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			<image:caption>Aus dem Ab- und Umbau der Streu durch Bodenlebewesen (Edaphon) entstehen Huminstoffe. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Zahlreiche physikalische und chemische Vorgänge spielen bei der Entwicklung des Bodens eine Rolle. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Im Herbst suchen Wildschweine nach &#8222;Fleisch&#8220;. Dabei werden die Humuslagen des Waldbodens regelrecht abgeschält, um an die Leckerbissen zu kommen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Escherichia coli kommt auch im Boden vor. Gemeinfrei, USDA</image:caption>
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			<image:caption>Schema von Gefüge-Formen. ©Schweizerbart.de</image:caption>
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			<image:caption>Rezente Solifluktionsloben am Schweizer Furkapass (2429 m). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rezente Solifluktion in den Hohen Tauern (Venedigergruppe, Osttirol). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Wassilij Wassiljewitsch Dokučaev (1846-1903). Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Albrecht Daniel Thaer (1752-1828) gilt als Begründer der Agrarwissenschaft. Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Pararendzina aus anstehendem Kalksandstein der Werfener Schichten (Ramsau, Berchtesgadener Land). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-pararendzina-800</image:title>
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			<image:caption>Pararendzina aus Löss. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Rendzina aus würmzeitlichen Niederterrassenschottern (Chiemgau). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rendzina aus Muschelkalk (Landkreis Kassel). ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Ranker mit Ah/imC-Profil über Tonschiefern (Taunus). ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Bodengesellschaft im westlichen Taunus (Rheinisches Schiefergebirge) im Bereich des Aartals vom Taunuskamm (links) zum Hintertaunus (rechts). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Braunerde im Hintertaunus bei Taunusstein aus periglaziären Lagen (Solifluktionsschuttdecken, Hauptlage LH über Basislage LB) über (tertiär)verwitterten Tonschiefern (Saprolith, Faulfels). Profil: Ah/Bv/II lCv/IIICv. Ah- und Bv-Horizont sind in der Hauptlage entwickelt. Darunter folgt die Basislage mit Hakenschlagen im Übergang zu den anstehenden, stark verwitterten Schiefern. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-braunerde-1</image:title>
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			<image:caption>Braunerde unter Acker über Basalt. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-braunerde-3-800</image:title>
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			<image:caption>Braunerde aus Flugsand. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-braunerde-4-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/aha-boden-typ-braunerde-5-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Braunerde aus Hauptlage über Basislage über Tonschiefern(Hintertaunus). ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-braunerde-5-800</image:title>
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			<image:caption>Der Klostergarten des Klosters Reichenau auf der Insel Reichenau im Bodensee. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/aha-garten-kompostieren-1-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bioabfälle gehören in die braune Biotonne oder auf den privaten Komposthaufen bzw. in den Komposter im Garten. Daraus wird schließlich wertvoller Kompost, der zur Bodenverbesserung verwendet wird.
©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-kompostieren-1-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/aha-garten-kompostieren-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Wer alle Bioabfälle aus dem Haushalt und dem Garten selbst kompostieren kann, braucht keine braune Biotonne. In manch einem Garten findet sich ein solcher Schnellkomposter.
©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-kompostieren-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/aha-garten-kompostieren-6.jpg</image:loc>
			<image:caption>Komposter im Eigenbau. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/aha-garten-kompostieren-3-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Kompostbox eines landwirtschaftlichen Betriebes. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
			<image:title>aha-garten-kompostieren-3-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/aha-garten-kompostieren-4-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>In der benachbarten Kompostbox ist die Kompostierung bereits stark fortgeschritten. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
			<image:title>aha-garten-kompostieren-4-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/aha-garten-kompostieren-5-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>In einer dritten Box befindet sich der fertige Kompost. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
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			<image:caption>Mietenkompostierung in einer Kompostierungsanlage. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-kompostieren-1-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/aha-aktuell-2014-teroir-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Der Begriff Terroir stammt unverkennbar aus dem Französischen und geht auf das lateinische Wort „terra“ (die Erde) zurück. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-teroir-800</image:title>
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			<image:caption>Der Zustand dieses Waldbodens wird sich relativ zügig durch die Arbeit der Bodenorganismen ändern. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-vorreak-zersetzung-1-800</image:title>
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			<image:caption>Durch Bodenorganismem skelettiertes Blatt einer Sternmagnolie  (Magnolia stellata). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-vorreak-zersetzung-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-boden-entwick-vorreak-zersetzung-3-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Im Hochgebirge schreitet der Abbau der Streu infolge oft niedriger Temperaturen, langer Schneebedeckung und hoher Niederschläge nur langsam voran. Daher bilden sich zum Teil mächtige organische Auflagen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Zahlreiche Faktoren bestimmen, ob eine Ernte gut oder schlecht ausfällt. Insbesondere auch der Boden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kreiselgrubber mit Sägerät zur Aussaat von Getreide. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Weizen. Eugen Staab, gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-guteschlechte-ernte-5-800</image:title>
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			<image:caption>Claas Lexion 560 Mähdrescher bei der Weizenernte im Taunus. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-guteschlechte-ernte-3-800</image:title>
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			<image:caption>Wildschweine können der Ernte schaden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Clostridium tetani. gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Mulchen mittels einer Mulchfolie im gewerblichen Gartenbau. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-garten-mulchen-1-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Rindenmulch zwischen Stauden von feiner Körnung. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Laub eignet sich gut zum Mulchen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Holzmulch, den es in verschiedenen Farben gibt, eignet sich gut zum Mulchen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Schönau, Berchtesgadener Land. Der etwa 40 Zentimeter mächtige, dunkle Oberboden (Ah-Horizont) entstand durch intensive Bearbeitung und langjährige Zufuhr von organischer Substanz. Auch Ziegelbruchstücke wurden in den Boden eingearbeitet, bei dem es sich ehemals um eine Braunerde aus Schwemmfächermaterial handelte. Das Profil mit einem R-Ah/Bv/lCv-Profil wurde durch eine Baumaßnahme aufgeschlossen (R = mineralischer Mischhorizont durch tiefreichende Boden mischende Maßnahmen). Das ursprüngliche Bodenprofil dürfte eine Ah/Bv/lCv-Horizontabfolge aufgewiesen haben. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kolluvisol. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rigosol. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-boden-typ-rigosol-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Rigosol aus Kolluvium über Braunerde (Hauptlage) aus Terrassensand des Mains. Der obere Abschnitt des Bodens wird gepflügt (R-Ap-Horizont). Standort: Weinanbaugebiet Hochheim am Main (Hessen). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-rigosol-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-boden-typ-rigosol-3-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Rigosol aus marinen Cyrenenmergeln des Paläogens (oberes Oligozän). Der obere Abschnitt des Bodens wird gepflügt (R-Ap-Horizont). Standort: Weinanbaugebiet Hochheim am Main (Hessen). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-rigosol-3-800</image:title>
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			<image:caption>Syrosem aus Solnhofener Plattenkalk (Region Altmühltal) mit Ai/mC-Profil. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-boden-typ-syrosem-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Vom Gletschereis &#8222;polierte&#8220; Felsen (Zentralalpen) werden in Klüften von Pflanzen besiedelt &#8211; eine frühe Phase der Rohbodenbildung. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-syrosem-2-800</image:title>
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			<image:caption>Kolluvial überdeckter Eisen-Podsol auf der Königstalalm in den Berchtesgadener Alpen (siehe Profilkennwerte).  ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-podsol-1-800</image:title>
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			<image:caption>Podsol. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-podsol-4-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-boden-typ-podsol-5-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Podsol. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-boden-typ-podsol-3.jpg</image:loc>
			<image:caption>Podsol (Halterner Sande, Nordrhein-Westfalen). ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-podsol-3</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-boden-typ-podsol-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Lockerbraunerde-Podsol. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-boden-typ-pseudogley-1-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Pseudogley bei Götzenhain, Landkreis Offenbach (Hessen). Unter einem etwa 40 cm mächtigen Ap-Horizont (p von Pflug) folgt der Sw-Horizont (Lösslehm) und der stauende Sd-Horizont aus Verwitterungsprodukten des Rotliegenden. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-pseudogley-1-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-boden-typ-pseudogley-5.jpg</image:loc>
			<image:caption>Pseudogley aus Wasser leitender Hauptlage (LH = Ah und Sw-Horizont) über tonreicherer, stark marmorierter und Wasser stauender Mittellage (LM = IISd-Horizont) über Basislage (LB = III lCv-Horizont) bei Hofheim am Taunus (Hessen, Main-Taunus-Kreis). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-pseudogley-5</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-boden-typ-pseudogley-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Pseudogley. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-pseudogley-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-boden-typ-pseudogley-3-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Pseudogley. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-pseudogley-3-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-boden-typ-pseudogley-4-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Durch die Trittbelastung im Bereich von Viehgangeln (Viehtreppen) wirkt die Trittspur als Wasserstauer. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-pseudogley-4-800</image:title>
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			<image:caption>Vollwärmeschutz ist ins Visier des Umweltschutzes geraten. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-waermedaemmung-800</image:title>
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			<image:caption>Prof. Dr. Heinz Veit vom Geografischen Institut der Universität Bern. ©privat</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-hochgebirgsboeden-800</image:title>
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			<image:caption>Braunerde-Podsol auf dem Kleinen Feldberg im Taunus. ©Rainer Dambeck</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-podsolierung-800</image:title>
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			<image:caption>Dünger ist im Garten eine Art der Bodenverbesserung. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Wenn alle Nährstoffe – je nach Bedürfnis einer bestimmten Pflanze – in optimaler Menge und im richtigen Verhältnis zueinander vorliegen, bewirkt dies ein gesundes Pflanzenwachstum. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Stickstoffmangel bei Kerria japonica (Ranunkelstrauch). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Der Atlas umfasst zwei Bände. ©E. Schweizerbart&#8217;sche Verlagsbuchhandlung oHG</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-bodenchemie-800</image:title>
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			<image:caption>Das offizielle Logo des International Year of Soils. ©FAO</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-bodenjahr2015-800</image:title>
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			<image:caption>Pflanzen (Schotenkresse) auf alkalischem Boden mit einem pH-Wert von 7,7. Links Wildtyp-Pflanzen; rechts die Mutanten, die aufgrund eines genetischen Defekts keine Cumarine synthetisieren können. ©Lehrstuhl für Pflanzenphysiologie, Universität Bayreuth</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-eisenpflanze-800</image:title>
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			<image:caption>Im Handel sind zahlreiche Dünger erhältlich. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-bodenverbess-duengen-duenger-800</image:title>
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			<image:caption>Pferdemist ist ein organischer Dünger mit Langzeitwirkung (sofern vorhanden). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-bodenverbess-duengen-tipps-1-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-aktuell-2014-windraeder-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Im Soonwald des Hunsrücks (Rheinland-Pfalz), der linksrheinischen Verlängerung des Südrandes vom Rheinischen Schiefergebirge, sind durch die ausufernde und ökologisch und ökonomisch zweifelhafte Errichtung von Windkraftanlagen bereits große Bodenbereiche zerstört und gravierende Umweltschäden entstanden. Hinzu kommt bei der Errichtung und dem Betrieb von Windkraftanlagen der Einsatz von wassergefährdenden Stoffen, von denen eine potentielle Gefahr für das Grund- und Trinkwasser ausgeht. ©Karl-Heinz Maierl</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-windraeder-800</image:title>
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			<image:caption>Zufahrtsweg für eine Windindustrieanlage im Taunus (Gemeinde Heidenrod). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-windraeder-2-800</image:title>
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			<image:caption>Felshumusboden über Dachsteinkalk in den Berchtesgadener Alpen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-humusboden-1-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-boden-typ-humusboden-2-8001.jpg</image:loc>
			<image:caption>Felshumusboden mit O/mC-Profil über silikatischem Gestein (Gneis) in den Walliser Alpen (Schweiz)</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-humusboden-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-boden-typ-humusboden-3-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Felshumusboden mit O/mC-Profil auf dem Taunuskamm (Rheinisches Schiefergebirge). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Eiszeitlicher Löss wird als Heilerde verwendet. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-heilerde-800</image:title>
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			<image:caption>Auch Thomas Jefferson (1743-1826) wusste um die Bedeutung des Bodens. gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-zitate</image:title>
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			<image:caption>Streptomyceten sind Bakterien, die wie Pilze mycelartig wachsen. gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-bodengeruch</image:title>
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			<image:caption>Der neue Bodenatlas der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur. (c)Hochschule Osnabrück</image:caption>
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			<image:caption>Warum kriechen sie bei Regen aus dem Boden? (c)Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-regenwuermer</image:title>
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			<image:caption>55% der Ackerfläche in Deutschland dient dem Getreideanbau. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-ackernutzung-800</image:title>
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			<image:caption>In Skandinavien gibt es seltsam reagierende Böden. ©Herbert Funk</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-thixotropie-800</image:title>
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			<image:caption>Die Konsistenz eines bindigen Bodens (z. B. Bodenart Lehm oder Ton) beschreibt seine Beschaffenheit bzw. den Grad des Zusammenhalts seiner festen Bestandteile in Abhängigkeit vom Wassergehalt. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Geht von Wärmedämmverbundsystemen eine Gefahr für den Boden aus? ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Gülle wird in der Landwirtschaft als organischer Dünger verwendet. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-boden-eigenschaften-archiv-1-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Ein von eiszeitlichem Solifluktionsschutt überdeckter, fossiler Plinthosol aus dem mittleren Tertiär weißt durch seine rötliche Färbung (Hämatit) auf ein sehr warmes Klima hin. Die Aufnahme entstand in einem Steinbruch im Hintertaunus. ©Rainer Dambeck, Universität Frankfurt a. M.</image:caption>
			<image:title>aha-boden-eigenschaften-archiv-1-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-boden-eigenschaften-archiv-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>In Hochgebirgen wie den Alpen (hier Wimbachtal in den Berchtegadener Alpen) führen Starkniederschläge immer wieder zu Überschüttungen von Bodenbildungen, sodass im Aufschluss mehrere begrabene (fossile) Oberbodenhorizonte von Rendzinen sichtbar werden, was die zum Teil extreme Morphodynamik im Hochgebirge verdeutlicht. Die Aufnahme zeigt vier humose Oberböden (Ah-Horizonte) von Rendzinen, die bis auf den Obersten überschüttet wurden. ©Ewald Langenscheidt, Büro Geo&#038;Natur, Rotthalmünster.</image:caption>
			<image:title>aha-boden-eigenschaften-archiv-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-boden-eigenschaften-archiv-4-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Holzkohlestücke im Boden unter Wald sind ein Hinweis auf die historische Köhlerei und einen Meilerplatz, wenn sie lokal begrenzt und in großer Anzahl vorkommen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-eigenschaften-archiv-4-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-boden-eigenschaften-archiv-5-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Terrassen im Wald zeugen vom historischen Ackerbau. Auf der talwärtigen Seite derartiger Terrassen ist oft eine Zunahme von abgetragenem Bodenmaterial (Kolluvium) festzustellen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-eigenschaften-archiv-5-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-boden-eigenschaften-archiv-6-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Massive Bodenveränderungen finden sich im Bereich von Altstraßen. Hier im Taunus zwischen Wiesbaden und Taunusstein. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-eigenschaften-archiv-6-800</image:title>
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			<image:caption>Ein Lackprofil eines Bodens gibt naturgetreu seinen Aufbau wieder und ist somit eine hervorragende Art der wissenschaftlichen Dokumentation. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-lackprofil-1-800</image:title>
		</image:image>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-focus-2014-lackprofil-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Entnahme eines Kastenlackprofils. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Während wir joggen, sonnenbaden oder grillen, pulsiert auch unterhalb der Grasnarbe das Leben. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-bodentiere-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-focus-2014-regenwuermer.jpg</image:loc>
			<image:caption>Warum kriechen sie bei Regen aus dem Boden? (c)Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die als „Crete Senesi“ bekannte Landschaft in der Toskana mit ihren durch Erosion geprägten Hügeln. ©Beate Michalzik/FSU</image:caption>
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			<image:caption>Jenaer Studierende bei der Feldarbeit in der Toskana. ©Beate Michalzik/FSU</image:caption>
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			<image:caption>Die Bodenkunde der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe im Zeichen der Wiedervereinigung. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Im Oberboden (Ah-Horizont) sorgen Huminstoffe u. a. für die dunkle Färbung. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-boden-entwick-stoffneu-huminstoffe-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Beispiel für die Struktur einer Huminsäure. gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Beprobung eines tiefgepflügten Ackerbodens in Salzgitter. ©Thünen-Institut</image:caption>
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			<image:caption>Bodenprofil eines 70 cm tief gepflügten Ackerbodens im Emsland. (©Thünen-Institut</image:caption>
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			<image:caption>Für Nützlinge sollte man in einigen Bereichen des Gartens das Herbstlaub kiegen lassen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bäume nehmen Kohlenstoffdioxid (CO2) aus der Atmosphäre auf und verwandeln es letztlich in Biomasse. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bei Minusgraden kommen die Prozesse im Boden zum Erliegen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-eigenschaften-waerme-1-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-boden-eigenschaften-waerme-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die Wärmezufuhr erfolgt bei den meisten terrestrischen Böden (Böden außerhalb des Grundwassereinflusses), semiterrestrischen Böden (Böden, die vom Grundwasser beeinflusst sind), semisubhydrischen Böden (Böden im Einfluss der Gezeiten) und Mooren nahezu ausschließlich über die Sonneneinstrahlung. NASA, gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-boden-eigenschaften-waerme-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-boden-eigenschaften-waerme-3-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Größere Gefügefragmente bei Acker- und Gartenböden (Erdklumpen) werden vom Bodeneis „gesprengt“. Man spricht dabei von der so genannten Frostgare. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-eigenschaften-waerme-3-800</image:title>
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			<image:caption>Weinbaustandortviewer. Screenshot</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-weinbaustandortviewer-800</image:title>
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			<image:caption>Semiterrestrische Böden unterliegen häufigen Überflutungen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-bodensystematische-einheiten-2-semi-800</image:title>
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			<image:caption>Vega oder Braunauenboden. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-vega-800</image:title>
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			<image:caption>Kalkpaternia der Schotterfluren im Wimbachtal, Berchtesgadener Land (Nördliche Kalkalpen). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-kalkpaternia-800</image:title>
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			<image:caption>Parabraunerde aus Löss bei Hofheim am Taunus. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-parabraunerde-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-boden-typ-parabraunerde-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Profil Phänoparabraunerde: L/Of/Ah/Al/IIBtv/IIIilCv/IVilCv. Das Profil befindet sich auf dem Taunuskamm (Rheinisches Schiefergebirge) nördlich der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden in etwa 460 m Höhe. Die Humusform ist F-Mull unter einer Vegetation aus Rotbuche (Fagus sylvatica) und Hainsimse (Luzula luzuloides). Bodenform: Oligotrophe Phänoparabraunerde aus stark lösslehmhaltiger, grusführender Hauptlage über tonreicherer, stark lösslehmhaltiger, grusführender Mittellage über mehrgliedriger Basislage aus Tonschiefer und Sandstein (Grauwacke) über anstehenden Bunten Schiefern. Das Profil zeigt leichte, schwach erkennbare Rostfleckung, den Hauptwurzelraum bildet die Hauptlage. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-parabraunerde-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-boden-typ-parabraunerde-3-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Der im Unterboden angereicherte Ton bildet bei Parabraunerden nicht selten eine für Wasser undurchlässige Schicht. Diese Tonanreicherung kann zu Staunässe und zum Subtyp Pseudogley-Parabraunerde mit Ah/Sw-Al/Sd-Bt/C-Profi) führen. Das Foto zeigt ein aufgegrabenes Schauprofil einer Pseudogley-Parabraunerde im Nationalpark Kellerwald-Edersee. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-parabraunerde-3-800</image:title>
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			<image:caption>Hochmoortorf im Schönramer Filz (Berchtesgadener Land). ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-vorreak-vertorfung-1-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-boden-entwick-vorreak-vertorfung-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Torfstich (Hochmoortorf) im Ainringer Moos. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-vorreak-vertorfung-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-boden-entwick-vorreak-vertorfung-3-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Torfmoos. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
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			<image:caption>Ohne &#8222;Kleinvieh&#8220; auf und im Boden gäbe es viel Mist. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-dung-800</image:title>
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			<image:caption>Boden: Grundlage für 90 Prozent unserer Nahrungsmittel. © Nature &#038; More</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-rettetboeden</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-bodensystematische-einheiten-moore-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Ainringer Moos im Berchtesgadener Land. Mit dem Sticheisen gestochene Torfsoden oder Torf-Wasen. Beim Handtorfstich in früheren Zeiten konnte ein Torfstecher 2.000 Wasen mit einem Gesamtgewicht von 15 Tonnen am Tag stechen.  Nach der Nutzung wurde das Moor im Jahr 2003 renaturiert. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
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			<image:caption>Das Große Torfhausmoor oder Radaubornmoor ist ein Hochmoor und Teil des Nationalparks Harz. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-hochmoor-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-boden-typ-hochmoor-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Hochmoor. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Niedermoor im Bereich des Rheinischen Schiefergebirges. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Fruchtbare Böden sind die Grundvoraussetzung für rund 90 Prozent aller Lebensmittel.  ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-bodeninzahlen-2-800</image:title>
