副教授 海洋科学与工程系
姚炜琪,副教授,博士生导师。2020年获得加拿大多伦多大学地球科学系博士学位,随后在美国哈佛大学地球与行星科学系从事博士后研究,2021年入职南方科技大学海洋科学与工程系。研究方向主要包括全球生物地球化学(S、O、C、N、P等)循环和新生代/中生代至今多时空尺度的古海洋和古气候重建,专注于研究和扩展海洋重晶石作为海洋生产力和多种同位素组成的示踪指标,旨在阐明生物地球化学过程对气候和构造变化的响应与反馈机制,及其对生态系统的影响。近年来,姚博士在Science、Nature、Nature Communications等国际高水平期刊和专著章节发表论文20余篇。担任Nature、Nature Geoscience、PNAS、Geology等多个专业高水平期刊的审稿人。获2020年美国地球物理协会(AGU)Harry Elderfield优秀论文奖(古海洋与古气候分会每年仅授予1人),2023年海洋强国青年科学家提名奖。
个人简介
教育背景
2020 博士,多伦多大学,地球科学系
2015 硕士,多伦多大学,地球科学系
2014 学士,中山大学,海洋科学系
工作经历
2022 – 至今 副教授,南方科技大学,海洋科学与工程系
2021 – 2022 助理教授,南方科技大学,海洋科学与工程系
2021 博士后, 哈佛大学,地球与行星科学系
2020 博士后, 多伦多大学,物理与环境科学系
荣誉奖项
20234年度 南方科技大学书院优秀导师奖
2023 年度 海洋强国青年科学家提名奖
2021 年度 深圳市高层次专业人才
2020 年度 国家优秀自费留学生奖学金
2020 年度 美国地球物理协会(AGU)Harry Elderfield优秀论文奖
2018 – 2019 H.V. Ellsworth矿物学研究生奖学金
2017 – 2018 P.C Finlay Q.C地质学校长奖学金
2016 年度 全球变化科学研究生研究中心研究生奖学金
2015 – 2016 Laurence and Theresa Curtis探险家研究生奖学金
2015 – 2016 W. W. Moorhouse奖学金
学术与社会职位
专业期刊审稿编辑
Frontiers in Geochemistry
专业期刊审稿人
Nature; Nature Geoscience; Proceedings of the National Academy of Sciences, USA; Geology; Geochimica et Cosmochimica Acta; Earth and Planetary Science Letters; National Science Review; Geophysical Research Letter; Communications Earth and Environment; Chemical Geology; Limnology and Oceanography; etc.
研究领域
古海洋与古气候学,海水化学,生物地球化学循环, 稳定同位素地球化学
教学
OCE5033 古海洋与古气候学
OCE306 海洋地质学
学术成果 查看更多
Yao W.*, Kong T., Wang X.T.*, Zhai R., Zhang R., Liu Y. (2024) Expanded subsurface ocean anoxia in the Atlantic during the Paleocene-Eocene Thermal Maximum. Nature Communications 15, 9053. https://doi.org/10.1038/s41467-024-53423-x
Yao W.*, Wortmann U.G. (2022) Glaciers sparked volcanism that harmed ocean health. Nature 611, 35-36. https://doi.org/10.1038/d41586-022-03456-3
Yao W.*, Paytan A., Wortmann U.G. (2018) Large-scale ocean deoxygenation during the Paleocene-Eocene Thermal Maximum. Science 361(6404), 804-806. https://doi.org/10.1126/science.aar8658
Yao W.*, Paytan A., Wortmann U.G. (2020) Effects of a transient marine sulfur reservoir on seawater δ18OSO4 during the Paleocene-Eocene Thermal Maximum. Geochimica et Cosmochimica Acta 269, 257-269. https://doi.org/10.1016/j.gca.2019.10.019
Yao W.*, Markovic S., Paytan A., Erhardt A.M., Wortmann U.G. (2021) Quantifying pyrite oxidation on continental shelves during the onset of Antarctic glaciation in the Eocene-Oligocene transition. Earth and Planetary Science Letters 568, 117015. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2021.117015
Yao W.*, Paytan A., Griffith E.M., Martı́nez-Ruiz F., Markovic S., Wortmann U.G. (2020) A revised seawater sulfate S-isotope curve for the Eocene. Chemical Geology 532, 119382. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2019.119382
Yao W., Paytan A.* (2020) Possible triggers of the seawater sulfate S-isotope increase between 55 and 40 million years ago. Chemical Geology 552, 119788. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2020.119788
Yao W., Griffith E.M., Paytan A.* (2021) Pelagic Barite: a Tracer of Ocean Productivity and a Recorder of Isotopic Compositions of Seawater S, O, Sr, Ca and Ba. In Lyons T.W., Turchyn A.V., Reinhard C.T. (Eds.), Elements in Geochemical Tracers in Earth System Science. Cambridge University Press, Cambridge. https://doi.org/10.1017/9781108847162
Yao W., Wortmann U.G., Paytan A.* (2019) Sulfur isotope – Use for stratigraphy during times of rapid perturbations. In Montenari M. (Ed.), Stratigraphy & Timescales, Volume 4, pp. 1-33, Academic Press, Elsevier. https://doi.org/10.1016/bs.sats.2019.08.004
Yao W.*, Tsang M.-T., Wortmann U.G. (2022). Oxidation of pyrite during barite extraction. Chemical Geology 607, 121011. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2022.121011.
