Mahecha, M. D.; Gans, F.; Brandt, G.; Christiansen, R.; Cornell, S. E.; Fomferra, N.; Kraemer, G.; Peters, J.; Bodesheim, P.; Camps-Valls, G.et al.; Donges, J. F.; Dorigo, W.; Estupinan-Suarez, L. M.; Gutierrez-Velez, V. H.; Gutwin, M.; Jung, M.; Londoño, M. C.; Miralles, D. G.; Papastefanou, P.; Reichstein, M.: Earth system data cubes unravel global multivariate dynamics. Earth System Dynamics 11 (1), S. 201 - 234 (2020)
García, Y. G.; Shadaydeh, M.; Mahecha, M. D.; Denzler, J.: Extreme anomaly event detection in biosphere using linear regression and a spatiotemporal MRF model. Natural Hazards 98 (3), S. 849 - 867 (2019)
Babst, F.; Bodesheim, P.; Charney, N.; Friend, A. D.; Girardin, M. P.; Klesse, S.; Moore, D. J.P.; Seftigen, K.; Björklund, J.; Bouriaud, O.et al.; Dawson, A.; DeRose, R. J.; Dietze, M. C.; Eckes, A. H.; Enquist, B.; Frank, D. C.; Mahecha, M. D.; Poulter, B.; Record, S.; Trouet, V.; Turton, R. H.; Zhang, Z.; Evans, M. E.K.: When tree rings go global: Challenges and opportunities for retro- and prospective insight. Quaternary Science Reviews 197, S. 1 - 20 (2018)
Flach, M.; Sippel, S.; Gans, F.; Bastos, A.; Brenning, A.; Reichstein, M.; Mahecha, M. D.: Contrasting biosphere responses to hydrometeorological extremes: revisiting the 2010 western Russian Heatwave. Biogeosciences 16, S. 6067 - 6085 (2018)
Cremer, F.; Urbazaev, M.; Berger, C.; Mahecha, M. D.; Schmullius, C.; Thiel, a. C.: An image transform based on temporal decomposition. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 15 (4), S. 537 - 541 (2018)
Sippel, S.; El-Madany, T. S.; Migliavacca, M.; Mahecha, M. D.; Carrara, A.; Flach, M.; Kaminski, T.; Otto, F. E. L.; Thonicke, K.; Vossbeck, M.et al.; Reichstein, M.: Warm winter, wet spring, and an extreme response in ecosystem functioning on the Iberian Peninsula. Bulletin of the American Meteorological Society 99 (1), S. S80 - S85 (2018)
von Buttlar, J.; Zscheischler, J.; Rammig, A.; Sippel, S.; Reichstein, M.; Knohl, A.; Jung, M.; Menzer, O.; Arain, M. A.; Buchmann, N.et al.; Cescatti, A.; Gianelle, D.; Kieley, G.; Law, B. E.; Magliulo, V.; Margolis, H.; McCaughey, H.; Merbold, L.; Migliavacca, M.; Montagnani, L.; Oechel, W.; Pavelka, M.; Peichl, M.; Rambal, S.; Raschi, A.; Scott, R. L.; Vaccari, F. P.; van Gorsel, E.; Varlagin, A.; Wohlfahrt, G.; Mahecha, M. D.: Impacts of droughts and extreme-temperature events on gross primary production and ecosystem respiration: a systematic assessment across ecosystems and climate zones. Biogeosciences 15 (5), S. 1293 - 1318 (2018)
Wu, X.; Liu, H.; Li, X.; Tian, Y.; Mahecha, M. D.: Responses of winter wheat yields to warming-mediated vernalization variations across temperate Europe. Frontiers in Ecology and Evolution 5, 126 (2017)
Sippel, S.; Forkel, M.; Rammig, A.; Thonicke, K.; Flach, M.; Heimann, M.; Otto, F. E. L.; Reichstein, M.; Mahecha, M. D.: Contrasting and interacting changes in simulated spring and summer carbon cycle extremes in European ecosystems. Environmental Research Letters 12 (7), 075006 (2017)
Sierra, C.; Mahecha, M. D.; Poveda, G.; Álvarez-Dávila, E.; Gutierrez-Velez, V. H.; Reuf, B.; Feilhauer, H.; Anáya, J.; Armenteras, D.; Benavides, A. M.et al.; Buendiak, C.; Duque, Á.; Estupinan-Suarez, L. M.; González, C.; Gonzalez-Caro, S.; Jimenez, R.; Kraemer, G.; Londoño, M. C.; Orrego, S. A.; Posada, J. M.; Ruiz-Carrascalo, D.; Skowronek, S.: Monitoring ecological change during rapid socio-economic and political transitions: Colombian ecosystems in the post-conflict era. Environmental Science and Policy 76, S. 40 - 49 (2017)