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			<image:caption>(Reliktgley-)Pelosol aus Fluvi-Kalkton über fossilem Auentschernosem aus Fluvi-Kalkschluff (aus Hochflutablagerungen) über tiefem Fluvi-Kalksand (aus Auensand) im Bereich der Umlaufläche eines Paläomäanders des Rheins im Landkreis Groß Gerau. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Erster afrikanischer Bodenatlas. ©European Commission</image:caption>
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			<image:caption>Regosol aus glazifluviatilen Sedimenten (Schweiz, Zentralalpen). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die wichtigsten Körperteile einer Nacktschnecke. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-boden-typ-haftpseudogley-8001.jpg</image:loc>
			<image:caption>Haftpseudogley mit stark rostfleckig marmoriertem Sg-Horizont aus schluffreicher periglaziärer Lage (Lösskomponente) über mergeligen Raibler Schichten (Rauschberg bei Ruhpolding, Chiemgau). ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-haftpseudogley-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-focus-2014-bakterienkadmium-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bakterien setzen kadmiumhaltige Eisenoxid-Minerale um und lösen sie dadurch auf. Das mobilisierte Kadmium kann entweder von Pflanzen aufgenommen und so aus dem Boden entfernt oder an neu gebildete Minerale wie zum Beispiel Magnetite gebunden werden. ©Andreas Kappler/ZAG</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-bakterienkadmium-800</image:title>
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			<image:caption>Boden braucht Schutz. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Maulwurf in Aktion. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-leben-maulwurf-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Hier zeigt der Maulwurf seine Anwesenheit. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-maulwurf-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-focus-2014-terrapreta-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Durch Bauarbeiten wurde dieser Gartenboden (Hortisol, WRB =  Hortic Anthrosol oder Hortic Technosol) im Berchtesgadener Land aufgeschlossen. Sein humoser Oberboden (Ah-Horizont) hat eine Mächtigkeit von 50 cm. Über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte wurden in diesem Boden Abfälle eingebracht (Garten- und Haushaltsabfälle, Asche, Kohle und auch mineralische Fragmente wie Ziegelbruchstücke). Eine echte Terra preta do Baviera. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-terrapreta-800</image:title>
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			<image:caption>Die Erosivität von Niederschlägen ist u. a.  abhängig von der kinetischen Energie von Wassertropfen, die auf den Boden auftreffen. gemeinfrei, U.S. Department of Agriculture (USDA)</image:caption>
			<image:title>aha-boden-eigenschaften-erodierbarkeit</image:title>
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			<image:caption>Rohmarsch bei Regnéville-sur-Mer (Normandie). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-rohmarsch-1-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-boden-typ-rohmarsch-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Pflanzen der Gattung Salicornia (Queller) besiedeln die Rohmarsch. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Entnahme von Bodenproben bei der bodenkundlichen Landesaufnahme. ©Bayerisches Landesamt für Umwelt</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-lfu-boden-1-800</image:title>
		</image:image>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-im-portrait-lfu-boden-3-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Auch durch die Entnahme von Lackprofilen wird Boden wissenschaftlich dokumentiert. Eiszeit-Boden aus der Steilwand einer Kiesgrube bei Bobingen (Landkreis Augsburg). ©Bayerisches Landesamt für Umwelt</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-lfu-boden-3-800</image:title>
		</image:image>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-im-portrait-lfu-boden-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bodendauerbeobachtung: Möchte man aber Erkenntnisse über Veränderungen des Bodenzustands gewinnen (z. B. Veränderungen der Stoffgehalte, der Bodendynamik), die auch Prognosen der zukünftigen Entwicklung zulassen, ist eine Dauerbeobachtung des betreffenden Bodens notwendig. ©Bayerisches Landesamt für Umwelt</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-lfu-boden-2-800</image:title>
		</image:image>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-im-portrait-lfu-boden-4-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Ein Blick in das Lager für die Bodenproben. ©Bayerisches Landesamt für Umwelt</image:caption>
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			<image:caption>Bodentyp Strand im Vordergrund. Im Hintergrund findet sich der Bodentyp Nassstrand der Klasse Semisubhydrische Böden. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-strand-800</image:title>
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			<image:caption>Zu den Semisubhydrischen Böden zählen der Nassstrand und der Bodentyp Watt. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-bodensystematische-einheiten-semisubhydrische-800</image:title>
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			<image:caption>Der Bodentyp Nassstrand ist permanenten Umlagerungen unterworfen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-nassstrand-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-leben-bodentiere-wuehlmaus-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die Wiesenwühlmaus (Microtus pennsylvanicus). Laurie Smith, USDA</image:caption>
			<image:title>aha-leben-bodentiere-wuehlmaus-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-boden-typ-watt-1-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Hier findet sich der Bodentyp Watt (Normandie). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-watt-1-800</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-boden-typ-watt-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Fo- und Fr-Horizont des Bodentyps Watt. gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-watt-2-800</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-boden-typ-watt-3-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die typischen Ausscheidungen (Kothaufen) des Wattwurms (Arenicola marina) an der Oberfläche des Watts. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-watt-3-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-aktuell-2014-bodentierepflanzenschutz-1-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Springschwanzart Sinella curviseta – Klimatische Extrembedingungen verstärken indirekt die Wirkung von Chemikalien auf die Tiere. ©C. Bandow</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-bodentierepflanzenschutz-1-800</image:title>
		</image:image>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-aktuell-2014-bodentierepflanzenschutz-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Folsomia candida – einer der beiden untersuchten Springschwanzarten, die im Boden essentielle Aufgaben übernehmen. ©C. Bandow</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-bodentierepflanzenschutz-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-boden-typ-protopedon-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Im Bereich stärker bewegter Binnengewässer (Wellen, Strömung) bildet sich der Unterwasserboden Protopedon. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-protopedon-800</image:title>
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			<image:caption>Gyttja, Grauschlammboden oder Mudde. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-gyttja-800</image:title>
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			<image:caption>Am Grund von Seen kann sich bei Anreicherung von organischen Substanzen bei schlechter Durchlüftung (Bildung von Faulschlamm) der Bodentyp Sapropel entwickeln. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-sapropel-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-boden-typ-dy-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Der Unterwasserbodentyp Dy entsteht am Grund von dystrophen sauerstoff- und nährstoffarmen stehenden Gewässern. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-dy-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-aktuell-2014-ernaehrungsweise-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Deutsche beanspruchen 30 Prozent mehr Fläche für ihre Ernährung als in Deutschland zur Verfügung steht. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-ernaehrungsweise-800</image:title>
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			<image:caption>Weiße Trüffel. Gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-trueffel-800</image:title>
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			<image:caption>Pilze: Große Artenvielfalt. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-pilze-800</image:title>
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			<image:caption>Emissionen aus der Industrie können die Bodenacidität fördern. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-eigenschaften-bodenaciditaet-800</image:title>
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			<image:caption>Feldhamsterbau schematisch ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>hamsterbau</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/02/aha-aktuell-2015-feldhamster.jpg</image:loc>
			<image:caption>Der Feldhamster (Cricetus cricetus). Gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-feldhamster</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-leben-bodentiere-hamster-2-800.png</image:loc>
			<image:caption>Verbreitung des Feldhamsters. Gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-leben-bodentiere-hamster-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-boden-typ-stagnogley-1-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Podsoliger Stagnogley aus lössführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über verwittertem Sandstein (Mittlerer Bundsandstein) mit Sw-Ah/Sw-Aeh/Bhv-Srw/Serw/IISdw/IIISd-Profil. ©Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)</image:caption>
			<image:title>OLYMPUS DIGITAL CAMERA</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-boden-typ-stagnogley-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Stagnogley aus flachem Hochmoortorf (Holozän) über lössreichem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) aus Sandstein (Hardegsenfolge) mit einem Ah/Srw/IISrd/IIilCv-Profil. ©Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-stagnogley-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-boden-typ-auengley-8001.jpg</image:loc>
			<image:caption>Auengley aus holozänem Auenschluff bei Büdingen-Eckartshausen im hessischen Wetteraukreis. Der aGr-Horizont (r für reduziert) weist durch länger anhaltende Grundwassersättigung reduzierende Verhältnisse auf, was zur Graufärbung des Horizontes führte. ©Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-auengley-800</image:title>
		</image:image>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-boden-typ-pelosol-gley-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Pelosol-Gley. ©Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)</image:caption>
			<image:title>OLYMPUS DIGITAL CAMERA</image:title>
		</image:image>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-boden-typ-vega-gley-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Gley-Subtyp Vega-Gley. ©Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG). </image:caption>
			<image:title>OLYMPUS DIGITAL CAMERA</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-boden-typ-nassgley-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Nassgley aus geröllführendem anthropogenem Lehm über kiesführendem Flusssand mit fossiler Bodenbildung über Flusskiessand (Holozän) mit Go-Ah/Gr/IIfAh-Gr/IIIGr. ©Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)</image:caption>
			<image:title>OLYMPUS DIGITAL CAMERA</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/08/aha-boden-typ-humusboden-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Skeletthumusboden in den Berchtesgadener Alpen. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-humusboden-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-boden-typ-lockersyrosem-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>An solchen Erosionsstandorten siedeln sich wieder Pflanzen an mit der beginnenden Entwicklung des Bodentyps Lockersyrosem. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-lockersyrosem-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-aktuell-2014-profvlek.jpg</image:loc>
			<image:caption>Prof. Dr. Paul Vlek vom Zentrum für Entwicklungsforschung der Universität Bonn erhielt den GCHERA World Agriculture Prize. (c)Susanne Kurz/Robert Bosch Stiftung</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-profvlek</image:title>
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			<image:caption>Hornmilbe © Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-milbe-800</image:title>
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			<image:caption>Lumbricus terrestris. ©Elisabeth Neubert, Ulfert Graefe</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-regenwuermer-1-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-aktuell-2014-regenwuermer-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Apporectodea smaragdina. Der grüne Wurm wurde bisher nur in den Bayerischen Alpen gefunden. ©Ulfert Graefe</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-regenwuermer-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-garten-bodenverbess-sandboden-1-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>So sandig wie dieser Strandboden dürfte Ihr Gartenboden sicherlich nicht sein, Doch eine Bodenverbesserung ist sicherlich sinnvoll. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-bodenverbess-sandboden-1-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-garten-bodenverbess-sandboden-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Fertiger oder reifer Kompost verbessert Ihren sandigen Gartenboden. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-bodenverbess-sandboden-2-800</image:title>
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			<image:caption>Tonige Böden oder Substrate lassen sich gut ausrollen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-bodenverbess-tonboden-1-800</image:title>
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			<image:caption>Weidetiere und Schadstoffe im Boden: Der Bericht des HLUG erläutert Zusammenhänge. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-hlug-neuerscheinung-800</image:title>
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		<loc>http://www.ahabc.de/leben/die-rote-waldameise-die-kleine-waldpolizei/</loc>
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			<image:caption>Nest der Waldameise. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-waldameise-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-leben-waldameise-800.png</image:loc>
			<image:caption>Waldameise Nestaufbau schematisch ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-waldameise-800</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/Fotolia_70576022_S.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die große Rote Waldameise (Formica rufa). ©fotolia, emer</image:caption>
			<image:title>Rote; Waldameise; Fuehler; Ameise; Formica; rufa;</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-leben-waldameise-jahreslauf-800.png</image:loc>
			<image:caption>Jahresverlauf im Leben der Roten Waldameise
©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-waldameise-jahreslauf-800</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-leben-ameise-anatomie.png</image:loc>
			<image:caption>1 Postpharynxdrüse, 2Gehirn, 3 Labialdrüse, 4 Metathorakaldrüse, 5 Herz, 6 Giftblase, 7 Giftdrüse, 8 Rectaldrüse, 10 Mandibeldrüse, 11 Infrabuccaltasche, 12 Maxilardrüse, 13 Nervensystem, 14 Kropf, 15 Proventriculus, 16 Magen, 17 Malphigi-Gefäße (Nierenschläuche), 18 Rectalblase, 19 Duforsche Drüse, 20 After ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-ameise-anatomie</image:title>
		</image:image>
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		<loc>http://www.ahabc.de/neue-bgr-karte-zur-erosionsgefaehrdung-von-ackerboeden/</loc>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-focus-2014-erosionskarte-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Karte der potentiellen Erosionsgefährdung der Ackerböden durch Wasser in Deutschland (Ausschnitt). ©BGR</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-erosionskarte-800</image:title>
		</image:image>
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			<image:caption>Fahlerde. ©P. Kühn, Tübingen, Kuratorium Boden des Jahres</image:caption>
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			<image:caption>Fahlerde aus Lösslehm in Wisconsin (USA). USDA, gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Der Boden und seine Leistungen © Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Der Boden als Schadstofffilter © Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Der Boden als Wasserspeicher © Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Blick auf den Watzmann (2713 m) in den Berchtesgadener Alpen, einem der bekanntesten Berge der Nördlichen Kalkalpen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Blick vom Hochfelln (1674 m) auf den Nordrand der Nördlichen Kalkalpen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Blick auf die Watzmann-Ostwand, der höchsten Wand der Ostalpen. ©Ewald Langenscheidt, Büro Geo&#038;Natur</image:caption>
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			<image:caption>Felshumusboden über Dachsteinkalk, Berchtesgadener Alpen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Auf Felshumusböden finden die Wurzeln größerer Bäume oft nur ungenügend Halt. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Durch Schneedeckenbewegungen hervorgerufene Erosion (Blaike). Auf solchen Flächen beginnt eine erneute initiale Bodenentwicklung. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rendzina aus Hauptdolomithangschutt in den Allgäuer Alpen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Terra fusca aus tertiär verwitterten Gosauschichten (obere Kreide) über Dachsteinkalk. ©Ewald Langenscheidt, Büro Geo&#038;Natur</image:caption>
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			<image:caption>Braunerde-Rendzina aus Schwemmkegelschottern (Berchtesgadener Land). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Schwach haftnässepseudovergleyte oligotrophe Braunerde aus lösslehmhaltigen perigläziären Lagen (Königstalalm, Berchtesgadener Alpen). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Böden der Nördlichen Kalkalpen (stark schematisch) ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kolluvial überdeckter Eisen-Podsol auf der Königstalalm in den Berchtesgadener Alpen (siehe Profilkennwerte).  ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Torfstich im Ainringer Moos (Berchtesgadener Land). ©Ewald Langenscheidt, Büro Geo&#038;Natur</image:caption>
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			<image:caption>Blick auf den Watzmann (2713 m) in den Berchtesgadener Alpen, einem der bekanntesten Berge der Nördlichen Kalkalpen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Blick vom Hochfelln (1674 m) auf den Nordrand der Nördlichen Kalkalpen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Blick auf die Watzmann-Ostwand, der höchsten Wand der Ostalpen. ©Ewald Langenscheidt, Büro Geo&#038;Natur</image:caption>
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			<image:caption>Felshumusboden über Dachsteinkalk, Berchtesgadener Alpen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Typen von O/C-Böden. Die Grafik zeigt schematisch typische Vertreter der Humusböden wie sie in den Nördlichen Kalkalpen anzutreffen sind: Einen Skeletthumusboden mit xC+O/C-Profil sowie einen Kluft- und einen Felshumusboden mit jeweils einem O/mC-Profil. ©Ewald Langenscheidt, Geo&#038;Natur</image:caption>
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			<image:caption>Auf Felshumusböden finden die Wurzeln größerer Bäume oft nur ungenügend Halt. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Durch Schneedeckenbewegungen hervorgerufene Erosion (Blaike). Auf solchen Flächen beginnt eine erneute initiale Bodenentwicklung. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rendzina aus Hauptdolomithangschutt in den Allgäuer Alpen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Terra fusca aus tertiär verwitterten Gosauschichten (obere Kreide) über Dachsteinkalk. ©Ewald Langenscheidt, Büro Geo&#038;Natur</image:caption>
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			<image:caption>Braunerde-Rendzina aus Schwemmkegelschottern (Berchtesgadener Land). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Pararendzina aus Hangschutt in den Berchtesgadener Alpen (Ramsau). Unter einem etwa zehn Zentimeter mächtigen Oberboden (Ah-Horizont) folgt ein geringmächtiger eC-Horizont über anstehendem Kalksandstein der Werfener Schichten. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Ranker aus Radiolarit in den Berchtesgadener Alpen (Wimbachklamm). Unter dem etwa zehn Zentimeter mächtigen, steinreichen Oberboden mit Krümelgefüge (Ah-Horizont) folgt das oberflächlich verwitterte, reine Kieselgestein des Juras. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Schwach haftnässepseudovergleyte oligotrophe Braunerde aus lösslehmhaltigen perigläziären Lagen (Königstalalm, Berchtesgadener Alpen). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Böden der Nördlichen Kalkalpen (stark schematisch) ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bodenabfolge in den Berchtesgadener Alpen (Berchtesgadener Land) vom Hagengebirge (Schneibstein, 2.276 Meter) bis zum Wimbachgries (schematisiert). Böden sind ein hervorragendes Archiv der jüngeren Landschafts- und Kulturgeschichte. Sie sind Indikatoren für natürliche und vom Menschen verursachte Prozesse. Im Bereich Königstalalm des Profils sind die Böden durch die starke Blaikenbildung geprägt, wobei Erosionsstadien mit Überlagerungen (Kolluvien) wechseln. Die tiefgründige Entwicklung der Böden und der Umstand, dass die Bodenprofile intensive Abtragungsvorgänge auf den zum Teil mehr als 30 Grad geneigten Lichtalmflächen unter derzeitigem Klima zeigen, lassen bereits im Gelände den Schluss zu, dass der Mensch als Auslöser dieser Prozesse zu sehen ist. Denn nur unter einer rasch aufkommenden Waldvegetation während deutlich günstigerer Klimabedingungen im Postglazial war die Entwicklung und Stabilität von tiefgründigen Böden in diesen Bereichen möglich. ©Ewald Langenscheidt, Geo&#038;Natur</image:caption>
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			<image:caption>Kolluvial überdeckter Eisen-Podsol auf der Königstalalm in den Berchtesgadener Alpen (siehe Profilkennwerte).  ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Torfstich im Ainringer Moos (Berchtesgadener Land). ©Ewald Langenscheidt, Büro Geo&#038;Natur</image:caption>
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			<image:caption>Verteilung der organischen Substanz im Boden: Kohlenstoff reichert sich bevorzugt an bestimmten rauen Mineraloberflächen an, so genannten Hot Spots (gelbe Färbung). ©C. Vogel/TUM</image:caption>
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			<image:caption>Landassel. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Landasseln in einer Mauerspalte ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Terra fusca aus tertiär verwitterten Gosauschichten (obere Kreide) über Dachsteinkalk. ©Ewald Langenscheidt, Büro Geo&#038;Natur</image:caption>
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			<image:caption>Böden der Welt. ©Springer</image:caption>
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			<image:caption>Oberseite eines Käfers: F: Fühler (Antenne), A: Augen, M: Oberkiefer (Mandibel), H: Halsschild (Pronotum), FD: Flügeldecke (Elytre), </image:caption>
			<image:title>aha-leben-kaefer-oberseite</image:title>
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			<image:caption>Besonders im Herbst durchwühlen Wildschweine den Oberboden auf der Suche nach Käferlarven. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Springschwanz schematisch mit Sprungverhalten © Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Ackerbauliches Ertragspotential der Böden in Deutschland. Screenshot</image:caption>
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			<image:caption>Dreck. © oekom</image:caption>
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			<image:caption>Neubaugebiet auf der &#8222;grünen Wiese&#8220;. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Heft 7/2014 BBSR-Analysen KOMPAKT.</image:caption>
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			<image:caption>Themenheft: Boden-Grundlage unseres Lebens. ©Ev.-luth. Landeskirche Hannover</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-kirche</image:title>
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			<image:caption>Boden spielerisch erkunden. ©AGES</image:caption>
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			<image:caption>Rhododendren brauchen einen niedrigen pH-Wert des Bodens. Auf Torf sollte man jedoch zum Schutz der Moore verzichten und z. B. Torfersatzstoffe im Garten verwenden. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-ph-800</image:title>
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			<image:caption>Enchyträe mit Hornmilben. ©Otto Ehrmann</image:caption>
			<image:title>aha-leben-enchytraee-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-leben-enchytraeen.png</image:loc>
			<image:caption>Enchyträe schematisch ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-enchytraeen</image:title>
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			<image:caption>Bei einer Bodenrutschung wurde die Scherfestigkeit des Bodens überschritten. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-eigenschaften-scherfestigkeit-800</image:title>
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			<image:caption>Parabraunerde aus periglaziären Lagen über Fersiallit (Plinthosol) ©Rainer Dambeck</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-fersiallit-1-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-boden-typ-fersiallit-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Parabraunerde über Fersiallit. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-fersiallit-2-800</image:title>
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			<image:caption>Wolfsspinne mit Jungtieren. Ch. Hanhart, gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>OLYMPUS DIGITAL CAMERA</image:title>
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			<image:caption>Ein Beet sollte man im Frühjahr lediglich oberflächlich lockern. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-umgraben-800</image:title>
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			<image:caption>Streusalz ist schlecht für den Boden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Geographin Marie Wilhelm aus Hofheim am Taunus im Gespräch mit ahabc.de. ©privat</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-bachelorarbeit-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-im-gespraech-bachelorarbeit-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bei der Geländearbeit. ©privat</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-bachelorarbeit-2</image:title>
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			<image:caption>Ein Rotfuchs im Tier- und Pflanzenpark Fasanerie der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-rotfuchs-800</image:title>
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			<image:caption>Wie wirken sich Klimaänderungen auf Boden und Pflanze aus? ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-boden-klimawandel-800</image:title>
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			<image:caption>Keimwurzel einer Leguminose und in blau Rhizobien (Bakterien, die Stickstoff binden) ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-knoellchen1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-leben-knoellchen2.png</image:loc>
			<image:caption>Die Rhizobien dringen bis in die Schleimhülle eines Wurzelhaares vor. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-knoellchen2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-leben-knoellchen3.png</image:loc>
			<image:caption>Kümmung des Wurzelhaares ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-knoellchen3</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-leben-knoellchen4.png</image:loc>
