Reichstein, M.; Ciais, P.; Beer, C.; Beier, C.; Ibrom, A.; Janssens, I.; Jung, M.; Misson, L.; Seneviratne, S.; Smith, P.et al.; Williams, C.; Wirth, C.: The role of climate variability and extremes for global terrestrial carbon dynamics: lessons learnt from multiple observations and experiments. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 6, 042006 (2009)
Shevliakova, E.; Pacala, S. W.; Malyshev, S.; Hurtt, G. C.; Milly, P. C. D.; Caspersen, J. P.; Sentman, L. T.; Fisk, J. P.; Wirth, C.; Crevoisier, C.: Carbon cycling under 300 years of land use change: Importance of the secondary vegetation sink. Global Biogeochemical Cycles 23, S. GB2022 (2009)
Weedon, J. T.; Cornwell, W. K.; Cornelissen, J. H. C.; Zanne, A. E.; Wirth, C.; Coomes, D. A.: Global meta-analysis of wood decomposition rates: a role for trait variation among tree species? Ecology Letters 12 (1), S. 45 - 56 (2009)
Hartmann, H.; Wirth, C.; Messier, C.; Berninger, F.: Effects of above- and belowground partial harvest disturbance on growth and water status of residual sugar maple. Tree Physiology 28 (12), S. 1851 - 1862 (2008)
Tautenhahn, S.; Heilmeier, H.; Gotzenberger, L.; Klotz, S.; Wirth, C.; Kuhn, I.: On the biogeography of seed mass in Germany - distribution patterns and environmental correlates. Ecography 31 (4), S. 457 - 468 (2008)
Wirth, C.; Lichstein, J. W.; Dushoff, J.; Chen, A.; Chapin, F. S.: White spruce meets black spruce: dispersal, postfire establishment, and growth in a warming climate. Ecological Monographs 78 (4), S. 489 - 505 (2008)
Wutzler, T.; Wirth, C.; Schumacher, J.: Generic biomass functions for Common beech (Fagus sylvatica) in Central Europe: predictions and components of uncertainty. Canadian Journal of Forest Research 38 (6), S. 1661 - 1675 (2008)
Balshi, M. S.; Mcguire, A. D.; Zhuang, Q.; Melillo, J.; Kicklighter, D. W.; Kasischke, E.; Wirth, C.; Flannigan, M.; Harden, J.; Clein, J. S.et al.; Burnside, T. J.; Mcallister, J.; Kurz, W. A.; Apps, M.; Shvidenko, A.: The role of historical fire disturbance in the carbon dynamics of the pan-boreal region: A process-based analysis. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 112 (G2), G02029 (2007)
Crevoisier, C.; Shevliakova, E.; Gloor, M.; Wirth, C.; Pacala, S.: Drivers of fire in the boreal forests: Data constrained design of a prognostic model of burned area for use in dynamic global vegetation models. Journal of Geophysical Research: Atmospheres 112 (24), S. D24112 (2007)
Chapin Iii, F. S.; Woodwell, G. M.; Randerson, J. T.; Rastetter, E. B.; Lovett, G. M.; Baldocchi, D. D.; Clark, D. A.; Harmon, M. E.; Schimel, D. S.; Valentini, R.et al.; Wirth, C.; Aber, J. D.; Cole, J. J.; Goulden, M. L.; Harden, J. W.; Heimann, M.; Howarth, R. W.; Matson, P. A.; Mcguire, A. D.; Melillo, J. M.; Mooney, H. A.; Neff, J. C.; Houghton, R. A.; Pace, M. L.; Ryan, M. G.; Running, S. W.; Sala, O. E.; Schlesinger, W. H.; Schulze, E.-D.: Reconciling carbon-cycle concepts, terminology, and methods. Ecosystems 9 (7), S. 1041 - 1050 (2006)
Mcguire, A. D.; Chapin Iii, F. S.; Walsh, J. E.; Wirth, C.: Integrated regional changes in arctic climate feedbacks: Implications for the global climate system. Annual Review of Environment and Resources 31, S. 61 - 91 (2006)
Schulze, E.-D.; Wirth, C.; Mollicone, D.; Ziegler, W.: Succession after stand replacing disturbances by fire, wind throw, and insects in the dark Taiga of Central Siberia. Oecologia 146 (1), S. 77 - 88 (2005)
Vetter, M.; Wirth, C.; Böttcher, H.; Churkina, G.; Schulze, E.-D.; Wutzler, T.; Weber, G.: Partitioning direct and indirect human-induced effects on carbon sequestration of managed coniferous forests using model simulations and forest inventories. Global Change Biology 11 (5), S. 810 - 827 (2005)
Joosten, R.; Schumacher, J.; Wirth, C.; Schulte, A.: Evaluating tree carbon predictions for beech (Fagus sylvatica L.) in western Germany. Forest Ecology and Management 189 (1-3), S. 87 - 96 (2004)
