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	<title>Algen als CO2-Speicher - Versionsgeschichte</title>
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		<title>Dieter Kasang: /* Sargassum als Belastung für die Umwelt */</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Sargassum als Belastung für die Umwelt&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Kohlenstoffbindung */</title>
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Deren Kalkbildung bindet Kohlenstoff, das für die Photosynthese der Algen nicht mehr zur Verfügung steht. &#039;&#039;&#039;3.&#039;&#039;&#039; Sargassum braucht für sein Wachstum Nährstoffe, die dem Phytoplankton fehlen, wodurch die natürliche Kohlenstoffbindung durch Phytoplankton verringert wird. &#039;&#039;&#039;4.&#039;&#039;&#039; Durch die starke CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Aufnahme von Sargassum nimmt der Kohlenstoffgehalt des Meerwassers ab. Dieses könnte unter die Oberflächenschicht absinken, bevor es ein vollständiges Gleichgewicht mit dem atmosphärischen CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; erreicht hat. &#039;&#039;&#039;5.&#039;&#039;&#039; Sargassum-Biomasse kann geerntet, an Land transportiert und für Bioenergie mit CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Abscheidung und -Speicherung (BECCS) genutzt werden. Bei der Nutzung als Bioenergie würde CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; wieder in die Atmosphäre freigesetzt werden. &#039;&#039;&#039;6.&#039;&#039;&#039; Alternativ könnte Sargassum am Meeresboden abgelagert werden und erst nach Jahrhunderten bis Jahrtausenden wieder an die Oberfläche gelangen. Im Vergleich zu einer landbasierten Aufforstung sind das wesentlich längere Zeiträume, die das CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; der Atmosphäre entzogen wäre. &#039;&#039;&#039;7.&#039;&#039;&#039; Im Gegensatz zur Aufforstung auf dem &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Landn&lt;/del&gt;, wo Wälder eine dunkle Oberfläche besitzen und daher die Albedo verringern, erhöht Sargassum die Albedo an der Meeresoberfläche und verstärkt damit die CDR-Maßnahme.&amp;lt;ref name=&quot;Bach 2021&quot;&amp;gt;Bach, L.T., V. Tamsitt, J. Gower et al. (2021): [https://doi.org/10.1038/s41467-021-22837-2 Testing the climate intervention potential of ocean afforestation using the Great Atlantic Sargassum Belt]. Nat Commun 12, 2556&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Einige Autoren betonen allerdings, dass die beteiligten Prozesse der CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Aufnahme und -Speicherung z.T. noch nicht verstanden sind und sich kaum messen lassen. Abb. 11 veranschaulicht wichtige Schritte der CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Aufnahme und -Speicherung durch Sargassum-Algen. Die Ziffern in den schwarzen Kreisen in der Abb. 11 bedeuten:  &#039;&#039;&#039;1.&#039;&#039;&#039; Die photosynthetische Kohlenstofffixierung durch Sargassum verbraucht im Meerwasser gelöstes CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;. &#039;&#039;&#039;2.&#039;&#039;&#039; Sargassum bietet krustenbildenden Organismen einen Lebensraum. Deren Kalkbildung bindet Kohlenstoff, das für die Photosynthese der Algen nicht mehr zur Verfügung steht. &#039;&#039;&#039;3.&#039;&#039;&#039; Sargassum braucht für sein Wachstum Nährstoffe, die dem Phytoplankton fehlen, wodurch die natürliche Kohlenstoffbindung durch Phytoplankton verringert wird &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;und weniger CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; in die Tiefe absinkt&lt;/ins&gt;. &#039;&#039;&#039;4.&#039;&#039;&#039; Durch die starke CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Aufnahme von Sargassum nimmt der Kohlenstoffgehalt des Meerwassers ab. Dieses könnte unter die Oberflächenschicht absinken, bevor es ein vollständiges Gleichgewicht mit dem atmosphärischen CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; erreicht hat. &#039;&#039;&#039;5.&#039;&#039;&#039; Sargassum-Biomasse kann geerntet, an Land transportiert und für Bioenergie mit CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Abscheidung und -Speicherung (BECCS) genutzt werden. Bei der Nutzung als Bioenergie würde CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; wieder in die Atmosphäre freigesetzt werden. &#039;&#039;&#039;6.