			<image:caption>Wanderung der Rhizobien zur Wurzelrinde ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-knoellchen4</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-leben-knoellchen5.png</image:loc>
			<image:caption>Vermehrung der Rhizobien in der Wurzelrinde. Erste Bakteroiden (rot) bilden sich. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-knoellchen5</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-leben-knoellchen6.png</image:loc>
			<image:caption>Die Pflanze bildet daraufhin ein Knöllchen. Die Bakteroiden (rot) vermehren sich. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-knoellchen6</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/02/aha-boden-eigenschaften-lebensraum-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die Bodenaktivität umfasst oder beschreibt die gesamte Arbeit der im Boden lebenden Organismen (Edaphon). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-eigenschaften-lebensraum-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-aktuell-2014-moor-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Wollgras – eine torfbildende Pflanzenart im Hochmoor. ©BUND</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-moor-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-aktuell-2014-moor-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Randmoor am Schweriner See. ©BUND</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-moor-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-aktuell-2014-moor-3.jpg</image:loc>
			<image:caption>Randmoor am Schweriner See. ©BUND</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-moor-3</image:title>
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			<image:caption>Laubfall im Herbst. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-laubfall-800</image:title>
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			<image:caption>Terra rossa in Kroatien. Ulrich Prokop</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-leben-regenwurm-3-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Das ist sicherlich der bekannteste Vertreter der Bodenbewohner. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-regenwurm-3-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/lumbricus-terrestris.jpg</image:loc>
			<image:caption>Lumbricus terrestris. Bauchansichtndes vorderen Körperabschnitts: Unten: Borstenstellung im Querschnitt; Abbilung uas dem Leitfaden für das Zoologische Praktikum 18. Auflage VEB Fischer Verlag Jena 1980 </image:caption>
			<image:title>lumbricus terrestris</image:title>
		</image:image>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/bestimmung-regenwurm.png</image:loc>
			<image:caption>Kopfform  von Regenwürmern: epilob oder tanylob Borstenanordung: paarig oder unpaarig</image:caption>
			<image:title>bestimmung-regenwurm</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-boden-typ-plaggenesch-8001.jpg</image:loc>
			<image:caption>Plaggenesch über fossilem Podsol. Gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-plaggenesch-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-aktuell-2014-boeden-taunuskamm1.jpg</image:loc>
			<image:caption>© Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-boeden-taunuskamm</image:title>
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			<image:caption>Hochmoor. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-methan-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-aktuell-2014-bodendesjahres2015.jpg</image:loc>
			<image:caption>Böden sind neben Wasser und Luft unsere wichtigste Lebensgrundlage. Sie stellen eine begrenzte Ressource dar, die es sorgfältig zu nutzen und zu schützen gilt. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-bodendesjahres2015</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-focus-2014-frostmuster-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Steinringe auf Spitzbergen. ©Willi Müller</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-frostmuster-1</image:title>
		</image:image>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-focus-2014-frostmuster-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Frostmusterboden mit Polygonen auf Spitzbergen. ©Willi Müller</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-frostmuster-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-focus-2014-frostmuster-6.jpg</image:loc>
			<image:caption>Steinstreifen auf Spitzbergen. ©Willi Müller</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-frostmuster-6</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-focus-2014-frostmuster-3.jpg</image:loc>
			<image:caption>Rezenter Eiskeil (Spitzbergen). ©Willi Müller</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-frostmuster-3</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-focus-2014-frostmuster-4.jpg</image:loc>
			<image:caption>Eiskeilnetz auf Spitzbergen. ©Willi Müller</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-frostmuster-4</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-focus-2014-frostmuster-5.jpg</image:loc>
			<image:caption>Thufure oder Mud pits (Spitzbergen). ©Willi Müller</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-frostmuster-5</image:title>
		</image:image>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-focus-2014-frostmuster-9.png</image:loc>
			<image:caption>Entstehung von Frostmusterböden (Polygone). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-frostmuster-9</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-focus-2014-frostmuster-7.jpg</image:loc>
			<image:caption>Pingo auf Spitzbergen. ©Willi Müller</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-frostmuster-7</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-focus-2014-frostmuster-8.jpg</image:loc>
			<image:caption>Untersuchungen an einem Pingo auf Spitzbergen. ©Willi Müller</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-frostmuster-8</image:title>
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			<image:caption>Rezente Solifluktionsloben am Schweizer Furkapass (2429 m). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-standort-gestein-lagen-3b-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-aktuell-2014-knoellchen.png</image:loc>
			<image:caption>Ein Wurzelknöllchen (schematisch), in dem sich Bakteroiden (rot) vermehren. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-knoellchen</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-boden-eigenschaften-dichte-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Ermittlung der Lagerungsdichte mittels Ersatzverfahrens. Die Wasserwaage dient zur Schaffung einer waagrechten Fläche aus der eine Grube ausgehoben wird, um diese anschließend mit Sand oder Wasser zu befüllen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-eigenschaften-dichte-800</image:title>
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			<image:caption>Die abgerodeten Regenwaldflächen werden überwiegend als Viehweiden genutzt. ©Eduardo Tapia/Uni Erlangen, IDW</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-land-1</image:title>
		</image:image>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/aha-aktuell-2014-land-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Das Bild zeigt eine Viehweide (Mitte), links davon eine große und mehrere kleine Aufforstungsflächen. ©Michael Weber/TUM</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-land-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/12/aha-im-gespraech-bodenerosion-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Dr. Katrin Meusburger von der Forschungsgruppe Umweltgeowissenschaften des Departements Umweltwissenschaften der Universität Basel im Gespräch mit ahabc.de. ©Privat</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-bodenerosion-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/12/aha-im-gespraech-bodenerosion-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bodenerosion durch Bewegungen der Schneedecke. ©Dr. Katrin Meusburger</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-bodenerosion-2</image:title>
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			<image:caption>Escherichia coli kommt auch im Boden vor. Gemeinfrei, USDA</image:caption>
			<image:title>aha-leben-bakterien-bauplan-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/12/aha-aktuell-2014-bodenmikroben-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Prof. Dr. Michael Schloter. © Helmholtz Zentrum München</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-bodenmikroben-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/12/aha-aktuell-2014-bodenmikroben-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Dr. Silvia Gschwendtner. © Helmholtz Zentrum München</image:caption>
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			<image:caption>Der Stauwasserboden oder Pseudogley ist Boden des Jahres 2015. ©Geologischer Dienst NRW</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-boden-des-jahres-2015-800</image:title>
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			<image:caption>Dr. Peter Schad. ©Privat</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-wrb-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/12/aha-im-gespraech-wrb-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Im Gelände (Mexiko). ©Privat</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/12/aha-boden-typ-reduktosol-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Reduktosol-Gley aus Rengen bei Daun (Eifel). Die Kohlenstoffdioxid-Freisetzung ist sehr stark, vergleichbar mit einem Sprudel. Der Boden liegt ca. 20 m neben einem Säuerling (Mofette). Gerhard Milbert, GD NRW</image:caption>
			<image:title>OLYMPUS DIGITAL CAMERA</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/12/aha-boden-typ-reduktosol-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Gasaustritte beim Reduktosol-Gley. © Gerhard Milbert, GD NRW</image:caption>
			<image:title>OLYMPUS DIGITAL CAMERA</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/12/aha-boden-typ-reduktosol-3-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Kohlenstoffdioxid-Ausgasung im Uferbereich des Laacher Sees (Eifel). Im Umfeld solcher Mofetten finden sich typischerweise Reduktosole natürlichen Ursprungs. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-reduktosol-3-800</image:title>
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			<image:caption>Das offizielle Logo des International Year of Soils. ©FAO</image:caption>
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			<image:caption>Zwischenfrüchte im Winter tragen zum Humusaufbau bei. ©Michael Welling/Thünen-Institut</image:caption>
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			<image:caption>Wie wirken sich Klimaänderungen auf Boden und Pflanze aus? ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-boden-klimawandel-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/12/aha-aktuell-2014-trockene-boeden-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die Ackerschmalwand wächst schnell und lässt sich im Labor einfach kultivieren. Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Die Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen muss am Anfang des Bodenschutzes stehen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-bodenschutz-flaechenschutz-1-800</image:title>
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			<image:caption>Der Bodenverbrauch durch Gewerbebetriebe &#8222;auf der grünen Wiese&#8220; nimmt zu. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Leben mit den Gezeiten. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Der Wattwurm (Arenicola marina). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-boden-typ-watt-3-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die typischen Ausscheidungen (Kothaufen) des Wattwurms (Arenicola marina) an der Oberfläche des Watts. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-watt-3-800</image:title>
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			<image:caption>Tiere im Watt. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Herzmuschel (Cerastoderma edule). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Mitten in der Großstadt Frankfurt am Main: Der Botanische Garten. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/12/aha-im-portrait-bot-garten-ffm-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Beim Umschichten der Kompostmieten. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-bot-garten-ffm-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/12/aha-im-portrait-bot-garten-ffm-3-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Kürbisse verbrauchen den im Botanischen Garten nur in geringen Mengen gewünschten Stickstoff. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-bot-garten-ffm-3-800</image:title>
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			<image:caption>Kompost 1 Jahr alt. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Blick in die Komposttoilette. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Mikroplotversuch Unkraut-Nematodenbesatz. ©A.Westphal/Julius Kühn-Institut</image:caption>
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			<image:caption>Vogel-Sternmiere (Stellaria media). ©A.Westphal/Julius Kühn-Institut</image:caption>
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			<image:caption>Bauplan von Nematoden- oben männliches unten weibliches Tier  ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-nematoden</image:title>
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			<image:caption>Die Vielblättrige Lupine (Lupinus polyphyllus) lebt mit Knöllchenbakterien in Symbiose. Gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-stickstoff-bakterien</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/12/aha-focus-2014-stickstoff-bakterien-2.png</image:loc>
			<image:caption>A = Wurzelknöllchen von Lupinus polyphyllus, B = Querschnitt durch eine Wurzel von Trifolium (Klee), welche an der Seite (b) ein Knöllchen entwickelt, C = Infektionsstellen an der Wurzel von einer Gartenbohne (Phaseolus vulgaris). Dort Bildung von Mikrokokken. Gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-stickstoff-bakterien-2</image:title>
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			<image:caption>Pflanzenkohle gegen Gerüche im Stall und als Dünger auf dem Acker. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bassel Ibrahim forscht an der Agrar-und Umweltwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock. ©Julia Tetzke/ Universität Rostock</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-pflanzenkohle-2</image:title>
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			<image:caption>Schilf oder Rohrkolben können die Rohstoffe für Pflanzenkohle sein. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-pflanzenkohle-0-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/12/aha-aktuell-2014-pflanzenkohle-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Diese Computergrafik zeigt das neue Forschungsgebäude der Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät. ©Universität Rostock</image:caption>
			<image:title>Copyright liegt beim bbl-mv. Keine Verwendung ohne Genehmigung des bbl-mv.</image:title>
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			<image:caption>Das offizielle Logo des International Year of Soils. ©FAO</image:caption>
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			<image:caption>Die Wurzelspitzen einer Haselnuss (Corylus avellana) sind von einem dichten Pilzmantel eines Trüffelpilzes überzogen. ©LWG</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-miteinander-1</image:title>
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			<image:caption>Eine Feinwurzel der Blumenesche (Fraxinus pennsylvanica) ist intensiv von einem Pilz der Endomykorrhiza besiedelt. Die bläschenförmigen Strukturen sind die Vesikel des Pilzes und dienen der Nährstoffspeicherung. ©LWG</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-miteinander-2</image:title>
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			<image:caption>Boden: Grundlage der Landwirtschaft.</image:caption>
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			<image:caption>Bodenerosion durch Trittschäden von Wanderern. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Charakteristisches neolithisches Langhaus. ©Gudo Knabjohann, Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Früh erkannten die Menschen des Neolithikums geeignete Böden für den Ackerbau. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Nach der Niederlage in der Varusschlacht in der zweiten Hälfte des Jahres 9 n. Chr. errichteten die Römer den mehr als 500 Kilometer langen Grenzwall Limes. Da dieser über weite Strecken aus hölzernen Palisaden bestand und man auch für die zahlreichen Wachtürme und Kastelle sowie deren Infrastruktur Holz benötigte, kam es zu umfangreichen Rodungen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-geschichte-erosion-3a-800</image:title>
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			<image:caption>Die Köhlerei führte zur Verwüstung der Wälder in Mitteleuropa, was der Erosion vom Mittelalter bis zur Neuzeit Vorschub leistete.  ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Entstehung einer Runse (Erosionsgraben) im Mittelgebirge. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Terrassen im Weinbau sollen die Erosion vermindern. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Scheibenegge. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Fruchtkörper des Myxobakteriums Stigmatella aurantiaca auf einer Agarplatte. ©Dr. Roland Garcia und Prof. Dr. Rolf Müller, Helmholtz Institut für Pharmazeutische Forschung, Saarbrücken.</image:caption>
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			<image:caption>Kathrin Rößler und Dr. Robert Wagner. ©privat</image:caption>
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			<image:caption>Elektronenmikroskopische Aufnahme des Teixobactin-Produzenten Elefhtheria terrae. 
©William Fowley/Northeastern University</image:caption>
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			<image:caption>Man möchte durch die BZE wissen, wie sich Böden (unter Wald und Ackernutzung) in unserem Land im Laufe der Zeit unter den heutigen Umweltbedingungen in ihren Eigenschaften verändern. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Gülle aus der Tierhaltung dient als Stickstoffdünger.  ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Zum internationalen Jahr des Bodens 2015 präsentiert der Bodenatlas Daten zum Bodenzustand von Böden weltweit. ©Heinrich-Böll-Stiftung e. V.</image:caption>
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			<image:caption>Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt auf der Grünen Woche vor einem Bodenexponat. © BMEL/Groß</image:caption>
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			<image:caption>Das Jelnia-Moor in Belarus. ©Annett Thiele</image:caption>
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			<image:caption>Fachliteratur zum Boden gibt es weltweit zahlreich. Doch im Roman?  ©Bernhard Hildebrand</image:caption>
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			<image:caption>Zellen des Bacillus anthracis. Gemeinfrei.</image:caption>
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			<image:caption>Blick auf das Lena-Delta. Dieses Foto entstand während einer Arktisexpedition der AWI-Permafrostforscher im Sommer 2012. ©Volkmar Kochan/rbb</image:caption>
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			<image:caption>Probennahme auf der russischen Permafrostinsel Muostakh: Die Wissenschaftler Alexander Dereviagin, Dr. Thomas Opel und Dr. Hanno Meyer (v. l.) machen eine kurze Mittagspause. ©Volkmar Kochan/rbb</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-permafrost-2-800</image:title>
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			<image:caption>Gesunde Böden sind die Grundlage unserer Nahrungsmittelproduktion. ©IfB/Pfeiffer, IDW</image:caption>
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			<image:caption>Böden filtern und speichern Wasser und sind von entscheidender Bedeutung für unser Klima. (c)IfB/Gröngröft, IDW</image:caption>
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			<image:caption>Pflanzenwurzeln scheiden u. a. H+- und HCO3&#8211;Ionen aus (Wurzelexudate), die in die Bodenlösung übergehen. Im Austausch nehmen sie äquivalente Mengen an Anionen oder Kationen aus der Bodenlösung auf. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-eigenschaften-ionenaustausch-800</image:title>
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			<image:caption>Nach der Moorvernässung entstehen durch vorangegangene Torfverluste und Sackungen oft großflächige Flachgewässer wie hier im Peenetal (Mecklenburg-Vorpommern). Um Restaurierungsmaßnahmen zu verbessern, führen IGB-Wissenschaftler um Dominik Zak und Jörg Gelbrecht umfangreiche Freiland- und Laborversuche durch. ©IGB
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			<image:title>aha-aktuell-2015-feuchtgebiete-800</image:title>
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			<image:caption>Wer denkt beim Thema &#8222;Umweltbewusstsein&#8220; an den Bodenschutz? ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Zuhörer bei Vorträgen und die Teilnehmer an Exkursionen zum Thema Boden sind in der Mehrzahl ebenfalls vom Fach oder zumindest bodenkundlich-naturkundlich interessierte Personen. Der Großteil der Bürger, Lehrer und Schüler wird kaum erreicht, wenngleich die Medien informieren und zur Teilnahme an Veranstaltungen aufrufen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Experimente zum Thema Boden für junge Menschen tragen wenig zu einem Bodenbewusstsein im Erwachsenenalter bei. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Ob das Spuren bis zum Erwachsensein hinterlässt, ist fraglich. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Tiere des Bodens erzeugen bei vielen erwachsenen Menschen Ekel und Abscheu. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>In den Städten hat Boden für die Mehrzahl der Bevölkerung keine Bedeutung. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Lackprofile können als Kunstwerke Menschen für Boden interessieren und ein gewisses Bodenbewusstsein wecken. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) rufen im Internationalen Jahr des Bodens 2015 zum Wettbewerb „BodenWertSchätzen“ auf. ©DBU</image:caption>
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			<image:caption>Frostzug und Frostschub bewirken das Ausfrieren von Steinen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Der Tauwurm (Lumbricus terrestris) eignet sich sehr gut als Bioindikator für die Bodenqualität. ©Krück, Senckenberg</image:caption>
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			<image:caption>Termitenhügel in Botswana. Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Der Feldhamster (Cricetus cricetus). Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Rhizobien („in den Wurzeln lebend“) liefern bestimmten Pflanzen das für ihr Wachstum notwendige Ammonium auf natürlichem Weg und ersetzen damit künstlichen Dünger. An den Wurzeln dieser Pflanzen sind die typischen Knöllchen mit den Bakterien deutlich sichtbar. ©VAAM</image:caption>
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			<image:caption>Hochmoor. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Röhricht. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Torfmoos. Ewald Langenscheidt</image:caption>
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			<image:caption>In den Kendlmühlfilzn (auch Kendelmühlfilzen, Kendlmühlfilz). Ein Hochmoor im Landkreis Traunstein (Chiemgau). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Torfstich. Ewald Langenscheidt</image:caption>
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			<image:caption>Sonnentau (Drosera rotundifolia). USDA, gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsentwicklung M. sc. Bodennutzung &#038; Bodenschutz Lars Konen. ©Privat</image:caption>
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			<image:caption>Rosalinde im Bayerischen Moor- und Torfmuseum in Rottau. Beim Abtragen einer Torfwand im Schwarzlaichmoor bei Peiting stieß am 23. Juli 1957 ein Bagger auf einen Sarg. Darin lag eine Frau mit neu erscheinenden Stiefeln und über der Brust verschränkten Armen. Untersuchungen ergaben, dass sie im Kindbett gestorben war. Ihre Bestattung im Moor könnte darauf hindeuten, dass das Kind unehelich zur Welt kam oder die Wöchnerin ungesegnet starb. Datiert wurde die Leiche ins 12. Jahrhundert. Die Stiefel waren tatsächlich fast neu, was nach der Meinung von Fachleuten auf einen Aberglauben zurückzuführen ist. Nach den Vorstellungen im Mittelalter hätte die Tote ein noch sechswöchiges Wanderleben gehabt, um die Versorgung ihres Kindes zu kontrollieren, wozu man ihr die Stiefel verpasste. Rosalinde im Bayerischen Moor- und Torfmuseum ist eine originalgetreue Nachbildung im Zustand des Fundes. Die originale Moorleiche befindet sich im Deutschen Textilmuseum in Neumünster.  ©Fotostudio Markus Schmuck, Grassau</image:caption>
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			<image:caption>Im Jahr 1950 wurde der Tollund-Mann in einem Hochmoor zehn Kilometer westlich von Silkeborg (Dänemark) entdeckt. Der Erhaltungszustand der Moorleiche war so gut, dass man zuerst dachte, ein aktuelles Mordopfer vor sich zu haben. Untersuchungen ergaben, dass es sich bei der Leiche um einen Mann aus der Eisenzeit handelt (800 v. Chr. bis 15 v. Chr.). Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>1952 wurde in Jütland im Nebelgårds Mose der Grauballe-Mann, eine Moorleiche in Dänemark entdeckt. Der Mann starb im 3. Jahrhundert v. Chr. (Eisenzeit). Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Die Grafik zeigt u. a. den durchschnittlichen Anteil der Bodenluft am Gesamtboden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Auf den Feldern herrscht Winterruhe. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Fahrspur nach Fahrexperiment 
mit schweren Holzerntemaschinen. ©WSL</image:caption>
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			<image:caption>Verdichtetes Bodenprofil. ©WSL </image:caption>
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			<image:caption>Gülle aus der Tierhaltung dient als Stickstoffdünger.  ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Ein Alpen-Steinbock bei der Nahrungsaufnahme auf einer alpinen Weide. ©Josef Senn/WSL</image:caption>
			<image:title>Steinbock Male Pilatus Alps CH</image:title>
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			<image:caption>Schnell und hoch wachsende Arten wie der Blaue Eisenhut (Aconitum napellus) beschatten kleinere Pflanzen. ©Hans Lozza, Schweizerischer Nationalpark/WSL</image:caption>
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			<image:caption>Gämse (Rupricarpa rupricarpa) in den Schweizer Alpen. ©Josef Senn/WSL</image:caption>
			<image:title>Bovidae Chamois Kärpf Alps CH</image:title>
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			<image:caption>Die Ertragsleistung eines Bodens hängt von dessen Fruchtbarkeit ab. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Der Einfluss von Düngung auf die Ertragsleistung des Bodens (nach Sauerbeck 1985). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Bodenaktivität umfasst oder beschreibt die gesamte Arbeit der im Boden lebenden Organismen (Edaphon). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Der Safrangelbe Hautrindenpilz (Piloderma croceum) und sein Zusammenleben mit Eichen steht im Mittelpunkt der Untersuchungen des DFG-Forschungsprojekts „TrophinOak“. ©Dr. Sylvie Herrmann/UFZ, IDW</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-mykorrhiza-800</image:title>
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			<image:caption>Ausstellung im Foyer des Geologischen Dienstes NRW zum Internationalen Jahr des Bodens 2015. ©Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen</image:caption>
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			<image:caption>„Boden Leben Zukunft“: Wanderausstellung in Lichtenwalde. ©Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)</image:caption>
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			<image:caption>Vorticella nebulifera. 900 X.
nach W. Kükenthal</image:caption>
			<image:title>glockentierchen</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/03/wimperntierchen2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Stylonychia mytibus. 400X
 nach W. Kükenthal</image:caption>
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			<image:caption>Paramecium caudatum. Etwa 500X. 