Wirth, C.; Schumacher, J.; Schulze, E.-D.: Generic biomass functions for Norway spruce in Central Europe - a meta-analysis approach toward prediction and uncertainty estimation. Tree Physiology 24 (2), S. 121 - 139 (2004)
Lloyd, J.; Shibistova, O.; Zolotoukhine, D.; Kolle, O.; Arneth, A.; Wirth, C.; Styles, J. M.; Tchebakova, N. M.; Schulze, E.-D.: Seasonal and annual variations in the photosynthetic productivity and carbon balance of a central Siberian pine forest. Tellus, Series B - Chemical and Physical Meteorology 54 (5), S. 590 - 610 (2002)
Mollicone, D.; Achard, F.; Marchesini, L. B.; Federici, S.; Wirth, C.; Leipold, M.; Rosellini, S.; Schulze, E.-D.; Valentini, R.: A remote sensing based approach to determine forest fire cycle: case study of the Yenisei Ridge dark taiga. Tellus, Series B - Chemical and Physical Meteorology 54 (5), S. 688 - 695 (2002)
Seit dem ersten Messflug im Jahr 1994 hat die europäische Forschungsinfrastruktur IAGOS eine Messtechnik für Linien-Flugzeuge entwickelt, die regelmäßig umfangreiche Klimadaten aus der Atmosphäre liefert.
Bei der Untersuchung des Klimawandels wird allgemein angenommen, dass die Gesamtmenge der Kohlenstoffemissionen die Erderwärmung bestimmt. Eine neue Studie legt jedoch nahe, dass nicht nur die Menge, sondern auch der Zeitpunkt dieser Emissionen das Ausmaß der Oberflächenerwärmung auf einer menschenbezogenen Zeitskala bestimmt.
Die anthropogenen Emissionen von Lachgas (N2O), ein pro Molekül deutlich stärkeres Treibhausgas als Kohlenstoffdioxid oder Methan, stiegen zwischen 1980 und 2020 um etwa 40% an. Im Jahr 2020 erreichten die anthropogenen Emissionen in die Atmosphäre mehr als 10 Millionen Tonnen pro Jahr, so der neue Bericht „Global Nitrous Oxide Budget 2024“ des Global Carbon Project.
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.
Eine Tonne CO2 aus der Luft holen und so eine Tonne Emissionen ungeschehen machen? Haut nicht hin, sagt eine Studie. Und liefert vier Einwände mit Blick auf die Erdsysteme.
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.
Am MPI-BGC wurden unter der Leitung von Dr. Christoph Gerbig ab 2005 mehrere Projekte für die Realisierung der IAGOS-Infrastruktur durchgeführt. Das Team entwickelte insbesondere das System für die gleichzeitige Erfassung der Treibhausgase Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Kohlenmonoxid (CO) und Wasser für eine kontinuierliche Anwendung an Linienflugzeugen.
Das Global Carbon Project stellt seinen neuen Bericht zur globalen Entwicklung des Treibhausgas-Haushalts vor. Für das laufende Jahr werden die CO2-Emissionen etwas höher liegen als vor der Pandemie und damit nur wenig unter dem Höchstwert von 2019. Bleiben die Emissionen weiterhin auf diesem hohen Level, ist eine Stabilisierung des Klimas und die Erreichung der Pariser Klimaziel fraglich.
Die Quellen und Senken von Treibhausgasen in Deutschland sollen zukünftig besser erfasst und überwacht werden. Das ist das Ziel des Integrierten Treibhausgas-Monitoringsystems (ITMS) für Deutschland, das offiziell mit einem dreitägigen Meeting vom 18. bis 20. Oktober 2022 am Max-Planck-Institut für Biogeochemie (MPI-BGC) in Jena gestartet wurde. Das vom BMBF geförderte ITMS soll der Bundesregierung und der Öffentlichkeit gesicherte Informationen zu Stand und Entwicklung der Treibhausgasflüsse zur Verfügung stellen.
Im August und September 2022 ist das Forschungsflugzeug HALO über Kanada im Einsatz. Mit von der Partie ist Dr. habil. Christoph Gerbig, Gruppenleiter am MPI für Biogeochemie. Zusammen mit Forschenden vom DLR, der Uni Bremen und der LMU München wollen die Wissenschaftler*innen mehr über die natürlichen und anthropogenen Quellen und Senken von Methan und Kohlenstoffdioxid herausfinden. Im Rahmen der CoMet 2.0 Arctic-Mission werden auch neue Instrumente für die Messung von Treibhausgasen getestet.