Wengel, M.; Gleixner, G.: Preparative isolation and characterization of heavy metal complexes from acid mine drainage and surface wastewater. Acta Hydrochimica et Hydrobiologica 34 (6), S. 568 - 578 (2006)
Wengel, M.; Kothe, E.; Schmidt, C. M.; Heide, K.; Gleixner, G.: Degradation of organic matter from black shales and charcoal by the wood-rotting fungus Schizophyllum commune and release of DOC and heavy metals in the aqueous phase. Science of the Total Environment 367 (1), S. 383 - 393 (2006)
Neff, J. C.; Harden, J. W.; Gleixner, G.: Fire effects on soil organic matter content, composition, and nutrients in boreal interior Alaska. Canadian Journal of Forest Research 35 (9), S. 2178 - 2187 (2005)
Schmidt, M. W. I.; Gleixner, G.: Carbon and nitrogen isotope composition of bulk soils, particle-size fractions and organic material after treatment with hydrofluoric acid. European Journal of Soil Science 56 (3), S. 407 - 416 (2005)
Schulze, W. X.; Gleixner, G.; Kaiser, K.; Guggenberger, G.; Mann, M.; Schulze, E.-D.: A proteomic fingerprint of dissolved organic carbon and of soil particles. Oecologia 142 (3), S. 335 - 343 (2005)
Harden, J. W.; Neff, J. C.; Sandberg, D. V.; Turetsky, M. R.; Ottmar, R.; Gleixner, G.; Fries, T. L.; Manies, K. L.: Chemistry of burning the forest floor during the FROSTFIRE experimental burn, interior Alaska, 1999. Global Biogeochemical Cycles 18 (3), S. GB3014 (2004)
Rethemeyer, J.; Grootes, P. M.; Bruhn, F.; Andersen, N.; Nadeau, M. J.; Kramer, C.; Gleixner, G.: Age heterogeneity of soil organic matter. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 223-224, S. 521 - 527 (2004)
Roscher, C.; Schumacher, J.; Baade, J.; Wilcke, W.; Gleixner, G.; Weisser, W. W.; Schmid, B.; Schulze, E.-D.: The role of biodiversity for element cycling and trophic interactions: an experimental approach in a grassland community. Basic and Applied Ecology 5 (2), S. 107 - 121 (2004)
Sachse, D.; Radke, J.; Gaupp, R.; Schwark, L.; Lüniger, G.; Gleixner, G.: Reconstruction of palaeohydrological conditions in a lagoon during the 2nd Zechstein cycle through simultaneous use of δ D values of individual n-alkanes and δ 18O and δ 13C values of carbonates. International Journal of Earth Sciences 93 (4), S. 554 - 564 (2004)
Schmidt, M. W. I.; Gleixner, G.: Carbon and nitrogen isotope composition of bulk soils, particle-size fractions and organic material after treatment with hydrofluoric acid. European Journal of Soil Science 56 (3), S. 407 - 416 (2004)
Steinhof, A.; Adamiec, G.; Gleixner, G.; Van Klinken, G. J.; Wagner, T.: The new 14C analysis laboratory in Jena, Germany. Radiocarbon 46 (1), S. 51 - 58 (2004)
Santruckova, H.; Bird, M. I.; Kalaschnikov, Y. N.; Grund, M.; Elhottova, D.; Simek, M.; Grigoryev, S.; Gleixner, G.; Arneth, A.; Schulze, E.-D.et al.; Lloyd, J.: Microbial characteristics of soils on a latitudinal transect in Siberia. Global Change Biology 9 (7), S. 1106 - 1117 (2003)
Arneth, A.; Lloyd, J.; Santrucková, H.; Bird, M.; Grigoryev, S.; Kalaschnikov, Y. N.; Gleixner, G.; Schulze, E.-D.: Response of central Siberian Scots pine to soil water deficit and long-term trends in atmospheric CO2 concentration. Global Biogeochemical Cycles 16 (1), S. 5-1 - 5-13 (2002)
Bird, M. I.; Santrùcková, H.; Arneth, A.; Grigoriev, S.; Gleixner, G.; Kalaschnikov, Y. N.; Lloyd, J.; Schulze, E.-D.: Soil carbon inventories and carbon-13 on a latitude transect in Siberia. Tellus, Series B - Chemical and Physical Meteorology 54 (5), S. 631 - 641 (2002)
Dank FLUXCOM-X, der nächsten Generation Daten-getriebener, KI-basierter Erdsystemmodelle, können Forschende den Stoffwechsel der Erde nun in noch nie dagewesener Detailtiefe sehen – überall an Land und zu jeder Stunde des Tages.
