发布日期:2023-02-22
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杨金龙 教授 |
个人基本情况
杨金龙,男,1980年生,山东烟台人,博士,js6668金沙登录入口生物系教授,博士生导师,国际交流处(留学生工作办公室)处长、港澳台事务办公室主任。兼任亚洲水产学会理事、中国水产学会理事和海水养殖分会副主任委员、中国海洋湖沼学会养殖生态学分会副理事长,主要从事海洋贝类与环境互作的创新性研究。主持国家重点研发计划中葡政府间国际科技创新合作重点专项和蓝色粮仓子课题、国家自然科学基金等国家级课题,以及上海市科委重点基础项目、上海市教委创新重点项目、上海市农委项目等省部级课题。共同主编编写《中国近岸海洋生态学研究与管理》,参编教材《海洋生物学》。发表论文100余篇,其中在Trends in Ecology & Evolution、Chemical Engineering Journal、Journal of Materials Chemistry A等SCI期刊论文56篇,获国家授权发明专利10项。担任Frontiers in Marine Science编委、Scientific Reports编委、Diversity期刊专刊主编。2019年度上海市科技进步二等奖(排名第一)和浦东新区科技进步一等奖(排名第一),国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”地学组会评专家。
2020年度上海市青年优秀学术带头人计划和上海高校特聘教授东方学者,2019年入选自然资源部高层次科技创新人才(第三梯队),2016年荣获教育部霍英东教育基金会第十五届高等院校青年教师奖,2015年荣获国家海洋局海洋领域优秀科技青年称号;2014年入选校海燕跟踪计划,2013年度获校科技成果二等奖“主要经济贻贝繁育关键技术研究与应用”(排名第一),2011年入选校海燕计划,2010年入选上海市青年科技启明星计划,2009年入选上海市晨光计划。担任支部书记期间,荣获2019年度上海市教育卫生工作委员会“先进基层党组织”、校“先进基层党组织”以及双学术带头人称号,荣获2012年度“校先进基层党支部”称号。
教学工作情况
主要承担《海洋微生物学》、《海洋微生物学实验》等本科生课程,《贝类人工繁育》、《污损生物学》等硕士研究生课程以及《高级水生生物学》博士研究生课程。
主要研究方向
开展海洋贝类与环境互作研究工作。1)海洋贝类幼虫生物学:以贻贝为研究对象,基于基因敲除、基因组学等多组学和分子手段,开展海洋无脊椎动物对生物被膜等外源性和内源性因子的分子响应等科学问题探索,揭示幼虫环境响应和适应特征。2)海洋牧场关键技术研发:基于生物附着技术,研发海洋牧场底栖生境营造技术和贻贝筏式养殖模式,探索海洋贝类碳汇研究。3)海洋污损生物学:基于多组学研究,开展生物被膜形成和大型海洋污损生物附着机制研究,研发新型环境友好型海洋防污技术。
主持和参与的科教项目
[1] 上海市青年优秀学术带头人计划“厚壳贻贝幼虫附着变态发育的分子机理研究”(项目编号:20XD1421800),2020.10-2023.09,主持
[2] 国家自然科学基金面上项目“厚壳贻贝附着过程中天然化学诱因调控的分子机理研究” (项目编号:41876159),2019.01-2022.12,主持
[3] 国家重点研发计划蓝色粮仓科技创新项目“东海渔业资源增殖与多元化养殖模式示范”子课题(项目编号:2020YFD0900804),2020.10-2022.12,主持
[4] 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)院士团队项目“广东省海洋牧场规划、建设与管理工程技术研究”子课题(项目编号:GML2019ZD0402),2019.09-2022.08,主持
[5] 浙江省舟山市嵊泗县枸杞乡人民政府“枸杞岛海域贻贝养殖的种质、环境及养殖策略研究课题”,2019.06-2021.05,主持
[6] 国家重点研发计划政府间国际科技创新合作重点专项“通过比较基因组学方法解析贻贝属免疫组库”,2017.04-2019.03,主持
[7] 国家自然科学基金面上项目“厚壳贻贝稚贝附着机理研究”,2015.01 - 2018.12,主持
[8] 国家自然科学基金委青年基金“神经递质在厚壳贻贝幼虫变态过程中的作用机理研究”,2012.01 - 2014.12,主持
[9] 上海高校水产学一流学科子课题“厚壳贻贝附着的化学诱因研究”, 2014.01-2016.12,主持
[10] 上海市教委创新重点项目“海洋微生物膜对厚壳贻贝附着的调控机制研究”,2014.01-2016.12,主持
[11] 上海市科委重点基础项目“东海海域五个主要细菌类群的附着与控制技术”,2012.09 - 2015.06,主持
[12] 上海市农委项目“长江口青草沙水库邻近水域生态修复专项”子课题,2011.09 - 2015.12,主持
[13] 上海市教委创新一般项目“微生物膜对厚壳贻贝附着变态行为的控制”,2010.01 - 2012.12,主持
[14] 上海市科委青年科技启明星计划“厚壳贻贝幼虫对不同化学物质的变态反应”,2010.04 - 2012.03,主持
[15] 上海市教委和教育发展基金会晨光计划“化学诱因对厚壳贻贝幼虫变态的影响研究” 2009.11- 2011.12,主持
[16] 上海市教委本科重点课程“海洋微生物学”建设项目 2015.07- 2017.06,主持
发表的主要论文情况
[1] Liu XB*, Yang JL*, Rittschof D, Maki JS, Gu JD*. 2022. Redirecting marine antibiofouling innovations from sustainable horizons. Trends Ecol Evol. 37(6): 469-472.
