 509.

7. Industria del vino: cómo mejorar la competitividad, Economic Daily, 22-12-2004, página 10,

8. luz . Revista de ecología vegetal, 29, 2005 (1): 26 ~ 31.

9. Efecto del estrés térmico sobre la actividad de la proteína quinasa en hojas de parra. Ciencias agrícolas chinas, 2005, 38(1): 128 ~ 134.

10. Efecto de la poca luz sobre la actividad de la sacarosa sintasa en hojas de nectarina

Journal of Horticultural Science and Biology. 2005, 80(3): 358~362

11. Inducción sistémica de H2O2 en plántulas de guisantes por lesión y ácido jasmónico exógeno. Science China (Series. c), 2005, 48(3): 202~212

12. Efectos del pretratamiento de aclimatación a la temperatura en la ultraestructura de las células del mesófilo de las plántulas de uva. Jingxiu) bajo tensión de temperatura cruzada. Journal of Integrated Plant Biology, 2005, 47(8): 959~970

Efectos de 13 y calmodulina cálcica sobre la tolerancia al calor inducida por el ácido salicílico de las plántulas de uva y su relación con los antioxidantes. Acta Horticulturae Sinica, 2005, 32 (3): 381 ~ 386

14. Mejora de la resistencia al frío y acumulación de proteína de choque térmico

Frutas de uva aclimatadas al calor. Biología y tecnología poscosecha. 2005, 38(1): 80~90

15. El ácido salicílico induce la expresión del gen de la fenilalanina amoniaco liasa en frutos de uva. Plant Science, 2005 169(5): 928~934

16. Localización inmunohistoquímica de IAA y ABP1 durante la inducción de la floración de las puntas de los brotes de fresa. Plant, 2005, 222(4): 678~687

17. Cambios y localización subcelular de enzimas relacionadas con el metabolismo de los fenilpropanoides durante el desarrollo de la uva. j. Plant Physiology, 2006, 163: 115 ~ 127

18, Contribución de la fosfolipasa C específica de PIP2 y el ácido salicílico libre a la termotolerancia de las hojas de guisante inducida por el ejercicio térmico. : 405~416

19. Cambios en la localización, actividad y cantidad de ATPasa en la membrana microsomal de plántulas de vid. Jingxiu) durante la adaptación cruzada al estrés térmico.

Plant Science, 2006, 170(4): 768~777

20. Aviación Civil de China, 2006143, 2006 (2): 54 ~ 57.

21. Efecto del ácido salicílico sobre el fenilpropanoide y la fenilalanina amonialiasa en frutos de uva poscosecha. Postharvest Biology and Technology, 2006, 40(1): 64~72

La síntesis de ácido salicílico catalizada por la benzoato 2-hidroxilasa participa en la inducción de la tolerancia al calor en los guisantes. Plant Science, 2006, 171: 226-233

23. Localización citoquímica y cambios de actividad de la Ca2-ATPasa de la membrana plasmática en plántulas de uva durante la adaptación cruzada al estrés por temperatura. Ciencias agrícolas chinas, 2006, 39(8): 1617-1625.

Nueva interrelación entre el ácido salicílico, el ácido abscísico y la fosfolipasa C específica de PIP2 en la termotolerancia de las hojas de guisante inducida por el ejercicio térmico. Journal of Experimental Botany, 2006, 57(12): 3337~3347

25. Expresión y purificación del gen de la chalcona sintasa de uva y preparación de anticuerpos anti-CHS. Expresión y purificación de proteínas, 2006, 50: 223-228

26. El impacto de los factores ecológicos en la calidad de las uvas y el vino. Ciencia de los alimentos, 27, 2006 (12): 791 ~ 797.

27. Determinación de 10 flavonoles, apigenina y luteolina en vino tinto mediante cromatografía líquida de alta resolución y sus cambios durante el proceso de crianza. Food Chemistry, 2007, 101: 428-433

28. Localización subcelular y detección de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en melocotón. Journal of Plant Physiology, 2007, 164(7): 934~944

Clonación de fosfolipasa D del grupo de las bayas y su expresión bajo ejercicio térmico. Journal of Biochemistry and Molecular Biology, 2007, 40(4): 595~603

30. Cambios en el contenido de peróxido de hidrógeno y ácido salicílico y la actividad ATPasa de la membrana plasmática en hojas de guisante durante la inducción de la tolerancia al calor y su relación.

Journal of Plant Physiology and Molecular Biology, 2007, 33 (5): 425 ~ 434

31. Efectos de la variedad de uva, época de cosecha, recipiente de fermentación y edad del vino en el vino tinto. Efecto del contenido de flavonoides. International Food Research, 2008, 41: 53~60

32. El ácido salicílico activa la fenilalanina amoníaco liasa en las uvas en respuesta al estrés por altas temperaturas. Plant Growth Regulators, 2008, 55: 1-10

33. La deficiencia de ácido salicílico en las uvas implica reacciones causadas por las altas temperaturas en la superficie. Journal of Integrated Plant Biology, 2008, 50(6): 761~767

34. Localización de plástidos de la chalcona sintasa durante el desarrollo de la uva. Plant Science, 2008, 175(3): 431~436 (SCI, 1.795)

Clonación del gen de la dihidroflavonol 4-reductasa de la baya de la uva y preparación de anticuerpos policlonales anti-DFR. Grape, 2008, 47(3): 141 ~ 145

Acumulación y localización subcelular de proteínas de choque térmico en hojas jóvenes de parra durante la adaptación cruzada al estrés térmico. Horticulture Science, 2008, 117(3): 231 ~ 240 (SCI: 0.694)

37 El tratamiento previo con ácido salicílico o ejercicio térmico mejoró la actividad de la ATPasa relacionada con la membrana plasmática en plántulas de uva bajo choque térmico. "Horticulture Science", 2008, 119(1): 21 ~ 27 (SCI: 0.694)

Expresión procariótica del gen de la estilbeno sintasa de la baya de la uva, preparación de anticuerpos policlonales y sus efectos sobre el desarrollo del fruto y las condiciones de choque térmico expresión diferencial a continuación. Plant Physiology and Biochemistry, 200846: 1085 ~ 1092 ganó el segundo premio del Premio al Progreso de la Ciencia y la Tecnología de Beijing 1 (1990, 1995) y el segundo premio del Premio Nacional al Progreso de la Ciencia y la Tecnología 1 vez (65438). En 1990, el Ministerio de Agricultura le otorgó el Premio Nacional de Promoción de Logros de Ciencia y Tecnología Agrícolas Individuo Avanzado. En 1995, el Ministerio de Agricultura y la Sociedad Agrícola China le otorgaron el Premio de Ciencia y Tecnología para Jóvenes Agrícolas de China.

Desde 1992, disfruta de subvenciones gubernamentales especiales del Consejo de Estado. En 1997, fue seleccionado como experto de primer y segundo nivel en el “Proyecto Cien Mil Talentos” del Ministerio de Personal y el “Plan Shen Nong” del Ministerio de Agricultura.