論文專著:
出版專著:
1、孫志高 等 著. 2020. 環(huán)渤海典型近岸海區(qū)沉積環(huán)境研究. 科學出版社, 30萬字.
2、《三江平原沼澤濕地氮循環(huán)》,孫志高(獨著),科學出版社,2014年6月,38萬字。
3、《沼澤學概論》劉興土 鄧偉 劉景雙 長春:吉林科學技術出版社 2005 “負責第七章 沼澤碳、氮的生物地球化學過程(劉景雙 楊繼松 孫志高 宋長春)中‘沼澤氮的生物地球化學循環(huán)’的編寫工作”。
發(fā)表英文論文:
[1] Hu XY, Sun Z G* (Corresponding author). 2021. Effects of exogenous nitrogen import on variations of nutrientin decomposing litters of Suaeda salsa in coastalmarsh of the YellowRiver estuary, China. Environmental Science and Pollution Research. Online First. doi: 10.1007/s11356-021-12926-6
[2] Li X, Sun Z G* (Corresponding author), Tian LP, et al. 2020. Effects of spatial expansion between Phragmites australis and Cyperus malaccensis on variations of arsenic and heavy metals in decomposing litters in a typical subtropical estuary (Min River), China, Chemosphere, 240: 124965.
[3] He T, Sun Z G* (Corresponding author), Hu XY, et al. 2020. Effects of Spartina alterniflora invasion on spatial and temporal variations of total sulfur and inorganic sulfur fractions in sediments of salt marsh in the Min River estuary, southeast China, Ecological Indicators, 113: 106253.
[4] Chen BB, Sun Z G* (Corresponding author). 2020. Effects of nitrogen enrichment on variations of sulfur in plant-soil system of Suaeda salsa in coastal marsh of the Yellow River estuary, China, Ecological Indicators, 109: 105797.
[5] Sun Z G, Li J B, He T, et al. 2019. Bioaccumulation of heavy metals by Cyperus malaccensis and Spartinaalterniflora in a typical subtropical estuary (Min River) of SoutheastChina. Journal of Soils and Sediments, 19: 2061-2075.
[6] Sun Z G, Li J B, He T, et al. 2017. Spatial variation and toxicity assessment for heavy metals in sediments of intertidal zone in a typical subtropical estuary (Min River) of China. Environmental Science and Pollution Research, 24:23080–23095.
[7] Sun Z G, Mou X J, Zhang D Y, et al. 2017. Impacts of burial by sediment on decomposition and heavy metal concentrations of Suaeda salsa in intertidal zone of the Yellow River estuary, China. Marine Pollution Bulletin, 116: 103-112.
[8] Sun Z G, Mou X J, Sun W L. 2016. Potential effects of tidal flat variations on decomposition and nutrient dynamics of Phragmites australis, Suaeda salsa and Suaeda glauca litter in newly created marshes of the Yellow River estuary, China. EcologicalEngineering, 93:175-186 .
[9] Sun Z G, Mou X J, Sun W L. 2016. Decomposition and heavy metal variations of the typical halophyte litters in coastal marshes of the Yellow River estuary, China. Chemosphere,147:163-172.
[10] Sun Z G, Mou X J. 2016. Effects of sediment burial disturbance on macro and microelement dynamics in decomposing litter of Phragmites australis in the coastal marsh of the Yellow River estuary, China. Environmental Science and Pollution Research, 23:5189-5202.
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[12] Sun Z G, Mou X J, Tong C, et al. 2015. Spatial variations and bioaccumulation of heavy metals in intertidal zone of the Yellow River, China. Catena,126:43-52.
[13] Sun Z G, Song H L, Sun J K, et al. 2014. Effects of continual burial by sediment on seedling emergence and morphology of Suaeda salsa in coastal marsh of the Yellow River estuary, China. Journal of Environmental Management, 135: 27-35.
[14] Sun Z G, Song H L, Sun W G, et al. 2014. Effects of continual burial by sediment on morphological traits and dry mass allocation of Suaeda salsa seedlings in the Yellow River estuary: an experimental study. Ecological Engineering, 68C:176-183.
[15] Sun Z G, Jiang H H, Wang L L, et al. 2014. Spatial and temporal variations of nitrous oxide flux between coastal marsh and the atmosphere in the Yellow River estuary of China. Environmental Science and Pollution Research, 21:19-433.
[16] Sun Z G, Mou X J, Song H L, et al. 2013. Sulfur biological cycle of the different Suaeda salsa marshes in the intertidal zone of the Yellow River estuary, China. Ecological Engineering 53:153-164.
