Spathelf, Peter, Ammer, Christian, Annighöfer, Peter, Bolte, Andreas, Seifert, Thomas und Weimar, Holger (AFZ-DerWald 7/2022)

28. März 2022

Literaturhinweise aus „Fakten zum Thema: Wälder und Holznutzung“ von Peter Spathelf, Christian Ammer, Peter Annighöfer, Andreas Bolte, Thomas Seifert und Holger Weimar (AFZ-DerWald 7/2022):

[1] UNITED NATIONS (2015): Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. A/RES/70/1 General Assembly.

[2] BMEL (2018): Der Wald in Deutschland – Ausgewählte Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur, 3. Korrigierte Auflage, Juli 2018.

[4] THÜNEN (2021A): Inlandsverwendung Rohholz in Deutschland 2017 [online]. Hamburg: Thünen-Institut für Internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie. Zu finden unter: https://www.thuenen.de/media/institute/wf/HM_div._Statistik_Dateien/Dateien_-_Bilanzen_-_Tabellen/Wald/Einschlagrueckrechnung/Rohholz_Inlandsverwendung.pdf, zitiert am: 11.11.2021.

[6] THÜNEN (2021B): Clusterstatistik Forst & Holz [online]. Hamburg: Thünen-Institut für Internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie. Zu finden unter: https://www.thuenen.de/de/wf/zahlen-fakten/produktion-und-verwendung/clusterstatistik-forst-holz/, zitiert am: 11.11.2021.

[7] THÜNEN (2021c): Holzbilanzen [online]. Hamburg: Thünen-Institut für Internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie. Zu finden unter: https://www.thuenen.de/de/wf/zahlen-fakten/holzbilanzen/, zitiert am: 23.11.2021.

[8] BECHER (2015): Clusterstatistik Forst und Holz. Thuenen Working Paper 48. 43 S.

[9] DIETER, M. (2011): Wirtschaften im Wald – Nutzen für Eigentümer und Gesellschaft; Vortrag Ringvorlesung WALD – unverzichtbare Ressource der Menschheit, Öffentliche Vorlesungsreihe der Fakultät Forstwissenschaften und Waldökologie der Georg-August-Universität Göttingen.

[10] BMEL (2021): Tabellen zur Forst- und Holzwirtschaft. https://www.bmel-statistik.de/forst-holz/tabellen-zu-forst-und-holzwirtschaft.

[11] ÖKO-INSTITUT (2018): Waldvision Deutschland. Beschreibung von Methoden, Annahmen und Ergebnissen.11 S.

[12] BRANG, P.; SPATHELF, P; LARSEN, J.B. et al. (2014): Suitability of close-to-nature silviculture for adapting temperate European forests to climate change. Forestry 87.492-503.

[13] ANNIGHÖFER, P.; STIERS, M.; SEIDEL, D.; WILLIM, K.; NEUDAM, L.; AMMER, C. (2021): Über die Quantifizierbar-keit der 100-jährigen Dauerwaldidee. AFZ-DerWald, 76 (1): 23-27.

[14] SCHÜTZ, J.P. (2002): Silvicultural tools to develop irregular and diverse forest structures. Forestry 75. 339-337.

[15] BONEBERGER, T.; YOKOI, S.; END, C.; HEIN, S. (2020): Plenterwälder in Japan und Allgäu – auf die Pflege kommt es an! Der Dauerwald 61. 48-57.

[16] LENK, E.; KENK, G. (2007): Sortenproduktion und Risiken Schwarzwälder Plenterwälder. AFZ-DerWald, Nr. 3. 136-139.

[17] SPIECKER, H. (1986): Das Wachstum der Tannen und Fichten auf Plenterwald-Versuchsflächen des Schwarzwaldes in der Zeit von 1950 bis 1984. AFJZ 157. Jg., 8, S. 152-164.

[18] ANW (ARBEITSGEMEINSCHAFT NATURGEMÄßE WALDWIRTSCHAFT) (2013): Grundsätze der ANW für Naturgemäße Waldwirtschaft. Online unter: https://www.anw-deutschland.de/eip/media/grundsaetze-13-12-13.pdf?fl=27238212 (Zugriff: 01.11.2020).

[19] MÖLLER, A. (1922): Der Dauerwaldgedanke – Sein Sinn und seine Bedeutung. In: Bode (Hrsg.) 1990: Kommentierter Reprint. Degreif Verlag, Oberteuringen. 134 S.

[20] SIMON, F. (2021): Klimakrise und Dauerwald – Nachhaltigkeit neu interpretiert. AFZ-DerWald, 1, 16-19.

[21] MERGNER, U.; KRAUS, D. (2020): Ebrach – learning from nature: Integrative forest management. In: Krumm et al. (Eds.): How to balance forestry and biodiversity conservation. A view across Europe. EFI and WSL, Birmensdorf. 205-217.

[22] KNOKE, T. (2009): Zur finanziellen Attraktivität von Dauerwaldwirtschaft und Überführung: eine Literaturanalyse. Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 160: 152-161.

