Nordt, B.; Hensen, I.; Bucher, S. F.; Freiberg, M.; Primack, R. B.; Stevens, A.; Bonn, A.; Wirth, C.; Jakubka, D.; Plos, C.et al.; Sporbert, M.; Römermann, C.: The PhenObs initiative: A standardised protocol for monitoring phenological responses to climate change using herbaceous plant species in botanical gardens. Functional Ecology 35 (4), S. 821 - 834 (2021)
Kretz, L.; Koll, K.; Seele-Dilbat, C.; van der Plas, F.; Weigelt, A.; Wirth, C.: Plant structural diversity alters sediment retention on and underneath herbaceous vegetation in a flume experiment. PLoS One 16 (3), e0248320 (2021)
Wirth, C.; Engelmann, R. A.; Haack, N.; Hartmann, H.; Richter, R.; Schnabel, F.; Scholz, M.; Seele-Dilbat, C.: Naturschutz und Klimawandel im Leipziger Auwald. Biologie in unserer Zeit 51 (1), S. 55 - 65 (2021)
Freiberg, M.; Winter, M.; Gentile, A.; Zizka, A.; Muellner‐Riehl, A. N.; Weigelt, A.; Wirth, C.: A new and improved online catalogue of all extant vascular plant names available. Taxon 70 (1), S. 223 - 223 (2021)
Kunstler, G.; Guyennon, A.; Ratcliffe, S.; Rüger, N.; Ruiz-Benito, P.; Childs, D. Z.; Dahlgren, J.; Lehtonen, A.; Thuiller, W.; Wirth, C.et al.; Zavala, M. A.; Salguero-Gomez, R.: Demographic performance of European tree species at their hot and cold climatic edges. Journal of Ecology 109 (2), S. 1041 - 1054 (2021)
Haack, N.; Grimm‐Seyfarth, A.; Schlegel, M.; Wirth, C.; Bernhard, D.; Brunk, I.; Henle, K.: Patterns of richness across forest beetle communities—A methodological comparison of observed and estimated species numbers. Ecology and Evolution 11 (1), S. 626 - 635 (2021)
Richter, R.; Hutengs, C.; Wirth, C.; Bannehr, L.; Vohland, M.: Detecting tree species effects on forest canopy temperatures with thermal remote sensing: The role of spatial resolution. Remote Sensing 13 (1), 135 (2021)
Volf, M.; Weinhold, A.; Seifert, C. L.; Holicová, T.; Uthe, H.; Alander, E.; Richter, R.; Salminen, J.-P.; Wirth, C.; van Dam, N. M.: Branch-localized induction promotes efficacy of volatile defences and herbivore predation in trees. Journal of Chemical Ecology 47, S. 99 - 111 (2021)
Ma, X.; Migliavacca, M.; Wirth, C.; Bohn, F. J.; Huth, A.; Richter, R.; Mahecha, M. D.: Monitoring plant functional diversity using the reflectance and echo from space. Remote Sensing 12 (8), 1248 (2020)
Freiberg, M.; Winter, M.; Gentile, A.; Zizka, A.; Muellner-Riehl, A. N.; Weigelt, A.; Wirth, C.: LCVP, the Leipzig catalogue of vascular plants, a new taxonomic reference list for all known vascular plants. Scientific Data 7, 416 (2020)
Kretz, L.; Seele, C.; van der Plas, F.; Weigelt, A.; Wirth, C.: Leaf area and pubescence drive sedimentation on leaf surfaces during flooding. Oecologia 193, S. 535 - 545 (2020)
Kupers, S. J.; Wirth, C.; Engelbrecht, B. M. J.; Hernández, A.; Condit, R.; Wright, S. J.; Rüger, N.: Performance of tropical forest seedlings under shade and drought: an interspecific trade-off in demographic responses. Scientific Reports 9, 18784 (2019)
Kupers, S. J.; Wirth, C.; Engelbrecht, B. M. J.; Rüger, N.: Dry season soil water potential maps of a 50 hectare tropical forest plot on Barro Colorado Island, Panama. Scientific Data 6, 63 (2019)
Am 29. April 2025 wurde der BIOMASS-Satellit erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht. Die BIOMASS-Mission dient der Kartierung und Überwachung globaler Wälder. Sie soll die Struktur verschiedener Waldtypen kartieren und Daten zur oberirdischen Biomasse liefern.
Am 29. April 2025 wurde der BIOMASS-Satellit erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht. Die BIOMASS-Mission dient der Kartierung und Überwachung globaler Wälder. Sie soll die Struktur verschiedener Waldtypen kartieren und Daten zur oberirdischen Biomasse liefern.
Europa ist durch Dürren oder Starkregen besonders stark betroffen. KI kann Frühwarnsysteme für Extremwetterereignisse und deren Folgen unterstützen und dadurch Schäden minimieren.
Extreme Klimaereignisse gefährden die Qualität und Stabilität des Grundwassers, wenn Regenwasser die natürlichen Filterprozesse im Boden umgeht. Dies wurde in einer Langzeitstudie des Grundwassers mit neuen Analysemethoden nachgewiesen.
Extreme Niederschläge sollten bei wärmeren Temperaturen stärker werden. Messdaten aus den Tropen zeigen, dass die abkühlende Wirkung von Wolken diesen Zusammenhang verschleiert. Korrigiert man die Wolkeneffekte, wird klar dass steigende Temperaturen extreme Niederschläge verstärken.
David Hafezi Rachti wurde gleich zweimal ausgezeichnet: für sein EGU-Poster mit dem diesjährigen „Outstanding Student and PhD candidate Presentation“ (OSPP) und für seine Bachelorarbeit erhielt er den ersten Preis des „Young Climate Scientist Award 2024“.
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.
Niederschläge im Amazonas-Regenwald lassen massenhaft natürliche Nanopartikel entstehen, die zur Bildung von Wolken und weiteren Regenfällen führen können
Die Umsetzung des Pariser Klimaabkommen ist inzwischen kaum mehr plausibel, kann aber trotzdem nicht aufgegeben werden. Das DKK hat in seinem Positionspapier in sechs Kernbotschaften zu diesem Dilemma Stellung bezogen.
Ein Forschungsteam hat einen Ansatz entwickelt, KI in Erdsystem-Modelle zu integrieren, und hierzu zwei Perspektiven zukünftiger Forschungsschwerpunkte veröffentlicht.
Fachleute aus Wissenschaft, Journalismus, Kommunen und Nichtregierungsorganisationen halten einen Kurswechsel in der Kommunikation über Klimathemen für dringend geboten. Anlässlich des K3 Kongresses zur Klimakommunikation mit rund 400 Teilnehmenden in Graz wurde der Aufruf veröffentlicht.