Hopkins, F.; Filley, T. R.; Gleixner, G.; Lange, M.; Top, S. M.; Trumbore, S. E.: Increased belowground carbon inputs and warming promote loss of soil organic carbon through complementary microbial responses. Soil Biology and Biochemistry 76, S. 57 - 69 (2014)
Keiner, R.; Frosch, T.; Massad, T.; Trumbore, S. E.; Popp, J.: Enhanced Raman multigas sensing - a novel tool for control and analysis of 13CO2 labeling experiments in environmental research. Analyst 139, 16, S. 3813 - 4090 (2014)
Marra, D. M.; Chambers, J. Q.; Higuchi, N.; Trumbore, S. E.; Ribeiro, G. H. P. M.; Santos, J. d.; Negrón-Juárez, R. I.; Reu, B.; Wirth, C.: Large-scale wind disturbances promote tree diversity in a Central Amazon Forest. PLoS One 9 (8), e103711 (2014)
Massad, T.; Trumbore, S. E.; Ganbat, G.; Reichelt, M.; Unsicker, S.; Boeckler, A.; Gleixner, G.; Gershenzon, J.; Ruehlow, S.: An optimal defense strategy for phenolic glycoside production in Populus trichocarpa — isotope labeling demonstrates secondary metabolite production in growing leaves. New Phytologist 203 (2), S. 607 - 619 (2014)
Sierra, C.; Müller, M.; Trumbore, S. E.: Modeling radiocarbon dynamics in soils: SoilR version 1.1. Geoscientific Model Development 7 (5), S. 1919 - 1931 (2014)
Torn, M. S.; Kleber, M.; Zavaleta, E. S.; Zhu, B.; Field, C. B.; Trumbore, S. E.: A dual isotope approach to isolate carbon pools of different turnover times. Biogeosciences 10, S. 8067 - 8081 (2013)
Muhr, J.; Angert, A.; Negrón-Juárez, R. I.; Muñoz, W. A.; Kraemer, G.; Chambers, J. Q.; Trumbore, S. E.: Carbon dioxide emitted from live stems of tropical trees is several years old. Tree Physiology 33, S. 743 - 752 (2013)
Solly, E.; Schöning, I.; Boch, S.; Müller, J.; Socher, S. A.; Trumbore, S. E.; Schrumpf, M.: Mean age of carbon in fine roots from temperate forests and grasslands with different management. Biogeosciences 10 (7), S. 4833 - 4843 (2013)
Seifert, A.-G.; Trumbore, S. E.; Xu, X.; Zhang, D.; Gleixner, G.: Variable effects of plant colonization on black slate uptake into microbial PLFAs. Geochimica et Cosmochimica Acta 106, S. 391 - 403 (2013)
Malghani, S.; Gleixner, G.; Trumbore, S. E.: Chars produced by slow pyrolysis and hydrothermal carbonization vary in carbon sequestration potential and greenhouse gases emissions. Soil Biology and Biochemistry 62, S. 137 - 146 (2013)
Chambers, J. Q.; Negron-Juarez, R. I.; Marra, D. M.; Di Vittorio, A.; Tews, J.; Roberts, D.; Ribeiro, G. H. P. M.; Trumbore, S. E.; Higuchi, N.: The steady-state mosaic of disturbance and succession across an old-growth Central Amazon forest landscape. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110 (10), S. 3949 - 3954 (2013)
Graven, H. D.; Xu, X.; Guilderson, T. P.; Keeling, R. F.; Trumbore, S. E.; Tyler, S.: Comparison of independent delta 14CO2 records at point barrow, Alaska. Radiocarbon 55 (2-3), S. 1541 - 1545 (2013)
Hartmann, H.; Ziegler, W.; Trumbore, S. E.: Lethal drought leads to reduction in nonstructural carbohydrates in Norway spruce tree roots but not in the canopy. Functional Ecology 27 (2), S. 413 - 427 (2013)
Savage, K. E.; Parton, W. J.; Davidson, E. A.; Trumbore, S. E.; Frey, S. D.: Long-term changes in forest carbon under temperature and nitrogen amendments in a temperate northern hardwood forest. Global Change Biology 19, S. 2389 - 2400 (2013)
Trumbore, S. E.; Angert, A.; Kunert, N.; Muhr, J.; Chambers, J. Q.: What's the flux? Unraveling how CO2 fluxes from trees reflect underlying physiological processes. New Phytologist 197 (2), S. 353 - 355 (2013)
Zhao, J.; Hartmann, H.; Trumbore, S. E.; Ziegler, W.; Zhang, Y.: High temperature causes negative whole-plant carbon balance under mild drought. New Phytologist 200 (2), S. 330 - 339 (2013)
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.
Häufigere starke Stürme zerstören immer größere Flächen des Amazonas-Regenwalds. Sturmschäden zwischen 1985 und 2020 wurden kartiert. Die Gesamtfläche der betroffenen Wälder hat sich in diesem Zeitraum etwa vervierfacht.
Im alljährlichen Ranking der weltweit meistzitierten und damit einflussreichen Wissenschaftler*innen sind 2024 erneut fünf Autoren unseres Instituts vertreten.
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.
Eine Studie der Universität Leipzig, des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig (iDiv) und des MPI für Biogeochemie zeigt, dass Lücken im Kronendach eines Auenmischwalds einen direkten Einfluss auf die Temperatur und Feuchtigkeit im Waldboden haben, jedoch nur geringe Auswirkungen auf die Bodenaktivität.
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.
Tropenwäldern werden durch menschliche Einflüsse kontinuierlich fragmentiert und geschädigt werden. Mittels Fernerkundungsdaten und modernsten Methoden der Datenanalyse können Forschende nun erstmalig zeigen, dass die Auswirkungen dieser Schädigung größer sind als bisher angenommen.
Am 24. Juni erhielt Prof. Dr. Henrik Hartmann, Institutsleiter des Julius Kühn-Instituts für Waldschutz und ehemaliger Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Biogeochemie, eine wichtige Auszeichnung für seine wissenschaftliche Leistung im Forstbereich. Wir gratulieren herzlich!
Eine kürzlich in Nature veröffentlichte Studie unter Beteiligung von Sönke Zaehle legt nahe, dass Eucalyptusbäume nicht von steigendem CO2 profitieren. Ein erhöhter CO2-Gehalt führt dazu, dass die Bodenmikroorganismen Phosphor stärker binden. Dieser Mineralstoff im Boden, der für das Wachstum der Bäume unerlässlich ist, steht somit weniger zur Verfügung.
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.