森林生态与林业生态工程研究中心房帅,男,1989年11月出生,山东省济南市人,博士,副研究员。主要从事生物多样性与生态系统功能研究。任《Biological Diversity》、《生物多样性》等期刊青年编委。依托大型森林固定监测样地平台,综合运用野外长期观测与模型模拟分析等手段,开展了系统的温带森林生态学研究,取得了以下成果:1)揭示了随机性过程和确定性过程对东北温带森林alpha多样性格局的相对影响,明确了功能性状种内变异对不同演替阶段群落构建机制的作用差异,为功能性状种内变异的合理应用提供参考;(2)阐明确定性过程是群落时间尺度功能beta多样性的主导生态过程,证实了不同演替阶段的东北针阔混交林群落动态变化的主导生态过程由环境过滤转变为竞争排斥;3)揭示了不同干扰背景下东北针阔混交林树木生长的影响因素,明确了干扰历史是驱动树木生长的关键因子,为深入理解全球变化背景下的森林动态奠定了理论基础。4)首次在温带成熟森林中,揭示了冬季冻融、夏季水分和领域竞争对树木生长的相对作用,明确了功能性状对植物适应性的调节机制。以第一作者或通讯作者在Agricultural and Forest Meteorology、Oecologia、Journal of Plant Ecology等期刊发表论文7篇。
2015.09-2018.12 中国科学院大学 生态学 博士
2012.09-2015.6 中国科学院大学 生态学 硕士
2008.09-2012.06 济南大学 地理科学 学士
2022.12-至今 中国科学院沈阳应用生态研究所 副研究员
2019.01-2022.11 中国科学院沈阳应用生态研究所 助理研究员
2017.11-2018.05 加拿大多伦多大学 访问学者
2016.03-2016.06 加拿大阿尔伯塔大学 访问学者
生物多样性、生态系统多功能、功能性状、近地面遥感
2025-2028:国家自然科学基金面上项目,森林三维结构对长白山不同海拔生物多样性和生态系统功能的影响,项目负责人
2024-2026:辽宁省优秀青年科学基金,森林三维结构对⽣产⼒稳定性的驱动机制,项目负责人
2023-2026:国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”项目子课题,生物-环境互馈对温带森林生产力稳定性的作用规律,项目负责人
1)Fang, S., Cadotte, M. W., Yuan, Z., Lin, F., Ye, J., Hao, Z., & Wang, X. (2019). Intraspecific trait variation improves the detection of deterministic community assembly processes in early successional forests, but not in late successional forests. Journal of Plant Ecology, 12(4), 593-602. https://doi.org/10.1093/jpe/rty053
2) Fang, S., Munoz, F., Ye, J., Lin, F., Yuan, Z., Kuang, X., Hao, Z., & Wang, X. (2019). Deterministic processes drive functional and phylogenetic temporal changes of woody species in temperate forests in Northeast China. Annals of Forest Science, 76(2), 42. https://doi.org/10.1007/s13595-019-0830-2
3) Deng, J., Fang, S., Fang, X., Jin, Y., Kuang, Y., Lin, F., Liu, J., Ma, J., Nie, Y., Ouyang, S., Ren, J., Tie, L., Tang, S., Tan, X., Wang, X., Fan, Z., Wang, Q.-W., Wang, H., & Liu, C. (2023). Forest understory vegetation study: current status and future trends. Forestry Research, 3(1). https://doi.org/10.48130/FR-2023-0006
4) Ren, J., Fang, S., Wang, Q.-W., Liu, H., Lin, F., Ye, J., Hao, Z., Wang, X., & Fortunel, C. (2023). Ontogeny influences tree growth response to soil fertility and neighbourhood crowding in an old-growth temperate forest. Annals of Botany, 131(7), 1061-1072. https://doi.org/10.1093/aob/mcac146
5) Fang, S., Ren, J., Cadotte, M. W., Yuan, Z., Hao, Z., Wang, X., Lin, F., & Fortunel, C. (2024). Disturbance history, neighborhood crowding and soil conditions jointly shape tree growth in temperate forests. Oecologia. https://doi.org/10.1007/s00442-024-05570-7
6) Ren, J., Fang, S., Hao, G., Lin, F., Ye, J., Hao, Z., Wang, X., & Fortunel, C. (2026). Functional traits shape tree growth response to winter freeze-thaw cycle and neighborhood crowding in humid temperate forests. Agricultural and Forest Meteorology, 377, 110954. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2025.110954