Description: Das „Kranzberg Forest Roof Project“ (KROOF) wird seit 2013 durch die DFG gefördert. Die Expertise der drei, der TUM zugehörigen Gruppen, decken die Waldwachstumskunde, Ökophysiologie und Rhizosphärenbiologie ab. Im Rahmen des Weave-Programmes ist die Universität Innsbruck beteiligt. In der ersten Förderperiode (KROOF 1) wurde in einem adulten Buchen/Fichten-Mischbestand in Süddeutschland ein Austrocknungsexperiment mit ca. 100 Bäumen konzipiert und die Auswirkungen von mehrjähriger Sommertrockenheit auf Bäume und deren Ektomykorrhizen erfasst. Vergleichend wurde die Anpassung an langjährige Trockenheit an fünf Standorten entlang eines Niederschlagsgradienten untersucht. In der zweiten Förderperiode (KROOF 2) stand die Erholung der Bestände im Zentrum des Interesses. In der nun beantragten dritten Förderperiode soll die Vorbehandlung durch Trockenheit genutzt werden, um die Bäume einem erneuten Trockenstress auszusetzten. Dadurch soll geklärt werden, ob die Bestände durch die vorangegangene Trockenheit angepasst, d.h. weniger empfindlich, gegenüber dem erneuten Trockenstress sind, oder ob die Vorbehandlung zu einer Vorschädigung geführt hat und die Bäume dadurch früher an die Grenzen ihrer Trockentoleranz stoßen und letale Schädigungen erleiden. Durch die induzierte, potentiell letale Trockenheit sollen Mechanismen der Trockenheitsresistenz und Prozesse des Absterbens der Bäume erarbeitet werden. Im Zentrum stehen die folgenden Hypothesen:„Mixing“-Hypothese: Mischbestände profitieren von der strukturellen Heterogenität und asynchroner Ressourcennutzung bei Trockenheit.„Weakest link“-Hypothese: Die Anpassung an Wassermangel wird bei extremer Trockenheit durch den Zusammenbruch des schwächsten Glieds des Wassertransports entlang des Boden-Pflanze-Atmosphäre-Kontinuum außer Kraft gesetzt.„Legacy“-Hypothese: Baumbodensysteme, die einer früheren Trockenheit ausgesetzt waren, kommen besser mit erneuter Trockenheit zurecht als solche die zum ersten Mal extreme Trockenheit erleiden.Das vorliegende Forschungsvorhaben zielt darauf ab, die vielschichtigen Reaktionsweisen von Rein- und Mischbeständen aus Fichte und Buche auf wiederholte Trockenheitsereignisse zu untersuchen. Es nutzt Daten aus KROOF 1 und KROOF 2 und wird durch neue Messungen ergänzt. Das Vorhaben beleuchtet Akklimatisierungsmechanismen von der Organ- bis zur Bestandsebene und analysiert die Folgen wiederholter Dürre auf Baumwachstum und Sterblichkeit. Das Ziel besteht darin, die empirischen Ergebnisse in das prozessorientierte Einzelbaumwachstumsmodell BALANCE zu integrieren. Dies ermöglicht präzise Simulationen und Untersuchungen auf verschiedenen räumlichen und zeitlichen Dimensionen. Entscheidende Einblicke in das dynamische Zusammenspiel zwischen Wäldern und ihrer sich verändernden Umwelt können gegeben werden, was sowohl der Wissenschaft als auch der nachhaltigen Waldbewirtschaftung zugutekommen wird.
Types:
SupportProgram
Tags:
Buche
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Fichte
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Innsbruck
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Ökophysiologie
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Dürreresistenz
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Süddeutschland
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Baum
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Dürre
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Wasserstress
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Bestockung
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Mischwald
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Mortalität
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REACH
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Nachhaltige Forstwirtschaft
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Forschungsvorhaben
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Wasserknappheit
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Forstwirtschaft
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Ressourcennutzung
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Wald
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Forstwissenschaften
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Region:
Bayern
Bayern
Bounding boxes:
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License: Creative Commons Namensnennung-keine Bearbeitung-Nichtkommerziell 4.0
Language: Deutsch
Organisations
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Technische Universität München, School of Life Sciences, Department Ökologie- und Ökosystemmanagement, Professur für Land Surface-Atmosphere Interactions (Projektverantwortung)
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Technische Universität München, Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt, Lehrstuhl für Waldwachstumskunde (Projektverantwortung)
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Umweltbundesamt (Bereitstellung)
Last harvest: 11.09.2026 00:15
Time ranges:
2024-01-01 - 2026-09-30
Alternatives
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Language: Englisch/English
Title: Legacy effects and limits of drought tolerance of beech/spruce stands Part A: Impact of repeated drought and drought stress recovery on the growth of pure and mixed stands of beech and spruce - Analysis across temporal and spatial scales
Description: The "Kranzberg Forest Roof Project" (KROOF) has been funded by the DFG since 2013. The expertise of the participating groups covers forest growth and yield science, ecophysiology, and rhizosphere biology. The University of Innsbruck is involved through the Weave program. In the first funding period (KROOF 1), a throughfall exclusion experiment with about 100 trees was initiated in a mature beech/spruce forest in southern Germany to study the effects of repeated summer drought on trees and their ectomycorrhiza. In comparison, adaptation to long-term drought was studied at five sites along a precipitation gradient. In the second funding period (KROOF 2), the focus was on processes of stand recovery. We are now applying for a third funding period, in which the drought pre-treatment will be used to expose trees to a renewed, potentially lethal drought. The aim is to determine whether the trees have acclimated during the previous drought and are less susceptible to renewed drought or whether the pre-treatment has caused pre-damage and the trees reach their drought tolerance limits earlier and suffer lethal damage. In this way, drought resistance mechanisms and tree death processes will be elucidated. The following hypotheses are of central interest:"Mixing" hypothesis: Mixed stands benefit from structural heterogeneity and asynchronous resource use under drought more than monospecific stands."Weakest link" hypothesis: Acclimations to water shortage are overridden under extreme drought by the break of the weakest link in the soil-plant-atmosphere continuum."Legacy" hypothesis: Tree-soil systems with a drought legacy cope better with renewed drought than tree-soil systems experiencing severe drought for the first time.The present proposal aims to investigate the multifaceted responses of pure and mixed stands of spruce and beech to repeated drought events. It utilizes data from KROOF 1 and KROOF 2 and is supplemented by new measurements. The project sheds light on acclimatization mechanisms from the organ to the stand level and analyzes the consequences of repeated drought on tree growth and mortality. The goal is to integrate empirical results into the process-oriented individual tree growth model BALANCE. This enables precise simulations and studies on various spatial and temporal scales. Crucial insights into the dynamic interplay between forests and their changing environment can be provided, benefiting both science and sustainable forest management.
URL: https://ufordat.uba.de/UFORDAT/pages/PublicRedirect.aspx?TYP=PR&DSNR=1140612
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