[2] Li JZ, Zhang C, Hu XM, Yoshida A, Osatomi K, Guo XP*, Yang JL, Liang X*. 2022. Impact of different enzymes on biofilm formation and mussel settlement. Sci Rep. 12:4685
[3] Wang DH, Xu JK, Tan JY, Yang JL*, Zhou SX*. 2021. In situ generation of amphiphilic coatings based on a self-catalytic zwitterionic precursor and their antifouling performance. Chem Eng J. 422:130115.
[4] Yang JL*, Feng DD, Liu J, Xu JK, Chen K, Li YF, Zhu YT, Liang X, Lu Y*. 2021. Chromosome-level genome assembly of the hard-shelled mussel Mytilus coruscus, a widely distributed species from the temperate areas of East Asia. GigaScience, 10(4):giab024.
[5] Hu XM, Zhang J, Ding WY, Liang X, Wan R*, Dobretsov S*. Yang JL*. 2021. Reduction of mussel metamorphosis by inactivation of the bacterial thioesterase gene via alteration of the fatty acid composition. Biofouling. 37(8): 911-921
[6] Liang X, Zhang J, Shao A, Hu X, Wan R*, Yang JL*. 2021. Bacterial cellulose synthesis gene regulates cellular c-di-GMP that control biofilm formation and mussel larval settlement. Int Biodeterior Biodegr. 165:105330.
[7] Li YF, Wang YQ, Zheng Y, Shi X, Wang C, Cheng YL, Zhu X, Yang JL, Liang X*. 2021. Larval metamorphosis is inhibited by methimazole and propylthiouracil that reveals possible hormonal action in the mussel Mytilus coruscus. Sci Rep. 11(1):19288.
[8] Chang RH, Feng DD, Peng LH, Zhu YT, Liang X*, Yang JL. 2021. Complete genome sequence of Shewanella marisflavi ECSMB14101, a red pigment synthesizing bacterium isolated from the East China Sea. Mar Genomics. 58, 100846.
[9] Chang RH, Yang LT, Luo M, Yihan Fang Y, Peng LH, Yuli Wei Y, Fang J, Yang JL*, Liang X*. 2021. Deep‑sea bacteria trigger settlement and metamorphosis of the mussel Mytilus coruscus larvae. Sci Rep.11:919.
[10] Tan JY, Xu JK, Wang DH, Yang JL*, Zhou SX*. 2020. Seawater-responsive SiO2 nanoparticles for in situ generation of zwitterionic polydimethylsiloxane antifouling coatings with underwater superoleophobicity. J Mater Chem A. 8: 24086-24097.
[11] Peng LH, Liang X, Chang RH, Mu JY, Chen HE, Yoshida A, Osatomi K, Yang JL*. 2020. A bacterial polysaccharide biosynthesis-related gene inversely regulates larval settlement and metamorphosis of Mytilus coruscus. Biofouling. 36(7):753-765.
[12] Wang DH, Xu JK, Yang JL*, Zhou SX*. 2020. Preparation and synergistic antifouling effect of self-renewable coatings containing quaternary ammonium-functionalized SiO2 nanoparticles. J Colloid Interface Sci. 563:261–271.
[13] Liang X, Zhang XK, Peng LH, Zhu YT, Yoshida A, Osatomi K, Yang JL*. 2020. The flagellar gene regulates biofilm formation and mussel larval settlement and metamorphosis. Int J Mol Sci. 21, 710.