[17] Sun Z G, Jiang H H, Wang L L, et al. 2013. Seasonal and spatial variations of methane emissions from coastal marshes in the northern Yellow River estuary, China. Plant and Soil, 369:317-333.
[18] Sun Z G, Wang L L, Tian H Q, et al. 2013. Fluxes of nitrous oxide and methane in different coastal Suaeda salsa marshes of the Yellow River estuary, China. Chemosphere, 90, 856-865.
[19] Sun Z G, Mou X J, Sun J K, et al. Nitrogen cycling of plant-soil system in Suaeda salsa wetland in the intertidal zone of the Yellow River estuary. Chin Geogra. Sci, 2012, 22(1):110-125. (SCI)
[20] Sun Z G, Mou X J, Liu J S. Effects of flooding regimes on the decomposition and nutrient dynamics of Calamagrostis angustifolia litter in the Sanjiang Plain of China. Environ. Earth Sci., 2011. DOI : 10/1007/s12665-011-1444-7(SCI)
[21] Sun Z G*, Mou X J. Effects of sediment burial disturbance on seedling emergence and growth of Suaeda salsa in the tidal wetlands of the Yellow River estuary. J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 2011 409:99-106. (*Corresponding author) (SCI)
[22] Sun Z G, Mou X J, Wang L L, et al. Application of stable isotope (13C and 15N) techniques in studies of carbon and nitrogen biogeochemical cycles of wetland ecosystem. Chin Geogra. Sci, 2011, 21(2):129-148. (SCI)
[23] Sun Z G*, Mou X J, Wang L L, et al. Nitrogen biological cycle of the typical Suaeda salsa marsh ecosystem in the tidal marsh of the Yellow River estuary. J. Environ. Sci., 2011, 23(6):958-967. (*Corresponding author) (SCI)
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[26] Sun Z G, Liu J S. Distribution and fate of the anthropogenic nitrogen (15NH415NO3) in Calamagrostis angustifolia wetland ecosystem of Sanjiang Plain, Northeast China. J. Integr. Plant Biol., 2008, 50(4):402-414 (SCI)
[27] Sun Z G, Liu J S. Nitrogen cycling of atmosphere-plant-soil system in the typical Calamagrostis angustifolia wetland in the Sanjiang Plain, Northeast China. J. Environ. Sci., 2007, 19(8):986-995. (SCI)
[28] Sun Z G, Liu J S, Wang J D, et al. Biomass structure and nitrogen, phosphorus nutrient of Calamagrostis angustifolia populations in different communities of Sanjiang Plain, Northeast China. Front. For. China, 2007, 2(4):366-375. (EI)
發(fā)表中文期刊論文:
[1]武慧慧,孫志高,王曉穎,厲彥哲,師自香.福建省圍填海進程及其對近岸海域生態(tài)環(huán)境的影響[J].濕地科學,2022,20(03):366-374.DOI:10.13248/j.cnki.wetlandsci.2022.03.010.
[2]師自香,孫志高,胡星云,陳冰冰,李亞瑾,厲彥哲,王曉穎.閩江河口蘆葦和短葉茳芏空間擴展對濕地植物-土壤系統(tǒng)氮分布及轉(zhuǎn)運特征的影響[J/OL].環(huán)境科學學報:1-11[2022-08-16].DOI:10.13671/j.hjkxxb.2022.0030.
[3]李亞瑾,孫志高,李曉,毛立,厲彥哲.閩江福州段濕地沉積物重金屬吸附-解吸特征及其對酸沉降變化的響應[J].環(huán)境科學學報,2022,42(07):359-370.DOI:10.13671/j.hjkxxb.2021.0516.
[4]陳冰冰,孫志高,胡星云,武慧慧,毛立,王曉穎,厲彥哲.閩江河口互花米草海向入侵對濕地土壤nirS型反硝化微生物群落結(jié)構(gòu)及多樣性的影響[J].環(huán)境科學學報,2022,42(04):443-453.DOI:10.13671/j.hjkxxb.2021.0318.
[5]厲彥哲,孫志高,毛立,陳冰冰,胡星云,王曉穎,師自香.閩江河口互花米草不同入侵年限濕地土壤磷賦存形態(tài)[J].應用生態(tài)學報,2022,33(04):1003-1011.DOI:10.13287/j.1001-9332.202204.006.
