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      生物多樣性與生態(tài)系統(tǒng)功能研究組

      項(xiàng)目組介紹

      研究方向:

      1.海拔梯度上的生物多樣性監(jiān)測(cè):

      沿海拔梯度設(shè)置固定監(jiān)測(cè)樣地,監(jiān)測(cè)多類群(例如維管植物、苔蘚、土壤微生物、昆蟲、脊椎動(dòng)物等)的長期生物多樣性動(dòng)態(tài),同時(shí)開展林下幼苗、草本及林下微氣候、土壤等生態(tài)因子的監(jiān)測(cè),從而評(píng)估全球氣候和土地利用變化對(duì)山地生物多樣性的影響。

      2.時(shí)空尺度下的森林動(dòng)態(tài)變化:

      基于廬山20世紀(jì)50/60年代和2000年代的森林調(diào)查數(shù)據(jù),我們將在同一地點(diǎn)重新調(diào)查與比較物種組成,群落結(jié)構(gòu)變化等,進(jìn)而解析在人類活動(dòng)影響下森林群落演替與生態(tài)功能的動(dòng)態(tài)變化規(guī)律。

      3.無人機(jī)生態(tài)學(xué)和生物多樣性:

      利用無人機(jī)搭載可見光相機(jī)、激光雷達(dá)和高光譜傳感器等設(shè)備可以大量收集植物分布、組成和功能特征等數(shù)據(jù),繼而評(píng)估水平和垂直生態(tài)位差異在局域、區(qū)域生物多樣性模式中的重要性。

      4.種子擴(kuò)散與森林更新演替:

      以廬山為主要研究地點(diǎn),研究種子擴(kuò)散,尤其是動(dòng)物介導(dǎo)的種子擴(kuò)散在亞熱帶人工林和自然恢復(fù)中次生林的植物更新、群落演替和生物多樣性恢復(fù)過程中的作用,探究人為活動(dòng)和片段化等干擾因素對(duì)種子擴(kuò)散和后續(xù)森林更新演替的影響。


      研究組長

      姓  名: 張昭臣 研 究 組: 生物多樣性與生態(tài)系統(tǒng)功能研究組
      職  務(wù): 研究組長 職  稱: 副研究員
      通訊地址: 江西省九江市廬山植青路9號(hào)
      郵政編碼: 332900 電子郵箱: zhangzc@lsbg.cn
      姓  名: 張昭臣
      研 究 組: 生物多樣性與生態(tài)系統(tǒng)功能研究組
      職  務(wù): 研究組長
      職  稱: 副研究員
      通訊地址: 江西省九江市廬山植青路9號(hào)
      郵政編碼: 332900
      電子郵箱: zhangzc@lsbg.cn

      學(xué)習(xí)經(jīng)歷:

      2010年9月-2017年1月 中國科學(xué)院沈陽應(yīng)用生態(tài)研究所 森林生態(tài)學(xué) 理學(xué)博士

      2015年 加拿大阿爾伯塔大學(xué)可再生資源系 訪問學(xué)生

      2006年9月-2010年6月 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院 生態(tài)學(xué) 理學(xué)學(xué)士 

       

      工作經(jīng)歷:

      2021年9月-至今 中國科學(xué)院廬山植物園 副研究員

      2017年3月-2021年9月 華東師范大學(xué)生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 助理研究員

       

      研究領(lǐng)域:

      群落生態(tài)學(xué)、生物多樣性監(jiān)測(cè)

       

      承擔(dān)和參與科研項(xiàng)目情況: 

      1. 江西省自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目:森林微氣候?qū)]山生物多樣性海拔梯度格局的影響, 2024-2027,在研,主持。

      2. 中國科學(xué)院廬山植物園廬山植物專項(xiàng):廬山海拔梯度生物多樣性長期監(jiān)測(cè),2022-2024,在研,主持。

      3. 中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金: 亞熱帶海拔梯度生物多樣性長期監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)(BEST)建設(shè),2019-2020,結(jié)題,主持。

      4. 國家自然科學(xué)基金地區(qū)科學(xué)基金:中國北方古新世松柏類植物得演化及其對(duì)白堊紀(jì)-古近紀(jì)之交氣候變化得響應(yīng),2024-2027,在研,參與。

