李亚梅

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科研领域:
陨石有机化学、生命起源早期矿物驱动的化学进化、矿物向生物酶的化学演化、地质电化学


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 教育经历

[1].2005.9 -- 2009.7 武汉理工大学       材料科学与工程       大学本科毕业       学士学位

[2].2009.9 -- 2014.7 中国科学院上海硅酸盐研究所       材料物理与化学       博士研究生毕业       工学博士学位


 工作经历

[1].2014.8 -- 2017.11 日本理化学研究所      博士后

[2].2017.12 -- 2020.6 日本东京科学大学      地球生命研究所      研究员(Research Scientist)

[3].2020.7 -- 2023.3 日本东京科学大学      地球生命研究所      特任助理教授

[4].2023.4 -- 2025.5 日本东京科学大学      地球生命研究所      特任副教授

[5].2025.5 -- 至今 中国科学技术大学      地球和空间科学学院      特任教授


 承担项目

2024年获得国家优秀青年科学基金(海外)资助

研究题目:碳质星子中矿物-有机物的协同演化

研究兴趣:陨石有机化学、生命起源早期矿物驱动的化学进化、矿物向生物酶的化学演化、地质电化学。


 代表成果

地球上生命起源的物质来源主要有内生(endogenous)和地外(exogeneous)两种,在日本东京科学大学地球生命研究所(ELSI)研究期间,对这两个方向都进行了探究。将非平衡热力学原理引入到地球化学和天体化学的范畴中,以水岩交互作用产生的质子浓度差(pH梯度)和氢气浓度差(Eh梯度)作为低温下的非平衡热力学驱动力,提出了在热力学不平衡体系中化学演化模型。据此搭建了模拟碳质星子氧化还原梯度的电化学反应装置,该装置还可以应用于模拟早期地球深海热泉喷孔的反应。 

取得了如下科研成果:1)探索了氨基酸经由矿物催化的低温分解路径,澄清了分解路径在陨石母体上起到的主导作用;2)对不同碳质陨石亚型(CI、CR、CM)以及Ryugu小行星返样中氨基酸和分解产物的分布进行了定量分析。在分子水平上验证了CI陨石和Ryugu小行星返样可能来自于同一类母体; 3)揭示了深海热泉喷孔环境中硫化物矿物催化产氨的分子机制。目前共发表SCI论文32篇,论文期刊包括Science Advances、 Nature Communications、Angewandte Chemie International Edition等化学和行星科学领域的权威期刊。 数篇合作论文在Nature Catalysis 、Science Advances、PNAS等主流期刊上发表。SCI总他引次数为900多次。于2019年及2022年获得东京科学大学地球生命研究所所长成就奖。申请专利2项。主持日本学术振兴会(JSPS)青年基金和新学术领域基础研究基金2项,参与JSPS学术变革重点基础研究基金1项。在国际生命起源学会年会、AbSciCon、日本Hayabusa深空探测科学研讨会等国际会议做口头和专题特邀报告,担任天体生物学国际研讨会、中日双边研讨会等国际学术会议组织者。负责研究生课程《Earth and Life Science》的英文授课。承担了小行星Ryugu返样在东京科学大学展览的科学解说工作。. 


 代表论文

碳质小行星有机质演化:

Y. Li*, et al., Aqueous breakdown of aspartate and glutamate to n-ω-amino acids on the parent bodies of carbonaceous chondrites and asteroid Ryugu, Science Advances, 2023, 9, eadh7845

Y. Li*, N. Kitadai, Y. Sekine, H. Kurokawa, Y. Nakano, K. Johnson-Finn, Geoelectrochemistry-driven alteration of amino acids to derivative organics in carbonaceous chondrite parent bodies, Nature Communications 2022, 13(4893). 

早期地球前生命化学:

Yang Z, Li Y*, Kitadai N,  Yamamoto M, Ueno Y, Nakamura R*. Hydrogen cyanide generation from amino acids for pr

早期地球前生命化学:

Yang Z, Li Y*, Kitadai N,  Yamamoto M, Ueno Y, Nakamura R*. Hydrogen cyanide generation from amino acids for prebiotic evolution. ChemRxiv. 2025; doi:10.26434/chemrxiv-2025-8wlmn  

Y. Li, A. Yamaguchi, M. Yamamoto, K. Takai, R. Nakamura*, Molybdenum sulfide: a bioinspired electrocatalyst for dissimilatory ammonia synthesis with geoelectrical current, Journal of Physical Chemistry C. 2017, 121 (4), 2154–2164 

非平衡地质电化学:

T. Altair, V. Sojo ,Y. Li, S. McGlynn, D. Galante, H. Varela, R. Hudson. Carbon reduction powered by natural electrochemical gradients under submarine hydrothermal vent conditions, JACS, accepted. 

矿物向生物酶的演化:

Y. Li*, Y. K. Go, H. Ooka, D. He, F. Jin, S. H. Kim*, R. Nakamura*, Enzyme mimetic active intermediates for nitrate reduction in neutral aqueous media, Angewandte Chemie International Edition 2020, 59(24), 9744-9750

 Y. Li*, N. Kitadai, R. Nakamura*, Y. Li, N. Kitadai, R. Nakamura, Chemical Diversity of Metal Sulfide Minerals and Its Implications for the Origin of Life, Life 2018, 46(8).

硫化物催化机理原位解析:

 Y. Li, R. Nakamura*, Structural change of molybdenum sulfide facilitates the electrocatalytic hydrogen evolution reaction at neutral pH as revealed by in situ Raman spectroscopy, Chinese Journal of Catalysis 2018, 39, 401–406.

早期地球前生命化学;

Yang Z, Li Y*, Kitadai N,  Yamamoto M, Ueno Y, Nakamura R*. Hydrogen cyanide generation from amino acids for prebiotic evolution. ChemRxiv. 2025; doi:10.26434/chemrxiv-2025-8wlmn  

Y. Li, A. Yamaguchi, M. Yamamoto, K. Takai, R. Nakamura*, Molybdenum sulfide: a bioinspired electrocatalyst for dissimilatory ammonia synthesis with geoelectrical current, Journal of Physical Chemistry C. 2017, 121 (4), 2154–2164 

非平衡地质电化学:

T. Altair, V. Sojo ,Y. Li, S. McGlynn, D. Galante, H. Varela, R. Hudson. Carbon reduction powered by natural electrochemical gradients under submarine hydrothermal vent conditions, JACS, accepted. 

矿物向生物酶的演化:

Y. Li*, Y. K. Go, H. Ooka, D. He, F. Jin, S. H. Kim*, R. Nakamura*, Enzyme mimetic active intermediates for nitrate reduction in neutral aqueous media, Angewandte Chemie International Edition 2020, 59(24), 9744-9750

 Y. Li*, N. Kitadai, R. Nakamura*, Y. Li, N. Kitadai, R. Nakamura, Chemical Diversity of Metal Sulfide Minerals and Its Implications for the Origin of Life, Life 2018, 46(8).

硫化物催化机理原位解析:

Y. Li, R. Nakamura*, Structural change of molybdenum sulfide facilitates the electrocatalytic hydrogen evolution reaction at neutral pH as revealed by in situ Raman spectroscopy, Chinese Journal of Catalysis 2018, 39, 401–406.