[6]孫志高,胡星云,師自香,厲彥哲,王曉穎,張鵬飛,童曉雨.閩江河口不同濕地近地氣層中H2S濃度日變化特征[J].環(huán)境科學學報,2022,42(02):366-373.DOI:10.13671/j.hjkxxb.2021.0229.
[7]毛立,孫志高,陳冰冰,胡星云,武慧慧.濕地土壤硫氧化-還原過程及其與其他元素的耦合作用研究進展[J].應用生態(tài)學報,2022,33(02):560-568.DOI:10.13287/j.1001-9332.202202.031.
[8]姚少慧,孫志高.福建省圍填海管控的政策演進、存在的問題和優(yōu)化建議[J].濕地科學,2021,19(03):387-393.DOI:10.13248/j.cnki.wetlandsci.2021.03.015.
[9]毛立,孫志高,陳冰冰,曾阿瑩,童曉雨,胡星云,武慧慧.閩江河口互花米草入侵濕地土壤無機硫賦存形態(tài)及其影響因素[J].生態(tài)學報,2021,41(12):4840-4852.
[10]陳冰冰,孫志高,王杰,胡星云,何濤,王華.沉積強度及氮養(yǎng)分改變對閩江河口短葉茳芏殘體短期分解與養(yǎng)分釋放的影響[J].地理研究,2021,40(04):1165-1179.
[11]陳冰冰,孫志高.黃河口堿蓬濕地土壤硫礦化特征對外源氮輸入的響應[J].生態(tài)學報,2021,41(03):1032-1041.
[12]李亞瑾,孫志高,李曉,胡星云,陳冰冰,王華,張鵬飛.閩江河口蘆葦與短葉茳芏空間擴展對濕地植物釩生物富集的影響[J].環(huán)境科學學報,2020,40(12):4559-4569.DOI:10.13671/j.hjkxxb.2020.0260.
[13]武慧慧,孫志高,孫文廣,李新華.黃河口生態(tài)恢復工程對濕地土壤不同形態(tài)無機硫動態(tài)變化的影響[J].水土保持學報,2020,34(06):150-158+165.DOI:10.13870/j.cnki.stbcxb.2020.06.022.
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[15]張鵬飛,孫志高,陳冰冰,何濤,王華,俞琳鶯,李曉,王杰.閩江口蘆葦與短葉茳芏空間擴展對濕地土壤磷賦存形態(tài)的影響[J].生態(tài)學報,2020,40(21):7553-7566.
[16]胡星云,孫志高.黃河口堿蓬濕地土壤氮礦化特征對溫度及氮輸入的響應[J].生態(tài)學報,2020,40(24):8882-8891.
[17]童曉雨,孫志高,陳冰冰,毛立,李亞瑾,張鵬飛,武慧慧.2018年冬季閩江河口鱔魚灘濕地互花米草分布區(qū)土壤有機硫礦化特征[J].濕地科學,2020,18(05):613-622.DOI:10.13248/j.cnki.wetlandsci.2020.05.013.
[18]張鵬飛,孫志高,陳冰冰,胡星云,李曉,何濤,毛立,張雯婷.閩江河口蘆葦與短葉茳芏空間擴展對濕地系統(tǒng)磷賦存特征的影響[J].應用生態(tài)學報,2020,31(12):4258-4266.DOI:10.13287/j.1001-9332.202012.036.
[19]俞琳鶯,孫志高,陳冰冰,張鵬飛,胡星云,孫文廣.黃河口新生濕地土壤磷賦存形態(tài)及其動態(tài)變化對外源氮輸入的響應[J].生態(tài)學報,2020,40(16):5793-5804.
[20]李亞瑾,孫志高,李曉,黎靜,王華,王杰.閩江大樟溪下游沿線濕地沉積物中重金屬分布特征及生態(tài)風險評價[J].水土保持學報,2020,34(02):331-339.DOI:10.13870/j.cnki.stbcxb.2020.02.047.
[21]李曉,孫志高,李亞瑾,陳冰冰,胡星云,何濤,張鵬飛.閩江河口濕地土壤對痕量元素吸附-解吸特征及其對pH值變化的響應[J].環(huán)境科學學報,2020,40(05):1807-1820.DOI:10.13671/j.hjkxxb.2019.0481.
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[23]李家兵,賴月婷,吳如林,曹石云,謝蓉蓉,文昊,秦安貴,孫志高.河口潮間帶沉積物重金屬累積及生態(tài)風險評價[J].生態(tài)學報,2020,40(05):1650-1662.
