地球与环境科学学院

Hanqin田

教授

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我是一名致力于太阳城官网地球的地球系统科学家和教育家
作为一个复杂的,相互关联的系统,通过跨学科和整体性
方法. 我的太阳城官网旨在通过利用创新的建模技术和全面的观测数据,提高我们对地球生物圈及其与大气和气候的相互作用的理解. 这项工作提供了可操作的见解,支持全球努力实现可持续的未来.

我的主要太阳城官网重点是陆地生物圈及其在全球生物地球化学循环中的关键作用, 包括碳, 氮, 和磷, 以及二氧化碳等主要温室气体的预算, CH4, 和一氧化二氮. 我还调查了人类活动对陆地生物圈提供基本商品和服务的能力的影响, 包括食品, 能源, 和水. 通过采用综合系统方法,将陆地生物圈建模与人工智能和机器学习相结合, 还有卫星和地面观测, 我的目标是发展对气候变化的预测性理解, 土地使用, 大气条件影响生态系统的结构和功能, 特别是关于碳, 氮, 水循环, 还有食物-能量-水的关系.

除了我的太阳城官网,我对教学和指导充满热情. 我努力通过分享知识和创造一个支持性的学习环境来激励下一代科学家, 装备我的学生和导师来应对我们这个时代的紧迫挑战. 我现在和以前的太阳城官网生和博士后已经探索了一系列前沿的太阳城官网主题, 下面详细. 我欢迎有志之士作为太阳城官网生或博士后加入我的太阳城官网团队.

太阳城官网主题及重点:

  1. 陆地生物圈模拟(TBM):发展和改进TBM以预测生态系统动力学和全球生态学(EDGE). (田等人. 2015, 2019; Wang等. 2020; Shi等人. 2021; 你等等. 2022)
  2. 耦合生物地球化学循环与温室气体收支:耦合C-N-P循环的检验, 对主要温室气体(二氧化碳)的源和汇进行量化, CH4和N2O). (田等人. 2015; 田等人. 2016; 田等人. 2024).
  3. 全球氮预算:调查氮在整个地球系统中的流动和转化,以管理和减轻对生态系统和人类健康的影响. (徐等人. 2018; 田等人. 2020; 田等人. 2022; 龚等人. 2024)
  4. 极端气候与野火:分析极端天气事件的影响(Shi等人. 2021)和野火(杨等. 2015)和制定适应战略.
  5. 陆地-海洋水生连续体(LOAC):太阳城官网陆地和水生系统之间的相互作用, 关注碳的横向通量, 氮, 磷, 水(姚等人. 2020; 田等人. 2023; 卞等人. 2023; Li等人. 2024).
  6. 可持续农业和粮食系统:探索粮食的相互联系, 能源, 以及气候变化下的水系统及其可持续性(田等人. 2018; Shi等人. 2022; 张,我. 等. 2024; 张,我. 等. 2024)
  7. 基于自然的解决方案:实施和管理基于生态系统的方法,以加强碳固存, 生物多样性, 韧性(Lu等人. 2022; 你等等. 2024; 你等人. 2024).

 

从400篇期刊文章中选出的近期刊物(谷歌学者):

田,H.潘,N.汤普森,R。. L.J .卡纳德尔. G., ......朱Q. (2024)全球
氧化亚氮预算(1980-2020年); 地球系统. Sci. Data, 16, 2543–2604, http://doi.org/10.5194/essd-16-2543-2024.

锣,C., H. 田,H. 廖,N. 锅,年代. 潘,...... S. Zaehle(2024)全球人为活性氮的净气候效应, 自然 http://doi.org/10.1038/s41586-024-07714-4.

李,Y., H. 田, Y. 姚,H. 施,Z. 卞,...... S. Pan(2024)自工业化前时代以来,全球湖泊和水库氧化亚氮排放量增加, 自然通讯 15, 942 (2024). http://doi.org/10.1038/s41467-024-45061-0.

你,Y., 田,H.潘,S.,史,H.卢,C.巴彻勒,W.D., ...... Reilly, J. (2023). 美国的净温室气体平衡.S. 农田:土壤如何成为气候解决方案的一部分? 全球变化生物学, 30, e17109. http://doi.org/10.1111/gcb.17109

扁,Z., H. 田, S. 锅,H. 施,C. 卢,...... L. Kalin. (2023). 土壤遗留养分导致了密西西比河流域氮磷负荷化学计量比的下降. 全球变化生物学, 00, 1-14. http://doi.org/10.1111/gcb.16976.

梅斯,E.-M., S. N. Vardag,年代. 巴苏,M. 荣格,B. Ahrens,…….. H. 田, ….A. 一部. (2023). 土壤呼吸驱动的二氧化碳脉冲主导着澳大利亚的通量变化. 科学, 379(6639), 1332-1335. http://www.Science.org/doi/10.1126/science.add7833.

田,H., Y. 姚,Y. 李,H. 施,年代. 锅,R. G. 纳贾尔,...... L R. 梁(2023). 自前工业化时代以来,全球内陆水域的陆地碳输出和二氧化碳逃逸增加. 全球生物地球化学循环金属,37(10),e2023GB007776. http://doi.org/10.1029/2023GB007776.

陆,N., H. 田, B. 傅,H. Yu年代. 朴,年代. 陈,Y. 李,X. 李米. Wang和Z. Li. (2022). 中国自然气候解决方案的生物物理和经济约束. 自然气候变化, 12(9), 847-853. http://doi.org/10.1038/s41558-022-01432-3.

田,H., Z. 扁,H. 施,...... G. Conchedda. (2022). 陆地生物圈人为氮输入(HaNi)的历史:1860 - 2019年5 arcmin分辨率年度数据集. 地球系统科学数据, 14(10), 4551-4568. http://doi.org/10.5194/essd-14-4551-2022.

施,H., H. 田, S. 兰格J. 杨,年代. 锅,B. Fu和C. P. 雷伊. (2021). 高水平变暖下全球干旱速度加快对陆地生物多样性的威胁. 美国国家科学院院刊, 118(36), e2015552118. http://doi.org/10.1073/pnas.2015552118.

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施,Y.张,Y.、吴、乙……..H. 田, Q. Yu. (2022)在朝鲜建立社会复原力可以减轻气候变化对粮食安全的影响. 自然的食物 3, 499–511 (2022). http://doi.org/10.1038/s43016-022-00551-6

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田,H., R. 徐,年代. 锅,Y. 姚,Z. 卞...... J. 杨. (2020). 从密西西比河流域到墨西哥湾的氮装载和输送的长期轨迹. 全球生物地球化学循环, 34(5), e2019GB006475. http://doi.org/10.1029/2019GB006475.

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Schwalm C. R., W. R. 安德雷格,一个. M. Michalak J. B. 费舍尔,…… H. 田. (2017). 全球干旱恢复模式. 自然, 548(7666), 202-205. http://doi.org/10.1038/nature23021

田,H., C. 陆,P. Ciais,. M. Michalak J. G. Canadell E. 西川...... S. C. Wofsy. (2016). 陆地生物圈是向大气排放温室气体的净来源. 自然, 531(7593), 225-228. http://doi.org/10.1038/nature16946.