一、个人简介
司万童,男,博士,教授,硕士生导师。重庆市巴渝学者青年学者,重庆市环境科学学会环境损害鉴定评估专业委员会委员,重庆法院参与环境资源审判专家,川渝司法鉴定专家,重庆市生态环境损害鉴定评估专家,重庆市生态环境应急专家,重庆市环境科技专家,重庆英才计划创新创业团队骨干,重庆市课程思政示范团队名师,国家级精品课程教学团队主讲教师。
工作学习经历:
2002.09-2006.07 在兰州大学生命科学学院,生物技术专业,获理学学士学位;
2006.09-2011.07 在兰州大学生命科学学院,动物学专业,获理学博士学位(硕博连读);
2015.01-2017.06 在南京大学环境学院,生态环境部南京环境科学研究所生态中心,环境科学与工程专业,博士后;
2020.11-至 今 在重庆大学资源与安全工程学院,重庆市国土资源和房屋勘测规划院,资源与环境领域,博士后;
2011.07-2018.09 在内蒙古科技大学生命科学与技术学院,从事科研和教学工作;
2018.09-至 今 在重庆文理学院,化学与环境工程学院,从事科研和教学工作。
二、研究方向
1、地表水和沉积物污染的环境毒理学研究;
2、环境损害鉴定与生态修复(生态系统);
3、环境影响评价(生态影响)。
三、承担课程
承担过《环境毒理学》、《生物化学》、《环境生物学》、《环境微生物学》、《资源环境微生物技术》、《水污染治理技术》、《生物能源技术与工程化》、《科技文献检索》、《环境修复理论与技术专业技能训练》、《环境与社会》、《环境学导论》、《生命科学导论》、《创造发明学导论》、《生命科学热点专题讲座》、《生物化学实验》、《环境微生物学实验》、《环境生物学实验》、《见习实习》、《专业实习》、《毕业实习》等20余门本科生课程。
四、科研项目与学术成果
1、主持科研项目
(1)国家级和省部级纵向项目
[1] 国家自然科学基金,稀土尾矿库复合污染对花背蟾蜍生殖力及种群动态的影响机理。
[2] 中国博士后科学基金面上项目,稀土尾矿库复合污染对花背蟾蜍的生殖毒性及其机制研究。
[3] 重庆市自然科学基金面上项目,重庆临江河流域湿地复合污染对两栖类的生殖毒性效应研究。
[4] 重庆市教委科学技术研究计划项目,皮肤微生物对中国大鲵免疫防御策略的响应机理研究。
[5] 重庆市教委科学技术研究计划项目,重庆市煤矿区土壤污染的生态安全评估技术研究。
[6] 内蒙古自治区自然科学基金,稀土尾矿库复合污染对花背蟾蜍繁殖力的影响机理研究。
[7] 内蒙古自治区自然科学基金,花背蟾蜍繁殖对策对工业城市湿地复合污染的响应。
[8] 中央级公益性科研院所基本科研业务专项,矿区环境污染对花背蟾蜍的生殖毒性研究。
(2)企事业单位横向项目
[9] 专业技术开发课题,生态系统损害评估与修复技术开发。
[10] 专业技术服务课题,生态红线保护区域退化森林生态系统地被层化学性质分析。
[11] 专业技术服务课题,重点生态功能区退化生态系统土壤肥力分析。
[12] 专业技术服务课题,西北地区典型金属矿区土壤污染监测与风险评价。
[13] 专业技术服务课题,青海高原石灰石、石棉和铅锌矿区土壤重金属污染与肥力评价。
[14] 专业技术服务课题,雅鲁藏布江、拉萨河源头生态功能区生态环境状况调查与分析。
[15] 专业技术服务课题,西藏扎囊县某采石场生态学调查与分析。
[16] 专业技术服务课题,泽当土地沙化和水土流失观测站点土壤和生物特征分析。
[17] 专业技术服务课题,山南生态监测站2022年度生态学调查与分析。
[18] 专业技术服务课题,包头国家黄河湿地动植物组织中重金属污染程度分析。
[19] 专业技术开发课题,包头南海子黄河湿地水鸟组织中重金属的生物富集分析。
[20] 专业技术服务课题,永川区小流域水生态调查与生物多样性评价。
[21] 专业技术服务课题,长寿区化工码头二期工程竣工环保验收水生生态调查。
[22] 专业技术服务课题,涪陵区双叉河流域规划环评陆生和水生生态调查与评价。
[23] 专业技术服务课题,云阳县高阳镇等十二个乡镇供水改造工程区域生态监测。
[24] 专业技术服务课题,开州区木桥至中原村岸线环境整治工程生态监测与评估。
[25] 专业技术服务课题,包钢尾矿库南侧人工湿地工程和大青山植树造林工程区域植被和生物多样性调查评价。
[26] 专业技术服务课题,生态保护修复一体化技术研发与应用项目遥感解译加工。
[27] 专业技术服务课题,重点生态功能区退化生态系统土壤养分含量分析。
2.学术成果
(1)发表论文
[1] Remediation effect of walnut shell biochar on Cu and Pb co-contaminated soils in different utilization types. Journal of Environmental Management. 2024. 362: 121322.