[14] Peng LH, Liang X, Xu JK, Dobretsov S*, Yang JL*. 2020. Monospecific biofilms of Pseudoalteromonas promote larval settlement and metamorphosis of Mytilus coruscus. Sci Rep. 10:2577.
[15] Li YF, Yang XY, Cheng ZY, Wang LY, Wang WX, Liang X, Yang JL*. 2020. Near-future levels of ocean temperature weaken the byssus production and performance of the mussel Mytilus coruscus. Sci Tot Environ. 733:139347.
[16] Li YF, Zhu X, Cheng ZY, Liang X, Zhu YT, Feng DD, Dobretsov S, Yang JL*. 2020. 2(5H)-Furanone disrupts bacterial biofilm formation and indirectly reduces the settlement of plantigrades of the mussel Mytilus coruscus. Front Mar Sci. 7:564075.
[17] Zhu YT, Zhang Y, Liu YZ, Li YF, Yoshida A, Osatomi K, Yang JL*, Liang X*. 2020. Nitric oxide negatively regulates larval metamorphosis in hard-shelled mussel (Mytilus coruscus). Front Mar Sci. 7:356.
[18] Gu YJ, Zhou SX*, Yang JL*. 2020. Aza-Michael addition chemistry for tuning the phase separation of PDMS/PEG blend coatings and their anti-fouling potentials. Macromol Chem Phys. 221:1900477.
[19] Li YF, Cheng YL, Chen K, Cheng ZY, Zhu X, Cardoso JCR, Liang X, Zhu YT, Power DM*, Yang JL*. 2020. Thyroid hormone receptor: A new player in epinephrine-induced larval metamorphosis of the hard-shelled mussel. Gen Comp Endocrinol. 287:113347.
[20] Zhou T, Jie Liu J, Zhang XW, Shen B, Yang JL*, Hu WB, Liu L*. 2019. The antibacterial W-containing microarc oxidation coating on Ti6Al4V. Surf. Coat. Technol. 374:242-252.
[21] Liang X, Peng LH, Zhang S, Zhou SX, Yoshida A, Osatomi K, Bellou N, Guo XP*, Dobretsov S*, Yang JL*. 2019. Polyurethane, epoxy resin and polydimethylsiloxane altered biofilm formation and mussel settlement. Chemosphere. 218: 599-608.
[22] Wang DH, Liu HY, Yang JL, Zhou SX. 2019. Seawater-induced healable underwater superoleophobic antifouling coatings. ACS Appl Mater Interfaces. 11 (1):1353–1362.
[23] Liang X, Chen K, Li YF, Bao WY, Yoshida A, Osatomi K, Yang JL*. 2019. An ɑ2-adrenergic receptor is involved in larval metamorphosis in the mussel, Mytilus coruscus. Biofouling. 35: 986-996.
[24] Li YF, Chen YW, Xu JK, Ding WY, Shao AQ, Zhu YT, Wang C, Liang X*, Yang JL*. 2019. Temperature elevation and Vibrio cyclitrophicus infection reduce the diversity of haemolymph microbiome of the mussel Mytilus coruscus. Sci Rep. 9: 16391.
[25] Li YF, Xu JK, Chen YW, Ding WY, Shao AQ, Liang X, Zhu YT, Yang JL*. 2019. Characterization of gut microbiome in the mussel Mytilus galloprovincialis in response to thermal stress. Front Physiol. 10:1086.
[26] Li YF, Liu YZ, Chen YW, Chen K, Batista FM, Cardoso JCR, Chen YR, Peng LH, Zhang Y, Zhu YT, Liang X, Power DM*, Yang JL*. 2019. Two toll-like receptors identified in the mantle of Mytilus coruscus are abundant in haemocytes. Fish Shellfish Immunol. 90:134-140.
[27] Liang X, Wang JL, Liu YZ, Peng LH, Li YF, Batista FM, Power DM, Gui L*, Yang JL*, 2019. Complete genome of a marine bacterium Vibrio chagasii ECSMB14107 with the ability to infect mussels. Mar Genomics. 48, 100683.
[28] Wang JS, Peng LH, Guo XP, Yoshida A, Osatomi K, YF Li, Yang JL*, Liang X*. 2019. Complete genome of Pseudoalteromonas atlantica ECSMB14104, a Gammaproteobacterium inducing mussel settlement. Mar Genomics. 46:54-57.