[24]童曉雨,孫志高,曾阿瑩,陳冰冰,王華.閩江河口互花米草海向入侵對濕地土壤無機硫賦存形態(tài)的影響[J].應用生態(tài)學報,2019,30(10):3518-3526.DOI:10.13287/j.1001-9332.201910.004.
[25]鄒艷梅,李沅蔚,孫志高,王傳遠.黃河三角洲石油烴污染下蘆葦營養(yǎng)器官中5種重金屬的富集和遷移[J].濕地科學,2019,17(04):485-492.DOI:10.13248/j.cnki.wetlandsci.2019.04.014.
[26]黎靜,孫志高,田莉萍,陳冰冰.黃河尾閭河道及河口區(qū)水體與懸浮顆粒物重金屬和砷沿程分布及生態(tài)風險[J].生態(tài)學報,2019,39(15):5494-5507.
[27]王華,孫志高,李家兵,何濤,高會,王杰.閩江口蘆葦與短葉茳芏濕地土壤無機硫形態(tài)分布特征及其影響因素[J].生態(tài)學報,2019,39(13):4921-4932.
[28]張黨玉,孫志高,王偉.調(diào)水調(diào)沙工程對黃河尾閭河道碎屑礦物組成特征的影響[J].濱州學院學報,2019,35(02):67-73.DOI:10.13486/j.cnki.1673-2618.2019.02.010.
[29]王杰,孫志高,何濤,高會,王華,李曉.閩江口互花米草淤積作用對其自身和短葉茳芏殘體分解及硫養(yǎng)分釋放的影響[J].生態(tài)學報,2019,39(10):3631-3642.
[30]李曉,孫志高,何濤,高會,王華,王杰.基于分解袋法的閩江河口蘆葦和短葉茳芏枯落物的殘留率和分解速率[J].濕地科學,2019,17(01):94-99.DOI:10.13248/j.cnki.wetlandsci.2019.01.013.
[31]陳冰冰,孫志高,孫文廣,胡星云.外源氮持續(xù)輸入對相應氮梯度下堿蓬殘體分解及硫養(yǎng)分釋放的影響[J].生態(tài)學報,2019,39(08):2872-2882.
[32]米慧珊,翟水晶,高會,何濤,孫志高,田莉萍,胡星云.閩江河口濕地典型植物群落空間擴展中鐵含量變化特征[J].福建師范大學學報(自然科學版),2018,34(06):53-62.
[33]陳冰冰,孫志高,孫文廣,王華,俞琳鶯.外源氮輸入對生長季黃河口堿蓬濕地土壤無機硫形態(tài)變化特征的影響[J].水土保持學報,2018,32(05):277-286.DOI:10.13870/j.cnki.stbcxb.2018.05.044.
[34]俞琳鶯,孫志高,孫文廣,胡星云,陳冰冰.外源氮輸入對生長季黃河口堿蓬-土壤系統(tǒng)磷分布規(guī)律的影響[J].環(huán)境科學研究,2019,32(06):1052-1062.DOI:10.13198/j.issn.1001-6929.2018.10.09.
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[36]黎靜,孫志高,孫萬龍,田莉萍,陳冰冰.黃河尾閭河段和河口區(qū)沉積物中重金屬污染及潛在生態(tài)毒性風險評價[J].濕地科學,2018,16(03):407-416.DOI:10.13248/j.cnki.wetlandsci.2018.03.018.
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[38]陳冰冰,孫志高,孫文廣,王偉,王苗苗,胡星云.外源氮輸入對黃河口新生濕地植物-土壤系統(tǒng)硫分布特征的影響[J].生態(tài)學報,2018,38(16):5698-5708.
[39]田莉萍,孫志高,王傳遠,孫萬龍,黎靜,陳冰冰.調(diào)水調(diào)沙工程黃河口近岸沉積物重金屬和砷含量的空間分布及其生態(tài)風險評估[J].生態(tài)學報,2018,38(15):5529-5540.
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[41]胡星云,孫志高,張黨玉,孫文廣,王偉,王苗苗,陳冰冰.外源氮輸入對黃河口堿蓬濕地土壤碳氮含量動態(tài)的影響[J].水土保持學報,2017,31(06):204-211.DOI:10.13870/j.cnki.stbcxb.2017.06.033.
[42]何濤,孫志高,李家兵,高會,范愛連.閩江河口蘆葦與短葉茳芏空間擴展植物-土壤系統(tǒng)硫含量變化特征[J].生態(tài)學報,2018,38(05):1607-1618.