[2] Highly efficient degradation of antibiotic residues with reagent-free photoelectro-fenton via hollow fiber gas diffusion electrode. Chemical Engineering Journal. 2023. 477.
[3] Variations in bacterial diversity and community structure in the sediments of an alkaline lake in Inner Mongolia plateau, China. Peer J. 2023. 11:e15909.
[4] Changes of intestinal microbiota in the giant salamander (Andrias davidianus) during growth based on high-throughput sequencing. frontiers in microbiology. 2023. 14:1052824.
[5] Risks to human health of exposure to heavy metals through wheat consumption near a tailings dam in North China. Polish Journal of Environmental Studies. 2023. 32(4): 3195-3207.
[6] A simple ESIPT combines AIE character "turn on" fluorescent probe for Hcy/Cys/GSH detection and cell imaging based on coumarin unit. Dyes and Pigments. 2022. 208: 110762.
[7] The impact of fertilization intensity on soil nematode communities in a Tibetan Plateau grassland ecosystem. Applied Soil Ecology. 2022. 170: 104258.
[8] The influence of geological structure on the characteristics of groundwater pollution in the downstream of tailing pond. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2021: 621, 012127.
[9] Distribution characteristics of heavy metals in surface sediments of alkaline lake in Plateau. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2021. 621: 012126.
[10] Effect of Modified Peanut Shell on the Removal of Cu(II) in Aqueous Solution. OP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 2021. 621: 012116.
[11] Removal of ammonia nitrogen from copper-loaded resin based on ligand adsorption. OP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 2021. 621: 012137.
[12] Molecular Cloning and the Expression Pattern of a Phospholipid Hydroperoxide Glutathione Peroxidase in Kalidium foliatum under NaCl Treatment. Russian Journal of Plant Physiology. 2020. 67: 750-757.
[13] Biological Damage to SD Rat by Excessive Anions Contaminated Groundwater from Rare Earth Metal Tailings Ponds Seepage. Journal of Cleaner Production. 2018. 185: 523-532.
[14] Application of an Integrated Biomarker Response Index to Assess Ground Water Contamination in the Vicinity of a Rare Earth Mine Tailings Site. Environmental Science and Pollution Research. 2016. 23(17):17345-17356.
[15] Health risks of heavy metals in contaminated farmland soils and spring wheat irrigated with Yellow River water in Baotou, China. Bulletin of environmental contamination and toxicology. 2015. 94(2): 214-219.
[16] Heavy metal removal in a constructed wetland and benefits for the development of the toad Bufo raddei. Polish Journal of Environmental Studies. 2014. 23 (6): 2207-2215.
[17] The function of constructed wetland in reducing the risk of heavy metals on human health. Environmental Monitoring and Assessment, 2011.181(1-4): 531-537.
[18] Impact of compound pollution on ammonia oxidizer communities in soils in the vicinity of a rare earth mine tailings. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 2018. 101(1):110-116.
[19] Effects of Salt Stress on Photosynthetic Pigments and Activity of Ribulose-1,5-bisphosphate Carboxylase/Oxygenase in Kalidium foliatum [J]. Russian Journal of Plant Physiology. 2018, 65(1): 98-103.
[20] A novel biosensor based on microbial electrolysis cells for rapid determination of biochemical oxygen demand. Fresenius Environmental Bulletin. 2017. 26(5): 3455-3464.