[29] Li YF, Yang N, Liang X, Yoshida A, Osatomi K, Power D, Batista FM, Yang JL*. 2018. Elevated seawater temperatures decrease microbial diversity in the gut of Mytilus coruscus. Front Physiol. 9:839.
[30] Peng LH, Liang X, Guo XP, Yoshida A, Osatomi K, Yang JL*. 2018. Complete genome of Pseudoalteromonas marina ECSMB14103, a mussel settlement-inducing bacterium isolated from the East China Sea. Mar Genomics. 41:46-49.
[31] Liang X, Chen YR, Gao W, Guo XP, Ding DW, Yoshida A, Osatomi K, Yang JL*. 2018. Effects on larval metamorphosis in the mussel Mytilus coruscus of compounds that at on downstream effectors of G-protein-coupled receptors. J Mar Biol Assoc U.K. 98(2), 333–339.
[32] Zeng ZS, Guo XP, Cai XS, Wang PX, Li BY, Yang JL*, Wang XX*. 2017. Pyomelanin from Pseudoalteromonas lipolytica reduces biofouling. Microb Biotechnol. 10(6): 1718-1731.
[33] Yang JL*, Guo XP*, Ding DW, Gao W, Huang DF, Chen YR, Liang X. 2017. Interactions between natural biofilm, substratum surface wettability, and mussel plantigrade settlement. Sci China Earth Sci. 60(2): 382–390.
[34] Li YF, Guo XP, Chen YR, Ding DW, Yang JL*. 2017. Comparative analysis of biofilm community on different coloured substrata in relation to mussel settlement. J Mar Biol Assoc U.K. 97(1):81-89.
[35] 索安宁,丁德文*,杨金龙,田涛. 2022. 海洋牧场生境营造中“三场一通道”理论应用研究. 海洋渔业. online
[36] 张驰,王劲松,杨金龙,张俊波,万荣,梁箫*. 2022. 海假交替单胞菌(Pseudoalteromonas marina)pilZ基因缺失抑制厚壳贻贝附着变态. 海洋学报,2022,44(4):95–103.
[37] 刘志显,李嘉政,梁邻利,冯丹丹,梁箫,杨金龙,竹攸汀*.2022. 厚壳贻贝(Mytilus coruscus)McCaspase 3-4基因的克隆及其在幼虫变态中的作用. 水生生物学报。
[38] 陈慧娥,贺康,贺楚晗,竹攸汀,杨金龙,梁箫*. 2022. 藻酸盐促进细菌生物被膜对厚壳贻贝附着变态的诱导能力. 大连海洋大学学报. online
[39] 杨金龙, 段志鸿, 丁文扬, 徐嘉康, 顾忠旗, 梁箫*. 维生素B7 和B12 对细菌生物被膜形成及厚壳贻贝幼虫变态的影响. 渔业科学进展, 2021, 42(5): 113–123
[40] 吴静娴,李嘉政,胡晓梦,丁文扬,杨金龙,梁箫*.脂多糖对细菌生物被膜形成及厚壳贻贝幼虫变态的影响.水产学报,2021
[41] 梁箫,丁文扬,张弛,蔡雨珊,杨金龙*.3 种脂肪酸对生物被膜形成及厚壳贻贝幼虫附着变态的影响.大连海洋大学学报.2021
[42] 徐嘉康,王劲松,方怡涵,杨金龙,梁箫*. 厚壳贻贝肠道细菌的生物被膜对其幼虫和稚贝附着的影响[J].海洋学报,2021,43(9): 81 –91,
[43] 蔡雨珊,张秀坤,竹攸汀,杨金龙,梁箫*. 海假交替单胞菌(Pseudoalteromonas marina)鞭毛蛋白对生物被膜形成及厚壳贻贝附着的影响[J]. 海洋学报,2021,43(4):75–83,
[44] 周丽青, 赵丹, 吴宙, 吴磊, 杨金龙*. 主要经济双壳贝类性别分化的分子机制概述. 渔业科学进展, 2020, 41(5): 194–202
[45] 梁箫, 杨丽婷, 彭莉华, 魏玉利, 方家松, 杨金龙*. 不同温度下形成的深海菌膜对厚壳贻贝幼虫变态的影响[J]. 水产学报, 2020, 44(10): 1728−1741.
[46] 常睿珩,许康豪,蔡雨珊,杨金龙,梁箫*. 钙离子对海假交替单胞菌生物被膜形成及厚壳贻贝附着的影响[J].大连海洋大学学报, 2020,35(6): 893-900.