[43]曾從盛,仝川,孫志高,王維奇,張林海,黃佳芳.閩江河口濕地生物地球化學元素循環(huán)研究進展[J].亞熱帶資源與環(huán)境學報,2017,12(03):1-9.DOI:10.19687/j.cnki.1673-7105.2017.03.001.
[44]胡星云,孫志高,張黨玉,孫文廣,祝賀,任鵬.黃河口不同氮基質(zhì)堿蓬種子萌發(fā)及幼苗生長對鹽分及氮輸入的響應[J].生態(tài)學報,2017,37(24):8499-8510.
[45]祝賀,孫志高,衣華鵬,王傳遠,任鵬.曹妃甸近岸表層沉積物粒度和粘土礦物分布特征研究[J].地球與環(huán)境,2017,45(03):306-313.DOI:10.14050/j.cnki.1672-9250.2017.03.008.
[46]何濤,孫志高,李家兵,高會,王華,王杰,陳冰冰.閩江河口互花米草與短葉茳芏濕地土壤無機硫形態(tài)分布特征及其影響因素[J].環(huán)境科學學報,2017,37(12):4747-4756.DOI:10.13671/j.hjkxxb.2017.0194.
[47]侯孟孜,衣華鵬,孫志高,高猛,王學沁.渤海北部海域碎屑礦物組成特征研究[J].干旱區(qū)資源與環(huán)境,2017,31(04):118-123.DOI:10.13448/j.cnki.jalre.2017.120.
[48]孫志高,宋紅麗,胡星云.黃河口潮灘堿蓬種子萌發(fā)與幼苗生長對土壤中氮磷比的響應[J].濕地科學,2017,15(01):10-19.DOI:10.13248/j.cnki.wetlandsci.2017.01.002.
[49]高會,李家兵,何濤,孫志高,范愛連,祝賀,任鵬,翟水晶.閩江河口典型植被群落帶及交錯帶植物-土壤體系中硅素的分布特征[J].水土保持學報,2017,31(01):279-285.DOI:10.13870/j.cnki.stbcxb.2017.01.046.
[50]田莉萍,孫志高,牟曉杰,胡星云.黃河口潮間帶堿蓬濕地植物-土壤系統(tǒng)V和Co生物累積的季節(jié)變化[J].生態(tài)學報,2017,37(01):204-214.
[51]胡星云,孫志高,孫文廣,王苗苗,王偉,田莉萍.黃河口新生濕地堿蓬生物量及氮累積與分配對外源氮輸入的響應[J].生態(tài)學報,2017,37(01):226-237.
[52]孫萬龍,孫志高,田莉萍,胡星云.黃河三角洲潮間帶不同類型濕地景觀格局變化與趨勢預測[J].生態(tài)學報,2017,37(01):215-225.
[53]何濤,孫志高,李家兵,高會,祝賀,任鵬.閩江河口不同淹水環(huán)境下典型濕地植物-土壤系統(tǒng)全硫含量空間分布特征[J].水土保持學報,2016,30(05):246-254.DOI:10.13870/j.cnki.stbcxb.2016.05.041.
[54]任鵬,孫志高,王傳遠,趙全升,祝賀.人工島建設對龍口灣表層沉積物粒度及黏土礦物組成特征的影響[J].海洋科學進展,2016,34(04):578-587.
[55]祝賀,衣華鵬,孫志高,孫萬龍,孫文廣,王偉,王苗苗,任鵬.曹妃甸近岸及周邊海區(qū)碎屑礦物組成特征及其環(huán)境意義[J].海洋科學,2016,40(08):76-83.
[56]孫志高,孫文廣.黃河口不同恢復階段濕地土壤N2O產(chǎn)生過程對氮輸入的響應[J].應用生態(tài)學報,2016,27(04):1135-1144.DOI:10.13287/j.1001-9332.201604.030.
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發(fā)表會議論文:
[1]衣華鵬; 劉亞龍; 孫云華; 孫志高; 于君寶. 膠東半島中部NDVI時空變化及其生態(tài)安全響應[C].Proceedings of 2011 International Conference on Ecological Protection of Lakes‐Wetlands‐Watershed and Application of 3S Technology(EPLWW3S 2011 V3).,2011:115-118.
[2]衣華鵬; 劉亞龍; 孫云華; 孫志高; 于君寶. 膠東半島中部NDVI時空變化及其生態(tài)安全響應[C].Proceedings of 2010 International Conference on Remote Sensing (ICRS 2010) Volume 4.Institute of Electrical and Electronics Engineers,2010:118-121.