nach W. Kükenthal</image:caption>
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			<image:caption>Das Frühjahr ist neben dem Herbst die beste Zeit für die Pflege des Gartenbodens. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Regen hängt von der Bodenfeuchte ab? ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Tausendfüßer ©cco</image:caption>
			<image:title>millipede-667226_1280</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/03/tausendfuesser-koerpertypen.jpg</image:loc>
			<image:caption>Körperquerschnitte verschiedener Tausendfüßertypen. Sternite schwarz, Pleurite punktiert, Tergite braun. Nach Blower.</image:caption>
			<image:title>tausendfuesser-koerpertypen</image:title>
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			<image:caption>M.Sc Tobias Nagel. ©Privat</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-bze-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/03/aha-im-gespraech-bze-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Geländearbeiten (Tschernosem). ©Thünen-Institut/S. Evertsbusch</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-bze-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/03/aha-im-gespraech-bze-3.jpg</image:loc>
			<image:caption>Pseudogley-Pelosol. ©Thünen-Institut/T. Rauschen</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-bze-3</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/03/aha-im-gespraech-bze-4.jpg</image:loc>
			<image:caption>Geländearbeiten (Treposol). ©Thünen-Institut/S. Evertsbusch</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-bze-4</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/03/aha-im-gespraech-bze-5.jpg</image:loc>
			<image:caption>Schwarzerde (Tschernosem). ©Thünen-Institut/T. Rauschen</image:caption>
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			<image:caption>Die geheime Sprache der Pilze: Pappel, deren Wurzelwachstum durch die Duftstoffe von Mykorrhizapilzen angeregt wurde. ©Universität Göttingen</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-pilze-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/03/aha-aktuell-2015-pilze-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Pappelwurzel ohne Pilze. ©Universität Göttingen</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-pilze-2</image:title>
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			<image:caption>Für eine Neuanpflanzung benötigt man Pflanzerde. Warum nicht selbst herstellen? ©fotolia, Lily</image:caption>
			<image:title>Planting Flowers in a garden</image:title>
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			<image:caption>Reste aus der Verpackung von Holzkohle können Sie Ihrer selbst hergestellten Pflanzerde beimischen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Für die Pflanzung des neuen Strauchs benötigt man Pflanzerde. Warum nicht selbst herstellen? ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Reste aus der Verpackung von Holzkohle können Sie Ihrer selbst hergestellten Pflanzerde beimischen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Das offizielle Logo des International Year of Soils. ©FAO</image:caption>
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			<image:caption>Dr. Nina Stoelting. ©Privat</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-bodenbilder-1-800</image:title>
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			<image:caption>Kastanienbusch (Birkweiler), Naturstein, Erde, Pigment, Acryl auf Holz, 2012, 165 x 115. ©Nina Stoelting</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-bodenbilder-2-800</image:title>
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			<image:caption>Kastanienbusch (Birkweiler), Naturstein, Erde, Pigment, Acryl auf Holz, 2012, 165 x 115, (Detail). ©Nina Stoelting</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-bodenbilder-3-800</image:title>
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			<image:caption>Roter Hang (Nierstein), Naturstein, Erde, Pigment, Acryl auf Holz, 2012, 165 x 115, (Detail). ©Nina Stoelting</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-bodenbilder-4-800</image:title>
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			<image:caption>Der Dammagletscher am Ostabhang des Winterbergmassivs in den Urner Alpen ist ein ideales Freiluftlabor, um die Entstehung neuer Ökosysteme zu erforschen. ©Beat Stierli (WSL)</image:caption>
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			<image:caption>Der sächsische Staatsministers für Umwelt und Landwirtschaft Thomas Schmidt. ©SMUL/Foto-Atelier-Klemm</image:caption>
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			<image:caption>„Waldkritik – Der runde Tisch zum Wald“.</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/04/aha-aktuell-2015-spezialisten-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Mofetten nahe des tschechischen Flusses Plesná. Aus den kleinen Öffnungen im Boden tritt Kohlendioxidgas aus, das aus Magmakammern des Erdmantels oder der Erdkruste stammt. ©Felix Beulig</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-spezialisten-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/04/aha-aktuell-2015-spezialisten-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Doktorand Felix Beulig von der Uni Jena ist Erstautor der aktuellen Studie. ©Anne Günther/FSU</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/04/aha-aktuell-2015-balsam-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Kontaminationsspektrometer: &#8222;Messung an Substrat einer Abraumhalde des Golderzbergbaus (Südafrika)&#8220;. ©Forschungsgruppe &#8222;Angewandte Geoökologie&#8220; der Universität Potsdam, Institut für Erd- und Umweltwissenschaften</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-balsam-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/04/aha-aktuell-2015-balsam-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bodenbalsam. ©Forschungsgruppe &#8222;Angewandte Geoökologie&#8220; der Universität Potsdam, Institut für Erd- und Umweltwissenschaften</image:caption>
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			<image:caption>Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens sind online verfügbar.</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2015-bodenbewusstsein</image:title>
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			<image:caption>Exkremente von Weidetieren (Kot, Urin) sorgen für eine Anreicherung von Stickstoff im Boden. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-eigenschaften-stickstoffumsetzung-800</image:title>
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			<image:caption>Stickstoffkreislauf. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>AWI-Permafrostexperte Dr. Guido Grosse (links) dokumentiert die Beschaffenheit des Permafrost-Bodens. ©Alfred-Wegener-Institut/Thomas Opel</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-permafrost-neu-800</image:title>
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			<image:caption>Die Küste der Insel Muostakh, die vor Sibirien in der Laptevsee liegt, verliert durch Erosion an Fläche. ©Alfred-Wegener-Institut/Thomas Opel</image:caption>
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			<image:caption>Anteil von Winterweizen an der landwirtschaftlich genutzten Fläche auf Gemeindeebene in Norddeutschland im Jahr 2010. ©Thünen-Institut</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-atlas</image:title>
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			<image:caption>Kohlenstoffkreislauf. Schwarze Zahlen = Milliarden Tonnen oder Giga-Tonnen Kohlenstoff (Gt C) in den unterschiedlichen Speichern. Violetten Zahlen = Austauschmenge zwischen den Speichern pro Jahr (Gt/a C). Gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-boden-eigenschaften-kohlenstoff</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-boden-typ-auengley-8001.jpg</image:loc>
			<image:caption>Auengley aus holozänem Auenschluff bei Büdingen-Eckartshausen im hessischen Wetteraukreis. Der aGr-Horizont (r für reduziert) weist durch länger anhaltende Grundwassersättigung reduzierende Verhältnisse auf, was zur Graufärbung des Horizontes führte. ©Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-auengley-800</image:title>
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			<image:caption>Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Joachim Rukwied, übte scharfe Kritik an der Kampagne „Gut Essen“ der VW Autostadt in Wolfsburg. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2015-greenwashing-800</image:title>
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			<image:caption>Zai-Loch mit Laubfüllung. ©D. Kaiser/Uni Würzburg, Quelle IDW</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr. Sabel erläutert den Exkursionsteilnehmern den aufgeschlossenen Rigosol aus Kolluvium über Braunerde aus Terrassensand. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Dr. Klaus Friedrich vom Geologischen Landesdienst des HLUG (Bildmitte) mit den Exkursionsteilnehmern. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-exkursion-2-800</image:title>
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			<image:caption>Rigosol aus Kolluvium über Braunerde aus Terrassensand. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-exkursion-3-800</image:title>
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			<image:caption>Weinbau- und Wirtschafts-Ing. Gunter Künstler (rotes Hemd) erklärt den Exkursionsteilnehmern die Lage „Hochheimer Hölle“. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Lockern des Bodens mit der Grabgabel. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Lockern des Bodens mit der Grabgabel. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Sternfräse. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bodenchemie mit dem BOKU-Mobil vor Ort: Farbreaktionen. ©Ena Smidt</image:caption>
			<image:title>SONY DSC</image:title>
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			<image:caption>BOKU-Mobil. ©BOKU</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-bokumobil-2-800</image:title>
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			<image:caption>Bodentag mit Schülerinnen und Schülern in Langenlois. ©Angelika Hromatka</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-bokumobil-3-800</image:title>
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			<image:caption>Kohlenstoffdioxid-Versuch. ©Ena Smidt</image:caption>
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			<image:caption>Böden sind eine bedrohte Ressource. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-veranstaltung-800</image:title>
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			<image:caption>Die zweithöchste Abflussrate und Schwebstoff-Konzentration des Kali Gandaki Flusses in Tatopani, Nepal während der Monsun-Saison 2014. ©Christoff Andermann, GFZ</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-erosion</image:title>
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			<image:caption>Screenshot. ©Kuratorium Boden des Jahres</image:caption>
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			<image:caption>Bohrkern direkt nach der Entnahme. ©Carsten Hoffmann/ZALF</image:caption>
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			<image:caption>Zum Gartenboden gibt es zahlreiche Fragen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-fragen-1-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/05/aha-garten-fragen-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Lockern anstatt umgraben. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-fragen-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/05/aha-garten-fragen-3-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Gartenpflanzen wie Kirschlorbeer wachsen auf fast allen Böden. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-fragen-3-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/05/aha-garten-fragen-4-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Rhododendren mögen sauren Boden. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-fragen-4-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/05/aha-garten-fragen-5-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Regenwürmer sind besonders wertvoll für den Gartenboden. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-fragen-5-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/05/aha-garten-fragen-6-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Gründüngung ist im Grunde genommen nur im gewerblichen Gartenbau und in der Landwirtschaft sinnvoll und praktikabel. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-fragen-6-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/05/aha-garten-fragen-7-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Rinderdung als organischer Dünger. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-fragen-7-800</image:title>
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			<image:caption>Wer über Schutzklauseln gegen Stromtrassen nachdenkt, sollte zuerst den dringend notwendigen planungsrechtlichen Schutz für land- und forstwirtschaftliche Flächen im Landesentwicklungsprogramm anpacken. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-stromtrassen-800</image:title>
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			<image:caption>Rapsblüte. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2015-raps</image:title>
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			<image:caption>Biokohleanwendung im Feldversuch. ©ATB</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/05/aha-aktuell-2015-schneefloehe.gif</image:loc>
			<image:caption>Schneeflöhe halten sich Fressfeinde mithilfe von Sigillinen, einer neuen, ganz eigene Naturstoffklasse, vom Leibe. (c)Wiley-VCH</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-schneefloehe</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/05/aha-aktuell-2015-pseudogley.jpg</image:loc>
			<image:caption>Auszeichnung der Stadt Schwabach als Bayerns offizieller Repräsentant für den Boden des Jahres 2015, den Schwabacher Pseudogley (v.l.n.r.: Christoph Kassian vom Amt für Landwirtschaft und Forsten, LfU-Präsident Claus Kumutat, Dr. Walter Martin vom LfU, Schwabachs Stadtförster Thomas Knotz, Oberbürgermeister der Stadt Schwabach Matthias Thürauf). ©Bayerisches Landesamt für Umwelt</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-pseudogley</image:title>
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			<image:caption>Archäologische Ausgrabungen in Dolinen in einem Gipsbruch bei Marktbergel. ©Rita Beigel, IDW</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2015-dolinen-800</image:title>
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			<image:caption>Dr. rer. nat. Michel Oelschlägel. ©TU Bergakademie Freiberg/Michel Oelschlägel</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-bodenbakterium</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/06/aha-aktuell-2015-bodenbakterium-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bakterienkolonien der entdeckten Bakterienart Sphingopyxis fribergensis auf einem glukosehaltigen Kulturmedium und rasterelektronenmikroskopische Nahaufnahme der Bakterienzellen. ©TU Bergakademie Freiberg/Michel Oelschlägel/Gert Schmidt</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-bodenbakterium-2</image:title>
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			<image:caption>Boden eines Maisfeldes. ©Thünen-Institut</image:caption>
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			<image:caption>Sedimentfracht im Ganges-Delta aus 11.000 m Höhe. ©Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ</image:caption>
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			<image:caption>Die Leibniz-Gemeinschaft (Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. Berlin) bietet Redaktionen einen Expertenservice zum Thema „Boden“ an. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-leipnizgemeinschaft-800</image:title>
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			<image:caption>Im Fokus der Untersuchungen steht die Analyse der Diversität von unterschiedlichen funktionalen Gruppen im Boden wie Bakterien, Pilzen, Pflanzen und Bodentieren. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Hauptaufgabe am Anfang des Projektes bestand dabei darin, Winzer mit geeigneten Weinbergen für die Untersuchungen zu finden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Den Boden verstehen &#8211; Aufbau Typen Fruchtbarkeit. ©Leopold Stocker Verlag</image:caption>
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			<image:caption>Sreenshot. ©UBA</image:caption>
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			<image:caption>Zum Gartenboden gibt es zahlreiche Fragen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Lockern anstatt umgraben. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Gartenpflanzen wie Kirschlorbeer wachsen auf fast allen Böden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rhododendren gedeihen auch ohne Torf dank innovativer und umweltfreundlicher Substrate. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Regenwürmer sind besonders wertvoll für den Gartenboden. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-fragen-5-800</image:title>
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			<image:caption>Gründüngung ist im Grunde genommen nur im gewerblichen Gartenbau und in der Landwirtschaft sinnvoll und praktikabel. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rinderdung als organischer Dünger. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Aufgegebene Ackerflächen, wieder mit natürlicher Steppenvegetation, in der Provinz Kostanai, Kasachstan. ©Alexander Prishchepov</image:caption>
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			<image:caption>Geologische Zeitskala. ©Geo&#038;Natur, Rotthalmünster</image:caption>
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			<image:caption>Englische Version. ©Geo&#038;Natur, Rotthalmünster</image:caption>
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			<image:caption>Escherichia coli, ein Bodenbakterium. Gemeinfrei, USDA</image:caption>
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			<image:caption>Dr. Frank-M. Czapek, 1. Vorsitzender des Verbandes Deutscher Schulgeographen e. V.</image:caption>
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			<image:caption>Aufgrund des Klimawandels haben Permafrostböden wie dieser Steinringboden zu tauen begonnen. ©Willi Müller</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-permafrostboeden</image:title>
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			<image:caption>Forum Hessen. Screenshot</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-veranstaltung-hlug</image:title>
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			<image:caption>Weltweit steigt noch immer der Einsatz von Antibiotika in Humanmedizin und Tierhaltung. Dies verstärkt die Gefahr der Entstehung von Bakterien mit übertragbaren Resistenzen gegen diese Wirkstoffe. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Clostridium botulinum. Gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2015-clostridium-botulinum</image:title>
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			<image:caption>Windindustrie im Wald. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Nico Herrmann und Geographieprofessor Martin Sauerwein von der Universität Hildesheim forschen über Aufbau, Physik und Funktion von Böden sowie über Bodenschutz. ©Isa Lange, Universität Hildesheim</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-hautdererde-1-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/07/aha-aktuell-2015-hautdererde-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die Forscher vom Institut für Geographie der Uni Hildesheim erstellen Bodenprofile und können erkennen, wie ertragreich oder belastet der Boden ist, etwa im Hildesheimer Land. ©Martin Sauerwein, Universität Hildesheim</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-hautdererde-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/07/aha-aktuell-2015-bodenwertschaetzen.jpg</image:loc>
			<image:caption>Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) rufen im Internationalen Jahr des Bodens 2015 zum Wettbewerb „BodenWertSchätzen“ auf. ©DBU</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-bodenwertschaetzen</image:title>
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			<image:caption>Deutscher Pavillon auf der Expo Milano 2015. ©B-Handke</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-bodenbotschafter-800</image:title>
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			<image:caption>Agroforstliche Versuchsfläche in Göttingen-Weende: Weizen mit Streifen von Pappel und Weide zur Energieholzgewinnung. ©Universität Göttingen</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2015-agroforstsysteme-1-800</image:title>
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			<image:caption>Agroforstliche Versuchsfläche bei Reiffenhausen im Landkreis Göttingen: Grünland mit Streifen von Weide zur Energieholzgewinnung. ©Universität Göttingen</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2015-agroforstsysteme-2-800</image:title>
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			<image:caption>Heft zum Themenschwerpunkt Boden. Screenshot</image:caption>
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			<image:caption>Böden brauchen Schutz. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr. Ingrid Kögel-Knabner ©Astrid Eckert/TUM</image:caption>
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			<image:caption>Nanopartikel, die durch Bestrahlung mit UV-Licht verklumpen, können zur Extraktion von Pestiziden, Arzneimittelrückständen und anderen Schadstoffen aus Wasser- und Bodenproben verwendet werden. ©Nicolas Bertrand</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-nanopertikel-800</image:title>
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			<image:caption>Der Europäische Dachs (Meles meles). ©fotolia</image:caption>
			<image:title>Badger in their natural habitat</image:title>
		</image:image>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/07/dachserdbau.jpg</image:loc>
			<image:caption>Dachserdbau mit diversen Gängen auf mehreren Stockwerken und Schlafkessel. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>dachserdbau</image:title>
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			<image:caption>Ameise beim Honigtau sammeln @cco</image:caption>
			<image:title>aphids-816993_800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-leben-ameise-anatomie.png</image:loc>
			<image:caption>1 Postpharynxdrüse, 2Gehirn, 3 Labialdrüse, 4 Metathorakaldrüse, 5 Herz, 6 Giftblase, 7 Giftdrüse, 8 Rectaldrüse, 10 Mandibeldrüse, 11 Infrabuccaltasche, 12 Maxilardrüse, 13 Nervensystem, 14 Kropf, 15 Proventriculus, 16 Magen, 17 Malphigi-Gefäße (Nierenschläuche), 18 Rectalblase, 19 Duforsche Drüse, 20 After ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-ameise-anatomie</image:title>
		</image:image>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/08/wiesenameisen-nest.gif</image:loc>
			<image:caption>Nest der Wiesenameise
@Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>wiesenameisen-nest</image:title>
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			<image:caption>Weinbergschnecken bei der Paarung. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-leben-weinbergschnecke-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/08/aha-im-portrait-bodenkunde-nrw-1-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Gebäude des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen (GD NRW). ©GD NRW</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-bodenkunde-nrw-1-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/08/aha-im-portrait-bodenkunde-nrw-3-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Eine Auswahl an Publikationen des GD NRW für die Öffentlichkeit. ©GD NRW</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-bodenkunde-nrw-3-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/08/aha-im-portrait-bodenkunde-nrw-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bodenkundler des GD NRW bei Geländearbeiten. ©GD NRW</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-bodenkunde-nrw-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/08/aha-im-portrait-bodenkunde-nrw-5-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Mit der bodenkundlichen Kartieranleitung im Gelände. ©GD NRW</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-bodenkunde-nrw-5-800</image:title>
		</image:image>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/08/aha-im-portrait-bodenkunde-nrw-4-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Pressetermin an einem Bodenaufschluss &#8211; ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit des GD NRW. ©GD NRW</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-bodenkunde-nrw-4-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/08/aha-im-portrait-bodenkunde-nrw-7-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bodenkundler des GD NRW bei der Auswertung einer Bodenprobeentnahme mit dem Bohrstock.  ©GD NRW</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-bodenkunde-nrw-7-800</image:title>
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			<image:caption>Bodenuntersuchung in einer Schürfgrube im Rapsfeld. ©GD NRW</image:caption>
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			<image:caption>Böden in NRW. ©GD NRW</image:caption>
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			<image:caption>Die verborgene Ästhetik unter unseren Füßen: Ein Pseudogley (Bodentyp) mit Marmorierung (unten) und Konkretionen (Mitte). © Kai Uwe Totsche/FSU</image:caption>
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			<image:caption>Der Geowissenschaftler Prof. Dr. Kai Uwe Totsche von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. © Jan-Peter Kasper/FSU</image:caption>
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			<image:caption>Wurmpalast.de. Screenshot</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2015-wurmpalast-800</image:title>
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			<image:caption>Für eine Abnahme der Humusvorräte auf landwirtschaftlich genutzten Flächen durch stagnierende Ernteerträge gibt es bereits erste Hinweise. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-humusschwund-800</image:title>
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			<image:caption>„Unsere Böden, unser Leben“ – so lautet das Motto der diesjährigen Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichem Gesellschaft. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Dr. Holger Buschmann, niedersächsischer Landesvorsitzender des Naturschutzbundes Deutschland e. V. (NABU). ©Ulrich Thüre</image:caption>
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			<image:caption>Open-Campus. ©Hochschule GEISENHEIM University</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-opencampus</image:title>
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			<image:caption>Prof. Rattan Lal. ©OSU/Privat</image:caption>
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			<image:caption>Das Bakterium Chitinophaga pinensins (gelb), das die jetzt entdeckten Substanzen Pinensin A und B produziert, hemmt auf einer Agarplatte das Wachstum eines Mucor-Pilzes. ©HZI/Mohr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2015-pilzmittel-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/09/aha-focus-2015-kohlenstoffspeicherung.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bei der Beprobungskampagne in Chile v. l: S. Dötterl (Univ. Gent/Univ. Augsburg); M. Casanova, E. Zagal Venegas und C. Muñoz (Univ. Santiago und Univ. Concepcion); P. Boeckx (Univ. Gent). ©Privat</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2015-kohlenstoffspeicherung</image:title>
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			<image:caption>Boden im Visier. Sreenshot</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-bonares</image:title>
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			<image:caption>Volker Häring war insgesamt neun Monate in Burkina Faso und Ghana, um die urbane Landwirtschaft zu erforschen. ©RUBIN, Gorczany</image:caption>
			<image:title>RUBIN 2015 Beitrag: Forschungsbericht &#8222;Mehr Salat dank Biokohle&#8220;</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/10/aha-aktuell-2015-biokohle-afrika-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Verkohlte Biomasse, auch Biokohle genannt, kann aus Ernteresten hergestellt werden und den Boden fruchtbarer machen. ©RUBIN, Gorczany</image:caption>
			<image:title>RUBIN 2015 Beitrag: Forschungsbericht &#8222;Mehr Salat dank Biokohle&#8220;</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/10/aha-focus-2015-zalf-expo-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bodeneigenschaften und landwirtschaftliche Erträge anschaulich dargestellt. ©Thomas Uhlemann/pressefoto-uhlemann.de</image:caption>
			<image:title>Mailand  Expo 2015 Foto: Thomas Uhlemannhttp://pressefoto-uhlemann.de</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/10/aha-focus-2015-zalf-expo-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bodeneigenschaften und landwirtschaftliche Erträge anschaulich dargestellt. ©Thomas Uhlemann/pressefoto-uhlemann.de</image:caption>
			<image:title>Mailand  Expo 2015 Foto: Thomas Uhlemannhttp://pressefoto-uhlemann.de</image:title>
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		<loc>http://www.ahabc.de/19-nominierte-im-wettbewerb-bodenwertschaetzen-von-rne-und-dbu-bekanntgegeben/</loc>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/10/aha-aktuell-2015-wettbewerb-dbu.jpg</image:loc>
			<image:caption>Am 8. Dezember findet die große Preisverleihung im Wettbewerb &#8222;BodenWertSchätzen&#8220; statt. Nun wurden 19 Projekte nominiert, die Chancen haben, dabei ausgezeichnet zu werden. ©Piclease/Antje Deepen-Wieczorek</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-wettbewerb-dbu</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/10/aha-aktuell-2015-ulrich.jpg</image:loc>
			<image:caption>Im Alter von 89 Jahren verstorben: DBU-Umweltpreisträger Professor Dr. Bernhard Ulrich. ©DBU</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-ulrich</image:title>
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			<image:caption>Prof. Dr. Hans-Jörg Vogel leitet die Abteilung Bodenphysik am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH (UFZ) in Leipzig und lehrt Bodenphysik an der Martin-Luther Universität in Halle. Am UFZ koordiniert er das BonaRes-Projekt. ©Privat</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-bonares</image:title>
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			<image:caption>Ohrwurm</image:caption>
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			<image:caption>Biokohle-Versuchsfeld in der Klimafolgenforschungsstation in Linden-Leihgestern. ©Jochen Senkbeil, IDW</image:caption>
			<image:title>ation.Foto: Jochen Senkbeil</image:title>
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			<image:caption>Böden sind Lebensgrundlage und Lebensraum. Trotz ihrer Bedeutung für das Ökosystem wird mit ihnen zerstörerisch umgegangen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/11/aha-focus-2015-vonganzunten.jpg</image:loc>
			<image:caption>„Wir treten sie täglich mit Füßen und können doch keinesfalls ohne sie leben &#8211; unsere Böden. Welchen Einfluss haben sie auf unsere Vorstellungen von einem guten, erfüllten Leben? Wer erinnert sich noch daran, wie es war, durch die Feldflur zur Schule zu gehen und das frische Heu oder den frisch gewendeten Boden nach dem Kartoffelroden zu spüren? Solchen Fragen gehen Gerd Wessolek und seine Co-Autor(inn)en nach.&#8220;</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2015-vonganzunten</image:title>
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			<image:caption>Eine Handy-App soll in Zukunft die Auswirkungen von Dürre mildern. ©TU Wien</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2015-hungersnoetevermeiden</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/11/aha-aktuell-2015-master-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Sarah-Maria Brouwer ist die erste Absolventin des Masterstudienganges »Boden, Gewässer, Altlasten« und hat direkt nach dem Abschluss eine Anstellung gefunden. ©Hochschule Osnabrück, IDW</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-master-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/11/aha-aktuell-2015-master-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Neben Seminaren stehen Gelände- und Laborpraktika sowie zahlreiche Exkursionen zu nationalen und internationalen Zielen auf dem Semesterplan des Masters „Boden, Gewässer, Altlasten“. ©Hochschule Osnabrück, IDW</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-master-2</image:title>
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			<image:caption>Insekt des Jahres 2016: Der Dunkelbraune Kugelspringer. ©Andreas Stark, Ampyx-Verlag</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/12/aha-aktuell-2015-insekt2016-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Fühlen sich die kleinen Insekten bedroht, „retten“ sie sich mit Hilfe eines Sprungorgans. ©Andreas Stark, Ampyx-Verlag</image:caption>
			<image:title>OLYMPUS DIGITAL CAMERA</image:title>
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			<image:caption>„BodenWertSchätzen“: kreative Projekte ausgezeichnet ©DBU/Michael Münch</image:caption>
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			<image:caption>Asbestabfälle können durch landwirtschaftliche Bodenbearbeitung fein verteilt werden. Mittels gezieltem Einsatz von Pflanzen könnte der Abbau des gefährlichen Materials beschleunigt werden. ©Universität Wien</image:caption>
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			<image:caption>Luftbildaufnahme des Jena Experiments in der Saaleaue. ©Alexandra Weigelt/Universität Leipzig</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-jena-experiment</image:title>
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			<image:caption>Ackerboden: Wissenschaftler der Universität Bonn schätzen an der Profilwand die Durchwurzelungstiefe. ©Johannes Siebigteroth</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-unterboden</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/12/aha-aktuell-2015-unterboden-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Grabenfräse zur Einbringung von Bodenhilfsstoffen: Der Prototyp wurde vom Institut für Landtechnik der Universität Bonn und der Firma Dröppelmann im Rahmen eines EU-Projektes entwickelt. ©Oliver Schmittmann/Uni Bonn</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-unterboden-2</image:title>
