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	<title>Erwärmung und Kohlenstoff im Boden - Versionsgeschichte</title>
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	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Klimawandel</subtitle>
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		<id>https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php?title=Erw%C3%A4rmung_und_Kohlenstoff_im_Boden&amp;diff=27472&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dieter Kasang am 15. März 2021 um 19:39 Uhr</title>
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		<updated>2021-03-15T19:39:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Die [[Hitze und Trockenheit|Wechselwirkungen über die Temperatur und den Wasserkreislauf]] sind nur der eine Effekt, den das Klima auf den Boden und der Boden auf das Klima hat. Eine andere Wirkung wird in der Forschung viel stärker diskutiert. Möglicherweise werden bei höheren Temperaturen auch die Bodenorganismen zu höherer Aktivität angeregt und die Zersetzung des organischen Materials im Boden verstärken. Die Folge wird eine höhere CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Emission aus dem Boden sein. Der Boden, der heute eine Kohlendioxid-Senke ist, könnte zu einer CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Quelle werden. Welche Prozesse sind dafür verantwortlich?&lt;br /&gt;
[[Bild:Boden C 2100.jpg|thumb|520 px|Abb. 1: Änderung des zusätzlichen Gehalts an Bodenkohlenstoff (C) durch den Klimawandel in Gigatonnen&amp;lt;ref&amp;gt;Eine Gigatonne entspricht einer Milliarde (10&amp;lt;sup&amp;gt;9&amp;lt;/sup&amp;gt;) Tonnen oder einer Billion (10&amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;) Kilogramm.&amp;lt;/ref&amp;gt; Kohlenstoff (GT C) ]]&lt;br /&gt;
Eine höhere CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Konzentration in der Atmosphäre führt zunächst zu einem stärkeren Pflanzenwachstum (CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Düngungseffekt). Dadurch wird vermehrt Kohlendioxid von der Vegetation aus der Atmosphäre aufgenommen und über Wurzeln und Streu teilweise dem Boden zugefügt. Dieser negativen, die Erwärmung abschwächenden, Rückkopplung steht jedoch eine positive entgegen. Steigende Temperaturen erhöhen die Aktivität der Bodenorganismen bei der Zersetzung des biologischen Materials, z.B. des Streus, wodurch Kohlendioxid an die Atmosphäre abgegeben wird. Nach einigen Modellberechnungen wird dieser Effekt sich langfristig stärker auswirken als der CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Düngungseffekt, wodurch netto der Klimawandel verstärkt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Powlson, David  (2005): Will soil amplify climate change?, Nature 433, 204-205; Jones, C. et al. (2005): Global climate change and soil carbon stocks; predictions from two contrasting models for the turnover of organic carbon in soil. Global Change Biology 11, 154-166 &amp;lt;/ref&amp;gt;  Nachdem zunächst im 20. Jahrhundert zunehmend mehr Kohlenstoff im Boden gespeichert als an die Atmosphäre abgegeben wurde, wird dieser Trend nach dem Jahr 2000 zum Stillstand kommen, so dass in der 2. Hälfte des 21. Jahrhunderts der Boden zur Netto-Quelle von Kohlenstoff wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hinzu kommt, dass eine erhöhte CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Aufnahme sich auch auf die Emission von Methan und Lachgas vom Boden her auswirkt. Und zwar wird dadurch zunächst die Transpiration der Pflanzen verringert, wodurch wiederum die Bodenfeuchtigkeit erhöht wird. Die Folge ist eine höhere Denitrifikation, d.h. eine Umwandlung des im Nitrat (NO&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;) gebundenen Stickstoffs zu molekularem Stickstoff (N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;), und eine höhere Stickstoffemission. Zusammen mit einer erhöhten Wurzelmasse durch den CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Düngungseffekt wird dadurch auch die Methanemission gefördert.&amp;lt;ref&amp;gt;Knohl, A., and E. Veldkamp (2011): Indirect feedbacks to rising CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, Nature 475, 177-178&amp;lt;/ref&amp;gt;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allerdings sind diese Ergebnisse nicht unumstritten,&amp;lt;ref&amp;gt;Davidson, E. A. &amp;amp; Janssens, I. A. (2006): Temperature sensitivity of soil carbon decomposition and feedbacks to climate change. Nature 440, 165–173&amp;lt;/ref&amp;gt; und es muss betont werden, dass die komplizierten Wechselwirkungen zwischen Klimawandel und Kohlenstoffkreislauf noch viel zu wenig verstanden sind, um mit heutigen Klimamodellen quantitativ abgeschätzt werden zu können. Dennoch dürfte eine positive Rückkopplung zwischen globaler Erwärmung und Kohlenstoff-Prozessen im Boden, vor allem wenn man auch den [[Methan im Permafrost|Permafrost]] mit einbezieht, wahrscheinlich sein.&amp;lt;ref&amp;gt;Heimann, Martin, &amp;amp; Markus Reichstein (2008): Terrestrial ecosystem carbon dynamics and climate feedbacks, Nature 451, 289-292&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{CC-Lizenz}}&lt;br /&gt;
