教育经历
2015年9月至2020年6月 沈阳农业大学土地与环境学院 土壤学(专业)博士
2012年9月至2015年6月 吉林农业大学资源与环境学院 植物营养学(专业)硕士
2008年9月至2012年6月 吉林农业大学资源与环境学院 资源环境科学(专业)本科
工作经历
2024年11月至今 吉林农业大学 资源与环境学院 副教授
2021年3月至2024年10月 中国科学院东北地理与农业生态研究所 博士后
2021年2月至2024年10月 中国科学院东北地理与农业生态研究所 黑土区农业生态重点实验室 助理研究员
科研项目
(一)主持
1. 国家重点研究计划子课题, 黑土地中有机物料腐解产物代谢路径及酶控机理, 65万元,2024.12 至 2027.11 (在研)
2. 国家自然科学基金委员会, 青年科学基金项目, 保护性耕作下光合碳在玉米-土壤系统的分配规律与微生物固定机制, 2023.01 至 2025.12, 30万元 (在研)
3. 吉林省自然科学基金, 自由探索一般项目, 不同耕作方式下光合碳在土壤中的固定及微生物作用机制, 2024.01 至 2026.12, 8万元 (在研)
4. 吉林省教育厅优青项目, 黑土地中玉米秸秆腐解的微生物作用机制, 2026.01 至 2027.12, 2.5万元 (在研)
5. 吉林农业大学高层次人才引进计划, 2025.01 至 2026.12 (在研)
6. 中国博士后科学基金会, 中国博士后科学基金第70批面上资助, 光合碳在长期保护性耕作土壤中固定的微生物学机制, 2021.11 至 2024.09, 8万元 (结题)
(二)参与
1.国家自然科学基金委员会, 面上项目, 42371063, 腐秆菌剂添加对玉米秸秆碳转化和原土碳固存的影响及其微生物作用机制, 2024-01-01 至 2027-12-31, 51万元
2.国家自然科学基金委员会, 面上项目, 41671293, 玉米残体在棕壤中的激发效应、赋存形态及其供氮能力, 2017-01-01 至 2020-12-31, 66万元
3.国家自然科学基金委员会, 青年科学基金项目, 41601305, 长期水稻种植下微生物群落对土壤异化铁还原过程的影响机制, 2017-01-01 至 2019-12-31, 20万元
4.中国科学院战略性先导科技专项(A)“黑土粮仓”“薄层退化黑土保育与粮食产能提升长春示范区”项目, 2021-09-01 至 2026-08-01, 6100 万元
5.国家重点研发计划, 半湿润区肥沃耕层构建和蓄水保墒地力培育与产能提升技术研究, 2023-11-01 至 2028-10-31, 327 万元 (参与人)
6.农业部GG项目, 薄层黑土地力恢复型高产高效种植模式构建与应用, 2022-11-01 至 2027-10-31, 500 万元
7.吉林省自然科学基金, 杰出青年科技人才项目, 秸秆覆盖还田带耕与免耕一体化技术研发与示范, 2024-01-01 至 2026-12-31, 70 万元
主要论文
(一)第一作者/通讯
1. Wang Yang et al. Effect of long-term tillage management on soil organic carbon fractions and enzyme activities in bulk and rhizosphere soils. Soil use management, 2025. (中科院三区, 影响因子5.8)
2. Wang Yang et al. Changes in soil organic carbon and enzyme activity after land use change in Northeast China. Agronomy, 2025, 15, 91 (中科院二区, 影响因子3.3)
3. Wang Yang et al. No-tillage with straw retention influenced maize root growth morphology by changing soil physical properties and aggregate structure in Northeast China: A ten-year field experiment. Geoderma Regional, 2024, e00840 (中科院二区, 影响因子4.1)
4. Wang Yang et al. Maize residue types and soil fertility levels influence sequestration of newly associated carbon in aggregates with in situ experiments, Soil and Tillage Research, 2023, 105783 (中科院一区, 影响因子7.829)
5. Wang Yang et al. Below ground residues were more conducive to soil organic carbon accumulation than above ground ones, Applied Soil Ecology, 2020, 148: 103509 (中科院二区, 影响因子5.678)
6. Wang Yang et al. Incorporated maize residues will induce more accumulation of new POC in HF compared with that in LF soils: a comparison of different residue types, Journal of Soils and Sediments, 2020, 20 (11): 3941-3950 (中科院二区, 影响因子3.821)
7. Wang Yang et al. Dynamics of maize straw–derived nitrogen in soil aggregates as affected by fertilization, Journal of Soils and Sediments, 2019, 19 (7): 2882-2890 (中科院二区, 影响因子3.821)
8. Wang Yang et al. Dynamics of maize straw residue 13C incorporation into aggregates of a Mollisol as affected by long-term fertilization, Journal of Soils and Sediments, 2019, 19 (3): 1151-1160 (中科院二区, 影响因子3.821)
(二)其他作者
1. Gao Yan, Huang Dandan, Zhang Yan, Nell McLaughlin, Zhang Yang, Wang Yang, Chen Xuewen, Zhang Shixiu, Lu Yifang, Liang Aizhen. Precipitation increment reinforced warming-induced increases in soil mineral-associated and particulate organic matter under agricultural ecosystem, 2024, Applied Soil Ecology, 196: 105301.