&#039;&#039;&#039; Alternativ könnte Sargassum am Meeresboden abgelagert werden und erst nach Jahrhunderten bis Jahrtausenden wieder an die Oberfläche gelangen. Im Vergleich zu einer landbasierten Aufforstung sind das wesentlich längere Zeiträume, die das CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; der Atmosphäre entzogen wäre. &#039;&#039;&#039;7.&#039;&#039;&#039; Im Gegensatz zur Aufforstung auf dem &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Land&lt;/ins&gt;, wo Wälder eine dunkle Oberfläche besitzen und daher die Albedo verringern, erhöht Sargassum die Albedo an der Meeresoberfläche und verstärkt damit die CDR-Maßnahme.&amp;lt;ref name=&quot;Bach 2021&quot;&amp;gt;Bach, L.T., V. Tamsitt, J. Gower et al. (2021): [https://doi.org/10.1038/s41467-021-22837-2 Testing the climate intervention potential of ocean afforestation using the Great Atlantic Sargassum Belt]. Nat Commun 12, 2556&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Kohlenstoffbindung */</title>
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Abb. 11 veranschaulicht wichtige Schritte der CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Aufnahme und -Speicherung durch Sargassum-Algen &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;(die Zahlen beziehen sich auf die &lt;/del&gt;Ziffern in den schwarzen Kreisen in der Abb. 11&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;). &lt;/del&gt; &#039;&#039;&#039;1.&#039;&#039;&#039; Die photosynthetische Kohlenstofffixierung durch Sargassum verbraucht im Meerwasser gelöstes CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;. &#039;&#039;&#039;2.&#039;&#039;&#039; Sargassum bietet krustenbildenden Organismen einen Lebensraum. Deren Kalkbildung bindet Kohlenstoff, das für die Photosynthese der Algen nicht mehr zur Verfügung steht. &#039;&#039;&#039;3.&#039;&#039;&#039; Sargassum braucht für sein Wachstum Nährstoffe, die dem Phytoplankton fehlen, wodurch die natürliche Kohlenstoffbindung durch Phytoplankton verringert wird. &#039;&#039;&#039;4.&#039;&#039;&#039; Durch die starke CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Aufnahme von Sargassum nimmt der Kohlenstoffgehalt des Meerwassers ab. Dieses könnte unter die Oberflächenschicht absinken, bevor es ein vollständiges Gleichgewicht mit dem atmosphärischen CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; erreicht hat. &#039;&#039;&#039;5.&#039;&#039;&#039; Sargassum-Biomasse kann geerntet, an Land transportiert und für Bioenergie mit CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Abscheidung und -Speicherung (BECCS) genutzt werden. Bei der Nutzung als Bioenergie würde CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; wieder in die Atmosphäre freigesetzt werden. &#039;&#039;&#039;6.&#039;&#039;&#039; Alternativ könnte Sargassum am Meeresboden abgelagert werden und erst nach Jahrhunderten bis Jahrtausenden wieder an die Oberfläche gelangen. Im Vergleich zu einer landbasierten Aufforstung sind das wesentlich längere Zeiträume, die das CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; der Atmosphäre entzogen wäre. &#039;&#039;&#039;7.&#039;&#039;&#039; Im Gegensatz zur Aufforstung auf dem Landn, wo Wälder eine dunkle Oberfläche besitzen und daher die Albedo verringern, erhöht Sargassum die Albedo an der Meeresoberfläche und verstärkt damit die CDR-Maßnahme.&amp;lt;ref name=&quot;Bach 2021&quot;&amp;gt;Bach, L.T., V. Tamsitt, J. Gower et al. (2021): [https://doi.org/10.1038/s41467-021-22837-2 Testing the climate intervention potential of ocean afforestation using the Great Atlantic Sargassum Belt]. 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Die &lt;/ins&gt;Ziffern in den schwarzen Kreisen in der Abb. 11 &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;bedeuten: &lt;/ins&gt; &#039;&#039;&#039;1.&#039;&#039;&#039; Die photosynthetische Kohlenstofffixierung durch Sargassum verbraucht im Meerwasser gelöstes CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;. &#039;&#039;&#039;2.&#039;&#039;&#039; Sargassum bietet krustenbildenden Organismen einen Lebensraum. Deren Kalkbildung bindet Kohlenstoff, das für die Photosynthese der Algen nicht mehr zur Verfügung steht. &#039;&#039;&#039;3.&#039;&#039;&#039; Sargassum braucht für sein Wachstum Nährstoffe, die dem Phytoplankton fehlen, wodurch die natürliche Kohlenstoffbindung durch Phytoplankton verringert wird. &#039;&#039;&#039;4.&#039;&#039;&#039; Durch die starke CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Aufnahme von Sargassum nimmt der Kohlenstoffgehalt des Meerwassers ab. 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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Kohlenstoffbindung */</title>
