材料如何改变固氮过程?
从材料界面、电子传递到固氮酶活性,区分促进效应、胁迫效应与非靶标风险。
研究组围绕生物固氮、高寒土壤与生态修复、水环境污染转化、养分递送与植物生长开展研究。环境纳米生物效应贯穿各方向,用于解释材料效能、环境过程与非靶标风险之间的联系。

研究内容按三个可通过实验检验的问题展开。
从材料界面、电子传递到固氮酶活性,区分促进效应、胁迫效应与非靶标风险。
在高寒土壤与复杂水环境中追踪形态变化、生物可利用性和微生物修复过程。
把释放过程、根际响应、植物生长和环境安全放在同一套效能评价框架中。
从生物固氮与氮循环出发,进入高寒土壤、水环境与植物系统;环境纳米生物效应用于贯通机制分析和安全评价。
完整研究框架理解微生物代谢与电子传递
追踪污染压力与生态恢复
连接养分递送与根际响应
材料表征 · 暴露过程 · 微生物与植物响应 · 环境安全评价

从固氮微生物的代谢、电子传递和环境适应入手,研究纳米材料、污染物与土壤条件如何改变固氮活性和氮循环过程。

面向青藏高原退化草地与受污染土壤,关注土地利用、重金属和复合污染对微生物功能、抗性演化与生态恢复的影响。

围绕铁铜双金属、活性氧与白腐菌体系,研究抗生素、有机磷和微生物污染在复杂水体中的转化、降解和风险控制。

以生物质资源化和材料化养分载体为基础,研究养分释放、根际迁移与植物响应,服务于高寒地区作物和生态恢复。
不同的化学、环境工程、地球化学与土壤微生物背景,在课题设计和学生培养中形成互补。
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通过改善还原氧化石墨烯的分散性,研究其与白腐菌协同降解磺胺甲噁唑的过程,为碳材料—真菌复合修复体系提供依据。
Journal of Environmental Chemical Engineering · 2026, 121098

利用微米级铁铜双金属同时驱动氧化过程与铜离子释放,考察对大肠杆菌的协同灭活,为材料界面反应与水体消毒结合提供思路。
Process Safety and Environmental Protection · 2026, 108648

以非靶标固氮菌为对象,区分除草剂双氟磺草胺在不同暴露条件下的抑制与活性刺激,提示风险评价不能只看单一终点。
Journal of Hazardous Materials · 495, 138828

比较MOF-74材料对固氮菌的差异化生物效应,把材料组成、环境稳定性与细胞响应联系起来,为MOF环境安全设计提供线索。
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研究组论文成果发表于 Process Safety and Environmental Protection,点击查看团队发布的成果介绍。

研究组论文成果发表于 Journal of Environmental Chemical Engineering,点击查看团队发布的成果介绍。