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			<image:caption>Auengley aus holozänem Auenschluff bei Büdingen-Eckartshausen im hessischen Wetteraukreis. ©Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)</image:caption>
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			<image:caption>Bodenatlas Deutschland. ©BGR</image:caption>
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			<image:caption>Blick in den Bodenatlas. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Siderophor Carboxymycobactin T mit Eisenion (Stäbchenmodell). Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr. Ulf Karsten. ©Uni Rostock</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr. Peter Leinweber. ©Uni Rostock</image:caption>
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			<image:caption>Einer der Risse, die sich im erodierenden Plateau des Itkillit River gebildet haben. ©Alfred-Wegener-Institut/Mikhail Kanevskiy, UAF</image:caption>
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			<image:caption>Bei der Moorforschung macht sich der Wissenschaftler Dr. Dominik Zak auch mal die Füße schmutzig. ©IGB, IDW</image:caption>
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			<image:caption>Inkubationsversuche zur Humuswirkung der Gärreste. ©Universität Hohenheim, Franziska Häfner</image:caption>
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			<image:caption>Manch ein Gartenbesitzer erschafft sich einen Staudengarten. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-typ-800</image:title>
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			<image:caption>Ein typischer Steingarten. Das Foto zeigt das Alpinum im Botanischen Garten der Stadt Frankfurt am Main. ©Elke Brude</image:caption>
			<image:title>aha-garten-typ-steingarten-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/02/aha-garten-typ-steingarten-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Eine Blaukissenart (Aubrieta) blüht im Steingarten. ©Elke Brude</image:caption>
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			<image:caption>Anlage eines Steingartens in Hanglage (stark schematisch). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-typ-steingarten-3</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/02/aha-garten-typ-steingarten-4.jpg</image:loc>
			<image:caption>Anlage eines Steingartens in der Ebene (stark schematisch). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-typ-steingarten-4</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/02/aha-garten-typ-steingarten-5.jpg</image:loc>
			<image:caption>Eine Kaktee für den Steingarten: Cylindropuntia imbricata. Gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-garten-typ-steingarten-5</image:title>
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			<image:caption>Erdhummel. Gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-leben-erdhummel</image:title>
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			<image:caption>Streptomyces. Gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-mikrobe2016</image:title>
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			<image:caption>Wirkstoffe aus Streptomyceten können Bakterien abtöten – hier sichtbar als klare Hemmhöfe im Bakteri &#8230;
© www.mikrobe-des-jahres.de (Fotomontage Hildgund Schrempf, Osnabrück)</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-mikrobe2016-2</image:title>
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			<image:caption>Eine der untersuchten Mofetten, die lange als lebensfeindlicher Ort galten. ©Felix Beulig</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-co2</image:title>
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			<image:caption>Böden und Bodenschutz in Hessen. ©HLNUG</image:caption>
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			<image:caption>Mikroskopischer Ausschnitt einer Arabidopsis thaliana-Wurzel (violett), die mit Pilzgeflecht von Colletotrichum tofieldiae (grün) umgeben ist. ©MPI f. Pflanzenzüchtungsforschung</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/03/aha-im-gespraech-boden2015.jpg</image:loc>
			<image:caption>Dr. Klaus Friedrich (Bildmitte links mit Klappspaten) vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) während der Leitung einer Exkursion zum Thema Weinbau und Boden bei Hochheim am Main im Jahr 2015. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-boden2015</image:title>
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			<image:caption>Oberregierungsrat Dr. Robert Traidl, Bodenkundler am Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU). ©Privat</image:caption>
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			<image:caption>Ein großer Feenkreis mit einer harten Bodenschicht, die das Pflanzenwachstum verhindert. Australische Feenkreise haben im Schnitt Durchmesser von 4 Metern, einige können auch größer als 7 Meter sein. ©Dr. Stephan Getzin</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-feenkreise-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/04/aha-focus-2016-feenkreise-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Aus der Vogelperspektive wird ersichtlich, dass sich die Feenkreise homogen über die Landschaft verteilen. ©Kevin Sanders</image:caption>
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			<image:caption>©Geologischer Dienst NRW</image:caption>
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			<image:caption>Viele Kakteen benötigen ein individuelles Substrat. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-substrate-kakteenerde-1</image:title>
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			<image:caption>Kakteensubstrat aus dem Handel ist nicht für alle Kakteengattungen optimal. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-substrate-kakteenerde-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/04/aha-garten-substrate-kakteenerde-3.jpg</image:loc>
			<image:caption>Für mexikanische Gattungen wie z. B. Astrophytum oder Ariocarpus ist ein gewisser Anteil an kalkhaltigem Substrat von Vorteil. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-substrate-kakteenerde-3</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/04/aha-garten-substrate-kakteenerde-4.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bims kann ein Anteil für das Substrat von Kakteen in Kultur sein, die in der Natur auf kalkhaltigen Böden wachsen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-substrate-kakteenerde-4</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/04/aha-garten-substrate-kakteenerde-5.jpg</image:loc>
			<image:caption>Kakteen wie Copiapoa (hier Copiapoa gigantea, syn. u. a. Copiapoa cinerea var. gigantea) bevorzugen ein kalkfreies, humusarmes Substrat mit niedrigem pH-Wert. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-substrate-kakteenerde-5</image:title>
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			<image:caption>Humushaltiges Substrat mit niedrigem pH-Wert ist für Kakteen wie Rebutien und winterharte Gattungen in Kultur geeignet. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-substrate-kakteenerde-6</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/04/aha-garten-substrate-kakteenerde-7.jpg</image:loc>
			<image:caption>Blattkakteen wie die „Königin der Nacht“ (Selenicereus grandiflorus) benötigen ein sehr wasserdurchlässiges Substrat. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Mit dem BioEcoSim-Verfahren entstehen aus Gülle wertvolle Phosphordünger (hinten), Stickstoffdünger (rechts) und Bodenverbesserer (vorne). ©Fraunhofer IGB</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-guelle</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/04/aha-focus-2016-landwirtschaft-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bottermann: &#8222;Am Ende muss eine nachhaltige Landwirtschaft stehen, die mit wenig, aber sehr produktiv genutzter Fläche und einem absoluten Minimum an negativen Umweltauswirkungen auskommt.&#8220; ©DBU/Hermann Pentermann</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-landwirtschaft-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/04/aha-focus-2016-landwirtschaft-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Prof. Dr. Werner Wahmhoff: „Ohne Nährstoffe können die Kulturpflanzen keinen Ertrag bringen, unabhängig davon, ob nach den Regeln des ökologischen Landbaus oder konventionell gewirtschaftet wurde.“ ©DBU/Hermann Pentermann</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-landwirtschaft-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/05/aha-aktuell-2016-lachgas.jpg</image:loc>
			<image:caption>Prof. Nicole Wrage-Mönnig, Andreas Kaufmann (Technik), Sebastian Fiedler (wiss. Mitarbeiter) und Jim Keenan (Technik) vor dem neuen Isotopenverhältnismassenspektrometer. ©Uni Rostock/T. Rahr</image:caption>
			<image:title>Auftrgg: Frau Jana Powilleit (Pressestelle; Universität Rostock)</image:title>
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			<image:caption>Salbei oder Küchensalbei (Salvia officinalis) benötigt einen nährstoffarmen, sandig-kiesigen, leicht humosen und kalkhaltigen, gut wasserdurchlässigen Boden mit geringem Lehmanteil zum optimalen gedeihen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-substrate-kraeutererde-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/05/aha-garten-substrate-kraeutererde-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Borretsch (Borago officinalis) bevorzugt nährstoffreiche, lehmige und humose Substrate oder Böden mit etwas niedrigem pH-Wert (frische Standorte). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-substrate-kraeutererde-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/05/aha-garten-substrate-kraeutererde-3.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bärlauch (Allium ursinum) bevorzugt nährstoffreichere, lehmige, leicht kalkhaltige, locker gelagerte und humose Substrate oder Böden (frische Standorte). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-substrate-kraeutererde-3</image:title>
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			<image:caption>E. Schweizerbart&#8217;sche Verlagsbuchhandlung oHG</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-paludikultur</image:title>
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			<image:caption>©Geologischer Dienst NRW</image:caption>
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			<image:caption>Waldboden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen forschen daran, Zusammenhänge zwischen Boden, Pflanzen und menschlicher Gesundheit besser zu verstehen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Glyphosat gegen Unkraut – ein heikles Thema. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Ameisen in der Laubstreu, Nationalpark Hainich-Dün, Deutschland. ©Ilka Mai, Biodiversitäts-Exploratorien</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-laubabbau-1</image:title>
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			<image:caption>Buchenwald, Nationalpark Hainich-Dün, Deutschland. ©Anett Richter, UFZ/iDiv</image:caption>
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			<image:caption>90 Jahre Bodenforschung. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-dbg</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/06/aha-im-portrait-dbg-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Seit dem Jahr 1975 ist die DBG gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Pflanzenernährung Herausgeberin der Zeitschrift „Journal of Plant Nutrition and Soil Science“. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-dbg-2</image:title>
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			<image:caption>Humusverlust besonders unter Wald. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-humusverlust-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/06/aha-aktuell-2016-humusverlust-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Mullrendzina aus Lokalmoräne im Chiemgau unter Almwiese. Solche Böden weisen keinen Humusschwund auf. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Schematische Darstellung des mikrobiellen Kreislaufs von Halogenverbindungen im Boden. Xorg: halogenorganische Stoffe, Xin: anorganische Halogene wie Chlor oder Brom. ©Weigold, Kappler, Behrens/Universität Tübingen</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-mikroorganismen</image:title>
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			<image:caption>Modell der Chloridvermeidung auf versalzten Böden. ©Dietmar Geiger</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-salzboden</image:title>
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			<image:caption>Eine torffreie Gartensaison. ©BUND</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-preta</image:title>
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			<image:caption>Maximilian Weigand (left) and Prof. Dr. Andreas Kemna of the University of Bonn use electrical impedance tomography to visualize the root activity of plants. ©Volker Lannert/Uni Bonn</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-wurzeln-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/09/aha-focus-2016-wurzeln-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Maximilian Weigand von der Universität Bonn am Rhizotron. ©Volker Lannert/Uni Bonn</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-wurzeln-2</image:title>
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			<image:caption>Die zwei Professoren Stefano Cesco und Tanja Mimmo vom Forschungsteam. ©unibz, IDW</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-bodenkunde</image:title>
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			<image:caption>Nach sechs Tagen hatten Aasfresser den ersten Tierkadaver skelettiert. ©S. Weithmann, Universität Ulm</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-verrotten</image:title>
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			<image:caption>Earthworms of the species Lumbricus terrestris. ©Simone Cesarz (iDiv)</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-regenwuermer</image:title>
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			<image:caption>Unter dem Mikroskop: Der AM-Pilz (grün) erreicht die innere Wurzelrinde und bildet dort die namensgebenden Arbuskeln (s. Pfeil; baumartige Struktur, Latein arbor = Ba). ©Carolin Heck/KIT</image:caption>
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			<image:caption>Die Schmalbrustmeise Temnothorax saxonicus ist nur drei Millimeter lang. ©Senckenberg/Seifert</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-bodenameisen</image:title>
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			<image:caption>Earthworms of the species Lumbricus terrestris. ©Simone Cesarz (iDiv)</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-regenwuermer</image:title>
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			<image:caption>Maximilian Weigand (left) and Prof. Dr. Andreas Kemna of the University of Bonn use electrical impedance tomography to visualize the root activity of plants. ©Volker Lannert/Uni Bonn</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-wurzeln-1</image:title>
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			<image:caption>The soil is still under threat from urban sprawl. ©SNSF</image:caption>
			<image:title>aha-news-2016-soilconsumption</image:title>
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			<image:caption>Ein Expertentext aus sozialethischer Perspektive zum Schutz des Bodens. ©Deutsche Bischofskonferenz</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-bedroht</image:title>
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			<image:caption>This map shows the relative importance of soil compared to climate in models of crop yield, for different scenarios of fertilizer or irrigation use. ©Folberth et al. 2016</image:caption>
			<image:title>aha-news-2016-food</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/10/aha-aktuell-2016-satelliten-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Satellitenbild der Domäne Beberbeck (Hessen) Echtfarbendarstellung, so wie man sie aus dem All sehen würde. ©Sentinel-2-Satellit/ESA (European Space Agency)</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-satelliten-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/10/aha-aktuell-2016-satelliten-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Satellitenaufnahme der Domäne Beberbeck (Hessen), Infrarotversion. Vegetation erscheint in verschiedenen Rottönen. Gut erkennbar die unterschiedlichen Waldtypen (dunkelrot Nadel- und hellrot Laubwald). ©Sentinel-2-Satellit/ESA (European Space Agency)</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-satelliten-2</image:title>
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			<image:caption>Die Wissenschaftler der Hochschule Geisenheim untersuchen u. a. wie die biologische Vielfalt im Weinberg die Nährstoffnachlieferung im Boden und die Wasserspeicherung unterstützen kann. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-geisenheim</image:title>
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			<image:caption>Die Teilnehmer der Tagung. ©HNEE, Irena Hierold</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-tagung</image:title>
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			<image:caption>Die Informationsbroschüre „Phosphor in der Landschaft“ ist kostenfrei über das Institut für Ökosystemforschung an der CAU zu beziehen. ©Bettina Holsten, Matthias Pfannerstill, Michael Trepel</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-phosphor</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/11/aha-aktuell-2016-archaea-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>In ihrem Projekt untersucht Schleper das &#8222;Nitrososphaera viennensis&#8220;, um den Energiestoffwechsel des Archaea aufzuklären. ©Universität Wien</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-archaea-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/11/aha-aktuell-2016-archaea-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Biofilm von Nitrososphaera viennensis: Die Zellen fluoreszieren in blau (DAPI-Farbstoff) und die &#8222;Klebestoffe&#8220; des Biofilms leuchten in grün. ©Melina Kerou</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-archaea-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/11/aha-focus-2016-boden2017.jpg</image:loc>
			<image:caption>Hortisol bei Schönau im Berchtesgadener Land. Der etwa 40 Zentimeter mächtige, dunkle Oberboden (Ah-Horizont) entstand durch intensive Bearbeitung und langjährige Zufuhr von organischer Substanz. Auch Ziegelbruchstücke wurden in den Boden eingearbeitet, bei dem es sich ehemals um eine Braunerde aus Schwemmfächermaterial handelte. Das Profil mit einem R-Ah/Bv/lCv-Profil wurde durch eine Baumaßnahme aufgeschlossen (R = mineralischer Mischhorizont durch tiefreichende Boden mischende Maßnahmen). Das ursprüngliche Bodenprofil dürfte eine Ah/Bv/lCv-Horizontabfolge aufgewiesen haben. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-boden2017</image:title>
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			<image:caption>Steppengarten. ©Andreas König</image:caption>
			<image:title>aha-garten-typ-steppengarten</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/12/aha-aktuell-2016-regenwuermer-2-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die Regenwurmart Eisenia lucens wurde im Jahr 2000 erstmals in Deutschland nachgewiesen. Sie lebt im Zittauer Gebirge und scheidet bei Reizung einen im Dunkeln fluoreszierenden Schleim aus. ©Manfred Wanner</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-regenwuermer-2-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/12/aha-aktuell-2016-regenwuermer-2-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Auch Doppelfüßer, wie beispielsweise Ommatoiulus vilnense sind nun in der „Roten Liste“ vertreten. ©Ulrich Burkhardt</image:caption>
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			<image:caption>World Soil Day. ©FAO</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-weltbodentag</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/12/aha-focus-2016-bodendesjahres2017.jpg</image:loc>
			<image:caption>Hortisol bei Schönau im Berchtesgadener Land. Der etwa 50 Zentimeter mächtige, dunkle Bodenbereich (Ap- und Ex-Horizont) entstand durch intensive Bearbeitung und langjährige Zufuhr von organischer Substanz (Bauerngarten). Auch Ziegelbruchstücke wurden in den Boden eingearbeitet, bei dem es sich ehemals um eine Braunerde aus Schwemmfächermaterial handelte. Das Profil mit einem Ap/Ex/Ex-lCv-Profil wurde durch eine Baumaßnahme aufgeschlossen (Ex = Horizont mit ausgeprägter Bioturbation durch tiefreichende Boden mischende Maßnahmen). Das ursprüngliche Bodenprofil dürfte eine Ah/Bv/lCv-Horizontabfolge aufgewiesen haben. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-bodendesjahres2017</image:title>
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			<image:caption>Gartenboden. ©Gerhard Milbert</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-bodendesjahres2017-2</image:title>
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			<image:caption>Waldbodenprofil. ©Thünen-Institut</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-waelder-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/12/aha-aktuell-2016-waelder-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Übergabe des Bodenzustandsberichts an Bundesminister Christian Schmidt (m.): Prof. Konstantin von Teuffel (l.), Forstliche Versuchs- und Forschungs-anstalt Baden-Württemberg und Dr. Nicole Wellbrock (r.), Thünen-Institut für Waldökosysteme. ©BMEL</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-waelder-2</image:title>
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			<image:caption>Urbanes Gärtnern in München. ©Green City e.V.</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-urbangardening</image:title>
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			<image:caption>Der Spaten sollte im Garten lediglich zum Ausheben von Pflanzlöchern dienen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-irrtuemer-1</image:title>
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			<image:caption>Prof. Dr. rer. nat. Thilo Streck. ©Universität Hohenheim/Sacha Dauphin</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2017-ehrung</image:title>
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			<image:caption>Erddämpfer im Botanischen Garten Frankfurt am Main. ©Andreas König</image:caption>
			<image:title>aha-garten-recycling</image:title>
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			<image:caption>Mikroskopische Aufnahme der Verbreitung von Bakterien (Grün) entlang eines Hyphengeflechts (Weiß). ©Berthold et al. 2016 in Scientific Reports</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2017-pilzautobahn-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/01/aha-focus-2017-pilzautobahn-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Durchlichtmikroskopische Aufnahme von Bakterien entlang einer Hyphe. Bild unten: Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme der durch Gentransfer entstandenen Bakterien (in Grün) entlang der Hyphe. ©Berthold et al. 2016 in Scientific Reports</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2017-pilzautobahn-2</image:title>
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			<image:caption>In Deutschland sind laut der WWF-Analyse 46 Regenwurmarten beheimatet. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2017-regenwuermer</image:title>
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			<image:caption>Windindustrie im Wald. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/01/aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Mittelgebirge unterscheiden sich vom Hochgebirge insbesondere dadurch, dass sie nicht in eindeutige Höhenstufen differenzierbar sind. Das Foto zeigt den Blick auf den Taunuskamm mit dem Großen Feldberg, der mit 881,5 Metern über NHN höchsten Erhebung im Rheinischen Schiefergebirge. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/01/aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Hochgebirge wie die Alpen (hier Blick auf die Allgäuer Alpen) sind im Gegensatz zu Mittelgebirgen oder Hügelländern in Höhenstufen differenzierbar. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/01/aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-3.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die Ausgangssubstrate von Weinbergböden sind waren nicht selten Auffüllungen unterschiedlichster Herkunft. Die Aufnahme zeigt die Weinberge bei Assmannshausen einem Stadtteil von Rüdesheim am Rhein im Rheingau-Taunus-Kreis. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-3</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/01/aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-4.jpg</image:loc>
			<image:caption>Braunerde aus Hauptlage über Basislage über Tonschiefer bei Lorch am Rhein im Rheingau-Taunus-Kreis. Es ist der typische Boden der mitteleuropäischen Braunerde-Bodengesellschaften. ©Benedikt Toussaint</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-4</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/01/aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-5.jpg</image:loc>
			<image:caption>Parabraunerde-Pseudogley, podsolig, aus Hauptlage über Mittellage über Basislage [grusführender Lehm mit Sand- und Tonstein (Buntsandstein)] in der Rhön bei Hünfeld. Horizonte: Ah(2cm)/Ael(8cm)/Al-Sw(30cm)/IISdw(55cm)/IIISd(110cm). Die höheren Feinbodenanteile (Ton, Schluff) in der Mittel- und Basislage bewirken Stauwasser und Pseudovergleyung. Da diese schichtungsbedingt sind, könnte man auch von der Phänoparabraunerde sprechen. ©HLNUG</image:caption>
			<image:title>OLYMPUS DIGITAL CAMERA</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/01/aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-6.jpg</image:loc>
			<image:caption>Rendzina aus Muschelkalk (Habichtswald, Landkreis Kassel). ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-6</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/01/aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-7.jpg</image:loc>
			<image:caption>Rendzina mit einem Ah/cC-Profil (c für carbonatisch) aus Solnhofener Plattenkalk im Altmühljura der Fränkischen Alb. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-7</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/01/aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-8.jpg</image:loc>
			<image:caption>Lockerbraunerde-Podsol auf dem Taunuskamm. Unter einer sehr steinreichen, sandigen und feinmaterialarmen, sauergebleichten Lage, die vermutlich mit dem ehemaligen Betrieb des Steinbruchs zusammenhängt (Abraum), folgt die im oberen Bereich mit Sesquioxiden angereicherte, stark tephrahaltige Hauptlage, die noch Restmerkmale eines Bfv-Horizontes aufweist. Darunter folgt die Basislage aus Quarzit. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-8</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/01/aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-10.jpg</image:loc>
			<image:caption>Vega oder Braunauenboden aus Auenlehm im Aartal (Hintertaunus). Unter dem Ah-Horizont folgt der M- und schließlich der rostfleckige Go- Horizont. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-10</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/01/aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-11.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bodengesellschaft im westlichen Taunus (Rheinisches Schiefergebirge) im Bereich des Aartals bei Taunusstein-Bleidenstadt vom Taunuskamm (links) über den Bach Aar zum Hintertaunus (rechts). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-11</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/01/aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-14.jpg</image:loc>
			<image:caption>Auf Felsen im Bereich des Taunuskamms (hier oberhalb Taunusstein), aber auch auf Felsen in anderen Mittelgebirgen, bilden mitunter spärliche organische Auflagen das Ausgangssubstrat für Felshumusböden mit O/mC-Profil. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-14</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/01/aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-12.jpg</image:loc>
			<image:caption>Eine typische Bodengesellschaft in einem asymmetrischen Tal im Mittelgebirge in der Westwindzone Mitteleuropas (schematisch). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-12</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/01/aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-13.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bodengesellschaft auf der zentralen Basalthochfläche des Westerwaldes (schematisch, überhöht). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-13</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/01/aha-boden-gesellschaften-boeden-vorland-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Blick vom Hochfelln über den Chiemsee und das bayerische Alpenvorland. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-vorland-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/01/aha-boden-gesellschaften-boeden-vorland-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Entwicklung von Schotterterrassen. Die Grafik zeigt schematisch die Entwicklung von Schotterterrassen im Zuge der pleistozänen Vereisungen. Dabei schnitten sich die jüngeren Schmelzwasserabflüsse der Gletscher in die jeweils älteren ein. ©Ewald Langenscheidt.</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-vorland-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/01/aha-boden-gesellschaften-boeden-vorland-3.jpg</image:loc>
			<image:caption>Braunerde-Pseudogley aus Lösslehm bei Engelsberg im Landkreis Traunstein (Chiemgau). Bei dem dunkelbraunen Horizont handelt es sich um einen durch Ackerbau entstandenen, humosen Ap-Horizont (p von Pflug). Bis in etwa 44 Zentimeter Tiefe reicht ein Bv-Sw-Horizont. Der Unterboden zeigt die für Pseudogleye typische Rost- und Graufleckung infolge von Vernässung und Austrocknung. Ausgangsmaterial der Bodenbildung ist Löss der letzten Eiszeit, der bei hohen Niederschlägen von 900–1.100 Millimetern recht bald entkalkt wurde. Die hohen Niederschläge führen über dem Wasser stauenden Untergrund, dem bei diesem Profil nach einem Swd-Übergangshorizont (44-65 Zentimeter) in etwa 65 Zentimeter Tiefe einsetzenden Sd-Horizont, häufig zu Staunässe. Der Boden erwärmt sich nur langsam, trocknet verzögert ab, ist aber ein guter Acker- und Grünlandstandort. ©Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-vorland-3</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/01/aha-boden-gesellschaften-boeden-vorland-4.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bodenabfolge im Alpenvorland (Chiemgau). Die stark schematisierte Abbildung zeigt eine typische Bodenabfolge von den Gipfeln des Alpenrandes (hier Hochfelln) über die Tiroler Achen, die Chiemseemoore und den Chiemsee hinweg zu den Moränen des letzten Gletscherhochstandes der Würm-Eiszeit, den Jungmoränen. ©Alexander Stahr (Entwurf), Ewald Langenscheidt (Grafik).</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-vorland-4</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/01/aha-boden-gesellschaften-boeden-vorland-5.jpg</image:loc>
			<image:caption>Torfstich im Ainringer Moos (Berchtesgadener Land). Mit dem Torfstich im Ainringer Moos, einem Niedermoor, hatte man Anfang des 19. Jahrhunderts begonnen. Der Torf wurde als Brenntorf hauptsächlich zur Saline in Bad Reichenhall, aber auch an eine Hufeisenfabrik und eine Kalkbrennerei geliefert. Da sich der Heizwert des Torfes schließlich als unrentabel erwies, verwertete man ihn ab den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts als Streutorf, als Einstreu für die Ställe. Lanzenspitzen aus Bronze, Bronzenadeln, Tongefäße, Dolche und andere Fundstücke lassen darauf schließen, dass schon bronzezeitliche Jäger das Ainringer Moos durchstreiften. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-vorland-5</image:title>
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			<image:caption>Die Kendlmühlfilzen bei Grassau im Chiemgau. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-vorland-6</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/01/aha-boden-gesellschaften-boeden-vorland-7.jpg</image:loc>
			<image:caption>Paläoböden. ©Ewald Langenscheidt (nach Semmel 1993:79)</image:caption>
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			<image:caption>Im Handel gibt es preiswerte pH-Teststreifen und pH-Untersuchungssets speziell für den Boden. Gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-garten-bodentest-1</image:title>
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			<image:caption>Eine Methode zur Ermittlung des pH-Wertes Ihres Gartenbodens ist die Beobachtung von Zeigerpflanzen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Measuring station in the greenland, Schorfheide, Germany. ©Ilka Mai</image:caption>
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			<image:caption>Messstation auf dem Grünland in der Schorfheide. ©Ilka Mai</image:caption>
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			<image:caption>Seit 15 Jahren liefert das „Jena-Experiment“ in der Saaleaue wichtige Daten und Erkenntnisse für die Biodiversitätsforschung. ©Anne Günther/FSU</image:caption>
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			<image:caption>Schleppschlauchverteiler für Gülle. ©Ludger Bütfering, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen</image:caption>
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			<image:caption>Der neue Internetauftritt der DBG.</image:caption>
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			<image:caption>Der Selengehalt von Nahrungsmitteln hängt stark von der Selenkonzentration im Boden ab. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Das Klimahaus der Hochschule Rhein-Waal am Campus Kleve. ©Hochschule Rhein-Waal</image:caption>
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			<image:caption>In Waldökosystemen sorgen vor allem Mikroorganismen dafür, dass Phosphor für die Pflanzen verfügbar wird. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Georg Forster-Forschungsstipendiat Nemanja Kuzmanovic. ©IDW, Milos Markovic (www.m-artstudio.rs)</image:caption>