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Deren Kalkbildung bindet Kohlenstoff, das für die Photosynthese der Algen nicht mehr zur Verfügung steht. &#039;&#039;&#039;3.&#039;&#039;&#039; Sargassum braucht für sein Wachstum Nährstoffe, die dem Phytoplankton fehlen, wodurch die natürliche Kohlenstoffbindung durch Phytoplankton verringert wird. &#039;&#039;&#039;4.&#039;&#039;&#039; Durch die starke CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Aufnahme von Sargassum nimmt der Kohlenstoffgehalt des Meerwassers ab. Dieses könnte unter die Oberflächenschicht absinken, bevor es ein vollständiges Gleichgewicht mit dem atmosphärischen CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; erreicht hat. &#039;&#039;&#039;5.&#039;&#039;&#039; Sargassum-Biomasse kann geerntet, an Land transportiert und für Bioenergie mit CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Abscheidung und -Speicherung (BECCS) genutzt werden. Bei der Nutzung als Bioenergie würde CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; wieder in die Atmosphäre freigesetzt werden. &#039;&#039;&#039;6.&#039;&#039;&#039; Alternativ könnte Sargassum am Meeresboden abgelagert werden und erst nach Jahrhunderten bis Jahrtausenden wieder an die Oberfläche gelangen. Im Vergleich zu einer landbasierten Aufforstung sind das wesentlich längere Zeiträume, die das CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; der Atmosphäre entzogen wäre. &#039;&#039;&#039;7.&#039;&#039;&#039; Im Gegensatz zur Aufforstung auf dem Landn, wo Wälder eine dunkle Oberfläche besitzen und daher die Albedo verringern, erhöht Sargassum die Albedo an der Meeresoberfläche und verstärkt damit die CDR-Maßnahme.&amp;lt;ref name=&quot;Bach 2021&quot;&amp;gt;Bach, L.T., V. Tamsitt, J. Gower et al. (2021): [https://doi.org/10.1038/s41467-021-22837-2 Testing the climate intervention potential of ocean afforestation using the Great Atlantic Sargassum Belt]. Nat Commun 12, 2556&amp;lt;/ref&amp;gt;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Einige Autoren betonen allerdings, dass die beteiligten Prozesse der CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Aufnahme und -Speicherung z.T. noch nicht verstanden sind und sich kaum messen lassen. Abb. 11 veranschaulicht wichtige Schritte der CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Aufnahme und -Speicherung durch Sargassum-Algen (die Zahlen beziehen sich auf die Ziffern in den schwarzen Kreisen in der Abb. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;11&lt;/ins&gt;).  &#039;&#039;&#039;1.&#039;&#039;&#039; Die photosynthetische Kohlenstofffixierung durch Sargassum verbraucht im Meerwasser gelöstes CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;. &#039;&#039;&#039;2.&#039;&#039;&#039; Sargassum bietet krustenbildenden Organismen einen Lebensraum. Deren Kalkbildung bindet Kohlenstoff, das für die Photosynthese der Algen nicht mehr zur Verfügung steht. &#039;&#039;&#039;3.&#039;&#039;&#039; Sargassum braucht für sein Wachstum Nährstoffe, die dem Phytoplankton fehlen, wodurch die natürliche Kohlenstoffbindung durch Phytoplankton verringert wird. &#039;&#039;&#039;4.&#039;&#039;&#039; Durch die starke CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Aufnahme von Sargassum nimmt der Kohlenstoffgehalt des Meerwassers ab. Dieses könnte unter die Oberflächenschicht absinken, bevor es ein vollständiges Gleichgewicht mit dem atmosphärischen CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; erreicht hat. &#039;&#039;&#039;5.&#039;&#039;&#039; Sargassum-Biomasse kann geerntet, an Land transportiert und für Bioenergie mit CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Abscheidung und -Speicherung (BECCS) genutzt werden. Bei der Nutzung als Bioenergie würde CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; wieder in die Atmosphäre freigesetzt werden. &#039;&#039;&#039;6.&#039;&#039;&#039; Alternativ könnte Sargassum am Meeresboden abgelagert werden und erst nach Jahrhunderten bis Jahrtausenden wieder an die Oberfläche gelangen. Im Vergleich zu einer landbasierten Aufforstung sind das wesentlich längere Zeiträume, die das CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; der Atmosphäre entzogen wäre. &#039;&#039;&#039;7.&#039;&#039;&#039; Im Gegensatz zur Aufforstung auf dem Landn, wo Wälder eine dunkle Oberfläche besitzen und daher die Albedo verringern, erhöht Sargassum die Albedo an der Meeresoberfläche und verstärkt damit die CDR-Maßnahme.&amp;lt;ref name=&quot;Bach 2021&quot;&amp;gt;Bach, L.T., V. Tamsitt, J. Gower et al. (2021): [https://doi.org/10.1038/s41467-021-22837-2 Testing the climate intervention potential of ocean afforestation using the Great Atlantic Sargassum Belt]. 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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Herkunft und Verbreitung */</title>