[23] SPATHELF, P.; BOLTE, A; VAN DER MAATEN, E. (2016): Is Close-to-Nature Silviculture (CNS) an adequate concept to adapt forests to climate change? Landbauforschung. 1-10. DOI:10.3220/LBF1452526188000.

[24] JANDL, R.; SPATHELF, P.; BOLTE, A.; PRESCOTT, C. (2019): Forest adaptation to climate change – is non-management an option? Annals of Forest Science, SI. https://doi.org/10.1007/s13595-019-0827-x

[25] AMMER, C. (2017): Unraveling the importance of inter- and intraspecific competition for the adaptation of forests to climate change. IN: CÁNOVAS, FM, LÜTTGE, U.; MATYSSEK, R. (EDS) Progress in Botany Vol. 78, Springer. 345–367.

[26] RÖTZER, T.; SEIFERT, T.; GAYLER, S.; PRIESACK, E.; PRETZSCH, H. (2012) Effects of stress and defence allocation on tree growth: Simulation results at the tree and stand level. IN: MATYSSEK, R.; SCHNYDER, H.; ERNST, D.; MUNCH, J-C; OßWALD, W.; PRETZSCH, H. (EDS.) Growth and Defence in Plants: Resource Allocation at Multiple Scales. Ecological Studies 220, Springer. 401-432.

[27] JACTEL, H.; GRITTI, E.S.; DRÖSSLER, L.; FORRESTER, D.I.; MASON, W.L.; MORIN, X.; PRETZSCH, H.; CASTAGNEYROL, B. (2018): Positive biodiversity-productivity relationships in forests: climate matters. Biology Letters 14(4). DOI: 10.1098/RSBL.2017.0747.

[28] ANNIGHÖFER, P.; METZ, J.; SCHALL, P.; SCHULZE, E.-D.; AMMER, C. (2017): Buche in Mischbeständen bei Trockenheit weniger gestresst.AFZ-DerWald, 72 (17), 13-15.

[29] MESSIER, C.; BAUHUS, J.; DOYON, F.; MAURE, F.; SOUSA-SILVA, R.; NOLET, P.; MINA, M.; AQUILÉ, N.; FORTIN, M.-J.; PUETTMANN, K. (2019): The functional complex network approach to foster forest resilience to global changes. Forest Ecosystems 6/21. https://doi.org/10.1186/s40663-019-0166-2.

[30] SOHN, J.A.; SAHA, S.; BAUHUS, J. (2016): Potential of forest thinning to mitigate drought stress: A meta-analysis. Forest Ecology and Management 380, 261-273.

[31] STUBENAZY, T.; KOHNLE, U.; KLÄDTKE, J. (2020): Kiefernwachstum in einer warm-trockenen Klimakulisse. AFZ-DerWald, 2, 22-25.

[32] GEBHARDT, T.; HÄBERLE, K.-H.; MATYSSEK, R.; SCHULZ, C; AMMER, C. (2017): Weniger Trockenstress bei Fichte: regelmäßig kräftig durchforsten. AFZ-DerWald, 72 (17): 10-12.

[33] DIACONU, D.; KAHLE, H.-P.; SPIECKER, H. (2017): Thinning increases drought tolerance of European beech: a case study on two forested slopes on opposite sides of a valley. European Journal of Forest Research 136. 319-328.

[34] LEUSCHNER, C. (2020): Drought response of European beech (Fagus sylvatica L.) -A review. Perspectives in Plant Ecology, volution and Systematics. https://doi.org/10.1016/j.ppees.2020.125576.

[35] GEBHARDT, T.; Häberle, K.-H.; Matyssek, R.; Schulz, C.; Ammer, C. (2014): The more, the better? Water relations of Norway spruce stands after progressive thinning. Agricultural and Forest Meteorology 197. 235–243.

[36] MCDOWELL, N. G.; ADAMS, H. D.; BAILEY, J. D.; HESS, M.; KOLB, T. E. (2006): Homeostatic maintenance of ponderosa pine gas exchange in response to stand density changes. Ecological Applications 16, 1164–1182.

[37] ZAMORA-PEREIRA, J.C.; YOUSEFPOUR, R.; CAILLERET, M.; BUGMANN, H.; HANEWINKEL, M. (2021). Magnitude and timing of density reduction are key for the resilience to severe drought in conifer-broadleaf mixed forests in Central Europe. Annals of Forest Science 78:68. doi.org/10.1007/s13595-021-01085-w.

[38] GOLDAMMER, J.G. (2020): Prävention und Bekämpfung von Waldbränden erfordert mehr als nur technische Lösungen. Ländlicher Raum 2. 40-42.

[39] SENF, C.; MÜLLER, J.; SEIDL, R. (2019): Postdisturbance recovery of forest cover and tree height differ with management in Central Europe. Landscape Ecology 34.2837–2850.

[40] BEBI, P.; BUGMANN, H.; LÜSCHER, P.; LANGE, B.; BRANG, P. (2016): Auswirkungen des Klimawandels auf Schutzwald und Naturgefahren. In (Ed.): Pluess, A.R.; Augustin, S.; Brang, P. Wald im Klimawandel. Grundlagen für Adaptationsstrategien. Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern; Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf. Haupt, Bern, Stuttgart, Wien. 269-286.