Zhai R., Zeng Z., Zhang R., Yao W.* (2023) The response of nitrogen and sulfur cycles to ocean deoxygenation across the Cenomanian-Turonian boundary. Global and Planetary Change 227, 104182. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2023.104182
Nan J., Tsang M.-Y., Li J., Köster M., Henkel S., Lin F., Yao W.* (2023) Postdepositional behavior of molybdenum in deep sediments and implications for paleoredox reconstruction. Geophysical Research Letters 50, e2023GL104706. https://doi.org/10.1029/2023GL104706
Nan J., Tsang M.-Y., Yao W.* (2024) Organic carbon oxidation and the associated pyrite formation in deep sediments at the Nankai subduction zone. Marine and Petroleum Geology 169, 107081. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2024.107081
Jiang X.*, Zhao X., Sun X., Roberts A.P., Sluijs A., Chou Y.-M.*, Yao W.*, Xing J., Zhang W., Liu Q. (2024) Iron fertilization–induced deoxygenation of eastern equatorial Pacific Ocean intermediate waters during the Paleocene–Eocene thermal maximum. Geology 52 (4), 276–281. https://doi.org/10.1130/G51770.1
Nan J., Zhu K., Ren J., Yao W.*, Peng X.* (2023) Assessing micrometer-scale contamination from organic materials in serpentinite analysis. Science of The Total Environment 903, 166609. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166609
Paytan A.*, Yao W., Faul K.L., Gray E.T. (2020) Sulfur isotope stratigraphy. In Gradstein F.M., Ogg J.G., Schmitz M.B., Ogg G.M. (Eds.), Geologic Time Scale 2020, Volume 1, pp. 259-278, Elsevier Science & Technology, Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824360-2.00009-7
Tsang M.-Y.*, Yao W., Tse K. (2020) Oxidized silver cups can skew oxygen isotope results of small samples. Experimental Results, Cambridge University Press 1(e12), 1-6. https://doi.org/10.1017/exp.2020.15
李明松*, 姚炜琪, 沈俊, 黄元耕, 杨义 (2024) 古新世-始新世极热事件时期轨道尺度海洋脱氧的时空演化. 中国基础科学 3, 24–30. https://doi.org/10.3969/j.issn.1009-2412.2024.03.004
Waldeck A.R.*, Hemingway J.D., Yao W., Paytan A., Johnston D.T. (2022) The triple oxygen isotope composition of marine sulfate and 130 million years of microbial control. Proceedings of the National Academy of Sciences 119(31), e2202018119. https://doi.org/10.1073/pnas.2202018119
Waldeck A.R.*, Olson H.C.*, Yao W., Blättler C.L., Paytan A., Hodell D.A., Johnston D.T. (2022) Calibrating the triple oxygen isotope composition of evaporite minerals as a proxy for marine sulfate. Earth and Planetary Science Letters 578, 117320. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2021.117320
Wang D., Roberts A.P., Rohling E.J., Yao W., Zhong Y., Yao Z., Lu Y., Liu Q. (2023) Equatorial Pacific dust fertilization and source weathering influences on Eocene to Miocene global CO2 decline. Communications Earth & Environment 4, 37. https://doi.org/10.1038/s43247-023-00702-y
Yu C.*, Qin F., Watanabe A., Yao W., Li Y., Qin Z., Liu Y., Wang H., Jiangzuo Q., Hsiang A.Y., Ma C., Rayfield E., Benton M.J., Xu X. (2024) Artificial intelligence in paleontology. Earth-Science Reviews 252, 104765. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2024.104765
Wang D., Chen Y., Liu Y., Roberts A., Rohling E., Zhao X., Zhang X., Li J., Yao W., Qu X., Tan X., Liu Q. (2024) Bacterial magnetofossil evidence for enhanced Pacific respired carbon storage during build-up of Antarctic glaciation. Geology 52 (7), 570–574. https://doi.org/10.1130/G52016.1
Li Y., Fu* T.-M., Yu* J.Z., Yu X., Chen Q., Miao R., Zhou Y., Zhang A., Ye J., Yang X., Tao S., Liu H., Yao W. (2023) Dissecting the contributions of organic nitrogen aerosols to global atmospheric nitrogen deposition and implications for ecosystems. National Science Review, nwad244. https://doi.org/10.1093/nsr/nwad244
Nan J., Peng X.*, Have I.C.T., Lu J.-G., Liu Q.-B., Li S.-L., Liu Y., Shen Z., Hu Y., Yao W., Tao R., Preiner M., Plümper O. (2024) Unraveling abiotic organic synthesis pathways in the mafic crust of mid-ocean ridges. Proceedings of the National Academy of Sciences 121 (43), e2308684121. https://doi.org/10.1073/pnas.2308684121
Nan J.*, Peng Z., Wang C., Papineau D., She Z., Guo Z., Peng X., Zhou J., Hu Y., Yao W., Zhang R., Wang C., Tao R. (2023) Molecular mechanism of metamorphic alteration on early life traces in banded iron formations. Earth and Planetary Science Letters 615, 118226. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2023.118226
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姚炜琪,多伦多大学博士,哈佛大学博士后,南科大海洋科学与工程系副教授。主要从事古海水化学(元素和同位素组成)的重建、全球碳-硫-氧循环、营养盐循环、以及古海洋和古气候方面研究。在古海水化学示踪指标的形成机理、分馏机制、深时应用与古环境反演方面取得了一系列重要成果。课题组扩展和更新了新生代海水硫酸盐同位素记录,首次发现古新世-始新世极热时期(PETM)海水最小含氧层可作为海洋内部瞬时还原硫储库的新机制,预测未来全球气候暖化环境下的海洋化学变化提供了重要参考。此外,还首次提出了早渐新世大冰期海平面低位黄铁矿大陆风化对冰盖膨胀的负反馈调节机制,揭示了生物地球化学循环对极端气候、氧化还原环境、地表过程(如大陆风化、火山活动)的快速响应与反馈,以及对生态系统的重大影响。
欢迎优秀人才加入我们课题组!
