Stickstoffregulation der pflanzlichen Kohlenstoffnutzungseffizienz
Author:
Kern, Melanie Alexandra
Year:
2020
Document type:
Dissertation
Faculty/School:
TUM School of Life Sciences
Advisor:
Rammig, Anja (Prof. Dr.)
Referee:
Rammig, Anja (Prof. Dr.); Rebel, Karin (Prof. Dr.)
Language:
en
Subject group:
NAT Naturwissenschaften (allgemein)
Keywords:
C, CO2, N, vegetation modelling, TBM, N acquisition, mycorrhizal fungi
Translated keywords:
C, CO2, N, Vegetationsmodellierung, TBM, Stickstoffaufnahme, Mykorrhizen
Abstract:
Nitrogen (N) is essential for plant growth and might progressively limit the fertilization effect of elevated atmospheric CO2 (eCO2), which affects predictions of future land carbon (C) uptake and storage. Within the present thesis, I develop a dynamic N acquisition model that allows plants to actively invest C into different symbiotic N acquisition strategies, i.e. N fixation and mycorrhizal fungi, to overcome N limitation. Simulations show that symbiotic N acquisition strategies improve N nutrition, and increase plant growth under eCO2 in short- and long-term simulations, which affects land C uptake and storage positively.
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Nitrogen (N) is essential for plant growth and might progressively limit the fertilization effect of elevated atmospheric CO2 (eCO2), which affects predictions of future land carbon (C) uptake and storage. Within the present thesis, I develop a dynamic N acquisition model that allows plants to actively invest C into different symbiotic N acquisition strategies, i.e. N fixation and mycorrhizal fungi, to overcome N limitation. Simulations show that symbiotic N acquisition strategies improve N nutr...
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Translated abstract:
Stickstoff (N) ist für das Pflanzenwachstum essentiell und könnte den Düngungseffekt erhöhten atmosphärischen CO2 (eCO2) langfristig limitieren, was die Kohlenstoffaufnahme und -speicherung der Landbiosphäre beeinflussen würde. In der vorliegenden Arbeit wird ein dynamisches Modell zur pflanzlichen N-Aufnahme entwickelt, in dem Pflanzen aktiv Kohlenstoff (C) in Symbiosen mit N-Fixierern oder Mykorrhizen investieren. Die Modellergebnisse zeigen, dass symbiotischer N-Aufnahmestrategien die N-Versorgung der Pflanzen verbessert. Dadurch wird das Wachstum unter eCO2 verbessert, wodurch auch langfristig mehr C von der Landbiosphäre aufgenommen und gespeichert werden kann.
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Stickstoff (N) ist für das Pflanzenwachstum essentiell und könnte den Düngungseffekt erhöhten atmosphärischen CO2 (eCO2) langfristig limitieren, was die Kohlenstoffaufnahme und -speicherung der Landbiosphäre beeinflussen würde. In der vorliegenden Arbeit wird ein dynamisches Modell zur pflanzlichen N-Aufnahme entwickelt, in dem Pflanzen aktiv Kohlenstoff (C) in Symbiosen mit N-Fixierern oder Mykorrhizen investieren. Die Modellergebnisse zeigen, dass symbiotischer N-Aufnahmestrategien die N-Verso...
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