李自民

发布者:杨东民发布时间:2026-06-17浏览次数:13


一、基本资料

姓名:李自民

性别:

出生年月:19864

职称:研究员

学位:理学博士

学历:博士研究生

导师类别:硕士生导师

联系方式:lizimin@ieecas.cn

办公地点中国科学院地球环境研究所

教育经历:

2006-2010,河南城建学院本科,环境科学

2010-2013,浙江农林大学硕士,土壤学

2013-2019,比利时法语鲁汶大学博士,土壤学

二、个人概况

1.个人简介

李自民,河南人,研究员,硕士生导师,现任黄土科学全国重点实验室副主任,入选中国科学院人才计划、陕西省高层次人才和比利时国家FNRS学者。

长期从事硅--水循环与全球变化研究,擅长生物硅源对生态系统生物地球化学循环和全球变化的响应过程研究。主持比利时国家自然科学基金、法国Tournesol国际合作交流、中国科学院人才项目、先导B专项子课题、全重实验室重点培育、陕西省等科研项目。获国家优秀留学生奖(全球评选500人,2018)和加拿大土壤学协会优秀学术奖(Benno Warkentin Prize,全球评选3人,2020)等奖励。以第一/通讯作者在Earth-Science ReviewsNature Climate ChangeScience BulletinGeochimica et Cosmochimica ActaCommunications Earth & EnvironmentGlobal Biogeochemical CycleGeoderma等国内外期刊上发表论文30余篇,并在PNAS等主流期刊合作发表学术论文60余篇,H指数为29,总被引3000余次。撰写Elsevier出版《环境土壤百科全书》(第二版)“硅循环”章节。

2.社会职务

1)学术组织任职

全国青年地学论坛      理事

德国国家自然科学基金  评审专家

捷克国家自然科学基金  评审专家

2)学术期刊任职

Geoderma》编委

BiocharCarbon NeutralityCarbon Research》青年编委

Frontiers in Plant ScienceFrontiers in Environmental Science》期刊客座编辑

Nature GeosciencePNASGCBEcology LetterESR等国际主流SCI期刊的审稿人

三、研究领域

主要从事硅--水循环与全球变化研究,为黄土科学全国重点实验室方向三学术带头人,极端气候变化下硅--水循环路径取得创新认识,聚焦于“植硅体/生物硅生物地球化学过程”利用土壤过程模拟、动力学和元素示踪等地球化学方法,结合室内和野外土壤-植物系统控制实验,研究生物硅源对生态系统生物地球化学循环和全球变化的响应过程。

四、承担科研项目情况

1.中国科学院人才专项“黄土高原农林生态系统硅--水耦合循环机制”2025-2027项目负责人

2.中国科学院B类先导专项课题人类活动影响下流域水文-生态响应与互馈机制2026-2030项目负责人

3.陕西省组织部人才专项黄土关键带硅循环及其碳汇效应”,2023-2030项目负责人

4.中国科学院地球环境研究所人类活动影响下黄土高原退耕还林区硅-碳耦合过程与机制”,2023-2026项目负责人

5.中国科学院创新团队项目黄河中游重大水环境污染识别及防控2024-2027项目骨干

6.比利时国家自然科学FNRS学者基金土壤微团聚过程对植硅体储存和溶解的影响2019-2022项目负责人

7.比利时国家自然科学基金FNRS青年学者基金生物炭对生态系统硅-碳耦合循环反馈机制的研究2015-2019项目负责人

8.比利时政府-鲁汶大学联合项目FNRS基金生物炭对硅生物地球化学循环反馈机制的研究2014-2015项目负责人

9.法国Tournesol国际合作项目人为干扰对土壤硅的生物有效性的响应机制2020-2022项目负责人

五、论文专著

1.代表性论文

1Li Z, Wang Y, Yong Hu, Peng Shi, Yue K, Song Z. 2025. Extreme climate-driven quartz dissolution alters global river-ocean silicon and carbon cycles.Science Bulletin,1-2.

2Wang Y,Li Z*. 2025. Hidden deep soil moisture droughts.Nature Climate Change, 5, 1273-1274.

3Li Z, Wang Y, Yue K, Yang Y, Song Z. 2025. Why are readily soluble phytoliths more resilient?Earth-Science Reviews, 264, 105105.

4Li Z, Wang Y, Song Z. 2025. Developing new varieties of deep-rooted crops: silicon and agroecosystem services.npj Sustainable Agriculture, 3(1), 2.

5Yuan J, Wu Q,Li Z*, Peñuelas J, Sardans J, Peng C, Peng Y, Fan Y, Heděnec P, Yuan C, An N, Wu F, Yue K. 2025. Global Patterns of Leaf Litter C:N:P Stoichiometry Under Current and Future Climate Scenarios.Global Biogeochemical Cycles, 39(5), e2024GB008431.