{{Kontakt}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Boden]]&lt;br /&gt;
{{#set:&lt;br /&gt;
Teil von=Boden im Klimasystem&lt;br /&gt;
|ähnlich wie=Hitze und Trockenheit (Boden)&lt;br /&gt;
|ähnlich wie=Methan im Permafrost&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Einzelnachweise */</title>
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		<updated>2013-05-29T07:17:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Einzelnachweise&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang am 1. Februar 2012 um 19:33 Uhr</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang am 31. Juli 2011 um 17:26 Uhr</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang am 18. Oktober 2010 um 09:59 Uhr</title>
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Nach einigen Modellberechnungen wird dieser Effekt sich langfristig stärker auswirken als der CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Düngungseffekt, wodurch netto der Klimawandel verstärkt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Powlson, David  (2005): Will soil amplify climate change?, Nature 433, 204-205; Jones, C. et al. (2005): Global climate change and soil carbon stocks; predictions from two contrasting models for the turnover of organic carbon in soil. Global Change Biology 11, 154-166 &amp;lt;/ref&amp;gt;  Nachdem zunächst im 20. Jahrhundert zunehmend mehr Kohlenstoff im Boden gespeichert als an die Atmosphäre abgegeben wurde, wird dieser Trend nach dem Jahr 2000 zum Stillstand kommen, so dass in der 2. Hälfte des 21. Jahrhunderts der Boden zur Netto-Quelle von Kohlenstoff wird. - Allerdings sind diese Ergebnisse nicht unumstritten,&amp;lt;ref&amp;gt;Davidson, E. A. &amp;amp; Janssens, I. A. (2006): Temperature sensitivity of soil carbon decomposition and feedbacks to climate change. Nature 440, 165–173&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, &lt;/del&gt;und es muss betont werden, dass die komplizierten Wechselwirkungen zwischen Klimawandel und Kohlenstoffkreislauf noch viel zu wenig verstanden sind, um mit heutigen Klimamodellen quantitativ abgeschätzt werden zu können. Dennoch dürfte eine positive Rückkopplung zwischen globaler Erwärmung und Kohlenstoff-Prozessen im Boden, vor allem wenn man auch den [[Methan im Permafrost|Permafrost]] mit einbezieht, wahrscheinlich sein.&amp;lt;ref&amp;gt;Heimann, Martin, &amp;amp; Markus Reichstein (2008): Terrestrial ecosystem carbon dynamics and climate feedbacks, Nature 451, 289-292&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;Eine höhere CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Konzentration in der Atmosphäre führt zunächst zu einem stärkeren Pflanzenwachstum (CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Düngungseffekt). Dadurch wird vermehrt Kohlendioxid von der Vegetation aus der Atmosphäre aufgenommen und über Wurzeln und Streu teilweise dem Boden zugefügt. Dieser negativen, die Erwärmung abschwächenden, Rückkopplung steht jedoch eine positive entgegen. Steigende Temperaturen erhöhen die Aktivität der Bodenorganismen bei der Zersetzung des biologischen Materials, z.B. des Streus, wodurch Kohlendioxid an die Atmosphäre abgegeben wird. Nach einigen Modellberechnungen wird dieser Effekt sich langfristig stärker auswirken als der CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Düngungseffekt, wodurch netto der Klimawandel verstärkt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Powlson, David  (2005): Will soil amplify climate change?, Nature 433, 204-205; Jones, C. et al. (2005): Global climate change and soil carbon stocks; predictions from two contrasting models for the turnover of organic carbon in soil. Global Change Biology 11, 154-166 &amp;lt;/ref&amp;gt;  Nachdem zunächst im 20. Jahrhundert zunehmend mehr Kohlenstoff im Boden gespeichert als an die Atmosphäre abgegeben wurde, wird dieser Trend nach dem Jahr 2000 zum Stillstand kommen, so dass in der 2. Hälfte des 21. Jahrhunderts der Boden zur Netto-Quelle von Kohlenstoff wird. - Allerdings sind diese Ergebnisse nicht unumstritten,&amp;lt;ref&amp;gt;Davidson, E. A. &amp;amp; Janssens, I. A. (2006): Temperature sensitivity of soil carbon decomposition and feedbacks to climate change. Nature 440, 165–173&amp;lt;/ref&amp;gt; und es muss betont werden, dass die komplizierten Wechselwirkungen zwischen Klimawandel und Kohlenstoffkreislauf noch viel zu wenig verstanden sind, um mit heutigen Klimamodellen quantitativ abgeschätzt werden zu können. 