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中山大学生命科学学院导师教师师资介绍简介-叶志鸿

本站小编 Free考研考试/2021-05-20


叶志鸿

Submitted on 周三, 10/28/2020 - 11:07


性别


个人主页
https://www.researchgate.,net/profile/Zhi_Ye3

工作电话
**

电子邮件
lssyzhh@mail.sysu.edu.cn

职称
教授

导师类型
博士生导师

学历
博士

学科方向
0713生态学


研究方向
污染生态学。
具体包括: 1)减少水稻对毒性金属元素在米粒中的积累及相关机理; 2) 重金属污染水体和土壤的生物修复。

个人经历
2004.1-现在 ?中山大学生命科学学院(“****”引进人才),生态学,教授、博导
2000-2003?? 香港浸会大学,生态学,博士后/访问研究员
1998-2000?? 美国加州大学Berkeley分校,生态学,博士后
1995-1998?? 香港浸会大学,生态学,博士后
1992-1995?? 英国Sheffield大学,生态学,博士
1991-1992?? 英国Nottingham大学,教师培训获教育文凭:
1987-1990??? ??广州中山大学,生态学,硕士
1978.3-1982.1 广州中山大学,植物学,本科

讲授课程
湿地生态学、污染生态学、环境与生态学(本科);
污染生态学(研究生)。

学术成就
主要研究项目包括:国家自然科学基金面上项目4项(主持);并作为团队核心成员/课题骨干参与国家高技术研究发展(863)计划项目3项, 国家重点研发计划项目2项, 国家-广东省联合资助自然科学基金2项。已在J Hazard Mater, New Phytol, Environ Sci&Technol, Environ Int, Environ Pollut等国际知名期刊发表SCI论文120余篇。论文被引用7200余次(单篇最高引用540余次,引用次数>100的论文23篇, h-index 51, ResearchGate)。获授权国家发明专利3项。
中国环境科学学会环境生物学分会副主任委员。

承担课题
主要在研项目:??????
国家自然科学基金面上项目(**), 根质外体屏障在水稻镉、铅吸收和积累中的作用及机制。(主持)
国家重点研发计划项目(2018YFD**), 华南镉铅污染农田修复与安全利用技术示范。(参加)
国家重点研发计划项目 (2016YFD**), 农田和农产品重金属源解析与污染特征研究。(参加)

论文专著
代表性论文 (*通信作者)
1. Ye ZH, Baker AJM*, Wong MH, Willis AJ. 1997. Zinc, lead and cadmium tolerance, uptake and accumulation in populations of Typha latifolia L. New Phytologist, 136: 469-480.
2. Ye ZH, Baker AJM*, Wong MH, Willis AJ. 1997. Copper and nickel uptake, accumulation and tolerance in Typha latifolia with and without iron plaque on the root surface. New Phytologist, 136: 481-488.
3. Ye ZH, Whiting S, Lin ZQ, Lytle CM, Qian JH, Terry N*. 2001. Removal and distribution of iron, manganese, cobalt, and nickel with a Pennsylvania constructed wetland treating coal combustion by-product leachate. Journal of Environment Quality 30: 1464-1473.
4. Ye ZH, Yang ZY, Chan YSG, Wong MH*. 2001. Growth response of Sesbania rostrata and S. cannabina grown on pure and sludge-amended lead-zinc mine. Environment International, 26: 449-455.
5. Ye ZH, Shu WS, Zhang ZQ, Lan CY, Wong MH*. 2002 Evaluation of major constraints on revegetation of lead/zinc mine tailings using bioassay technique. Chemosphere 47: 1103-1111.
6. Wang HB, Wong MH, Lan CY, Baker AJM, Qin YR, Shu WS, Chen GZ, Ye ZH*. 2007. Uptake and accumulation of arsenic by 11 Pteris taxa from southern China. Environmental Pollution 145:225-233.
7.?Lou LQ, Ye ZH*, Wong MH*. 2009. A comparison of arsenic tolerance, uptake and accumulation between arsenic hyperaccumulator, P. vittata L. and non-accumulator, P. semipinnata L. - a hydroponic study. Journal of Hazardous Materials 171: 436–442.
8.?Liu Y, Wang HB, Wong MH, Ye ZH*. 2009. The role of arsenate reductase (AR) and superoxide dismutase (SOD) in As accumulation in four Pteris species. Environment International 35: 491-495
9.?Mei XQ, Ye ZH*, Wong MH*. 2009. The relationship of root porosity and radial oxygen loss on arsenic tolerance and uptake in rice grains and straw. Environmental Pollution 157: 2550-2557.
10. Wang X, Ye ZH*, Li B, Huang LN, Meng Mei, Shi JB*, Jiang GB. 2014. Growing rice aerobically markedly decreases mercury accumulation by reducing both Hg bioavailability and the production of MeHg. Environmental Science&Technology 48: 1878-1885.
11. Chi YH, Li FB, Tam NFY, Liu CP, Ouyang Y, Qi XL, Li WC, Ye ZH*. 2018. Variations in grain cadmium and arsenic concentrations and screening for stable low-accumulating rice cultivars from multi-environment trials. Science of the Total Environment 643: 1314-1324.
12. Qi XL, Tam NFY, Li WC, Ye ZH*. 2020. The role of root apoplastic barriers in cadmium translocation and accumulation in cultivars of rice (Oryza sativa L.) with different Cd-accumulating characteristics. Environmental Pollution 264:114736.







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