[21] Ethylene Promotes Pollen Tube growth By Affecting Actin Filament Organization via cGMP-dependent Pathway in Arabidopsis thaliana. Protoplasma. 2018. 255:273–284
[22] Hydrogen sulfide-cysteine cycle system enhances cadmiumtolerance through alleviating cadmium-induced oxidative stress and ion toxicity in Arabidopsis roots. Scientific report. 2016. 6:39702.
[23] Analysis of Cytosine Methylation Status in Potato by Methylation-sensitive Amplified Polymorphisms under Low-temperature Stress. Journal of Plant Biology. 2015. 58: 383-390.
[24] Improved development of somatic cell cloned bovine embryos by a mammary gland epithelia cells in vitro model. Journal of Veterinary Science. 2016. 17(2):145-52.
[25] Heavy metal concentrations in water, sediment, and tissues of two fish species (Triplohysapappenheimi, Gobiohwanghensis) from the Lanzhou section of the Yellow River, China. Environmental Monitoring and Assessment, 2010. 165 (1-4): 97-102.
[26] 武隆人工养殖中国大鲵重金属富集分析与食用评价. 南方农业学报, 2024. 55(6):.105-118.
[27] 乌梁素海沉积物中营养盐的垂直分布特征及污染评价[J].环境污染与防治, 2024, 46 (3): 373-379.
[28] 利用生物标记物综合指数评价煤矿区水体沉积物污染及其因果关系分析[J]. 生态毒理学报. 2023.
[29] 废弃煤矿周边农田蔬菜重金属富集及人群健康风险评价[J]. 南方农业学报, 2023. 54(6): 1810-1818.
[30] 环境微生物学课堂思政教学改革与实践[J]. 科技视界,2022, (04):88-90.
[31] 环境工程原理课程思政元素挖掘与实践[J]. 广东化工, 2021, 48(23): 206-207.
[32] 渝西某煤矿区土壤重金属污染程度及其特征研究[J]. 南方农业学报. 2021. 52(7): 1905-1911.
[33] 重金属复合污染场地对花背蟾蜍雄性性腺的毒性作用[J]. 环境工程, 2020. 38(6): 35-39..
[34] 花棒(Hedysarum scoparium)对雅鲁藏布江中游山坡流动沙地土壤理化性质的影响[J]. 生态与农村环境学报, 2020, 36(12): 1619-1625.
[35] 污染防治攻坚下环境专业环境土壤学课程体系的优化构建[J]. 绿色科技, 2020. (23): 202-204.
[36] 《信息检索与论文写作》课程大纲创新设计[J]. 科技视界, 2020. (25): 31-32.
[37] 环境科学专业高素质高技能应用型人才培养方案制定思路探讨[J]. 科技视界, 2020. (01): 30-31.
[38] 尾矿库湿地重金属污染的生物富集特征及风险评价[J]. 生态与农村环境学报, 2019. 35(1): 22-27.
[39] 包头市三类湿地中重金属污染程度及生物富集研究[J]. 环境工程, 2019. 247(01): 29-34.
[40] 稀土尾矿库渗漏水污染对花背蟾蜍胚后发育的毒性作用.南方农业学报, 2019. 50(2): 412-417.
[41] 环境科学专业“项目教学法”培养创新型人才的探索与实践[J]. 科技视界, 2019. (13): 75-76.
[42] 我校环境科学专业毕业论文教学现状及创新改革[J]. 科技视界, 2019. (19): 146-147.
[43] 陕西某钼矿区土壤重金属污染特征及评价[J]. 环境工程技术学报, 2019. 9(04): 440-446.
[44] 紫花苜蓿根际效应对河套灌区土壤盐分和养分的影响. 南方农业学报. 2018, 49(2): 246-252.
[45] La3+对盐胁迫下钝顶节旋藻色素含量及抗氧化酶活性的影响[J]. 稀土, 2018, 39(04):55-60.
[46] 2016年春季包头南海子湿地鸟类多样性调查[J]. 湿地科学, 2018, 16(03):347-351.
[47] 包头南海子湿地三种鹭鸟羽毛与环境中重金属含量的关系[J]. 动物学杂志, 2018, 53(04): 628-640.