      5. 江西省自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目,廬山森林土壤固碳微生物及其對(duì)土壤有機(jī)碳積累的貢獻(xiàn),2023-2026,在研,參與。

      6. 國家自然基金委面上項(xiàng)目:中國亞熱帶山地苔蘚植物多樣性海拔梯度分布模式及影響機(jī)制,2021-2024,在研,參與。

      7. 國家自然基金委青年基金:負(fù)密度制約在維持亞熱帶森林不同演替階段植物多樣性中的重要性,2018-2020,結(jié)題,參與。

       

      論文及論著:(#共同一作,*通訊作者)

      譯著:《生態(tài)群落理論》張健/張昭臣/王宇卓/劉翔宇/宋厚娟/高志文/王昕/張然.高等教育出版社,2020.7 (第二譯者)。

      1. Zhang Zhaochen, Michael J. Papaik, Wang Xugao, Hao Zhanqing, Ye Ji, Lin Fei, Yuan Zuoqiang. The effect of tree size, neighborhood competition and environment on tree growth in an old-growth temperate forest, Northeast China. Journal of Plant Ecology, 2017, 11.17, 10(6): 970-980.

      2. Dai Zun#, Tang Xia, Tu Shuwen, Zhuang Lijie, Zhu Maojie, Zhao mingshui, Zhang Zhaochen#, Wang Jian. Cololejeunea tianmuensis, a new epiphyllous species of Cololejeunea (Lejeuneaceae, Marchantiophyta) from Zhejiang, China. Phytotaxa, 2019, 402: 57-62. (共同一作).

      3. Dai Zun, Xing Shichen, S. Robbert Gradstein, et al., Zhang Zhaochen, Wang Jian. Forest Microclimate as a Driver of Epiphytic Bryophyte Diversity Along a Subtropical Elevational Gradient. Journal of Biogeography, 2024, https://doi.org/10.1111/jbi.15054

      4. Ma Shiyu, Chen Shengbin, Ding Yi, et al., Zhang Zhaochen, Li Shaopeng, Zhang jian. What controls forest litter decomposition? A coordinated distributed teabag experiment across ten mountains. Ecography, 2024, e07339. https://doi.org/10.1111/ecog.07339.

      5. Wang Xiaoran, Chen Lin, Zhang Hongwei, Liu Pengcheng, Shang Xiaofan, Wang Fang, Zhang Zhaochen, Zhao Jingchao, Sun Mufan, Chen Junhong, Zhang Jian. Insect herbivory on woody broadleaf seedlings along a subtropical elevational gradient supports the resource concentration hypothesis. American Journal of Botany, 2024,111(6): e16355.

      6. Liu Yongchao, Zhang Ruyun, Lin Chenfeng,Zhang Zhaochen, et al., Xing Dingliang. Remote sensing of subtropical tree diversity: The underappreciated roles of the practical definition of forest canopy and phenological variation, Forest Ecosystems, 2023, 10: 2023, 100122.

      7. Chen Jiale, Li Wang, Tommaso Jucker, Da Hongzhi, Zhang Zhaochen, Hu Jianbo, Yang Qingsong,  Wang Xihua, Qin Yuchu, Shen Guochun, Shu Li, Zhang Jian. Detecting forest canopy gaps using unoccupied aerial vehicle RGB imagery in a species-rich subtropical forest. Remote Sensing in Ecology and Conservation, 2023, 9: 671-686.

      8. Jiang, Meichen, Kong Jiaxin, Zhang Zhaochen, Hu Jianbo, Qin Yuchu, Shang Kankan, Zhao Mingshui, Zhang Jian. Seeing Trees from Drones: The Role of Leaf Phenology Transition in Mapping Species Distribution in Species-Rich Montane Forests. Forests, 2023, 14, 908. https://doi.org/10.3390/f14050908.

      9. Liu Lan, Zhang Zhaochen, Wang Xin, Zhang Ran, Wang Meng, Nina Wurzburger, Li Junxiang, Zhang Jian. Urbanization reduces soil microbial network complexity and stability in the megacity of Shanghai. Science of The Total Environment, 2023, 893, 164915.