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			<image:caption>Einen Rasen anzulegen ist sicherlich keine Hexerei, wenn einige wichtige Schritte beachtet werden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Auch bei kleinen Gärten möchten viele Gartenbesitzer nicht auf einen Rasen verzichten. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rasensaatgut ist sehr leicht. Daher bei Windstille aussäen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Tatort Boden: Eine Raubmilbe im 500fach vergrößerten Modell überwältigt einen Springschwanz. ©Senckenberg, Andrzej Paczos</image:caption>
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			<image:caption>Noch bis zum 17. April 2017. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Anderer Boden, anderer Geschmack. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bodenaquarelle von Kubiëna. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Grüne Weiden mit grasenden Kühen. Ein idyllisches Bild für Touristen in Gebieten wie etwa dem Voralpenland. Aber hinter der Idylle gibt es ein Problem. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Dr. Ashour Ahmed simuliert am Computer die Wechselwirkung von Glyphosat mit einer Vielzahl von Molekülen, wie sie im Boden vorkommen. ©Universität/Julia Tetzke</image:caption>
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			<image:caption>Peter Gros führt Experimente an vielen Bodenproben verschiedener Regionen durch. Die Proben werden mit Glyphosat versetzt und es wird die Menge an Glyphosat bestimmt, die im Boden verbleibt. ©Universität/Julia Tetzke</image:caption>
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			<image:caption>Wölbäcker im Taunus. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr. Karl-Josef Sabel. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-hortisol-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/04/aha-im-gespraech-hortisol-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die Eigenschaften des Gartenbodens werden u. a. durch „das wiederholte Graben, das Vermischen von Bodenmaterial“ bestimmt. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Dunthorn collected soil samples in lowland rainforests of Costa Rica, Panama, and Ecuador. ©Micah Dunthorn/University of Kaiserslautern</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/04/aha-aktuell-2017-bodenerosion-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Auenlehm: Uferböschung des Kananaskis Rivers in den Kanadischen Rocky Mountains mit abgelagerten kohlenstoffreichen Hochflutsedimenten. ©Thomas Hoffmann</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2017-bodenerosion-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/04/aha-aktuell-2017-bodenerosion-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Privatdozent Dr. Thomas Hoffmann beim Graben eines Bodenprofils in der Flussaue der Sülz im Bergischen Land. ©Adrian Strauch</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/04/aha-le-2017-zweischichtminerale.jpg</image:loc>
			<image:caption>Zweischichttonminerale (hier Kaolinit) bestehen aus einer Abfolge von einer Tetraeder- und einer Oktaederschicht. O = Sauerstoff-Ion, OH = Hydroxid-Ion, Al = Aluminium-Ion, Si = Silizium-Ion. Grafik: USGS, public domain</image:caption>
			<image:title>aha-le-2017-zweischichtminerale</image:title>
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			<image:caption>Ein Hochbeet aus roten Dach-Ziegeln. Gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-garten-hochbeet-1</image:title>
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			<image:caption>Fertige Hochbeete aus Holz mit Innenverkleidung. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-hochbeet-2</image:title>
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			<image:caption>Hochbeetbausatz aus Holz. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Fertiges Hochbeet aus Metall. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Hochbeet aus Natursteinen (Trockenmauer). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/04/aha-garten-hochbeet-6.jpg</image:loc>
			<image:caption>Hochbeet für Gemüse. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Hochbeet für Zierpflanzen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kirschblütenfest. ©Ines Meier, IGA Berlin 2017 GmbH</image:caption>
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			<image:caption>Auswertung der in der Literatur veröffentlichten Daten mit einer Netzwerk-Analyse. Diese macht sichtbar, welche Arten von Nanopartikeln (blau) bei welchen Umweltbedingungen (rot) untersucht wurden. ©Thomas Kast; IDW</image:caption>
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			<image:caption>Im Frühjahr benötigt der Garten Dünger. Eine gute Wahl sind organische Dünger mit Langzeitwirkung. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kuhdung gibt es in handlichen Pellets im Handel. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Aus dem Horn von Rindern wird Horndünger gewonnen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Brennnesseln gelten zumeist als lästiges Unkraut. Doch aus ihnen lässt sich wertvoller Dünger gewinnen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kaffeesatz kann als Dünger im Garten für spezielle Pflanzen verwendet werden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Schafwolle in Form von Schafwollnoppen ist ein hochwertiger Dünger. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kompost ist der Klassiker unter den organischen Düngern. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Im Frühjahr benötigt der Garten Dünger. Eine gute Wahl sind organische Dünger mit Langzeitwirkung. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kuhdung gibt es in handlichen Pellets im Handel. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Aus dem Horn von Rindern wird Horndünger gewonnen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Brennnesseln gelten zumeist als lästiges Unkraut. Doch aus ihnen lässt sich wertvoller Dünger gewinnen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Schafwolle in Form von Schafwollnoppen ist ein hochwertiger Dünger. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kompost ist der Klassiker unter den organischen Düngern. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Für einen Rasen wie bei einem Schlossgarten (Foto: Barockschloss der Feštetićs in Keszthely, Ungarn) bedarf es gute Rasenpflege rund um das Jahr. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Mit Frühlingsblumen im Rasen sollte man es nicht übertreiben. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rasen im Sommer. Bei sonnigem trockenem Wetter und hochsommerlichen Temperaturen müssen Sie Ihren Rasen bewässern. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Im Herbst sollten Sie vorhandenes Laub von Ihrem Rasen entfernen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-rasenjahr-4</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/04/aha-garten-rasenjahr-5.jpg</image:loc>
			<image:caption>Der unter Naturschutz stehende Maulwurf ist das ganze Jahr aktiv. Im Winter fallen Maulwurfshügel im Rasen besonders auf. Mit dem Vertreiben des Bodenbewohners (etwa durch Geruchsstoffe) sollten Sie bis zum Frühjahr warten. Betroffene Stellen können Sie nach Einebnung der Hügel zur schnellen Regeneration des Rasens mit einem Starterdünger einsähen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Insbesondere Schafe tragen erheblich zum Austausch von Pflanzensamen und somit zum Artenreichtum bei. ©Katrin Kifner</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2017-wurmmittel</image:title>
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			<image:caption>Boden – Grundlage unserer Ernährung. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/05/aha-aktuell-2017-regenwurm.jpg</image:loc>
			<image:caption>Austreiben und Nachgraben – dies ist für eine gute Erfassung des Regenwurmbestandes im Boden notwendig. ©Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)</image:caption>
			<image:title>OLYMPUS DIGITAL CAMERA</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/05/aha-news-2017-fertilization.jpg</image:loc>
			<image:caption>Spring is the best time to fertilize your shrubs as it promotes optimal growth with healthy foliage and abundant flowers. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-news-2017-fertilization</image:title>
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			<image:caption>Für die Bearbeitung des Gartenbodens gibt es zahlreiche Gerätschaften. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-gartengeraete-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/05/aha-garten-gartengeraete-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Der Spaten ist vielseitig anwendbar. Es gibt rechteckige Spatenblätter mit gerader Kante (links) und zugespitzte (rechts). Letztere eignen sich zum Beispiel für steinige Böden und um einen stark durchwurzelten Rasen aufzubrechen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-gartengeraete-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/05/aha-garten-gartengeraete-3.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die Grabgabel ist im Garten für viele Zwecke einsetzbar. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-gartengeraete-3</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/05/aha-garten-gartengeraete-4.jpg</image:loc>
			<image:caption>Schaufeln zählen zur Grundausstattung des Gartenbesitzers. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-gartengeraete-4</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/05/aha-garten-gartengeraete-5.jpg</image:loc>
			<image:caption>Es gibt zahlreiche Formen von Grubbern. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-gartengeraete-5</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/05/aha-garten-gartengeraete-6.jpg</image:loc>
			<image:caption>KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA</image:caption>
			<image:title>KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA</image:title>
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			<image:caption>Schlacke aus der Müllverbrennung. Der Einbau dieser Materialien in technische Bauwerke vor allem im Tiefbau richtet sich nach spezifischen Anforderungen, die die Belange des Boden- und Grundwasserschutzes wahren. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2017-bodenschutz</image:title>
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			<image:caption>Traditional peat mining destroys moorlands. ©Ralf Reski</image:caption>
			<image:title>aha-news-2017-moorlands</image:title>
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			<image:caption>Traditionelle Torfgewinnung zerstört Moorlandschaften. ©Ralf Reski</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2017-moor</image:title>
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			<image:caption>In 24 Versuchskammern können künftig unter kontrollierten Bedingungen die Wechselwirkungen der Nahrungskette zwischen Pflanzen, Tieren, Mikroben und Boden untersucht werden. ©Tilo Arnhold, iDiv</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2017-artenverlust</image:title>
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			<image:caption>The iDiv Ecotron, as a central experiment platform of the DFG Research Centre iDiv, was put into operation at the UFZ Experimental research station in Bad Lauchstädt. ©Tilo Arnhold, iDiv</image:caption>
			<image:title>aha-news-2017-oeko</image:title>
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			<image:caption>Hier wurde Fläche verbraucht. Der Boden ist verschwunden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Wissenschaftliches Journal des Senckenberg Museums für Naturkunde Görlitz. ©Bernhard Seifert, Senckenberg Museum Görlitz</image:caption>
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			<image:caption>Tomaten sollten zum Schutz vor Pilzkrankheiten vor Regen geschützt werden. Ob dafür Kunststoffhauben oder spezielle Tomatengewächshäuser optimal sind, steht zur Diskussion. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Dr. Amandine Erktan. ©Universität Göttingen</image:caption>
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			<image:caption>Dr. Amandine Erktan. ©Universität Göttingen</image:caption>
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			<image:caption>Junge Torfmoospflanzen zur Saatgutproduktion. ©F. Fengler</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2017-mooszucht-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/06/aha-focus-2017-mooszucht-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Ernte einer Torfmooskultur auf wiedervernässtem Moor. ©S. Busse</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2017-mooszucht-2</image:title>
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			<image:caption>Forstamtsleiter Ralf Bördner an einer Rückegasse. ©Hessen-Forst</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-forst</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/06/aha-im-gespraech-forst-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>„Leider wird aber immer noch bei einem Blick in oder auf den Wald zu wenig dem Boden Beachtung geschenkt. Da Öffentlichkeitsarbeit vor allem von Interesse lebt, kommt dieses Thema, wie ich meine, insgesamt zu kurz.“ ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-forst-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/06/aha-im-gespraech-forst-3.jpg</image:loc>
			<image:caption>„Windwürfe oder ähnliche Katastrophen können wir aber leider nicht vermeiden. Deshalb versuchen wir solche Flächen sehr schnell wieder mit Wald zu versehen, z.B. durch Pflanzungen mit standortangepassten Baumarten.“ ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-forst-3</image:title>
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			<image:caption>Die NanoSIMs ermöglicht es, Elemente und Isotope an Oberflächen von Zellen sowie chemische Veränderungen in Zellen gut nachzuweisen. ©André Künzelmann, UFZ</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2017-pilze-ufz-1</image:title>
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			<image:caption>Pilzhyphe und ausgekeimte Zellen des Bakteriums Bacillus subtilis zeigen den Einbau des stabilen Isotops 15N (orange/rot), mit dem die stickstoffhaltigen Nährstoffe markiert wurden. ©UFZ</image:caption>
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			<image:caption>Lange Nacht der Waldwissenschaften. Screenshot</image:caption>
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			<image:caption>Werbeflächen in Artikeln</image:caption>
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			<image:caption>„In der Stadt bieten vielfältige Grünflächen neben Kühlung im Sommer auch Lebensraum und Nahrung für Tiere. Das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) hat daher die Ausstellung „Garten findet Stadt“ ins Leben gerufen.“ ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Erfolgreich gärtnern mit Jauchen, Auszügen &#038; Co. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Brennnesseljauche fördert das Pflanzenwachstum, beugt Pflanzenkrankheiten vor und ist ein hervorragender organischer Dünger. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Erfolgreich gärtnern mit Jauchen, Auszügen &#038; Co. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Brennnesseljauche fördert das Pflanzenwachstum, beugt Pflanzenkrankheiten vor und ist ein hervorragender organischer Dünger. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kompostierung wirft Fragen auf. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Beim Kompostieren können Probleme auftreten. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Ingrid Onasch, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZALF, bei der Analyse einer Bodenprobe. ©Jarno Müller/ZALF</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2017-zalf-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/06/aha-aktuell-2017-zalf-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Blick auf die Hauptgebäude des ZALF am Standort in Müncheberg. ©Jarno Müller/ZALF</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2017-zalf-2</image:title>
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			<image:caption>Boden im Focus der Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2017-jahrestagung</image:title>
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			<image:caption>Historische Gärten, Parks und Kulturlandschaften sind sich verändernden Umweltbedingungen in besonderem Maße ausgesetzt. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2017-gaerten</image:title>
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			<image:caption>Vergleich von Niederschlag und Bodenfeuchtigkeit im Zeitraum Januar 2016 bis Mitte Juni 2017 mit dem langjährigen Mittel in der Region North Horr/Marsabit. ©TU Wien</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2017-satellitenblick-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/06/aha-aktuell-2017-satellitenblick-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Schwankungen in der Bodenfeuchtigkeit in der Region North Horr/Marsabit aufgenommen mit dem Satellitensensor ASCAT. ©TU Wien</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2017-satellitenblick-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/06/aha-news-2017-drysoils-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Fungal hypha and germinated cells of the bacterium Bacillus subtilis reveal the uptake of the stable isotope 15N (orange/red), with which the nitrogen-containing nutrients were labelled. The non-germinated spores (white rings) show no enrichment. This image was taken with the NanoSIMS, a secondary ion mass spectrometry system. ©UFZ</image:caption>
			<image:title>aha-news-2017-drysoils-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/06/aha-news-2017-drysoils-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Germinated cells of the bacterium Bacillus subtilis (pink) line up close to a hypha (blue), which supplies them with water and nutrients. Spatially remote spores (green) do not receive nutrients from the hypha and do not germinate. This image was taken with the NanoSIMS, a secondary ion mass spectrometry system. ©UFZ</image:caption>
			<image:title>aha-news-2017-drysoils-2</image:title>
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			<image:caption>Komposthaufen im Garten. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr.-Ing. Stefan Streif (links) und sein Mitarbeiter Dr.-Ing. Pavel Osinenko am Traktionsversuch. ©TU Chemnitz/Uwe Meinhold</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2017-inspektor</image:title>
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			<image:caption>Collage Vision Digitalisierte LW mit Mini-Robotern und Drohne. ©Julius Kühn-Institut</image:caption>
			<image:title>The road to the sky in the middle of rape field on a sunny day</image:title>
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			<image:caption>Watershed picture taken from a drone on 12 Apr. 2017. ©P. Moore.</image:caption>
			<image:title>aha-news-2017-erosion</image:title>
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			<image:caption>Landwirtschaft im Karstgebiet am Yulong-Fluss im Autonomen Gebiet Guangxi/China. ©Ben Hodgson/Wikimedia Commons</image:caption>
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			<image:caption>„Welchen Einfluss hat intensive Landnutzung auf den Stickstoffkreislauf in unseren Böden?“ ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Neue Internetseite der International Union of Soil Sciences. Screenshot</image:caption>
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			<image:caption>Springschwänze (hier Protaphorura armata) spielen eine zentrale Rolle im Nährstoffkreislauf des Bodens. ©U. Burkhardt, CC BY-SA 3.0, IDW</image:caption>
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			<image:caption>Agriculture in a karst landscape, Yulong River Valley, autonomous region of Guangxi/China. ©Ben Hodgson/Wikimedia Commons, IDW</image:caption>
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			<image:caption>Knollensellerie gehört zu den Starkzehren unter den Gemüsepflanzen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-zehrer</image:title>
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			<image:caption>Plastik kann auf verschiedenen Wegen in den Boden gelangen. Foto: Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Die Einführungstafel des Bodenerlebnispfades Flintsbach. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-bodenlehrpfad-flintsbach-1</image:title>
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			<image:caption>Durch Aufklappen werden Bodenprofile sichtbar. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
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			<image:caption>Oberflächlich degradierender Permafrost im Mackenzie-Delta. ©T. Sachs, GFZ</image:caption>
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			<image:caption>PSt Peter Bleser mit den Projektpartnern. ©PYREG GmbH</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2017-geisenheim</image:title>
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			<image:caption>Eines der Testgebiete im Demovorhaben in Bayern. ©Martin Kücke/JKI</image:caption>
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			<image:caption>Wer Laub im Garten hat, sollte es kompostieren oder auf Beete verteilen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kompostiertes Laub mit Kürbissen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Internetseite des Geologischen Dienstes NRW. ©Screenshot</image:caption>
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			<image:caption>Exkursion der Tagungsteilnehmer nach Hamerstorf, einem Standort für Beregnungsversuche. ©Christine Schröder/OG Nachhaltige Bewässerung</image:caption>
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			<image:caption>Nach dem Entfernen der Vegetation sind die Heizkabel (schwarz) wieder sichtbar. ©Frank Hagedorn/WSL</image:caption>
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			<image:caption>Pflanzenkohle als Nährstoffträger in den Boden einbringen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2017-pflanzenkohle</image:title>
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			<image:caption>Luftbild der Baumpflanzaktion auf einer Agroforstfläche, dem Langzeitforschungs- und Modellprojekt im Löwenberger Land (Oberhavel, Brandenburg) der HNEE. ©HNEE 2017</image:caption>
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			<image:caption>HNEE-Student Tommy Lorenz (orange Jacke) erklärt bei der Baumpflanzaktion auf einer Agroforstfläche den Teilnehmern, wie die Pflanzen vorbereitet werden müssen, bevor sie in die Erde kommen. ©HNEE 2017</image:caption>
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			<image:caption>Durch Erosion gezeichnete Küstenlandschaft mit Schmelzwasserteichen auf Herschel Island, Kanada. ©AWI</image:caption>
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			<image:caption>Felshumusboden über Dachsteinkalk in den Berchtesgadener Alpen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>The Nexus of Soils, Plants, Animals and Human Health. ©Schweizerbart</image:caption>
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			<image:caption>Blick zum Großen Feldberg, der mit 880,97 m ü. NHN höchsten Erhebung im Taunus und im Rheinischen Schiefergebirge. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2017-taunuswelten</image:title>
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			<image:caption>Versuchsfläche in den Alpen. ©Stefan Karlowsky</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2018-bergwiese</image:title>
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			<image:caption>Die 1 Meter tiefe Profilgrube auf der letzten Probenahmefläche in Sachsen-Anhalt ©Roland Prietz/Thünen-Institut</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2018-bodeninventur</image:title>
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			<image:caption>BonaRes-Wissenschaftler und Fachleute der Aktionsplattform Bodenschutz (ABo) gemeinsam auf der Grünen Woche. ©LBEG, Grafik: UFZ</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2018-gruenewoche</image:title>
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			<image:caption>Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR) in Cottbus. ©LBGR</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-lbgr-boden-1-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/06/aha-im-portrait-lbgr-boden-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Profilaufnahme durch Mitarbeiter des Dezernats Bodengeologie. ©LBGR</image:caption>
			<image:title>OLYMPUS DIGITAL CAMERA</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/06/aha-im-portrait-lbgr-boden-3-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Ungestörte Probenentnahme mit Stechzylindern. ©LBGR</image:caption>
			<image:title>OLYMPUS DIGITAL CAMERA</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/06/aha-im-portrait-lbgr-boden-4-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Profiluntersuchung beim Bau der OPAL-Trasse (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung), einer Pipeline zum Transport von Erdgas. ©LBGR</image:caption>
			<image:title>OLYMPUS DIGITAL CAMERA</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/06/aha-im-portrait-lbgr-boden-5-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Profilaufnahme in einem Garten (Potsdam). ©LBGR</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-lbgr-boden-5-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/06/aha-im-portrait-lbgr-boden-6-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bodenprobenarchiv in Wünsdorf. ©LBGR</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-lbgr-boden-6-800</image:title>
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			<image:caption>Urbanes Gärtnern in München. ©Green City e.V.</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-urbangardening</image:title>
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			<image:caption>Die Forschungsstation des trilateralen Projektes Oliveoil in Gilat, Südisrael. ©Markus Kurtz</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2018-bodenchemie</image:title>
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			<image:caption>Cover. ©E.Schweizerbart&#8217;sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller)</image:caption>
			<image:title>aha-news-2018-essentials</image:title>
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			<image:caption>Bodenforschung: BonaRes-Konferenz in Berlin, ©paladin1212-Fotolia/Grafik: UFZ</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2018-bonares</image:title>
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			<image:caption>Gruppenleiterin Bettina Weber (Mitte), Doktorandin Alexandra Tamm (l.) und Postdoc Stefanie Maier (r.) untersuchen Moose und Flechten mithilfe einer CO2-Gaswechselanlage. ©Anne Reuter</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2018-bodenkrusten</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2018/02/aha-aktuell-2018-pestizid-buch-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Autor André Leu und Köchin Sarah Wiener. ©oekom verlag</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2018-pestizid-buch-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2018/02/aha-aktuell-2018-pestizid-buch-3.jpg</image:loc>
			<image:caption>Buchcover. ©oekom verlag</image:caption>
			<image:title>Umschlag_Leu_Pestizide_Bund???.indd</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2018/02/aha-aktuell-2018-pestizid-buch-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Autor André Leu ist Gründungsmitglied von Regeneration International. Als ehemaliger Präsident von IFOAM, der Internationalen Vereinigung der ökologischen Landbaubewegungen, ist er einer der renommiertesten Experten zu Fragen um den riskanten Pestizideinsatz in der konventionellen Landwirtschaft. ©André Leu</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2018-pestizid-buch-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2018/04/aha-aktuell-2018-wurzelausscheidungen.jpg</image:loc>
			<image:caption>Eisenmangel induziert die Synthese der Coumarin-artigen Siderophore durch Enzyme. Moleküle werden in die Rhizosphäre abgegeben. Sie helfen Pflanzen Eisen aus unlöslichen Quellen zu mobilisieren. ©Ricardo FH Giehl und Jakub Rajniak</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2018-wurzelausscheidungen</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2018/04/aha-aktuell-2018-bodenzusammensetzung.jpg</image:loc>
			<image:caption>Ute Krämer gewinnt durch ihre Arbeit Einblicke in die Evolution der Pflanzen. ©RUB, Marquard</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2018-bodenzusammensetzung</image:title>
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			<image:caption>Beim Bewässern Ihrer Gartenpflanzen sollten Sie u.a. auf den Zeitpunkt achten, damit Sie den gewünschten Effekt erreichen und Wasser sparen. ©LLH</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2018-waldboden</image:title>
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			<image:caption>Das Gedeihen von Waldbäumen hängt entscheidend von Bodenpilzen ab, die im Wurzelbereich mit ihnen in Gemeinschaft leben. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2018/07/aha-focus-2018-kohlenstoffkreislauf.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die Arbeiten wurden an Böden einer Sequenz von Flussterrassen im kalifornischen Central Valley durchgeführt, in dem seit Jahrmillionen Material aus dem Hochland der Sierra Nevada abgelagert wird. ©Sebastian Dötterl</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2018-kohlenstoffkreislauf</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2018/07/aha-aktuell-2018-bodenleben-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Hornmilbe der Familie Euphthiracaridae. Diese Milben reisen lebend im Darm von Schnecken. ©Andy Murray</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2018-bodenleben-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2018/07/aha-aktuell-2018-bodenleben-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die Spanische Wegschnecke (Arion vulgaris) transportiert Milben in ihrem Darm. ©Manfred Türke, iDiv</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2018-bodenleben-2</image:title>
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			<image:caption>Pilzfäden besiedeln die Oberfläche der PBAT-Folie und nutzen deren Kohlenstoff für den eigenen Stoffwechsel. (Elektronenmikroskopie-Bild). ©ETH Zürich/Gruppe Umweltchemie</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2018-kunststoff</image:title>
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			<image:caption>Prof. Dr. Frank A. Ewert, Wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. und Professor für Pflanzenbau an der Universität Bonn. ©Andreas Krone/ZALF</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-klimawandel</image:title>
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			<image:caption>Waldbrand. ©Gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>Waldbrand bei Goslar</image:title>
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			<image:caption>Die Bäume des Amazonas-Regenwaldes geben eine Vielzahl flüchtiger Substanzen ab. ©Cybelli Barbosa</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2018-urwaldboden</image:title>
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			<image:caption>Beim Bewässern Ihrer Gartenpflanzen sollten Sie u.a. auf den Zeitpunkt achten, damit Sie den gewünschten Effekt erreichen und Wasser sparen. ©LLH</image:caption>
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			<image:caption>Wer Laub im Garten hat, sollte es kompostieren oder auf Beete verteilen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-kompostieren-laub-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/09/aha-garten-kompostieren-laub-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Kompostiertes Laub mit Kürbissen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-kompostieren-laub-2</image:title>
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			<image:caption>Die Pflanzengemeinschaft in der arktischen Tundra ist in den letzten dreißig Jahren höher geworden. ©Anne Bjorkman</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2018-permafrostboeden</image:title>
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			<image:caption>Prof. Dr. Bernd Marschner mit den Projektmitarbeitern Michael Herre und Dr. Julian Heitkötter (von links) an einem Bodenprofil. ©Damian Gorczany</image:caption>
			<image:title>Waldboden_Marschner</image:title>
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			<image:caption>Ein Wissenschaftler entnimmt eine Bodenprobe zur weiteren Untersuchung. ©Fraunhofer IAP</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2018-polymere</image:title>
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			<image:caption>Prof. Dr. Karl-Josef Sabel vermittelt auch der jüngeren Generation das Thema Boden. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-bodenvermitteln</image:title>
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			<image:caption>Wo Straßen, Häuser, Industrieanlagen oder Gewerbegebiete entstehen, verschwinden große Teile des Bodens unter Beton und Asphalt. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Neuerscheinung 2018. ©Schweizerbart</image:caption>
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			<image:caption>„Boden ist eine endliche Ressource und muss vor der Inanspruchnahme durch Siedlungen und Verkehr geschützt werden.“ ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Seit 2003 gehört das Unternehmen zum börsennotierten Schweizer Konzern SGS SA mit Sitz in Genf, dessen Unternehmensschwerpunkt Dienstleistungen in der nicht-medizinischen Laboranalytik ist. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-fresenius-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/06/aha-im-portrait-fresenius-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>SGS Institut Fresenius GmbH führt seit15 Jahren Versuche zum Abbauverhalten von Pflanzenschutz- und Düngemitteln im Boden sowie zu deren Anreicherungsverhalten nach mehrjähriger Anwendung der Mittel europaweit durch. © SGS-Gruppe Deutschland</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-fresenius-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/06/aha-im-portrait-fresenius-3.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die SGS Institut Fresenius GmbH mit Sitz in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen) ist eine der bedeutendsten Anbieter für chemische Laboranalytik. © SGS-Gruppe Deutschland</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-fresenius-3</image:title>
