博士生导师简介

王超/

  • 职称:
    研究员
  • 学历:
    博士研究生
  • 电话:
    024-83970570
  • 邮箱:
    cwang@iae.ac.cn
简历

王超,男,1987年5月出生,吉林白城人,博士研究生,研究员。主要研究领域为土壤有机质形成机理、微生物多样性与功能、全球变化与森林碳汇。目前在Nature Communications、PNAS、The ISME Journal、Global Change Biology等期刊发表论文60余篇,累计引用3500余次,单篇最高引用量313次。荣获辽宁省兴辽青年拔尖人才称号、中国科学院院长特别奖、中国科学院优秀博士学位论文奖。入选中国科学院青年创新促进会优秀会员,入选辽宁省“百千万人才工程”千层次。承担国家自然基金委青年科学基金项目(B类)、国家重点研发计划国际合作项目、中科院“西部东北地区”人才专项、辽宁省青年科学基金A类项目。目前担任Global Change Biology、应用生态学报、土壤通报编委,担任Frontiers in Soil Science、Forest and Global Change期刊的副编辑,是Nature Geoscience、Nature Communications、Soil Biology and Biochemistry、Geoderma、植物生态学报、生态学报等国内外学术期刊论文的同行评阅人。

教育经历

2012.09-2015.06 中国科学院沈阳应用生态研究所 土壤学 博士
2013.09-2014.03 美国加州大学戴维斯分校 土壤学 联合培养博士
2009.09-2012.07 福建师范大学 自然地理学 硕士
2005.09-2009.07 山西师范大学 地理科学 学士

工作经历

2020.12-至今 中国科学院沈阳应用生态研究所 研究员
2019.09-2020.02 美国西弗吉尼亚大学植物土壤学院 访问学者
2018.09-2020.11 中国科学院沈阳应用生态研究所 副研究员
2015.07-2018.08 中国科学院沈阳应用生态研究所 助理研究员

研究方向

森林土壤有机质、微生物生理功能、微生物残体周转、全球变化响应、稳定同位素标记技术

招生方向
土壤学专业-土壤生物与生物化学研究方向
获奖及荣誉

1.2015年获得中国科学院院长特别奖
2.2016年获得中国科学院百篇优秀博士论文奖
3.2018年获得中国科学院青年创新促进会会员
4.2019年获得辽宁省百千万人才“千”层次
5.2019年获得中国科学院西部东北地区人才项目
6.2022年获得中国科学院优秀共产党员称号
7.2022年获得中国科学院青年创新促进会优秀会员
8.2023年获得辽宁省兴辽青年拔尖人才称号

承担科研项目情况

2025-2027:辽宁省青年科学基金A类项目,土壤生物地球化学,项目负责人
2024-2026:国家重点研发国际合作项目,全球变暖对森林土壤碳汇功能的影响及机制,项目负责人
2024-2026:国家自然基金委青年科学基金项目(B类),土壤生物地球化学,项目负责人
2024-2027:国家自然基金委面上项目,从微生物生命周期角度分析增温影响土壤有机碳周转的机制,项目负责人
2023-2025:中国科学院青促会优秀会员项目,增温对微生物死亡残体的影响,项目负责人
2018-2021:中国科学院青年促进会项目,微生物死亡残体形成与稳定机制,项目负责人
2019-2020:长白山地理过程与生态重点实验室开放课题,增温对阔叶红松林土壤微生物残体分解的影响,项目负责人
2019-2023:中国科学院基础前沿创新项目课题,土壤微生物特征对森林生态系统稳定性的影响,项目负责人
2021-2025:中国科学院黑土专项任务:作物根系水肥高效利用体系构建和技术,项目负责人
2022-2025:沈阳生态所自主重大任务子课题,东北陆地生态系统碳汇精准计量与提升技术,项目负责人
2016-2019:国家自然基金委青年科学基金项目(C类),森林土壤微生物残体氮素周转及其对土壤有机氮贡献研究,项目负责人

