Jin, Y.; Keeling, R. F.; Stephens, B. B.; Chen, M.; Patrad, P. K.; Rödenbeck, C.; Morgan, E.; Kort, E. A.; Sweeney, C.: Improved atmospheric constraints on Southern Ocean CO2 exchange. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 121 (6), 2309333121 (2024)
Ganesan, A. L.; Manizza, M.; Morgan, E.; Harth, C. M.; Kozlova, E.; Lueker, T.; Manning, A. J.; Lunt, M. F.; Mühle, J.; Lavrič, J. V.et al.; Heimann, M.; Weiss, R. F.; Rigby, M.: Marine nitrous oxide emissions from three Eastern boundary upwelling systems inferred from atmospheric observations. Geophysical Research Letters 47 (14), e2020GL087822 (2020)
Morgan, E.; Lavrič, J. V.; Arévalo-Martínez, D. L.; Bange, H. W.; Steinhoff, T.; Seifert, T.; Heimann, M.: Air–sea fluxes of greenhouse gases and oxygen in the Northern Benguela current region during upwelling events. Biogeosciences 16 (20), S. 4065 - 4084 (2019)
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.
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.
Die Umsatzzeiten des Kohlenstoffs an Land bestimmen die Auswirkungen von Klima-veränderungen auf die Landoberfläche. Die Temperaturempfindlichkeit des Kohlen-stoffumsatzes ist daher von entscheidender Bedeutung. Unsere neue Studie belegt, dass die Feuchtebedingungen die Temperaturempfindlichkeit der Kohlenstoffumsatzzeiten stark verändern.
Eine großangelegte Studie weist den Nutzen von hoher Biodiversität auf Wiesen- und Weideflächen für eine Vielzahl von Ökosystemleistungen und Interessengruppen nach.
Diese Pressemitteilung wurde uns freundlicherweise von der TUM zur Verfügung gestellt.
Der Klimawandel bringt Wälder zunehmend unter Druck. Ausgelöst durch Klimaextreme sind in Mitteleuropa in den letzten Jahren große Waldflächen abgestorben. Forschende unter Beteiligung der Technischen Universität München (TUM) haben nun die erste Klimarisikokarte…
Microorganisms in aquifers deep below the earth’s surface produce similar amounts of biomass as those in some marine waters. This is the finding of researchers led by the Friedrich Schiller University Jena and the German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv). The study has been published in Nature Geoscience.
You can't see them with the naked eye, but our forest ground is littered with microorganisms. They decompose falling leaves, thereby improving soil quality and counteracting climate change. But how do these single-celled organisms coordinate their tasks? An international research team has been looking into this little-understood process. The results of the study were recently published in Scientific Reports.
International researchers found a pattern of extreme climate conditions leading to forest dieback. To do this, the team had collected worldwide records of climate-related tree and forest dieback events over the past nearly five decades. The results, recently published in Nature Communications, reveal an ominous scenario for forests in the context of ongoing global warming.
Precisely how does a forest system and the individual plants within it react to extreme drought? Understanding the processes involved is crucial to making forests more resilient in the increasingly dry climate that will result from climate change, and also important for refining climate models. A research team led by Prof. Dr. Christiane Werner from the University of Freiburg has conducted the most extensive experiment to date into this subject using stable isotopes to trace flows of water and carbon through a forest.
Die Regenwälder gehen durch Abholzung und Landnutzung verloren. Damit sinkt ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel und sie werden anfälliger für Dürren und Waldbrände. Ein neues Frühwarnsystem reagiert auf die unterschiedlichen Gegebenheiten der Regenwälder.
ESM2025, ein ehrgeiziges europäisches Projekt zur Unterstützung der Erdsystemmodellierung, startete offiziell. Das MPI-BGC beteiligt sich mit Dr. Sönke Zaehle und Dr. Nuno Carvalhais, die ihre Expertise in terrestrischer Biogeochemie bzw. Maschinen-Lernen einbringen werden.