2. Zhang Yang, Zhang Yan, Gao Yan, Nell McLaughlin, Huang Dandan, Wang Yang, Chen Xuewen, Zhang Shixiu. Effects of tillage practices on environment, energy, and economy of maize production in Northeast China. Agricultural Systems, 2024, 215.
3. Gao Yan, Liang Aizhen, Zhang Yan, Nell McLaughlin, Zhang Yang, Wang Yang, Chen Xuewen, Zhang Shixiu. Effect of tillage practices on soil CO2 emissions, microbial C-fixation, and C-degradation functional gene abundance in Northeast China. Journal of Soils and Sediments, 2023, 23(1): 446–458.
4. 徐英德, 汪景宽, 安婷婷, 徐香茹, 王阳, 谢柠桧, 李明, 李艾萌, 2023. 玉米秸秆碳在土壤中的腐解与赋存. 中国农业出版社.
5. 高燕, 梁爱珍, 黄丹丹, 张延, 张旸, 王阳, 张士秀, 陈学文.长期免耕对黑土氮磷硫循环微生物功能潜力的影响. 应用生态学报, 2023, 34(04): 913–920.
6. Zhang Yan, Aizhen Liang, Yang Wang, Xuewen Chen, Shixiu Zhang, Shuxia Jia, Xiaoping Zhang, Xueming Yang, Neil Mclaughlin. Climate change impacts on soil fertility in Chinese Mollisols, Elsiver, Sustainable Crop Productivity and Quality Under Climate Change. 2022.
7. Xu Yingde, Sun Liangjie, Lal Rattan, Bol Roland, Wang Yang, Gao Xiaodan, Ding Fan, Liang Siwei, Li Shuangyi, Wang Jingkuan. Microbial assimilation dynamics differs but total mineralization from added root and shoot residues is similar in agricultural Alfisols, Soil Biology and Biochemistry, 2020, 148: 107901.
8. Xu Yingde, Ding, Xueli, Lal Rattan, Gao Xiaodan, Li Shuangyi, Sun Liangjie, Wang Yang, Li Ming, Bai Shubin, Wang Jingkuan. Effect of soil fertility on the allocation of nitrogen derived from different maize residue parts in the soil-plant system. Geoderma, 2020, 379(1): 114632.
9. Zhang Weijun, Li Shuangyi, Xu Yingde, Wang Yang, Wang Jingkuan. Residue incorporation enhances the effect of subsoiling on soil structure and increases SOC accumulation. Journal of Soils and Sediments, 2020, 20(10): 3537–3547.
10. 徐英德, 孙良杰, 王阳, 高晓丹, 李双异, 汪景宽. 土壤微生物群落对玉米根茬和茎叶残体碳的利用特征. 中国环境科学, 2020, 40(10): 4504–4513.
11. 汪景宽, 徐英德, 丁凡, 高晓丹, 李双异, 孙良杰, 安婷婷, 王阳, 张维俊, 葛壮. 植物残体向土壤有机质转化过程及其稳定机制的研究进展. 土壤学报, 2019, 56(03): 528–540.
12. Xu Yingde, Ding Fan, Gao Xiaodan, Wang Yang, Li Ming, Wang Jingkuan. Mineralization of plant residues and native soil carbon as affected by soil fertility and residue type. Journal of soil and sediments, 2019, 19(3): 1407–1415.
研究著作
1.徐英德, 汪景宽, 安婷婷, 徐香茹, 王阳, 谢柠桧, 李明, 李艾萌. 玉米秸秆碳在土壤中的腐解与赋存, 2023. (副主编)
2.Zhang Yan, Aizhen Liang, Yang Wang, Xuewen Chen, Shixiu Zhang, Shuxia Jia, Xiaoping Zhang, Xueming Yang, Neil Mclaughlin. 2022, Climate change impacts on soil fertility in Chinese Mollisols, Elsiver, Sustainable Crop Productivity and Quality Under Climate Change (参编)
3.梁爱珍, 王阳. 土壤有机碳储量, 2024. (参编)
授权专利
1.王阳, 梁爱珍, 陈学文, 张士秀, 张延, 黄丹丹, 张婷婷. 一种单株植物原位根际土壤的采集装置. 专利号: ZL 2022 2 2324131. 8 (实用新型发明)
2.王阳, 梁爱珍, 黄丹丹, 高燕, 陈学文, 张士秀, 张延. 一种田间原位测量不同时期玉米固定光合碳的装置. 专利号: ZL 2023 2 0152389. 6 (实用新型发明)
3.王阳, 张婷婷, 闫妍, 单特. 土壤采集设备. 专利号: ZL 2023 2 1900736.5 (实用新型发明)
4.王阳, 张婷婷, 单特. 土壤采集设备. 专利号: ZL 2023 1 0886826.1 (发明专利)