研究课题
目前,课题组拟开展研究方向包括:
1. 海洋自生矿物(如自生碳酸盐矿物、硫酸盐矿物)与微化石(如有孔虫、鱼牙)等对古海水化学的示踪研究;
2. 海洋重晶石的形成机理;
3. 全球C-S-O循环的时空演化;
4. 营养盐(如N、P)和微量金属(如Sr、Mo、Ba、Mg)元素的生物地球化学循环;
5. 新生代-中生代时期,不同地质时间尺度下海洋氧化还原环境、地表过程和气候变化的重建与模拟(如箱式模型、LOSCAR、cGENIE)。
招聘岗位
一、博士后
招聘条件:
1. 获得海洋科学、地球科学、地球化学、古生物学等相关领域的博士学位,或应届博士研究生;
2. 精通元素和同位素地球化学、地球生物学、地球化学、地质学和矿物学等生物地球化学技能,有使用TC/EA-IRMS、MC-ICP-MS等同位素研究经验者优先考虑;
3. 在相关领域主流SCI期刊以第一作者身份发表过论文1篇以上,发表过高质量论文者优先考虑;
4. 具有良好的英文阅读和写作水平、数学和统计分析能力、基础的计算机和建模能力。
岗位待遇:
1. 博士后聘用期两年,年薪33万元起,含广东省生活补助15万元及深圳市生活补助6万元,并按深圳市有关规定参加社会保险及住房公积金。博士后福利费参照学校教职工标准发放。
2. 特别优秀候选人可以申请校长卓越博士后,年薪可达50万元以上(含广东省及深圳市补助)。
3. 在站期间,可依托学校申请深圳市公租房,未依托学校使用深圳市公租房的博士后,可享受两年税前2800元/月的住房补贴。
4. 拥有优良的工作环境和境内外合作交流机会,博士后在站期间享受两年共计2.5万学术交流经费资助。
5. 根据博士后具体科研工作业绩情况,可享受院系、课题组相应的科研绩效奖励。
6. 课题组提供充足的科研支持,并协助博士后本人作为负责人申请中国博士后科学基金、国家自然科学基金及广东省、深圳市各级科研项目。
7. 课题组协助符合条件的博士后申请“广东省海外青年博士后引进项目”。即在世界排名前200名的高校(不含境内,排名以上一年度泰晤士、USNEWS、QS和上海交通大学的世界大学排行榜为准)获得博士学位,在广东省博士后设站单位从事博士后研究,并承诺在站2年以上的博士后,申请成功后省财政给予每名进站博士后资助60万元生活补贴(与广东省每年15万生活补助不同时享受,与深圳市每年6万元生活补助同时享受情况以深圳市规定为准);对获得本项目资助,出站后与广东省用人单位签订工作协议或劳动合同,并承诺连续在粤工作3年以上的博士后,省财政给予每人40万元住房补贴。
8. 博士后出站选择留深从事科研工作,且与本市企事业单位签订3年以上劳动(聘用)合同的,可以申请深圳市博士后留深来深科研资助。深圳市政府给予每人每年10万元科研资助,共资助3年(以深圳市最新申报要求为准)。
9. 对于符合最新《深圳市新引进人才租房和生活补贴》相关政策要求的博士后,落户深圳后,可协助申请深圳市一次性租房和生活补贴。
二、 研究生
欢迎对古海洋与古气候学以及海洋生物地球化学感兴趣的同学报考姚老师的硕士和博士研究生。
三、 科研助理
同时,也欢迎对海洋地球化学感兴趣的硕士和本科生报名科研教学助理。
招聘方式:
有意者请把个人简历、研究小结和代表性论文发送至姚炜琪老师邮箱:yaowq@sustech.edu.cn
截止时间:长期有效