      10. Zhang Jian, Zhang Zhaochen, James A. Lutz, Chu Chengjin, Hu Jianbo, Shen Guochun, Li Buhang, Yang Qingsong, Lian Juyu, Zhang Minhua, Wang Xihua, Ye Wanhui, He Fangliang. Drone-acquired data reveal the importance of forest canopy structure in predicting tree diversity, Forest Ecology and Management. 2022, 505, 119945.

      11. Ma Luwen, Liu Lan, Lu Yaoshun, Chen Lin, Zhang Zhaochen, Zhang Hongwei, Wang Xiaoran, Shu Li, Yang Qingpei, Song Qingni, Peng Qiaohua, Yu Zeping, Zhang Jian. When microclimates meet soil microbes: Temperature controls soil microbial diversity along an elevational gradient in subtropical forests, Soil Biology and Biochemistry. 2022, 166, 108566.

      12. Liu Lan, Albert Barberán, Gao Cheng, Zhang Zhaochen, Wang Meng, Nina Wurzburger, Wang Xin, Zhang Ran, Li Junxiang, Zhang Jian. Impact of urbanization on soil microbial diversity and composition in the megacity of Shanghai. Land Degradation & Development. 2022, 33(2), 282-293.

      13. Wang Xin, Jens-Christian Svenning, Liu Jiajia, Zhao Zhichun, Zhang Zhaochen, Feng Gang, Si Xingfeng, Zhang Jian. Regional effects of plant diversity and biotic homogenization in urban greenspace -The case of university campuses across China, Urban Forestry & Urban Greening. 2021, 62, 127170.

      14. Zhang Ran, Zhang Zhaochen, Shang Kankan, et al., Jian Zhang, A taxonomic and phylogenetic perspective on plant community assembly along an elevational gradient in subtropical forests, Journal of Plant Ecology. 2021, 8.14(4): 702-716.

      15. 張昭臣,胡健波,楊慶松,練琚愉,李步杭,王希華,葉萬輝,張健.2021. 中國亞熱帶4個(gè)森林動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)樣地?zé)o人機(jī)可見光遙感影像數(shù)據(jù)集.生物多樣性. 2021, 29(9): 1181-1185.

      16. 孔嘉鑫, 張昭臣*, 張健. 2019. 基于多源遙感數(shù)據(jù)的植物物種分類與識(shí)別: 研究進(jìn)展與展望. 生物多樣性 27: 796-812.(通訊作者).

      17. 張鳳麟, 王昕, 張謳凱, 張昭臣*, 張健. 2019. 浙江西天目山古樹樹干健康狀況及其隨海拔梯度變化規(guī)律. 武夷科學(xué) 35: 12-20.(通訊作者)

      18. 張昭臣,郝占慶,葉吉,藺菲,原作強(qiáng),邢丁亮,師帥,王緒高. 2013.長白山次生楊樺林樹木短期死亡動(dòng)態(tài). 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào)24:303-310.

      19. 王靜軒, 張佳鑫, 向澤宇, 張昭臣, 習(xí)丹, 萬慧霖, 彭焱松, 周賽霞. 廬山25 hm2森林樣地喬木層優(yōu)勢(shì)種空間分布格局及關(guān)聯(lián)性. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2023, 34(06): 1491-1499.

      20. 王芳,盧堯舜,張昭臣, 陳琳, 楊永川, 張宏偉, 王瀟然, 舒麗, 商曉凡, 劉鵬程, 楊清培, 張健.江西官山亞熱帶森林近地表和土壤溫度的海拔梯度變化及其季節(jié)動(dòng)態(tài).應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2023,34(05):1161-1168.

      21. 買蘇旦·買蘇提, 張際昭, 張昭臣, 艾爾肯·艾爾西丁, 米爾卡米力·麥麥提, 劉彬, 田中平.微氣候和土壤營養(yǎng)共同驅(qū)動(dòng)新疆伊犁河谷山地草本植物物種多樣性的海拔格局.應(yīng)用與環(huán)境生物學(xué)報(bào),2023,29(06):1318-1330.

      22. 王悅, 練琚愉, 張昭臣, 胡健波, 楊驥, 李勇, 葉萬輝.基于兩種無人機(jī)航拍影像的林窗和林冠提取分析.熱帶地理,2019,39(04):553-561.