[48] 花背蟾蜍性腺抗氧化酶对稀土尾矿库污染胁迫的响应. 生态毒理学报. 2017, 12 (2): 900-905.
[49] 一株高效脱氮磷菌的筛选及其特性的初步研究. 信阳师范学院学报. 2017, 30 (2): 210-214.
[50] 稀土尾矿库湿地土壤重金属污染风险评价.人民黄河. 2017, 39(8): 71-76.
[51] 包头南海湿地夜鹭卵7种重金属含量分析. 内蒙古大学学报(自然科学版). 2017,48(6): 672-677.
[52] 包头某稀土尾矿库周边土壤重金属污染特征与生态风险评价. 金属矿山. 2017, (07): 168-172.
[53] 稀土尾矿库周边湿地土壤养分的垂直分布特征[J]. 环境工程. 2016, 12:158-161+166.
[54] 内蒙古达茂旗萤石矿区土壤重金属分布特征与复合污染评价. 生态与农村环境学报. 2016, 32 (3): 404-409.
[55] 人工湿地对工业区黄河水饮用风险的降低研究[J]. 人民黄河, 2016, 02: 71-74.
[56] 利用粉煤灰处理乌梁素海富营养化水体的初步研究[J]. 人民黄河. 2016, 38(3): 60-63.
[57] 地下水复合污染对玉米幼苗叶片的氧化损伤效应. 湖北农业科学. 2016, 55(3): 603-607.
[58] 包头工业区蔬菜重金属富集及人群健康评价. 中国蔬菜. 2016, 01: 54-59.
[59] 盐胁迫下玉米幼苗株高的Hormesis效应对其早期伤害阈值研究[J]. 环境科学与技术. 2015, 38(11): 57-60.
[60] 黄河包头段灌区玉米重金属污染及人群健康风险评价[J]. 南方农业学报. 2015, 09: 1591-1595.
[61] NH4+-N、TN、TP和DO对泥鳅的氧化损伤作用研究. 现代生物医学进展. 2015, 26: 5011-5014.
[62] 利用微生物电解池构建新型BOD快速测定生物传感器. 高校化学工程学报. 2015, 06: 1489-1495.
[63] 碱预处理泥炭的条件优化. 南方农业学报. 2015, 09: 1668-1672.
[64] 生物电化学系统还原二氧化碳产甲烷研究进展. 土木建筑与环境工程. 2015, 03: 127-133.
[65] 包头南海子湿地普通燕鸥巢址选择研究. 湿地科学. 2015, 04: 472-477.
[66] 金属冶选尾矿库周边土壤重金属污染诊断. 环境工程. 2015, 5: 149-153.
[67] 中国矿区土地退化因素调查指标与方法探讨. 生态与农村环境学报. 2015, 04: 445-451.
[68] 尾矿库渗漏水污染对玉米种子的毒性效应. 种子. 2014. 33(12): 19-22.
[69] 公路网规划环境影响评价中环境影响识别的探讨. 环境保护. 2014, 14: 57-58.
[70] 尾矿库周边地下水对SD大鼠的毒性效应研究. 环境科学与技术. 2014. 37(12): 129-133, 165.
[71] 尾矿库渗漏水污染对泥鳅的氧化损伤作用. 南方农业学报. 2013, 02:318-322.
[72] 高原鼠兔种群密度与草场植被群落结构的相关性. 南方农业学报. 2012, 43(12): 2083-2086.
[73] 人工湿地去污对灌溉农田土壤重金属污染的修复研究. 兰州大学学报. 2012, 48 (5): 1-5.
[74] 黄河首曲湿地不同生境对鸟类群落结构的影响. 广东农业科学. 2012, 5:146-149.
[75] 尾矿库渗漏水导致泥鳅氧化损伤与DNA损伤. 广东农业科学. 2012; 16: 163-165.
[76] 黄河首曲湿地藏药植物资源的调查[J]. 安徽农业科学, 2012, 40(07): 4068-4069.
[77] 工科院校生物化学实验教学的改革与探索. 科技信息. 2012, 30: 95-96.
[78] 工科院校动植物学课程建设必要性的探讨. 科技信息. 2011, 35: 317.
[79] 工科院校环境生物技术课程的教学内容优化探讨. 科技视界. 2014. (12): 152, 181.