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		<updated>2026-06-25T15:16:50Z</updated>

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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang am 25. Juni 2026 um 14:52 Uhr</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* CO2-Aufnahme und -Speicherung durch Tangwälder */</title>
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		<title>Dieter Kasang am 19. Juni 2026 um 18:54 Uhr</title>
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DOI:10.25592/warnsignal.klima.climate.engineering.14&amp;lt;/ref&amp;gt;  Die Entstehung von Schwefelwasserstoff beeinträchtigt die Luftqualität &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;und verursacht sehr unangenehme Gerüche&lt;/del&gt;; eine längerfristige Exposition ist gesundheitsschädlich, insbesondere für Personen mit vorbestehenden Atemwegserkrankungen. Dies stellt eine Belastung für Küstenbewohner und Strandbesucher dar. Hinzu kommt der abstoßende Eindruck von Sargasso-Anhäufungen auf Badegäste.&amp;lt;ref name=&quot;UNEP 2021&quot;/&amp;gt;  Aber auch die Fischerei und küstennahen Ökosysteme werden geschädigt. Die Aufräum- und Entsorgungsarbeiten verursachten für die Kommunen erhebliche Kosten.&amp;lt;ref name=&quot;Oxenford 2021&quot;&amp;gt;Oxenford, H.A., S.-A. Cox, B.I. van Tussenbroek, and A. Desrochers (2021: [https://doi.org/10.3390/phycology1010003 Challenges of Turning the Sargassum Crisis into Gold: Current Constraints and Implications for the Caribbean], Phycology 1, no. 1: 27-48.&amp;lt;/ref&amp;gt;  Ausgedehnte Sargassum-Matten verhindern das Eindringen von Sonnenlicht in die obere Wasserschicht, wodurch die Photosynthese behindert wird. Als Folgen sind z.B. bei einer massiven Algenblüte 2015 in großem Maße Seegraswiesen vor Mexiko abgestorben. Große Mengen an Stränden verhindern etwa frisch geschlüpfte Schildkröten daran, das Meer zu erreichen. Umgekehrt wurden Fische und Schildkröten mit den &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Sargasso&lt;/del&gt;-Matten an die Küsten gedrückt und verendeten dort.&amp;lt;ref name=&quot;UNEP 2021&quot;/&amp;gt;   &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Besonders betroffen ist davon die vom Tourismus abhängige Wirtschaft der Karibikländer. Große Mengen an Sargassum werden an den Stränden von Sand bedeckt oder verrotten im Wasser. Dabei entstehen braune Küstengewässer und Schwefelemissionen verbreiten unangenehme Gerüche.&amp;lt;ref name=&quot;Fernández 2023&quot;&amp;gt;Fernández Mendez, M., J. Schnetzer &amp;amp; V. Smetacek (2023): Sequestrierung und Speicherung von Kohlenstoff im Meer durch Sargassum-Aquakulturen. In: Lozán J. L., H. Graßl, S.-W. Breckle, D. Kasang &amp;amp; M. Quante (Hrsg.). Warnsignal Klima. S. 96-102.www.warnsignal-klima.de. DOI:10.25592/warnsignal.klima.climate.engineering.14&amp;lt;/ref&amp;gt;  Die Entstehung von Schwefelwasserstoff beeinträchtigt die Luftqualität; eine längerfristige Exposition ist gesundheitsschädlich, insbesondere für Personen mit vorbestehenden Atemwegserkrankungen. Dies stellt eine Belastung für Küstenbewohner und Strandbesucher dar. Hinzu kommt der abstoßende &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;visuelle &lt;/ins&gt;Eindruck von Sargasso-Anhäufungen auf Badegäste.&amp;lt;ref name=&quot;UNEP 2021&quot;/&amp;gt;  Aber auch die Fischerei und küstennahen Ökosysteme werden geschädigt. Die Aufräum- und Entsorgungsarbeiten verursachten für die Kommunen erhebliche Kosten.&amp;lt;ref name=&quot;Oxenford 2021&quot;&amp;gt;Oxenford, H.A., S.-A. Cox, B.I. van Tussenbroek, and A. Desrochers (2021: [https://doi.org/10.3390/phycology1010003 Challenges of Turning the Sargassum Crisis into Gold: Current Constraints and Implications for the Caribbean], Phycology 1, no. 1: 27-48.