Mathieu, P.-P.; Borgeaud, M.; Desnons Rast M., Y.-L.; Brockmann, C.; See, L.; Fritz, S.; Kapur, R.; Mahecha, M. D.; Benz, U.: The ESA's Earth Observation Open Science Program. IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine 5 (2), S. 86 - 96 (2017)
Sippel, S.; Zscheischler, J.; Mahecha, M. D.; Orth, R.; Reichstein, M.; Vogel, M.; Seneviratne, S. I.: Refining multi-model projections of temperature extremes by evaluation against land–atmosphere coupling diagnostics. Earth System Dynamics 8 (2), S. 387 - 403 (2017)
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.
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.
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.
A new study shows that future ecosystem functioning will increasingly depend on water availability. Using recent simulations from climate models, an international team of scientists found several “hot spot regions” where increasing water limitation strongly affects ecosystems. These include Central Europe, the Amazon, and western Russia.
Wissenschaftlern ist es gelungen, Veränderungen der Kohlendioxidemissionen aus fossilen Brennstoffen sehr viel schneller als zuvor zu erfassen. Mit einer neuen Methode kombinierten sie atmosphärische Messungen von Kohlendioxid (CO2) und Sauerstoff (O2). So konnten sie zwischen natürlichen CO2-Abgaben der Landoberfläche und denen aus fossilen Brennstoffen unterscheiden.
Scientists have succeeded in detecting changes in carbon dioxide emissions from fossil fuels much faster than before. Using a new method, they combined atmospheric measurements of carbon dioxide (CO2) and oxygen (O2) from the north coast of the United Kingdom. The study, with the participation of the Max Planck Institute for Biogeochemistry, was published Apr. 22 in Science Advances.
Wissenschaftlern ist es gelungen, Veränderungen der Kohlendioxidemissionen aus fossilen Brennstoffen sehr viel schneller als zuvor zu erfassen. Mit einer neuen Methode kombinierten sie atmosphärische Messungen von Kohlendioxid (CO2) und Sauerstoff (O2) von der Nordküste Großbritanniens. Die Studie, unter Beteiligung des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie, wurde am 22.04. in Science Advances veröffentlicht.
After fossil carbon dioxide emissions fell significantly on average globally in 2020, they are approaching pre-Corona pandemic levels again this year. This is the conclusion of the international Global Carbon Project. The project is now publishing its preliminary report in the journal Earth System Science Data.
The increasing amount of greenhouse gases in the atmosphere is causing our climate to warm at an alarming rate. Information is vital for societies who must decide on pathways to climate neutrality. The European ICOS research structure, including Max-Planck Institute for Biogeochemistry, provides this information, as described in a recent article.
Zwischen 87 Grad Nord über dem Nordpolarmeer und 65 Grad Süd über der Antarktis war das deutsche Atmosphären-Forschungsflugzeug HALO über die vergangene Dekade im Einsatz. 23 Missionen über alle Ozeane und Kontinente hinweg zählt HALOs Logbuch inzwischen: mehr als 2000 Flugstunden in der Luft für die Forschung in bis zu 15 Kilometern Höhe.
The recent Greenhouse gas Bulletin, published by the World Meteorological Organization (WMO), highlights the importance of measuring greenhouse gases in the atmosphere to monitor emissions of such climate-threatening compounds.