[80] 人工湿地对提高春小麦抗逆性的作用. 环境工程. 2010, 28 (6): 100-103.
[81] 壬基酚对中华大蟾蜍蝌蚪的毒性效应. 农业环境科学学报. 2010; 29 (6): 1086-1090.
[82] 禁牧对隆宝国家自然保护区草地的影响. 草原与草坪. 2010; 30 (5): 46-49.
[83] 阿特拉津对发育期SD大鼠免疫功能的影响. 兰州大学学报. 2009, 5 (1): 56-59.
[84] 已烯雌酚对蝌蚪抗敌敌畏诱导氧化损伤的作用研究. 甘肃科学学报, 2008; 20 (1): 51-54.
[85] 己烯雌酚对染镉草鱼GSH-Px, SOD和MDA影响的研究. 农业环境科学学报. 2008; 27 (1): 1-4.
(2)获取专利
[1] 一种农田开垦装置[P]. ZL 202210269619.7.
[2] 一种抛荒农田复耕处理设备[P]. ZL 202210269629.0.
[3] 一种自动分类的垃圾回收装置[P]. ZL 202020649367.7.
[4] 一种简单快速的样方设定设备[P]. ZL 202020649367.7.
[5] 一种简易便携取的样方装置[P]. ZL 202020633158.3.
[6] 用于污染场地两栖类保护的W型人工湿地[P]. ZL 201410031842.3.
[7] 高盐农灌退水处理兼土壤改良型人工湿地基质构建[P]. ZL201420043167.1.
[8] 单细胞凝胶电泳抽屉式水平冰浴电泳槽[P]. ZL 201420043099.9.
[9] 带水封防干罩碘量瓶[P]. ZL201420043439.8. 2014.07.23.
[10] 一种自动分类的垃圾回收装置[P]. 中国:ZL 202020078966.8.
[11] 一种追溯水体污染源的方法[P]. 中国:ZL 201710382913.8.
[12] 利用异化金属还原菌促进产甲烷菌产甲烷的方法[P]. 中国:ZL 201410170001.0, 2016.06.04. 2017-11-03.
[13] 一种集有机污水处理和产甲烷于一体的微生物电解池装置[P]. ZL201410126682.0.
[14] 一种提高含铌复杂尾矿中铌矿物可选性的方法及装置[P]. ZL201410119135.X. 2014.03.27,
[15] 利用碱蓬与固定化微生物菌剂耦合修复稀土污染的方法[P]. ZL201410237103.X,
[16] 用植物承载能力阈值量化灌溉水污染因子的方法[P]. ZL201410503936,
[17] 电辅助电活性甲烷氧化菌催化甲烷生成甲醇或甲酸的装置[P]. ZL2015 2 0118089.1, 2016.01.27.
[18] 电辅助将乙醇转化为乙酸的同时产甲烷的装置-蒋海明[P]. ZL2015 2 0118106.1, 2015.09.09.
[19] 一种实现污水处理和二氧化碳还原制甲醇的方法[P]. 中国:ZL201410169707,
[20] 低温常压电催化还原氮气合成氨的装置[P], ZL2014 1 0111975.1.
[21] 利用微生物电解池技术在线监测硝态氮浓度的装置[P]. ZL 201420392224.7.
[22] 利用微生物电解池技术在线监测氨态氮浓度的装置[P]. ZL 201410338977.
[23] 利用微生物电解池技术原位修复受污染地下水的装置[P]. ZL201420151230.3.
(3)专著/教材
[1] 《湿地温室气体的生物汇——甲烷氧化菌与碳汇》. 冶金工业出版社. 2023.
[2] 《稀土尾矿库污染的生态效应与修复技术》. 化学工业出版社. 2021.
[3] 《两栖动物养殖环境与疾病防控》. 西南交通大学出版社, 2021.
[4] 《稀土尾矿库区地下水污染风险评估与防控修复研究》. 环境科学出版社, 2016.
[5] 《水污染生物监测》. 哈尔滨工业大学出版社, 2014.
[6] 《环境生物技术研究与应用》. 哈尔滨工业大学出版社, 2013.
[7] 《植物生物技术》. 吉林大学出版社, 2011.
五、联系方式
邮箱:siwt02@163.com
邮编:402160
通讯地址:重庆市永川区重庆文理学院红河校区B区