6Jin X,Li Z*, Peñuelas J, Sardan J, Wu Q, Peng Y, Heděnec P, Li Z, Yuan C, Yuan J, Chen Z. Zhao Z, Wu F, Yue K. 2025.Quantitative assessment on the distribution patterns of microplastics in global inland waters.Communications Earth & Environment, 30;6(1), 331.

7Chen Y, Jin S, Wei W, Cai S, Su Y, Yue K, Yang X, Li Z, Chen J, Liu J, Yang Y, Wang M, Zheng D, Li Z*. 2025. Silicon fertilization increases the particulate and mineral-associated organic carbon in Chinese fir forest ecosystem.Forest Ecology and Management, 122998.

8Barhebwa F,Li Z*,Bragarda C, Vanlauwe B, Delvaux B. 2024. Is silicon beneficial for cassava (Manihot esculenta Crantz)?Plant and Soil, 500(1), 623-643.

9Li Z*,Meunier J.D,DelvauxB. 2023. Goethite affects phytolith dissolution through clay particle aggregation and pH regulation.Geochimica et Cosmochimica Acta, 349, 11-22.

10Li Z*,Meunier J.D,DelvauxB. 2022. Aggregation reduces the release of bioavailable silicon from allophane and phytolith.Geochimica et Cosmochimica Acta, 325, 87-105.

11Vander Linden C,Li Z*,IserentantA, Van Ranst E, de Tombeur F, Delvaux B. 2021. Rainfall is the major driver of plant silicon availability in perudic gibbsitic Andosols.Geoderma, 404, 115295.

12Li Z*, Felix D, Vander Linden C, Cornelis JT, Delvaux B. 2020. Soil microaggregates store phytoliths in a sandyloam.Geoderma, 360, 114037.

13Li Z*, Cornelis JT, Vander Linden C, Van Ranst E, Delvaux B. 2020. Neoformed aluminosilicate and phytogenic silica are competitive sinks in the silicon soil-plant cycle.Geoderma, 368C, 114308.

14Li Z, Guo F, Cornelis J-T, Song Z, Wang X, Delvaux B. 2020. Combined silicon-phosphorus fertilization affects the biomass and phytolith stock of rice plants.Frontier in Plant Science, 11, 67.

15Li Z*, Delvaux B. 2019. Phytolith-rich biochar: a potential Si fertilizer in desilicated soils.Global Change Biology-Bioenergy, 11(11), 1264-1282.

16Li Z*, Unzué-Belmonte D, Cornelis J-T, Vander Linden C, Struyf E, Ronsse F, Delvaux B. 2019. Effects of phytolithic rice-straw biochar, soil buffering capacity and pH on silicon bioavailability.Plant and Soil, 438(1-2), 187-203.

17Li Z, Song Z, Cornelis J-T. 2014. Impact of rice cultivar and organ on elemental composition of phytoliths and the release of bio-available silicon.Frontiers in Plant Science, 5, 529.

18Li Z, Song Z, Jiang P. 2013. Biogeochemical sequestration of carbon within phytoliths of wetland plants: a case study of Xixi wetland, China.Chinese Science Bulletin, 58(20), 2480-2487.

19Li Z, Song Z, Parr JF, Wang H. 2013. Occluded C in rice phytoliths: implications to biogeochemical carbon sequestration.Plant and Soil, 370(1-2), 615-623.

20Li Z, Song Z, Li B. 2013. The production and accumulation of phytolith-occluded carbon in Baiyangdian reed wetland of China.Applied Geochemistry, 37, 117-124.

2.专著

1Delvaux B & Li Z*. 2023. Silicon and other non-metal elements from Group 14. Encyclopedia of Soils in the Environment (Second Edition), volume 2, p.263-273. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822974-3.00158-0

2Song A, Zeng X, Fan F, Yang X, Etesami H, Li Z*. 2024. Silicon advances for sustainable agriculture and human health. Biological Cycle of Silicon and Its Role in Agricultural Systems. https://doi.org/10.1007/978-3-031-69876-7_5

、荣誉奖励

1.中国科学院人才计划

2.陕西省高层次人才青年学者

3.加拿大太平洋地区土壤协会优秀论文奖(Benno Warkentin Prize

4.比利时国家FNRS学者

5.国家优秀留学生奖学金

、工作经历

2025-至今: 中国科学院地球环境研究所研究员

2024-至今:黄土科学全国重点实验室副主任

2023-2025: 中国科学院地球环境研究所副研究员

2022-2023: 比利时法语鲁汶大学博士后

2019-2022: 比利时法语鲁汶大学FNRS学者

201301-201303: 澳大利亚南十字大学,访问学者


(2026年6月更新)