      23. 匡旭, 邢丁亮, 張昭臣, 宋厚娟, 王蕓蕓, 房帥, 原作強(qiáng), 葉吉, 藺菲, 王緒高, 郝占慶.長白山北坡云冷杉林和落葉松林物種組成與群落結(jié)構(gòu)[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2014,25(08):2149-2157.

      24.宋厚娟葉吉師帥張昭臣匡旭邢丁亮原作強(qiáng)藺菲蔡成軍王緒高郝占慶.長白山區(qū)闊葉紅松林殘留片段木本植物物種組成與群落結(jié)構(gòu).應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2014,25(05):1239-1249.


      研究組員

      姓  名: 劉澤田 研 究 組: 生物多樣性與生態(tài)系統(tǒng)功能研究組
      職  務(wù): 研究組員 職  稱: 助理研究員
      通訊地址: 江西省九江市濂溪區(qū)威家鎮(zhèn)廬山植物園鄱陽湖分園
      郵政編碼: 332015 電子郵箱: liuzt@lsbg.cn
      姓  名: 劉澤田
      研 究 組: 生物多樣性與生態(tài)系統(tǒng)功能研究組
      職  務(wù): 研究組員
      職  稱: 助理研究員
      通訊地址: 江西省九江市濂溪區(qū)威家鎮(zhèn)廬山植物園鄱陽湖分園
      郵政編碼: 332015
      電子郵箱: liuzt@lsbg.cn

      學(xué)習(xí)經(jīng)歷:

      2014年9月-2019年12月 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 生物學(xué)博士

      2011年6月-2014年9月 中國科學(xué)院動(dòng)物研究所 生態(tài)學(xué)碩士

      2007年9月-2011年6月 揚(yáng)州大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士 

       

      工作經(jīng)歷:

      2022年2月-至今 中國科學(xué)院廬山植物園  

       

      研究領(lǐng)域:

      種子擴(kuò)散、植被更新

       

      承擔(dān)和參與科研項(xiàng)目情況: 

      1. 地形對(duì)亞熱帶山地木本植物種子擴(kuò)散的影響, 中國科學(xué)院廬山植物園廬山植物專項(xiàng),2022/05-2024/04,主持

       

      論文及論著:

      1. Liu, Z., Z. Zhang*, D. Cheng, Z. Duan, and J. Ni. 2023. Spatial influence of the Asian Summer Monsoon on pollen assemblages of the Tibetan Plateau and its potential implication for the interpretation of fossil pollen records. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 625:111690.

      2. Liu, Z., and M. Evans. 2021. Effect of tree density on seed production and dispersal of Birch (Betula pendula Roth and Betula pubescens Ehrhs). Forests 12:929.

      3. Cheng, D., Z. Duan, Q. Li, Z. Liu, Y. Yan, L. Zhou, and Z. Zhang. 2024. Vegetation changes of Lushan, China between 1959 and 2020 based on pollen data. Palynology 0:2428378.

      4. Xu, L., Q. Hu, Z. Liu, M. Jian, Y. Peng, R. Shen, W. Liao, and A. Zhong. 2024. Hydrological alteration drives chemistry of dissolved organic matter in the largest freshwater lake of China (Poyang Lake). Water Research 251:121154.

      5. Zhang, Z., D. Cheng, D. Xie, Z. Liu, J. Ni, A. Sun, Y. Cui, Z. Duan, and Q. Li. 2023. Spatial distribution of anemophilous pollen and its correlation with the Asian summer monsoon on the southeastern Tibetan Plateau. Palynology 0:2163517.

      6. Liu, X#., X. Li#, Z. Liu#, R. Tingley, F. Kraus, Z. Guo, and Y. Li*. 2014. Congener diversity, topographic heterogeneity and human‐assisted dispersal predict spread rates of alien herpetofauna at a global scale. Ecology letters 17:821–829.

      7. Li, Y., X. Li, B. Sandel, D. Blank, Z. Liu, X. Liu, and S. Yan. 2016. Climate and topography explain range sizes of terrestrial vertebrates. Nature Climate Change 6:498–502.

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