&amp;lt;/ref&amp;gt;  Ausgedehnte Sargassum-Matten verhindern &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;zudem &lt;/ins&gt;das Eindringen von Sonnenlicht in die obere Wasserschicht, wodurch die Photosynthese &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;anderer Meerespflanzen &lt;/ins&gt;behindert wird. Als Folgen sind z.B. bei einer massiven Algenblüte 2015 in großem Maße Seegraswiesen vor Mexiko abgestorben. Große &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Sargassum-&lt;/ins&gt;Mengen an Stränden verhindern etwa frisch geschlüpfte Schildkröten daran, das Meer zu erreichen. Umgekehrt wurden Fische und Schildkröten mit den &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Sargassum&lt;/ins&gt;-Matten an die Küsten gedrückt und verendeten dort.&amp;lt;ref name=&quot;UNEP 2021&quot;/&amp;gt;   &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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Deren Kalkbildung bindet Kohlenstoff, das für die Photosynthese der Algen nicht mehr zur Verfügung steht. 3. Sargassum braucht für sein Wachstum Nährstoffe, die dem Phytoplankton fehlen, wodurch die natürliche Kohlenstoffbindung durch Phytoplankton verringert wird. 4. Durch die starke CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Aufnahme von Sargassum nimmt der Kohlenstoffgehalt des Meerwassers ab. Dieses könnte unter die Oberflächenschicht absinken, bevor es ein vollständiges Gleichgewicht mit dem atmosphärischen CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; erreicht hat. 5. Sargassum-Biomasse kann geerntet, an Land transportiert und für Bioenergie mit CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Abscheidung und -Speicherung (BECCS) genutzt werden. Bei der Nutzung als Bioenergie würde CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; wieder in die Atmosphäre freigesetzt werden. 6. Alternativ könnte Sargassum am Meeresboden abgelagert werden und erst nach Jahrhunderten bis Jahrtausenden wieder an die Oberfläche gelangen. Im Vergleich zu einer landbasierten Aufforstung sind das wesentlich längere Zeiträume, die das CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; der Atmosphäre entzogen wäre. 7. Im Gegensatz zur Aufforstung auf dem Landn, wo Wälder eine dunkle Oberfläche besitzen und daher die Albedo verringern, erhöht Sargassum die Albedo an der Meeresoberfläche und verstärkt damit die CDR-Maßnahme.&amp;lt;ref name=&quot;Bach 2021&quot;&amp;gt;Bach, L.T., V. Tamsitt, J. Gower et al. (2021): [https://doi.org/10.1038/s41467-021-22837-2 Testing the climate intervention potential of ocean afforestation using the Great Atlantic Sargassum Belt]. Nat Commun 12, 2556&amp;lt;/ref&amp;gt;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Einige Autoren betonen allerdings, dass die beteiligten Prozesse der &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;/ins&gt;-Aufnahme und -Speicherung z.T. noch nicht verstanden sind und sich kaum messen lassen. Abb. 11 veranschaulicht wichtige Schritte der CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Aufnahme und -Speicherung durch Sargassum-Algen (die Zahlen beziehen sich auf die Ziffern in den schwarzen Kreisen in der Abb.).  &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&#039;&#039;&#039;&lt;/ins&gt;1.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&#039;&#039;&#039; &lt;/ins&gt;Die photosynthetische Kohlenstofffixierung durch Sargassum verbraucht im Meerwasser gelöstes CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&#039;&#039;&#039;&lt;/ins&gt;2.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&#039;&#039;&#039; &lt;/ins&gt;Sargassum bietet krustenbildenden Organismen einen Lebensraum. 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Dieses könnte unter die Oberflächenschicht absinken, bevor es ein vollständiges Gleichgewicht mit dem atmosphärischen CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; erreicht hat. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&#039;&#039;&#039;&lt;/ins&gt;5.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&#039;&#039;&#039; &lt;/ins&gt;Sargassum-Biomasse kann geerntet, an Land transportiert und für Bioenergie mit CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Abscheidung und -Speicherung (BECCS) genutzt werden. 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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Anbau und Wiederherstellung von Tangwäldern */</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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