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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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Nach einigen Modellberechnungen wird dieser Effekt sich langfristig stärker auswirken als der CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Düngungseffekt, wodurch netto der Klimawandel verstärkt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Powlson, David  (2005): Will soil amplify climate change?, Nature 433, 204-205; Jones, C. et al. (2005): Global climate change and soil carbon stocks; predictions from two contrasting models for the turnover of organic carbon in soil. Global Change Biology 11, 154-166 &amp;lt;/ref&amp;gt;  Nachdem zunächst im 20. Jahrhundert zunehmend mehr Kohlenstoff im Boden gespeichert als an die Atmosphäre abgegeben wurde, wird dieser Trend nach dem Jahr 2000 zum Stillstand kommen, so dass in der 2. Hälfte des 21. Jahrhunderts der Boden zur Netto-Quelle von Kohlenstoff wird. - Allerdings sind diese Ergebnisse nicht unumstritten,&amp;lt;ref&amp;gt;Davidson, E. A. &amp;amp; Janssens, I. A. (2006): Temperature sensitivity of soil carbon decomposition and feedbacks to climate change. Nature 440, 165–173&amp;lt;/ref&amp;gt; und es muss betont werden, dass die komplizierten Wechselwirkungen zwischen Klimawandel und Kohlenstoffkreislauf noch viel zu wenig verstanden sind, um mit heutigen Klimamodellen quantitativ abgeschätzt werden zu können. Dennoch dürfte eine positive Rückkopplung zwischen globaler Erwärmung und Kohlenstoff-Prozessen im Boden, vor allem wenn man auch den [[Methan im Permafrost|Permafrost]] mit einbezieht, wahrscheinlich sein.&amp;lt;ref&amp;gt;Heimann, Martin, &amp;amp; Markus Reichstein (2008): Terrestrial ecosystem carbon dynamics and climate feedbacks, Nature 451, 289-292&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;Eine höhere CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Konzentration in der Atmosphäre führt zunächst zu einem stärkeren Pflanzenwachstum (CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Düngungseffekt). 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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: hat „Erwärmung und Kohlenstoff (Boden)“ nach „Erwärmung und Kohlenstoff im Boden“ verschoben: sprachlich besser</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang am 28. Januar 2009 um 14:23 Uhr</title>
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		<updated>2009-01-28T14:23:39Z</updated>

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Nach einigen Modellberechnungen wird dieser Effekt sich langfristig stärker auswirken als der CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Düngungseffekt, wodurch netto der Klimawandel verstärkt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Powlson, David  (2005): Will soil amplify climate change?, Nature 433, 204-205; Jones, C. et al. (2005): Global climate change and soil carbon stocks; predictions from two contrasting models for the turnover of organic carbon in soil. Global Change Biology 11, 154-166 &amp;lt;/ref&amp;gt;  Nachdem zunächst im 20. Jahrhundert zunehmend mehr Kohlenstoff im Boden gespeichert als an die Atmosphäre abgegeben wurde, wird dieser Trend nach dem Jahr 2000 zum Stillstand kommen, so dass in der 2. Hälfte des 21. Jahrhunderts der Boden zur Netto-Quelle von Kohlenstoff wird. - Allerdings sind diese Ergebnisse nicht unumstritten,&amp;lt;ref&amp;gt;Davidson, E. A. &amp;amp; Janssens, I. A. (2006): Temperature sensitivity of soil carbon decomposition and feedbacks to climate change. Nature 440, 165–173&amp;lt;/ref&amp;gt; und es muss betont werden, dass die komplizierten Wechselwirkungen zwischen Klimawandel und Kohlenstoffkreislauf noch viel zu wenig verstanden sind, um mit heutigen Klimamodellen quantitativ abgeschätzt werden zu können. Dennoch dürfte eine positive Rückkopplung zwischen globaler Erwärmung und Kohlenstoff-Prozessen im Boden, vor allem wenn man auch den Permafrost mit einbezieht, wahrscheinlich sein.&amp;lt;ref&amp;gt;Heimann, Martin, &amp;amp; Markus Reichstein (2008): Terrestrial ecosystem carbon dynamics and climate feedbacks, Nature 451, 289-292&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;Eine höhere CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Konzentration in der Atmosphäre führt zunächst zu einem stärkeren Pflanzenwachstum (CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Düngungseffekt). 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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang am 28. Januar 2009 um 14:21 Uhr</title>
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		<updated>2009-01-28T14:21:50Z</updated>

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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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