中尺度涡是海洋中水平尺度为百公里量级的巨大旋转流体,拥有大洋环流大部分动能,对海洋物质输运、能量循环、生态环境,乃至气候变化均有重要影响。厘清涡旋动力过程与环境效应对于掌握海洋环境变化规律,提升海洋环境和气候变化模拟与预测能力至关重要。团队致力于结合卫星遥感与现场观测研究中尺度涡影响海洋温盐结构和浮游植物分布特征与机制,发现中尺度涡是海洋次表层热浪的重要驱动过程;揭示了全球涡旋活动影响温盐分布的丰富区域差异性和主要机制;提出副热带寡营养盐海域涡旋引发海表浮游植物叶绿素扰动的新机制等。研究成果发表于Nature、PNAS等国际顶级期刊,受到国内外同行广泛关注与认可。近期研究兴趣主要集中于海洋热浪的发生机制与生态影响,涡致极端温度事件的探测与预测,以及中尺度-亚中尺度过程对浮游植物粒径结构和初级生产力的影响特征与机制等。
2012/09-2017/06:中国科学院大学, 物理海洋学,博士
2007/09-2011/06:中国海洋大学, 海洋科学,本科
2025/01 至今: 中国科学院南海海洋研究所,热带海洋环境与岛礁全国重点实验室,研究员
2024/04 至今: 中国科学院南海海洋研究所,广东省海洋遥感与大数据重点实验室副主任
2023/04-2024/04:澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO),印度洋研究中心,访问学者
2020/01-2024/12:中国科学院南海海洋研究所,热带海洋环境国家重点实验室,副研究员
2017/11-2019/10:中国科学院南海海洋研究所,热带海洋环境国家重点实验室,博士后
2017/07-2019/12:中国科学院南海海洋研究所,热带海洋环境国家重点实验室,助理研究员
1.中尺度涡动力过程与环境效应,国家自然科学基金青年科学基金项目(B类)[原优秀青年科学基金],2026.01-2028.12,主持
2.中尺度涡致温度扰动对南大洋变暖的响应与影响研究,国家自然科学基金面上项目,2023.01-2026.12,主持
3.孟加拉湾障碍层对中尺度涡的响应特征与机制,国家自然科学基金青年项目,2020.01-2022.12,主持
4.南大洋中尺度经向移动引起的向极热输运研究,广东省自然科学基金面上项目,2023.01-2025.12,主持
5.南海中尺度涡影响叶绿素分布的区域差异性研究,广东省自然科学基金博士启动项目,2018.05-2021.04,主持
6.南海中尺度涡活动的总体生态效应及其区域差异性,全国博士后创新人才支持计划项目,2017.11-2019.10,主持
7.南海中尺度涡西向传播过程对海表叶绿素分布的影响,中国博士后科学基金面上项目,2018.04-2019.10,主持
8.全球中尺度涡致温盐扰动与输运研究,中科院青年创新促进会会员项目,2021.01–2024.12,主持
1.近五年发表文章_20_篇。
2.代表性论文(第一作者或通讯作者,建议10篇以内):
1. He, Q., W. Zhan, M. Feng, Y. Gong, S. Cai, and H. Zhan (2024a). Common occurrences of subsurface heatwaves and cold spells in ocean eddies. Nature, doi:10.1038/s41586-024-08051-2.
2. He, Q., W. Zhan, S. Cai, Y. Du, Z. Chen, S. Tang, and H. Zhan (2023a), Enhancing impacts of mesoscale eddies on Southern Ocean temperature variability and extremes, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 120(39), e2302292120, doi:10.1073/pnas.2302292120.
3. He, Q., D. Mo, W. Zhan, S. Cai, S. Tang, G. Zha, and H. Zhan (2024b). Thermal imprints of mesoscale eddies in the global ocean. Journal of Physical Oceanography, 54(9), doi:10.1175/JPO-D-23-0226.1.
4. He, Q., D. J. McGillicuddy, X. Xing, S. Cai, W. Zhan, Y. He, J. Xu, and H. Zhan (2023b), Subsurface phytoplankton responses to ocean eddies can run counter to satellite-based inference from surface properties in subtropical gyres, Progress In Oceanography, 218, 103118, doi:10.1016/j.pocean.2023.103118.
5. He, Q., H. Zhan, S. Cai, and W. Zhan (2021), Eddy-Induced Near-Surface Chlorophyll Anomalies in the Subtropical Gyres: Biomass or Physiology?, Geophysical Research Letters, 48(7), doi:10.1029/2020gl091975.
6. He, Q., H. Zhan, and S. Cai (2020), Anticyclonic eddies enhance the winter barrier layer and surface cooling in the Bay of Bengal, Journal of Geophysical Research: Oceans, 125(10), e2020JC016524, doi:10.1029/2020JC016524.
7. He, Q., H. Zhan, J. Xu, S. Cai, W. Zhan, L. Zhou, and G. Zha (2019), Eddy-induced chlorophyll anomalies in the western South China Sea, Journal of Geophysical Research: Oceans, 124(12), 9487-9506, doi:10.1029/2019JC015371.
8. He, Q., H. Zhan, S. Cai, Y. He, G. Huang, and W. Zhan (2018), A new assessment of mesoscale eddies in the South China Sea: Surface features, three-dimensional structures and thermohaline transports, Journal of Geophysical Research: Oceans, 123(7), 4906-4929, https://doi.org/10.1029/2018jc014054.
9. He, Q., H. Zhan, Y. Shuai, S. Cai, Q. P. Li, G. Huang, and J. Li (2017), Phytoplankton bloom triggered by an anticyclonic eddy: The combined effect of eddy-Ekman pumping and winter mixing, Journal of Geophysical Research: Oceans, 122(6), 4886-4901, https://doi.org/10.1002/2017JC012763.
10. He, Q., H. Zhan, S. Cai, and Z. Li (2016), Eddy effects on surface chlorophyll in the northern South China Sea: Mechanism investigation and temporal variability analysis, Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 112, 25-36, http://dx.doi.org/10.1016/j.dsr.2016.03.004. (杂志封面)
1. 国家青年科学基金(B类)[原优青]入选者(2026)
2. 广东省重大人才工程项目青年拔尖人才(2025)
3. 中国海洋与湖沼十大科技进展(2024)
4. 中国科学院青年创新促进会会员(2021)
5. 中国科学院优秀博士学位论文奖(2018)
6. 博士后创新人才支持计划入选者(2017)
7. 中国科学院院长优秀奖(2016)
中国科学院青年创新促进会广州分会副会长、九三学社广东省青年工作委员会委员等。
粤公网安备44011502001245号