[47] 梁箫, 刘红雨, 杨丽婷, 常睿珩, 彭莉华, 李一峰, 杨金龙*. 弧菌生物被膜的动态演替对厚壳贻贝附着的影响[J]. 水产学报, 2020, 44(1): 118−129.
[48] 梁箫, 童欢, 彭莉华, 杨丽婷, 常睿珩, 杨金龙*. 纤维素对海洋细菌生物被膜形成及厚壳贻贝幼虫附着变态的调控[J].大连海洋大学学报, 2020, 1: 75-82.
[49] 梁箫, 刘钰珠, 陈珂, 李一峰, 杨金龙*. 厚壳贻贝MyD88-4基因的生物学特性及其对沙氏弧菌的免疫应答[J]. 水产学报, 2019, 43(11): 1910-1921.
[50] 梁箫,张亚,刘钰珠,李一峰,Batista M. Frederico,Power Deborah,杨金龙*. 2018. 灿烂弧菌对厚壳贻贝免疫指标和消化酶活性的影响. 水产学报, 42(9):1438-1445.
[51] 梁箫,陈珂,陈艳文,刘钰珠,李一峰,杨金龙*. 2018. 厚壳贻贝5-羟色胺2A受体(5-HT2AR)基因克隆和时空表达. 水产学报, 2018, 42(12):1845-1855.
[52] 黄道芬,梁箫,彭莉华,郭行磐,张德民,杨金龙*. 2017. 不同来源海洋弧菌微生物被膜对厚壳贻贝稚贝附着的影响. 水产学报,41(7):1140-1147.
[53] 杨娜, 梁箫, 彭莉华, 沈和定, 杨金龙*. 2017. 肠道细菌对厚壳贻贝稚贝附着的作用研究. 海洋科学. 41(11):45-54.
[54] 徐嘉康,彭莉华,高伟,沈和定,梁箫,杨金龙*. 2017. 光照、水温和密度对厚壳贻贝稚贝群聚性的影响. 大连海洋大学学报,32(3):275-279.
[55] 顾忠旗,杨娜,彭莉华,周民栋,沈和定,杨金龙,梁箫*. 2017. 不同饵料对厚壳贻贝稚贝生长、存活及淀粉酶活性的影响. 大连海洋大学学报, 32(4):428-433.
[56] 高伟,郭行磐,徐嘉康,彭莉华,沈和定,杨金龙,梁箫. 2017. 微生物被膜形成因子及其对厚壳贻贝附着的影响. 大连海洋大学学报, 32(4):405-409.
[57] 杨金龙,吴晓郁,石国峰,陈勇. 2004. 海洋牧场技术的研究现状和发展趋势. 中国渔业经济,5:48-50.
申请和授权专利情况
[1] 杨金龙,郭行磐,陈芋如,梁箫. 一株海洋希瓦氏细菌及其在诱导厚壳贻贝稚贝附着方面的应用. 授权国家发明专利号:ZL201410741373.4
[2] 杨金龙,李一峰,王冲,沈和定. 厚壳贻贝D 形幼体冷藏保存方法. 授权国家发明专利:ZL 201010249510.4
[3] 杨金龙,李一峰,郭行磐,梁箫,李家乐. 碱性蛋白酶与聚二甲基硅氧烷的复合物及其制备方法和应用. 授权国家发明专利号:ZL201710318066.9
[4] 杨金龙,梁箫,彭莉华,陈珂,魏玉利,方家松. 一种深海芽孢杆菌及其在诱导厚壳贻贝稚贝附着中的应用. 授权国家发明专利号ZL201810423184.0
[5] 梁箫,彭莉华,张秀坤,魏玉利,方家松,杨金龙. 一种深海盐单胞菌及其在诱导厚壳贻贝稚贝附着中的应用. 授权国家发明专利号ZL201810315970.9
[6] 杨金龙,彭莉华,杨丽婷,魏玉利,方家松,梁箫. 一种海洋除烃海杆细菌及其在诱导厚壳贻贝稚贝附着中的应用. 授权国家发明专利号ZL201810316697.1
[7] 梁箫,徐嘉康,彭莉华,杨金龙,包卫洋. 海参低聚肽在诱导厚壳贻贝稚贝附着中的应用. ZL 201911334722.X
专著和教材情况
[1] 共同主编(丁德文、何培民、叶属峰、陈彬、黄凌风、汪华林、杨金龙、何文辉),《中国近岸海洋生态学研究与管理》,科学出版社,2022年3月第1版
[2] 参编《海洋生物学》,海洋出版社,2013年3月第1版
联系方式
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电话:021-61900286
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