Produktionsbiologische Untersuchungen zur Sukzession der Torfstichvegetation in Schleswig-Holstein
Die Hochmoorreste in Schleswig-Holstein sind das Ergebnis jahrtausendelanger Torfnutzung durch Kleinbauern und später durch die Industrie. Heute umfassen sie nur noch etwa 5.500 Hektar, ein Bruchteil des ursprünglich weit größeren Lebensraums, der vor etwa 100 Jahren noch 45.000 Hektar betrug. Diese Reste beherbergen eine Vielzahl einzigartiger Kleinstlebensräume, die zu Refugien für seltene Organismen geworden sind. In den ehemaligen Torfstichen, die nach Aufgabe der Torfnutzung sich langsam regenerieren, findet eine natürliche Sukzession statt, die zu neuen Hochmoor-Pflanzengemeinschaften führt. Die Sphagnen, die Torfmoose, spielen dabei eine Schlüsselrolle in der Entwicklung dieser Moore. Ihr Wachstum und ihre Zersetzung bestimmen maßgeblich die Qualität der Standorte. Seit den 1980er Jahren werden Pflegemaßnahmen durchgeführt, und in Niedersachsen plant man die Wiederbelebung von 70.000 Hektar Moorfläche. Trotz dieser Fortschritte fehlen noch umfassende Untersuchungen zu Torfbildungsprozessen an sekundären Standorten. Moore zeichnen sich durch positive Kohlenstoffbilanzen aus, da die Zersetzung langsamer verläuft als in anderen Ökosystemen. Eine verringerte mikrobielle Aktivität und chemische Umweltfaktoren wie niedriger pH-Wert und Sauerstoffmangel bremsen die Zersetzung. Aktuelle Forschung zeigt, dass steigende Stickstoffdepositionen das Wachstum und die Zersetzung der Torfmoose beeinflussen, was zu Veränderungen in der Artenzusammensetzung und den Torfbildungsprozessen führen kann. Ein DFG-Forschungsprojekt untersucht daher, wie Torfstiche hydrologisch, klimatisch und trophisch charakterisiert werden können. Es werden Wachstums- und Zersetzungsprozesse von Sphagnen analysiert, um ein besseres Verständnis für die Dynamik dieser Lebensräume zu entwickeln und Hinweise für den Naturschutz zu liefern.
The raised bog remnants in Schleswig-Holstein are the result of thousands of years of peat extraction by small farmers and later by industry. Today, they cover only about 5,500 hectares, a fraction of the originally much larger habitat, which still amounted to 45,000 hectares about 100 years ago. These remnants are home to a variety of unique microhabitats that have become refuges for rare organisms. In the former peat pits, which are slowly regenerating after peat extraction was abandoned, natural succession is taking place, leading to new raised bog plant communities. Sphagnum mosses play a key role in the development of these moors. Their growth and decomposition significantly determine the quality of the sites. Maintenance measures have been carried out since the 1980s, and Lower Saxony plans to revive 70,000 hectares of moorland. Despite this progress, comprehensive studies on peat formation processes at secondary sites are still lacking. Moors are characterized by positive carbon balances, as decomposition is slower than in other ecosystems. Reduced microbial activity and chemical environmental factors such as low pH and oxygen deficiency slow down decomposition. Current research shows that increasing nitrogen deposition affects the growth and decomposition of peat mosses, which can lead to changes in species composition and peat formation processes. A DFG research project is therefore investigating how peat bogs can be characterized hydrologically, climatically, and trophically. The growth and decomposition processes of sphagnum mosses are being analyzed in order to develop a better understanding of the dynamics of these habitats and to provide insights for nature conservation.
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