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			<image:caption>Der Erosionsatlas im BodenViewer Hessen. ©HLNUG</image:caption>
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			<image:caption>Mitarbeiter des Agricultural Research Council Südafrika stehen nahe der Grenze zu Lesoto an einer Stabilisierungsmaßnahme gegen Tiefenlinienerosion. ©Jussi Baade/FSU</image:caption>
			<image:title>Stabilisierun gegen Tiefenlinienerosion in Südafrika</image:title>
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			<image:caption>Die Bäume schützen Felder vor starkem Wind und verringern so den Bodenabtrag. ©Christian Böhm</image:caption>
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			<image:caption>19 Erden waren im Test. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Gelbe Lupinen bieten Nahrung für Hummeln. Durch züchterische Verbesserung soll ihr Anbau attraktiver werden. ©Brigitte Ruge-Wehling/JKI</image:caption>
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			<image:caption>Ein Blick in die Ausstellung &#8222;Garten findet Stadt&#8220;, die im Botanischen Garten der Universität Jena gezeigt wird. ©Jan-Peter Kasper/FSU</image:caption>
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			<image:caption>Plastik in der Umwelt. ©Bernd Nowack/Empa</image:caption>
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			<image:caption>Gartenbauexpertin Frau Dr. Luise Radermacher. ©LVG Erfurt</image:caption>
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			<image:caption>Gewächshäuser der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau (LVG) in Erfurt. ©LVG Erfurt</image:caption>
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			<image:caption>Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau (LVG) in Erfurt. ©LVG Erfurt</image:caption>
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			<image:caption>Sukkulentengärtner setzen auf eigene Substrate.  ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-substrate-6-800</image:title>
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			<image:caption>Rhododendren brauchen saure Substrate. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Foliengewächshaus der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau (LVG) in Erfurt. ©LVG Erfurt</image:caption>
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			<image:caption>Etwa 57 Milliarden Fadenwürmer pro Mensch gibt es laut der neuen Studie weltweit. ©Senckenberg</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Frank A. Ewert, Wissenschaftlicher Direktor des ZALF. ©Andreas Krone/ZALF</image:caption>
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			<image:caption>Vertrocknetes Kornfeld. Lizenzfrei</image:caption>
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			<image:caption>Durch Trockenheit und Borkenkäfer geschädigte Fichten im Harz. ©Lydia Rosenkranz</image:caption>
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			<image:caption>Auf oft illegal abgelagerten Aushubmassen von Bauvorhaben entwickeln sich mit der Zeit die Kippenböden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Probennahme aus einem Sediment-Bohrkern zur Altersbestimmung mit der Radiokarbonmethode. ©Jean-Philippe-Jenny</image:caption>
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			<image:caption>Aprikosensorte Erna. ©Hilmar Schwärzel/ZALF</image:caption>
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			<image:caption>Scherotheca gigas, eine der großen europäischen Regenwurmarten. ©Iñigo Virto</image:caption>
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			<image:caption>Watt</image:caption>
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			<image:caption>Bei idealer Stickstoffversorgung (ON) blühen Pflanzen bereits sehr früh im Vergleich mit weniger Bodenstickstoff (LN) durch die Bildung des Blühzeitregulators SOC1 in der Sprossspitze (gelber Stern). ©V. Wahl/New Phytologist, IDW</image:caption>
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			<image:caption>In verdichteten Pfützen staut sich Regenwasser aufgrund geringer Bodendurchlässigkeit. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Cover. ©Springer Verlag</image:caption>
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			<image:caption>Permafrostboden (Eiskeil) auf Spitzbergen. ©Willi Müller</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2020-permafrost</image:title>
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			<image:caption>Austausch der Sammler zur Bestimmung des Stoffeintrags mit dem Regen auf der LWF-Fläche in Vordemwald AG. ©Peter Waldner (Eidg. Forschungsanstalt WSL)</image:caption>
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			<image:caption>Metadaten-Datenbank &#8222;TerrestrialMetagenomeDB“ (Screenshot). ©UFZ</image:caption>
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			<image:caption>Gärtnermeisterin Ivana Zahlauer, Gärtnerin bei der Gartenzentrale APPEL in Darmstadt und Gartenexpertin für das HR Fernsehen des Hessischen Rundfunks. ©Sylvia Melchior</image:caption>
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			<image:caption>Gartenzentrale APPEL in Darmstadt. ©Sylvia Melchior</image:caption>
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			<image:caption>Im Garten sollte man organische Dünger bevorzugen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/07/aha-im-gespraech-duenger-3.jpg</image:loc>
			<image:caption>Gartenzentrale APPEL in Darmstadt. ©Sylvia Melchior</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-duenger-3</image:title>
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			<image:caption>Tragbare Nahinfrarot-Spektrometer sollen künftig Bodenbelastung durch Kohlenwasserstoffe direkt vor Ort anzeigen. ©UDE/Heinz W. Siesler</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2020-belastungen</image:title>
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			<image:caption>Tauen von eisreichem Permafrost durch Thermokarst-Prozesse auf der Insel Kurungnakh im Lena Delta. ©Jan Nitzbon</image:caption>
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			<image:caption>Analytik von Bodenproben: In der bodenkundlichen Analytik dient der Muffelofen der Bestimmung der organischen Substanz und des Kohlenstoffgehalts durch Verglühen. ©LHL</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-lhl-1-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-im-portrait-lhl-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Einwaage von Bodenproben beim LHL. ©LHL</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-lhl-2-800</image:title>
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			<image:caption>Standort Kassel-Harleshausen des LHL. ©LHL</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-lhl-3-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-im-portrait-lhl-4-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Flammenfotometrische Analytik von Bodenproben. ©LHL</image:caption>
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			<image:caption>Hydrologischer Versuch auf einem Acker in der Lommatzscher Pflege. ©Pressefoto, IDW-online</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2020-umwelttag</image:title>
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			<image:caption>System Boden. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2020-erforschung</image:title>
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			<image:caption>In Biochips kultivieren Forscherinnen und Forscher Pflanzenzellen, um die Wirkung unterschiedlicher Signalstoffe auf die Zellen zu untersuchen. ©Alexandra Wolf, KIT)</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2020-pflanzenschutz-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2020/06/aha-focus-2020-pflanzenschutz-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die Esca-Krankheit wird durch Pilze ausgelöst und kann zum Absterben von Trieben oder ganzen Weinreben und damit zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen führen. ©Staatliches Weinbauinstitut Freiburg</image:caption>
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			<image:caption>Homepage der Bodenkundlichen Gesellschaft der Schweiz (BGS). Screenshot</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-bodenkundeschweiz</image:title>
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			<image:caption>Beitrag des Cäsium 137-Fallout aus Tschernobyl in % der Bodenproben (0-20cm) &#8211; korrigiert um radioaktiven Zerfall bis 2009. Gebiete über 1000 m Höhe wurden ausgeblendet (weiss). B. Herkunft von Cäsium 137 (PBq) aus Böden in Westeuropa. ©WSL</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2020-radioaktiv</image:title>
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			<image:caption>Im Frühjahr benötigt der Garten Dünger. Eine gute Wahl sind organische Dünger mit Langzeitwirkung. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2018-organische-duenger-1</image:title>
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			<image:caption>Kuhdung gibt es in handlichen Pellets im Handel. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2018-organische-duenger-2</image:title>
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			<image:caption>Aus dem Horn von Rindern wird Horndünger gewonnen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2018-organische-duenger-3</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2018/04/aha-focus-2018-organische-duenger-4.jpg</image:loc>
			<image:caption>Brennnesseln gelten zumeist als lästiges Unkraut. Doch aus ihnen lässt sich wertvoller Dünger gewinnen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2018-organische-duenger-4</image:title>
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			<image:caption>Kaffeesatz kann als Dünger im Garten für spezielle Pflanzen verwendet werden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Schafwolle in Form von Schafwollnoppen ist ein hochwertiger Dünger. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2018/04/aha-focus-2018-organische-duenger-7.jpg</image:loc>
			<image:caption>Kompost ist der Klassiker unter den organischen Düngern. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Der Verlust der biologischen Vielfalt hat nachteilige Auswirkungen auf Ökosystemprozesse. Bodenchemikalien dezimieren Pflanzenzersetzer, was deren Ökosystemfunktion hemmt. Dadurch wird z.B. der Nährstoffkreislauf unterbrochen. ©Léa Beaumelle</image:caption>
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			<image:caption>Die mikroskopisch kleinen Fadenwürmer (Nematoden) kommen fast überall auf der Welt im Boden vor. ©Andy Murray</image:caption>
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			<image:caption>Der Spaten wird zur Entnahme einer Bodenprobe im Garten benötigt. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Ernte. ©Deutscher Bauernverband</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr. Glaser (Bildmitte) im Gelände bei Manaus, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Amazonas. ©Bruno Glaser</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-umweltgeschichte-1-800</image:title>
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			<image:caption>Dreharbeiten bei Manaus. ©Bruno Glaser</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-umweltgeschichte-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/02/aha-im-gespraech-umweltgeschichte-3-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Ferralsol (nach WRB), ein typischer, relativ nährstoffarmer Boden des Amazonasgebietes. Er ist durch das Vorherrschen von Kaolinit und Sesquioxiden [= Sammelbezeichnung für Oxide und Hydroxide des Aluminiums (Al), Eisens (Fe) und Mangans (Mn)] charakterisiert. ©Bruno Glaser</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-umweltgeschichte-3-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/02/aha-im-gespraech-umweltgeschichte-4-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Im Gegensatz zum Ferralsol weist die nährstoffreiche Terra Preta einen mächtigen humosen Oberboden auf. ©Bruno Glaser</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-umweltgeschichte-4-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2020/09/aha-aktuell-2020-gesunder-boden.jpg</image:loc>
			<image:caption>Der übermäßige Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden setzen den Böden und den in ihm lebenden Bodenorganismen massiv zu. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2020/09/aha-focus-2020-sommer2020.jpg</image:loc>
			<image:caption>Diese Messgeräte registrieren mit hoher Frequenz (20 Hz) den Gasaustausch zwischen dem Ökosystem und der Atmosphäre bei der Messstation Chamau. ©ETH Zürich</image:caption>
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			<image:caption>Unter der Pflanzendecke liegen wie hier am Ufer der Lahn Schichten von Erde und Steinen, dazwischen verbergen sich Plastikpartikel. ©Collin Weber</image:caption>
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			<image:caption>Ammonium fördert Bildung von Seitenwurzeln. ©IPK/ Ying Liu</image:caption>
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			<image:caption>Ein Klick – EinBlick: Beim „Studieninfotag digital“ am 04. November 2020 an der Hochschule Geisenheim. ©Hochschule Geisenheim University</image:caption>
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			<image:caption>So sehen die fertigen Biopolymer-Chips aus, die Diana Keddi hergestellt hat. ©Roberto Schirdewahn</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2020-duenger</image:title>
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			<image:caption>Tomatenanzucht zu Forschungszwecken im IPB-Gewächshaus. ©Bettina Hause, IPB</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2020-tomaten</image:title>
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			<image:caption>Permafrostboden: Rezenter Eiskeil (Spitzbergen). ©Willi Müller</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2020-permafrost</image:title>
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			<image:caption>arabraunerde aus Löss bei Hofheim am Taunus. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Teebeutel und mehr: Mit diesen Materialien gehen die Citizen Scientists im Sommer auf die Expedition Erdreich im Wissenschaftsjahr 2020/21 – Bioökonomie. ©BMBF/ExpeditionErdreich</image:caption>
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			<image:caption>Dipl.-Ing. agr. Oliver Wegener an einer Ausstellung von Bodenprofilen. ©Oliver Wegener</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-lackprofil-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/09/aha-im-gespraech-lackprofil-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Fertiges Profil. ©Oliver Wegener</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-lackprofil-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/09/aha-im-gespraech-lackprofil-3.jpg</image:loc>
			<image:caption>Lackprofile im Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) dienen der Wissenschaft. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-lackprofil-3</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/09/aha-im-gespraech-lackprofil-6.jpg</image:loc>
			<image:caption>Profil Sandgrube Alzenau. ©Oliver Wegener</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-lackprofil-6</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/09/aha-im-gespraech-lackprofil-4.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bodenprofil im Kasten. ©Oliver Wegener</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-lackprofil-4</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/09/aha-im-gespraech-lackprofil-5.jpg</image:loc>
			<image:caption>Profil als Wandschmuck. ©Oliver Wegener</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-lackprofil-5</image:title>
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			<image:caption>Nährstoffeinträge in das Grundwasser infolge stickstoffhaltiger Düngung sind in Europa vielerorts ein Problem. ©AdobeStock Countrypixel/IDW</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr. Nico Eisenhauer im Labor. ©Christian Hüller, Universität Leipzig</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2020-eisenhauer</image:title>
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			<image:caption>Die Rheingaukaserne in Wiesbaden, Sitz des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie (HLUG). ©HLUG</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-hlug-boden-1-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/02/aha-im-portrait-hlug-boden-2-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die Bodenkundler des HLUG trotzen jedem Wetter. ©HLUG</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-hlug-boden-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/02/aha-im-portrait-hlug-boden-3-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bodenschutz? ©HLUG</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/02/aha-im-portrait-hlug-boden-4-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Ausheben einer Profilgrube. ©HLUG</image:caption>
			<image:title>OLYMPUS DIGITAL CAMERA</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/02/aha-im-portrait-hlug-boden-5-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Arbeiten am Bodenprofil. ©HLUG</image:caption>
			<image:title>OLYMPUS DIGITAL CAMERA</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/02/aha-im-portrait-hlug-boden-6-800.jpg</image:loc>
			<image:caption>Arbeiten mit Stechrahmen zur Abschätzung der mittleren Mächtigkeit der Humuslage. ©HLUG</image:caption>
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			<image:caption>Regenwürmer sind die Architekten des Bodens. Sie durchmischen die Bodenschichten, bilden ein Netzwerk von Höhlen, das für die Wasser-, Luft- und Nährstoffdynamik im Boden unerlässlich ist, und zersetzen totes Material. ©Valentin Gutekunst, IDW-online</image:caption>
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			<image:caption>Earthworms are the architects of the soil. They mix the soil layers, form a network of burrows essential for soil water, air and nutrient dynamics, and decompose dead material. ©Valentin Gutekunst</image:caption>
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			<image:caption>Punktgenaue Verteilung der vorher berechneten Düngermenge durch das universelle Trägersystem AGROTEC. ©Institut für Umwelttechnik und Recycling Senftenberg e.V.</image:caption>
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			<image:caption>Die Stadt Frankfurt a. M. will auf Kosten landwirtschaftlich äußerst wertvoller Böden expandieren. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2021-ffm-bodenkiller</image:title>
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			<image:caption>Über die Klimastation und Bodenfeuchtigkeitssonden erhalten die Wissenschaftler Informationen zu Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, Windstärke und Niederschlag. ©Philipp Marx, HTW Dresden</image:caption>
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			<image:caption>Favorable moss species grown in the greenhouse. This moss was the most effective at erosion control. ©Corinna Gall</image:caption>
			<image:title>aha-news-2021-erosion</image:title>
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			<image:caption>Moosmatten mit einer im Gewächshaus angezogenen Moosart: Damit lassen sich Bodenoberflächen stabilisieren. ©Corinna Gall</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2021/04/aha-focus-2021-waldboden-wea-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Aus Waldboden mit seinen wichtigen Funktionen (z. B. Schutz des Trinkwassers) und seinem vielfältigen Lebensraum wird durch die Errichtung von Windparks eine Trinkwasser und wertvolles Bodenleben gefährdende Industriefläche, wie hier z. B. im hessischen Odenwald bei Michelstadt. ©Hans-Joachim Büchs</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2021-waldboden-wea-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2021/04/aha-focus-2021-waldboden-wea-2.png</image:loc>
			<image:caption>Die Arbeiten zur Errichtung von Windenergieanlagen im Felgenwald bei Michelstadt im Odenwald fanden entgegen der Auflagen des Regierungspräsidiums Darmstadt während länger anhaltender Regenfälle statt (Aufnahmedatum: Freitag‎, ‎13‎. ‎April‎ ‎2018 14:52). Eine bodenschonende Vorgehensweise ist hier nicht erkennbar. Das Gegenteil ist der Fall. ©Hans-Joachim Büchs.</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2021-waldboden-wea-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2021/04/aha-focus-2021-waldboden-wea-3.png</image:loc>
			<image:caption>Der Felgenwald bei Michelstadt (Odenwald) um die Windparkbaustelle am Freitag‎, ‎13‎. ‎April‎ ‎2018 14:45. Im strömenden Regen auf der WEA-Baustelle abgeladenes Fremdmaterial wurde auf bayerischen Waldboden über eine Fläche von über 500 m Breite verspült. Ob das Material frei von Kontaminationen ist, war nicht bekannt. ©Hans-Joachim Büchs</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2021-waldboden-wea-3</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2021/04/aha-focus-2021-waldboden-wea-4.jpg</image:loc>
			<image:caption>Massiver Ölunfall beim Windpark Greiner-Eck im Jahr 2017 bei Neckarsteinach-Grein. Der abgetragene kontaminierte Waldboden sowie Schotter wurden in Containern zwischengelagert. Über mögliche Spätfolgen für die Umwelt und das Grundwasser ist bis heute nichts bekannt. ©BI Greiner Eck</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2021-waldboden-wea-4</image:title>
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			<image:caption>Inmitten von jungen Maispflanzen: Dr. Peng Yu. ©Barbara Frommann/Uni Bonn</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2021-bodenbakterien</image:title>
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			<image:caption>Silomais – bei langjähriger, hoher organischer Düngung kann es zu N-Überschüssen kommen. Wissenschaftler der Universität Kiel wollen Werkzeuge entwickeln, mit denen Landwirte die optimalen Düngermengen für solche Standorte besser kalkulieren können. ©Dr. Hermann Hansen</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2021-stickstoff</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2021/05/aha-focus-2021-agrarbiologie.jpg</image:loc>
			<image:caption>Datenerhebung auf dem Feld, Labor-Analysen, statistische und biologische Interpretationen: Der neue Master vermittelt vielfältige Kompetenzen. ©Universität Hohenheim</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2021-agrarbiologie</image:title>
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			<image:caption>Strohballen werden oft mit Erntegarn aus Plastik gebunden, um sie in Form zu halten und zu fixieren. ©NABU/Katharina Istel</image:caption>
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			<image:caption>Batagai-Permafrost-Abbruch in Sibirien. ©Alfred-Wegener-Institut/Thomas Opel</image:caption>
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			<image:caption>Batagay megaslump, east Siberia. ©Alfred-Wegener-Institut, Thomas Opel</image:caption>
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			<image:caption>In einer Kiesgrube bei Niederweimar im mittleren Lahntal dokumentierten die Forscher Schichten vulkanischen Ursprungs. ©Colin Weber</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2021-vulkan</image:title>
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			<image:caption>Lösswand im Rhein-Main-Gebiet mit Paläoböden (dunklere Zonen). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2021-klimawandel</image:title>
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			<image:caption>Bodenkundler des saarländischen Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) bei der Arbeit in einer Schürfgrube. ©LUA</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-bodenkunde-saarland-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/02/aha-im-portrait-bodenkunde-saarland-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Im Gelände entnommene gestörte und ungestörte (Stechzylinderproben) Bodenproben werden im Labor auf bodenphysikalische und bodenchemische Standartparameter hin untersucht. ©LUA</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-bodenkunde-saarland-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/02/aha-im-portrait-bodenkunde-saarland-3.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die Entnahme von Bodenproben. ©LUA</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-bodenkunde-saarland-3</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2016/02/aha-im-portrait-bodenkunde-saarland-4.jpg</image:loc>
			<image:caption>Probenentnahme durch Bodenkundler des LUA mit dem 1 Meter Pürckhauer Bohrstock (auch Bodenprobennehmer, Erdbohrstock oder Bodenhauer genannt) im Weinberg. ©LUA</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-bodenkunde-saarland-4</image:title>
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			<image:caption>2 Reste der über 240 Tage abgebauten PBSA-Folie (konventionelle Landwirtschaft / Zukunftsklima). ©Purahong/UFZ</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2021-bioplastik</image:title>
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			<image:caption>Landwirtschaftliche Nutzfläche wird immer knapper. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2021-landnutzung</image:title>
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			<image:caption>Die Fasernessel (hier im Versuchsanbau) gilt als potenzieller heimischer Torfersatzstoff. ©K.-U. Schwarz/JKI</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2021-torf</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2021/12/aha-aktuell-2021-pelosol.jpg</image:loc>
			<image:caption>(Reliktgley-)Pelosol aus Fluvi-Kalkton über fossilem Auentschernosem aus Fluvi-Kalkschluff (aus Hochflutablagerungen) über tiefem Fluvi-Kalksand (aus Auensand) im Bereich der Umlaufläche eines Paläomäanders des Rheins im Landkreis Groß-Gerau. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2021-pelosol</image:title>
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			<image:caption>Die Studentin Johanna Stelzl und ihr Kommilitone Aaron Kettler waren im Seminar auf der Suche nach Lebewesen im Laub. ©Jorge Groß/Universität Bamberg</image:caption>
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			<image:caption>Bundesminister Cem Özdemir und Thünen-Projektleiterin Nicole Wellbrock im Gespräch über Waldböden. ©BMEL/Photothek/Kügeler</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2022-Waldboden-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2022/04/aha-aktuell-2022-waldboden-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Typische Waldbodenprofile. ©Thünen-Institut</image:caption>
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			<image:caption>Bodenkundlerin Dr. Melanie Braun und Prof. Dr. Klaus Töpfer, Namensgeber des Klaus-Töpfer-Forschungspreises der Universität Bonn. ©Barbara Frommann / Uni Bonn</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2022/07/aha-focus-2022-bodenfeuchte-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Screenshot der Bodenfeuchteampel vom 01. Juli 2022. Die roten Punkte zeigen sehr trockenen Boden an, der je nach Baumart auf Dauer zu irreversiblen Schäden bis hin zum Absterben der Pflanze führen kann. ©Rainer Petzold</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2022-bodenfeuchte-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2022/07/aha-focus-2022-bodenfeuchte-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die Ergebnisse der Bodenfeuchteampel können auch transparent mit den Messungen der Waldklimastationen vor Ort abgeglichen werden. Hier wird eine solche Station in der Lausnitzer Heide installiert und die Einbautiefe der Sensoren bestimmt. ©Rainer Petzold</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2022-bodenfeuchte-2</image:title>
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			<image:caption>Thomas Steiner M.Sc., Prof. Dr. Ruth Freitag und Riccarda Hieke B.Sc. (v. l.) bei der mikroskopischen Untersuchung eines Partikels aus bioabbaubarem Plastik. ©UBT / Chr. Wißler.</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2022-kompost</image:title>
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			<image:caption>Ein überschwemmtes Ufermoor in Nordostdeutschland, das nach 12 Jahren Wiedervernässung hauptsächlich von Typha latifolia besiedelt wurde. Es ist mit einem automatisierten Kammersystem zur Messung der Treibhausgasflüsse ausgestattet. ©Dominik Zak</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2022-moor</image:title>
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			<image:caption>Mit Folien werden im Gemüseanbau das Wachstum von Unkraut und die Temperatur des Bodens kontrolliert. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2021-mikroplastik</image:title>
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			<image:caption>Die Böden dieses Kiefernwaldes in Sevilla wurden im Rahmen der Studie untersucht. ©Manuel Delgado Baquerizo, IDW</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2022-bodenschutz</image:title>
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			<image:caption>Boden des Jahres 2023. ©André Künzelmann (UFZ), grafische Bearbeitung Susanne Döhler (UFZ)</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2023-bodendesjahres</image:title>
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			<image:caption>Welche Bedeutung gesunde Böden für uns Menschen haben, ob für unsere Ernährung, als Wasserfilter oder Klimaretter, zeigt die interaktive Ausstellung. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2023-ausstellung</image:title>
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			<image:caption>Dr. Harald Nonn. ©privat</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-rasen-800</image:title>
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			<image:caption>Projektleiter Prof. Dr. Christoph Koch mit Bodenprobe auf dem Campus der Ernst-Abbe-Hochschule Jena. ©Marie Koch, EAH Jena</image:caption>
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			<image:caption>Schottergarten. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/11/aha-im-portrait-neudorff-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Eine hochmoderne Produktionsstätte in Lüneburg, in Hafennähe, sichert die Produktion für die weltweit gefragten Produkte. Die W. Neudorff &#038; Co. wurde 1854 in Königsberg im damaligen Preußen gegründet. Sie war eine der ersten deutschen Firmen die Pflanzenschutzmittel und Tierpflegeprodukte herstellte. ©Neudorff</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-neudorff-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/11/aha-im-portrait-neudorff-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Am 14.7.2015 erhielt Naturgarten-Pionier Neudorff das österreichische Umweltzeichen aus den Händen von Bundesminister Andrä Rupprechter vom österreichischen Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. ©Neudorff</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-neudorff-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/11/aha-im-portrait-neudorff-3.jpg</image:loc>
			<image:caption>Rhododendren gedeihen auch ohne Torf dank innovativer und umweltfreundlicher Substrate. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Was hat der Regenwurm mit Blockgletschern zu tun? ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Entstanden so unsere Böden? ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr. Karl-Josef Sabel (Bildmitte). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Boden kann man im Wein schmecken. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Der Waldboden ist Boden des Jahres 2024. ©Janis Kreiselmeier, Thünen-Institut</image:caption>
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			<image:caption>Spargel unter Folie. Der Boden erwärmt sich schneller. Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Spargel wird heute zu jeder Jahreszeit angeboten. Und: Er braucht keinen sandigen Boden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kleine, wirbellose Bodentiere wie Springschwänze (hier Disparrhopalites patrizi) bauen organische Substanzen ab. Neue genomische Analysen geben Hinweise darauf, dass dazu auch Zellulose, der Hauptbestandteil pflanzlicher Zellwände, zählen könnte. ©Andy Murray, chaosofdelight.org</image:caption>
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			<image:caption>Darwin &#169; public domain</image:caption>
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			<image:caption>Solch ein staunasser Pseudogley ist für einen Friedhof wenig geeignet. &#169;Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>ahabc.de über uns &#169;Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Auf die Plätze &#8211; fertig &#8211; Bodenentwicklung. &#169;Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>entwicklung</image:title>
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			<image:caption>Wasser kann in Form von Eis eine enorme Sprengkraft entwickeln. Dadurch lässt es Gesteine physikalisch verwittern. &#169;Lawinenwarndienst Bayern</image:caption>
			<image:title>verwitterung-phys</image:title>
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			<image:caption>Wenn die Chemie stimmt, geht es dem Gestein an den Kragen. &#169;Alexander Stahr   </image:caption>
			<image:title>verwitterung-chem</image:title>
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			<image:caption>Frankfurt a. M.: Bodenkunde studieren mit Großstadtflair. &#169;Edgar Lockstedt </image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-frankfurt-1</image:title>
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			<image:caption>Leiter der AG Bodenkunde
Prof. Dr. Heinrich Thiemeyer, Leiter der AG Bodenkunde (links), und Dr. Rainer Dambeck.