代表论著

1. Wang X, Kallenbach CM, Almaraz M, Georgiou K, Sun LF, Sang CP, Jiang P, Liu Y, Bai E, Wang C*. 2026. Clay-organic matter interactions drive microbial necromass preservation in soils. Nature Communications. https://doi.org/10.1038/s41467-026-70156-1.
2. Zhang Y#, Qu LR#, Wang J, Liu Y, Gao MX, Wang X, Qu FY, Bai E, Wang C*. 2026. Coupled temperature sensitivity of microbial carbon and nitrogen use efficiencies in forest soils on a continental scale. Global Change Biology 32: e70759.
3. Wang C*, Huang XY, Yu J, Liu Y, Qu FY, Wang J, Wang X, Bai E. 2026. Nonlinear effect of microbial diversity loss on soil carbon flux. Soil Biology and Biochemistry 213: 110028.
4. Yang YX#, Qu LR#, Yu J, Huang XY, Liu Y, Qu FY, Wang J, Yang TT, Bai E, Wang C*. 2026. Microbial turnover mediates nonlinear response of soil N2O and CH4 fluxes to diversity loss. Soli Ecology Letters 8 (2): 260398.
5. Wang J, Qu LR, Osterholz H, Qi YL, Zeng XF, Bai E, Wang C*. 2025. Effects of DOM chemodiversity on microbial diversity in forest soils on a continental scale. Global Change Biology 31: e70131.
6. Yu J#, Yang JY#, Qu LR, Huang XY, Liu Y, Jiang P, Wang C*. 2025. Soil microbial carbon use efficiency differs between mycorrhizal trees: insights from substrate stoichiometry and micorbial networks. ISME Communications 5 (1): ycae173.
7. Almaraz M*, Wang C, Wong MY. 2025. Deep soil contributions to global nitrogen budgets. Nature Communications 16: 966.
8. Huang K#, Wu D#, Liu DW, Duan YH, Dörsch P, Butterbach-Bahl K, Fang XM, Liu YQ, Wang C, Yu HM, Qu LR, Xu JW, Gurmesa GA, Kang RH, Peng SS, Hobbie EA, Ju XT, Hu SJ, Phillips OL, Gundersen P, Zhu WX, Homyak PM*, Fang YT*. 2025. Climate warming reduces soil gaseous nitrogen losses in a temperate forest. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 122: e2513401122.
9. Qu LR, Wang C*, Manzoni S, Dacal M, Maestre FT, Bai E. 2024. Stronger compensatory thermal adaptation of soil microbial respiration with higher substrate availability. The ISME Journal 18 (1): wrae025.
10. Wang X, Wang C*, Fan XL, Sun LF, Sang CP, Wang XG, Jiang P, Fang YT, Bai E*. 2024. Mineral composition controls the stabilization of microbially derived carbon and nitrogen in soils: Insights from an isotope tracing model. Global Change Biology 30: e17156.
11. Sun LF#, Qu LR#, Moorhead DL, Cui YX, Wanek W, Li SL, Sang CP, Wang C*. 2024. Interpreting the differences in microbial carbon and nitrogen use efficiencies estimated by 18O labeling and ecoenzyme stoichiometry. Geoderma 444: 116856.
12. Wang C*, Wang X, Zhang Y, Morrissey E, Liu Y, Sun LF, Qu LR, Sang CP, Zhang H, Li GC*, Zhang LL, Fang YT. 2023. Integrating microbial community properties, biomass and necromass to predict cropland soil organic carbon. ISME Communications 3 (1): 86.
13. Sun LF, Li J, Qu LR, Wang X, Sang CP, Wang J, Sun MZ, Wanek W, Moorhead DL, Bai E, Wang C*. 2023. Phosphorus limitation reduces microbial nitrogen use efficiency by increasing extracellular enzyme investments. Geoderma 432: 116416.
14. Yu HM, Duan YH, Mulder J, Dörsch P, Zhu WX, Ri X, Huang K, Zheng ZT, Kang RH, Wang C, Quan Z, Zhu FF, Liu DW, Peng SS, Han SJ, Zhang YJ*, Fang YT*. 2023. Universal temperature sensitivity of denitrification nitrogen losses in forest soils. Nature Climate Change 13: 726-734.
15. Wang C, Morrissey E*, Mau RL., Hayer M, Piñeiro JMack MC, Marks JC, Bell SL, Miller SN, Schwartz E, Dijkstra P, Koch BJ, Stone BW, Purcell AM, Blazewicz SJ, Hofmockel KS, Pett-Ridge J, Hungate BA. 2021. The temperature sensitivity of soil: microbial biodiversity, growth, and carbon mineralization. The ISME Journal 15: 2738-2747.
