王昭萍
贝类养殖及其遗传育种
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- 姓名:王昭萍
- 目前身份:
- 担任导师情况:
- 学位:
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学术头衔:
博士生导师
- 职称:-
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学科领域:
水产养殖学
- 研究兴趣:贝类养殖及其遗传育种
王昭萍,1966年7月出生,博士,教授,博士生导师。1987年7月获青岛海洋大学农学学士学位;1990年7月获青岛海洋大学农学硕士学位;1999年7月获青岛海洋大学农学博士学位。1996.05-1996.10 美国新泽西州立大学,访问学者;2002.02-2002.03 澳大利亚NSW水产中心,访问学者;2002.05-2002.12 美国新泽西州立大学,访问学者;1998.12-2003.12 中国海洋大学,副教授;2003.12至今 中国海洋大学,教授。
国内外学术兼职:中国贝类学会理事;中国海洋湖沼学会会员;中国动物学会会员;中国水产学会会员。
研究方向:贝类养殖及其遗传育种。作为主要研究人员主持或参加了国家863计划、攀登B计划和国家自然科学基金以及山东省科委项目等10多个科研课题的研究工作。
科研获奖情况:2004年《三倍体牡蛎快速生长机理研究》获国家海洋局海洋创新成果二等奖(第1位);2002年《牡蛎三倍体育苗与养殖技术研究》获国家教育部科技进步一等奖(第2位);2001年学位论文《三倍体太平洋牡蛎遗传学基础研究》获2000年度山东省优秀博士论文奖;2001年《牡蛎三倍体育种苗与增养殖技术研究》获国家海洋局海洋创新成果一等奖(第2位);2001年获青岛市第三届青年科技奖(荣誉奖)。
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【期刊论文】利用四倍体与二倍体杂交规模化培育全三倍体太平洋牡蛎苗种*
王昭萍, 姜波, 孔令峰, 于瑞海, 王如才, 郭希明
中国海洋大学学报,2004,34(5):347~547,-0001,():
-1年11月30日
利用引进美国的四倍体太平洋牡蛎(Crassostrea gigas)雄贝与我国的二倍体雌贝杂交,规模化培育全三倍体牡蛎苗种。杂交组的平均受精率为48.27%,对照组为80.53%,杂交组较低的受精率可能与四倍体雄贝的精子活力及精子数量有关。杂交组的孵化率、幼虫成活率和变态率分别为81.10%, 42.3%和1.82%,对照组分别为79.96%, 37.0%和1.80%。杂交组共培育出稚贝1200 万粒。不同时期取样的流式细胞仪分析结果表明,杂交组的三倍体率为100%。
太平洋牡蛎, 四倍体, 二倍体, 杂交, 全三倍体
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王昭萍, 李慷均, 于瑞海, 郑小东, 王如才
中国海洋大学学报,2004,34(2):195~202,-0001,():
-1年11月30日
综述了国内外贝类四倍体育种的研究现状和最新进展。四倍体诱导的方法主要有抑制第1极体或同时抑制2个极体的释放、抑制第1 次卵裂、细胞融合、人工雌核发育和利用三倍体诱导四倍体,其中利用三倍体获得四倍体是迄今报道的获得具存活力的四倍体的唯一成功方法。四倍体育种中染色体组操作的结果除了产生整倍体外,还产生大量的非整倍体。四倍体贝类存活力较低,但具有较高的繁殖力,能产生较大的生殖细胞,并能与二倍体杂交产生100% 的三倍体。
贝类, 四倍体, 育种
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王昭萍, Zhaoping Wang a, Ximing Guo b, *), Standish K. Allen b, , Rucai Wang a
Aquaculture 204(2002)337-348,-0001,():
-1年11月30日
Triploid molluscs grow significantly faster than diploids in most species studied so far, aphenomenon that has been referred to as triploid gigantism. Three hypotheses have been proposed, attributing triploid gigantism to sterility, increased heterozygosity, or cell size. Testing theheterozygosity hypothesis, the authors measured the body size and allozyme heterozygosity inthree replicates of a normal diploid group (2n), an induced triploid group (3nCB) and a matedtriploid group produced from diploid
Triploidy, Growth, Heterozygosity, Aquaculture, Crassostrea gigas
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王昭萍, 郭希明, 张筱兰, 李斌贝, 王如才
青岛海洋大学学报,2000,30(3):448~452,-0001,():
-1年11月30日
在二倍体与四倍体杂交产生的三倍体牡蛎群中检测到了非整倍体, 其中3n±1非整倍体相对于三倍体的存活率为60. 98%。非整倍体牡蛎作为一个群体, 其生长与其三倍体同胞在体重上无明显差异, 且与三倍体一样明显大于其二倍体对照组。非整倍体牡蛎的性腺发育情况与三倍体个体相当, 也能产生成熟的生殖细胞。
太平洋牡蛎, 非整倍体, 存活, 生长, 性腺发育
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【期刊论文】Aneuploid Pacific oyster (Crassostrea gigas Thunberg) as incidentals from triploid production
王昭萍, Zhaoping Wang a, Ximing Guo b, *, Standish K. Allen Jr. b
Aquaculture 173(1999)347-357,-0001,():
-1年11月30日
Triploids have become an important part of the oyster aquaculture industry. Triploids can beproduced by two methods: (1) inhibiting polar body II in normal zygotes; and (2) mating diploidsand tetraploids. Both methods can theoretically generate some incidental aneuploids, which inhigher animals are often lethal or associated with growth retardation. In this study, we investigatedthe occurrence of aneuploids in three replicates of a normal diploid group (2N) a cytochalasin Binduced triploid 3nCB.and a mated triploid group from diploid female=tetraploid male mating_3nDT., and documented their growth performance. No aneuploids were found in normal diploidgroups, and all diploid oysters had exactly the expected diploid number -20 chromosomes. Twoof the 90 oysters (2.2%) from 3n-1 groups were aneuploids: one with 19 chromosomes (2n-1) and one with 29 chromosomes 3ny1.. In 3nDT groups, 18 of the 90 oysters_20%.wereaneuploids, which included two oysters with 28 chromosomes_3n-2., 10 with 29 chromosomes_3ny1.and six with 31 chromosomes 3n-1 The large numbers of aneuploids from 3nDTgroups suggested that meiosis in paternal tetraploids was prone to segregation error. Triploidsfrom 3nDT groups were significantly bigger than normal diploids and 3nCB triploids. Aneuploidswere not significantly different from 3nDT triploids in body size. But like 3nDT triploids,aneuploids as a group were significantly bigger than normal diploids and 3n-B triploids. Results of this study support our previous finding that oysters tolerate a number of aneuploid conditionswithout obvious growth retardation. Certain aneuploids such as monosomics 2ny1.andtrisomics 2n+1.should be useful for genomic dissection and QTL analyses.
Aneuploidy, Polyploidy, Growth, Chromosome, Gene mapping, Oyster, Crassostrea
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