Das Global Carbon Project zeigt, dass die fossilen CO2-Emissionen auch 2024 weiter ansteigen. Es fehlen Anzeichen für den schnellen und starken Rückgang der Emissionen, der nötig wäre, um die Auswirkungen des Klimawandels einzugrenzen.
Eine aktuelle Studie deutet darauf hin, dass nicht zunehmende Dürren in den Tropen und veränderte Reaktionen des Kohlenstoffkreislaufs aufgrund des Klimawandels für die starke Reaktion der Tropen auf steigenden Temperaturen verantwortlich sind. Stattdessen könnten wenige aber besonders starke El Niño- Ereignisse dafür verantwortlich sein.
EU fördert internationales Forschungsprojekt AI4PEX, um Erdsystemmodelle und damit wissenschaftliche Vorhersagen des Klimawandels weiter zu verbessern. Beteiligte Wissenschaftler*innen aus 9 Ländern trafen sich bereits Ende Mai 2024 zum Projektstart am federführenden MPI für Biogeochemie in Jena.
Der neue Bericht des Global Carbon Project zeigt: Die fossilen CO2-Emissionen werden 2023 ein Rekordhoch erreichen. Bleiben die Emissionen so hoch, wird das verbliebene Kohlenstoffbudget zur Einhaltung der 1,5°C-Grenze voraussichtlich in sieben Jahren aufgebraucht sein. Die Emissionen aus der Landnutzung nehmen zwar leicht ab, sind aber immer noch zu hoch, um durch nachwachsende Wälder und Aufforstung kompensiert werden zu können.
Die Kohlenstoffspeicherung im Boden kann dazu beitragen, den Klimawandel abzumildern. Eine neue Studie zeigt, dass die Bildung mineralgebundener organischer Substanz in erster Linie von der Mineralart abhängt, aber auch durch Landnutzung und Bewirtschaftungsintensität beeinflusst wird.
Das internationale Cabo-Verde-Atmosphären-Observatorium (CVAO) wird weiter ausgebaut: Der Präsident der Republik Cabo Verde José Maria Neves und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier legten am Donnerstag den Grundstein für ein neues Laborgebäude auf São Vicente, einer der Kapverdischen Inseln vor Afrika. Das Max-Planck-Institut für Biogeochemie war am Aufbau der Station beteiligt und führt seitdem am CVAO Langzeitmessungen u.a. der Treibhausgase Methan, Kohlendioxid und Lachgas durch.
Forscher der University of California und des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie haben ein genaueres Modell des globalen Kohlenstoffkreislaufs entwickelt. Das Modell berücksichtigt besser, wie die Ökosysteme der Landoberfläche zu den atmosphärischen Konzentrationen des Treibhausgases Kohlendioxid beitragen.
Kohlenstoffsenken der Landoberfläche mildern den Treibhauseffekt. Ein internationales Team von Wissenschaftler*innen hat nun ermittelt, dass der überwiegende Teil der gesamten oberirdischen Kohlenstoffspeicherung in Europa durch die Wälder Osteuropas erfolgt. Vor allem durch die veränderte Landnutzung ist diese Kohlenstoffsenke jedoch zurückgegangen.
Eine neue Studie zeigt, dass die Effizienz der mikrobiellen Kohlenstoffnutzung mindestens viermal stärker als andere biologische Faktoren oder Umweltbedingungen die globale Speicherung und Verteilung von Kohlenstoff im Boden beeinflusst.