16. Wang C#, Qu, LR#, Yang, LM, Morrissey, E, Miao RH, Liu ZP, Wang QK, Fang YT, Bai E*. 2021. Large-scale importance of microbial carbon use efficiency and necromass to soil organic carbon. Global Change Biology 27: 2039-2048.
17. Li J, Sang CP, Yang JY, Qu LR, Xia ZW, Sun H, Jiang P, Wang X, He HB, Wang C*. 2021. Stoichiometric imbalance and microbial community regulate microbial elements use efficiencies under nitrogen addition. Soil Biology and Biochemistry 156: 108207.
18. Sun LF, Wang C*, Yu HM, Liu DW, Houlton, B.Z, Wang, SF, Zeng, XF*, Bai, E., Fang YT, Jia, YF. 2021. Biotic and abiotic controls on dinitrogen production in coastal sediments. Global Biogeochemical Cycles 35: e2021GB007069.
19. Sang CP, Xia ZW*, Sun LF, Sun H, Jiang P, Wang C*, Bai E. 2021. Responses of soil microbial communities to freeze–thaw cycles in a Chinese temperate forest. Ecological Processes 10: 66.
20. Wang X, Wang C*, Cotrufo MF, Sun LF, Jiang P, Liu ZP, Bai E*, 2020. Elevated temperature increases the accumulation of microbial necromass nitrogen in soil via increasing microbial turnover. Global Change Biology 26: 5277–5289.
21. Wang C, Wang X, Pei GT, Xia ZW, Peng B, Sun LF, Wang J, Gao DC, Chen SD, Liu DW, Dai WW, Jiang P, Fang YT, Liang C, Wu NP, Bai E*. 2020. Stabilization of microbial residues in soil organic matter after two years of decomposition. Soil Biology and Biochemistry 141: 107687.
22. Qu LR, Wang C*, Bai E*. 2020. Evaluation of the 18O-H2O incubation method for measurement of soil microbial carbon use efficiency. Soil Biology and Biochemistry 145: 107802.
23. Xia ZW, Yang JY, Sang CP, Wang X, Sun LF, Jiang P, Wang C*, Bai E. 2020. Phosphorus reduces negative effects of nitrogen addition on soil microbial communities and functions. Microorganisms 8: 1828.
24. Wang C, Houlton BZ, Liu DW, Hou JF, Cheng WX, Bai E*. 2018. Stable isotopic constraints on global soil organic carbon turnover. Biogeosciences 15: 987-995.
25. Wang C, Liu DW, Bai E*. 2018. Decreasing soil microbial diversity is associated with decreasing microbial biomass under nitrogen addition. Soil Biology and Biochemistry 120: 126-13.
26. Wang C, Houlton BZ, Dai WW, Bai E*. 2017. Growth in the global N2 sink attributed to N fertilizer inputs over 1860 to 2000. Science of The Total Environment 574: 1044-1053.
27. Wang C, Wei HW, Liu DW, Luo WT, Hou JF, Cheng WX, Han XG, Bai E*. 2017. Depth profiles of soil carbon isotopes along a semi-arid grassland transect in northern China. Plant and Soil 417: 43-52.
28. Wang C, Liu DW, Luo WT, Fang YT, Wang XB, Lü XT, Jiang Y, Han XG, Bai E*. 2016. Variations in leaf carbon isotope composition along an arid and semi-arid grassland transect in northern China. Journal of Plant Ecology 9: 576-585.
29. Wang C, Wang XB, Liu DW, Wu HH, Lü XT, Fang YT, Cheng WX, Luo WT, Jiang P, Shi J, Yin HQ, Zhou JZ, Han XG*, Bai E*, 2014. Aridity threshold in controlling ecosystem nitrogen cycling in arid and semi-arid grasslands. Nature Communications 5: 4799.
30. 杨静怡,王旭,孙立飞,王超*,白娥. 2020. 氮磷添加对长白山温带森林土壤微生物群落组成和氨基糖的影响。应用生态学报 31 (6): 1948-1956.
31. 范珍珍,王鑫, 王超*, 白娥. 2018. 整合分析氮磷添加对土壤酶活性的影响. 应用生态学报. 29 (4): 1266-1272.
32. 王超,黄蓉,杨智杰*, 刘强, 陈光水等. 2012. 万木林保护区柑橘和锥栗土壤呼吸的比较研究. 应用生态学报 32 (6): 1469-1475.
33. 王超,黄群斌, 杨智杰*, 黄蓉. 陈光水等. 2011. 杉木人工林不同深度土壤CO2通量初步研究. 生态学报 31 (19): 5711-5719.
34. 王超,杨智杰*, 陈光水,范跃新,刘强等. 2011. 万木林保护区毛竹林土壤呼吸特征及影响因素. 应用生态学报 22 (5): 1212-1218.
35. 王超,杨智杰*, 黄蓉, 刘强, 杨玉盛等. 2011. 中亚热带人工经济林土壤有机碳含量及分布. 亚热带资源与环境学报 6 (2):36-41.
36. 王超,杨智杰*, 陈光水, 杨玉盛等. 2010. 土壤垂直剖面的CO2通量研究. 亚热带资源与环境学报 5 (4): 85-92.

专利标准

王超,曲聆瑞,白娥.一种微生物碳利用效率的测定方法.授权日期:2025.12.23,专利号:ZL202510907613.1,授权公告号:CN120741819B