&#169;AG Bodenkunde</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-frankfurt-2</image:title>
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			<image:caption>Dieser Standort ist für Pflänzchen nicht der Beste. Hier wirkt der Faktor Mensch kräftig mit.&#169;Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>standort</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/04/stoffneubildung.jpg</image:loc>
			<image:caption>Stoffneubildungen sind keine Zauberei, sondern die Folge von chemischen Prozessen während der Bodenbildung. &#169;Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>stoffneubildung</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/05/aha-boden-entwick-vorreak.jpg</image:loc>
			<image:caption>Maulwürfe graben ausgedehnte Gangsysteme im Boden. Durch ihre Wühltätigkeit tragen sie dazu bei, dass der Boden durchmischt, gelockert und durchlüftet wird. Sie sind somit maßgeblich an der Entwicklung der Bodenstruktur beteiligt.  &#169;Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-vorreak</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/05/verwitterung-phys-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Rundliche bis glockenförmige Berge, wie hier im Yosemite Nationalpark in den USA, sind das Ergebnis der Schalenverwitterung. 
&#169;PD Photo</image:caption>
			<image:title>verwitterung-phys-1</image:title>
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			<image:caption>In solch trocken-heißen Gebieten wie dem Monument Valley in den USA wirkt besonders die Temperaturverwitterung. &#169;PD Photo </image:caption>
			<image:title>verwitterung-phys-2</image:title>
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			<image:caption>Gefrierendes Wasser sprengt mehr oder weniger große Gesteinsstücke vom Fels ab. Sie stürzen herab und bilden mächtige Schutthalden am Fuß der Felswand, wie hier in den Dolomiten. &#169;Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>verwitterung-phys-3</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/05/verwitterung-phys-4.jpg</image:loc>
			<image:caption>Im Sickerwasser sind Salze gelöst. Wenn das Wasser verdunstet, werden sie in Rissen und Poren des Felsens ausgefällt. Die Salze kristallisieren, dehnen sich dabei aus und bewirken, dass Sandkörner abplatzen. Dadurch können solche Wabenfelsen in Sandsteinen mit vielen Löchern entstehen. &#169;Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>verwitterung-phys-4</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/05/verwitterung-phys-5.jpg</image:loc>
			<image:caption>Oft treten Salz- und Temperaturverwitterung gemeinsam auf. Dabei kommt es zur Desquamation. Feine Gesteinsschuppen oder ganze Gesteinsschalen lösen sich dadurch vom Fels ab. &#169;Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>verwitterung-phys-5</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/05/verwitterung-phys-6.jpg</image:loc>
			<image:caption>Baumwurzeln dringen in Gesteinsspalten ein und sprengen den Fels durch ihr Dickenwachstum. &#169;Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>verwitterung-phys-6</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/05/verwitterung-chem-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Salz löst sich im Wasser auf. Man nennt dies bei Steinsalz und anderen wasserlöslichen Gesteinen Lösungsverwitterung. &#169;Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>verwitterung-chem-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/05/verwitterung-chem-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Dieses Granitgestein im Harz wurde durch Hydration verwittert. &#169;Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>verwitterung-chem-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/05/verwitterung-chem-3.jpg</image:loc>
			<image:caption>Kalksteine werden durch Regenwasser angegriffen. Dadurch entstehen zum Beispiel derartige Rillen im Gestein, die der Geologe &#8222;Karren&#8220; nennt. &#169;Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>verwitterung-chem-3</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/05/verwitterung-chem-4.jpg</image:loc>
			<image:caption>In den Tropen, wie hier in Kuba, werden die Gesteine durch die so genannte Silikatverwitterung oder Hydrolyse vollständig aufgelöst. &#169;USDA</image:caption>
			<image:title>verwitterung-chem-4</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/05/verwitterung-chem-5.jpg</image:loc>
			<image:caption>So wie diese Tonne, verrosten auch eisenhaltige Gesteine. &#169;PD Photo</image:caption>
			<image:title>verwitterung-chem-5</image:title>
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			<image:caption>Pflanzen scheiden Säuren über ihre Wurzeln aus. Wenn sie direkt auf dem Gestein sitzen, wird es dadurch angegriffen, und es verwittert. &#169;Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>verwitterung-chem-6</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/05/klima-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Im stabilen feucht-warmen Klima der tropischen Regionen Afrikas, Asiens und Südamerikas mit hoher Luftfeuchtigkeit findet man stark verwitterte, feinerdereiche tropische Böden wie diesen Oxisol. Als Oxisol bezeichnet man gemäß der USDA-Bodenklassifikation (USDA = U.S. Department of Agriculture) meist sehr stark saure tropische Böden, die in der Regel keine ausgeprägten Bodenhorizonte ausbilden. Wegen der starken Verwitterung sind sie meist rot gefärbt, was auf den hohen Eisen- und Aluminiumoxid-Gehalt hinweist. &#169;USDA</image:caption>
			<image:title>klima-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/05/klima-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Im Hochgebirge – wie hier am österreichischen Großglockner &#8211; und in den kühleren Regionen der Erde findet man oft nur steinreiche, feinerdearme Böden. Nur in leicht verwitterbaren, rutschungsanfälligen Gesteinen wie Mergel, Schiefertonen oder Sandsteinen mit tonigen Zwischenlagen bilden sich auch im rauen Klima der Hochgebirge feinerdereiche bis tonige Böden. So zum Beispiel im Bereich der Nördlichen Kalkalpen. &#169;Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>klima-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/05/relief-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Auf steilen Hängen, wie hier in den Bayerischen Alpen (Spitzingsee-Gebiet), sind oft nur geringmächtige Böden entwickelt. Neben den relativ niedrigen Jahresdurchschnittstemperaturen behindern Schneeschurf, Lawinen und darauf folgende Bodenerosion durch Wasser und Wind die Bodenentwicklung. Dies zeigen auf dem Foto die zahlreichen kahlen Stellen, so genannte Schneeschurfblaiken. An denen ist der Mensch jedoch nicht ganz unschuldig. &#169;Alexander Stahr   </image:caption>
			<image:title>relief-1</image:title>
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			<image:caption>Auch die Art des Gesteins zählt zu den Standortfaktoren.</image:caption>
			<image:title>gestein-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/05/pflanzentiere-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Regenwürmer sind für die Entwicklung des Bodens und seine Fruchtbarkeit besonders wichtig. Sie scheiden wertvolle Huminstoffe aus. &#169;Alexander Stahr   </image:caption>
			<image:title>pflanzentiere-1</image:title>
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			<image:caption>Mäuse und andere Säugetiere durchmischen den Boden. Somit gelangen wichtige organische Substanzen in den Boden. &#169;USDA</image:caption>
			<image:title>pflanzentiere-2</image:title>
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			<image:title>mensch-1</image:title>
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			<image:title>mensch-2</image:title>
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			<image:caption>Ein guter Boden braucht Zeit. &#169;Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>zeit-4</image:title>
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			<image:title>zeit-1</image:title>
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			<image:caption></image:caption>
			<image:title>zeit-2</image:title>
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			<image:caption>Grafiken: &#169; Ewald Langenscheidt</image:caption>
			<image:title>zeit-3</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/05/tonminerale-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Zwischen den Schichten von aufweitbaren oder quellfähigen Tonmineralen können Wasser und Nährstoffe angelagert werden (schematisch). &#169;Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>tonminerale-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/05/tonminerale-2-300x236.jpg</image:loc>
			<image:caption>Zweischichttonminerale bestehen aus einer Abfolge von einer Tetraeder- und einer Oktaederschicht. O = Sauerstoff-Ion, OH = Hydroxid-Ion, Al = Aluminium-Ion, Si = Silizium-Ion. &#169;USGS</image:caption>
			<image:title>tonminerale-2</image:title>
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			<image:caption>Kaolinit unter dem Mikroskop. &#169;minsoc</image:caption>
			<image:title>tonminerale-3</image:title>
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			<image:caption>&#169;USGS</image:caption>
			<image:title>tonminerale-4</image:title>
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			<image:caption>Das Dreischichttonmineral Montmorillonit unter dem Mikroskop. &#169;ima
</image:caption>
			<image:title>tonminerale-5</image:title>
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			<image:caption>Das Tonmineral Illit unter dem Mikroskop. &#169;minsoc</image:caption>
			<image:title>tonminerale-5a</image:title>
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			<image:caption>Das Vierschichttonmineral Chlorid unter dem Mikroskop.  &#169;minsoc</image:caption>
			<image:title>tonminerale-6</image:title>
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			<image:caption>Ein Wechsellagerungsmineral aus Illit und Montmorillonit unter dem Mikroskop. &#169;USGS</image:caption>
			<image:title>tonminerale-7 (1)</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/oxidehydroxide-180x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die rote Färbung im unteren Bereich dieses Profils wird durch das Eisenoxid Hämatit hervorgerufen. Dabei handelt es sich um die Überreste eines Bodens (Laterit), der unter tropischen Klimabedingungen mit intensiver chemischer Verwitterung entstand. Die rote Färbung im unteren Bereich dieses Profils wird durch das Eisenoxid Hämatit hervorgerufen. Dabei handelt es sich um die Überreste eines Bodens (Laterit), der unter tropischen Klimabedingungen mit intensiver chemischer Verwitterung entstand. (c) Die rote Färbung im unteren Bereich dieses Profils wird durch das Eisenoxid Hämatit hervorgerufen. Dabei handelt es sich um die Überreste eines Bodens (Laterit), der unter tropischen Klimabedingungen mit intensiver chemischer Verwitterung entstand.  ©Karl-Josef Sabel </image:caption>
			<image:title>oxidehydroxide</image:title>
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			<image:caption>Auch der Mensch mischt kräftig im Boden mit. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>vorreak-durchmischung</image:title>
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			<image:caption>Regenwürmer sind fleißige Arbeiter, wenn es um die Durchmischung des Bodens geht. ©Alexander Stahr </image:caption>
			<image:title>vorreak-durchmischung-1</image:title>
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			<image:caption>Wenn der Boden beim Austrocknen schrumpft, entstehen Risse, so genannte Schrumpfungsrisse. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>vorreak-durchmischung-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/vorreak-durchmischung-3.jpg</image:loc>
			<image:caption>Durch den Wechsel von gefrieren und auftauen entstehen so genannte Frostmusterböden wie hier auf Svalbard (Spitzbergen). ©Ólafur Ingólfsson </image:caption>
			<image:title>vorreak-durchmischung-3</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/vorreak-verbraunung-180x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>Diese Braunerde aus eiszeitlichen Sedimenten hat ihre Farbe durch den Vorgang der Verbraunung erhalten. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>vorreak-verbraunung</image:title>
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			<image:caption></image:caption>
			<image:title>vorreak-verbraunung</image:title>
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			<image:caption></image:caption>
			<image:title>vorreak-verbraunung</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/vorreak-tonverlagerung-180x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>Für die Entstehung dieser Parabraunerde war die Tonverlagerung der entscheidende Vorgang. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>vorreak-tonverlagerung</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/vorreak-podsolierung-180x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>Dieser Podsol zeigt als Folge des Prozesses der Podsolierung einen mehr oder weniger stark gebleichten Oberboden, darunter eine schmale Anreicherung von organischem Material (dunkel) und eine Anreicherung von Oxiden im Unterboden (braun). Der taschenartige, unregelmäßige Verlauf der Anreicherungshorizonte beruht darauf, dass die Verlagerung von metallorganischen Komplexen besser durchlässigen Bodenbereichen folgt. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>vorreak-podsolierung</image:title>
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			<image:caption>Bei Baumaßnahmen kommen zahlreiche Belastungen auf den Boden zu. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aetzend-3</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/04/aetzend-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Zahlreiche organische Schadstoffe und Schwermetalle im Boden stammen aus Industrieabgasen der chemischen und Metall verarbeitenden Industrie. ©Edgar Lockstedt</image:caption>
			<image:title>aetzend-1</image:title>
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			<image:caption>Im Bereich dieser Viehtränke wurde das Bodengefüge völlig zertreten. Man spricht auch von der Homogenisierung des Gefüges. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aetzend-2</image:title>
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			<image:caption>Wenn die Chemie stimmt, geht es dem Gestein an den Kragen. &#169;Alexander Stahr   </image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-verwitt-chem-0-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/aha-boden-definition.jpg</image:loc>
			<image:caption>Es gibt viele Dinge, die mit &#8222;Boden&#8220; in Verbindung gebracht werden: zum Beispiel der Fußboden. Doch Boden ist nur ein Wort. Das, was die Bodenkunde unter Boden versteht, ist ein ganzer Kosmos von dem wir alle leben. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-definition</image:title>
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			<image:caption>Es gibt viele Faktoren, die den Boden sauer machen. Lustig macht ihn das aber nicht.</image:caption>
			<image:title>vorreak-versauerung</image:title>
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			<image:caption></image:caption>
			<image:title>vorreak-versauerung</image:title>
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			<image:caption>Bodenabtragung erfolgt nicht nur durch Wasser.  ©USDA</image:caption>
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			<image:caption>Häufige kurze und starke Regenfälle sind eine Voraussetzung für die Bodenabtragung oder Erosion durch Wasser.   ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/voraussetzungen-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Wo der Wald stirbt kann Bodenerosion einsetzen.
©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>voraussetzungen-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/voraussetzungen-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Lawinen führen im Gebirge nicht nur zur Zerstörung von Verkehrswegen, Siedlungen und der Vegetation, sondern auch zu einer starken Abtragung des Bodens. ©USDA</image:caption>
			<image:title>voraussetzungen-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/voraussetzungen-3.jpg</image:loc>
			<image:caption>Im Hochgebirge bilden auf steilen Hängen größere Steine, Äste oder junge Bäume Ansatzpunkte für die Bodenabtragung durch Schnee. Gleitende Schneedecken, Schneerutschungen oder Lawinen erfassen diese Hindernisse, die auf den Boden hangabwärts wie ein &#8222;Hobel&#8220; wirken. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>voraussetzungen-3</image:title>
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			<image:caption>Lehmige Böden sind durch ihre ausgeglichene Korngrößenverteilung am wenigsten anfällig gegenüber der Wassererosion. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>voraussetzungen-4</image:title>
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			<image:caption>Niederschlagswasser kann tiefe Rinnen in den Boden nagen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>abtragung</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/wassererosion.jpg</image:loc>
			<image:caption>Wassererosion auf einem Weizenfeld im Rheinischen Schiefergebirge (Taunus) während der vegetationslosen Jahreszeit. Deutlich ist die Ausbildung einer Erosionsrinne zu erkennen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>wassererosion</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/winderosion.jpg</image:loc>
			<image:caption>In den Trockengebieten der Erde tragen starke Winde den Boden ab. Die Folge sind Staubstürme und stark erodierte Böden, die den Anbau von Nutzpflanzen erschweren. ©USGS</image:caption>
			<image:title>winderosion</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/mechanischeerosion-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Schwere landwirtschaftliche Maschinen hinterlassen ihre Spuren und führen oft zur Verdichtung oder völligen Zerknetung der Bodenaggregate des Bodens. Die Folge ist ein erhöhter Oberflächenabfluss mit verstärkter Erosion.  ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>mechanischeerosion-2</image:title>
		</image:image>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/mechanischeerosion-1-300x300.gif</image:loc>
			<image:caption>Gleitbewegungen der Schneedecke, Schneerutschungen oder Lawinen führen im Hochgebirge zu Schneeschurfblaiken. Der humose Oberboden wird dabei völlig abgetragen. Solche Erosionsformen können Größenordnungen von mehreren hundert Quadratmetern erreichen und in vielen Fällen nur Entwicklungstiefen von wenigen Zentimetern. Besonders betroffen sind steinreiche und flachgründige Böden wie Rendzinen.


Durch den Druck der Schneedecke können einzelne Bäume aus dem Boden gehebelt werden. Die Folge sind Erosionsformen, die als Schneedruckblaiken bezeichnet werden.


Der Tritt des Weideviehs oder von Wanderern führt zu so genannten Trittblaiken.


Schneerutsche bewirken die Abtragung ganzer Bodenschollen und führen damit zu viele Quadratmeter umfassenden und mehreren Dezimeter tiefen Blattanbrüchen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>mechanischeerosion-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/schutz-4.jpg</image:loc>
			<image:caption>Im Hochgebirge kann die Sanierung von Bodenschäden &#8211; etwa durch Abtreten von Bodenstücken am Hang &#8211; vor weiterer Abtragung schützen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>schutz-4</image:title>
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			<image:caption>Bodenschutz ist auch Schutz vor Abtragung. ©USDA</image:caption>
			<image:title>schutz-1</image:title>
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			<image:caption>Mit der richtigen Reifenwahl kann Erosion durch Wasser gemindert werden.  ©USDA</image:caption>
			<image:title>schutz-2</image:title>
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			<image:caption>Russpartikel aus der Luft kommen unverändert auch in Böden vor. Dort lagern sie sich zum Teil an Wurzeln an (rechts, Russpartikel in Ellipsen).  ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-feinstaub</image:title>
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			<image:caption>Der Forst geht nicht immer sanft mit dem Wald um ©Alexander Stahr.</image:caption>
			<image:title>leo-aktuell-2013-23-kw-wald</image:title>
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			<image:caption>Durchschnittliche Mengenanteile des Edaphons und durchschnittliche Gewichtsanteile der Tiere in einem terrestrischen Boden (Boden ohne Grundwassereinfluß).  ©Christiane Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-igitt-3</image:title>
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			<image:caption>So sähe der Regenwurm die Ameise, wenn er sie zufällig im Boden treffen würde. Dartmouth College ©Dartmouth College</image:caption>
			<image:title>igitt</image:title>
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			<image:caption>Im Boden leben unzählige Bakterien. Sie fördern unter anderem das Pflanzenwachstum. ©Dartmouth College </image:caption>
			<image:title>aha-igitt-bakterien-1</image:title>
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			<image:caption>Bohnen im Garten können über die Knöllchenbakterien den Stickstoff der Luft verwerten. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>bakterien-2</image:title>
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			<image:caption>Viele Pilze – darunter auch zahlreiche Speisepilze -, die wir im Wald entdecken, leben mit Baumwurzeln in einer Symbiose, der so genannten Mykorrhiza. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-igitt-pilze</image:title>
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			<image:caption>Ein Wimpertierchen der Gattung Paramecium, das aus dem Biologieunterricht durchaus berühmte Pantoffeltierchen. ©NASA</image:caption>
			<image:title>protisten</image:title>
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			<image:caption>Ein niedlicher Marienkäfer. Er macht es sich im Winter in der Streuschicht gemütlich. ©Dartmouth College</image:caption>
			<image:title>aha-igitt-bodentiere</image:title>
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			<image:caption>Das oberirdische Bauwerk der kleinen roten Waldameise (Formica polyctena), doch darunter geht´s noch viel tiefer weiter. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>bodentiere-insekten-2</image:title>
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			<image:caption>Auch Käfer besiedeln den Boden. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>bodentiere-insekten-3</image:title>
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			<image:caption>Nematoden, im Boden lebende Würmer. ©USDA/Elaine R. Ingham </image:caption>
			<image:title>bodentiere-wuermer-1</image:title>
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			<image:caption>Ein räuberischer Nematode verschlingt gerade einen kleineren Nematoden. ©USDA/Kathy Merrifield</image:caption>
			<image:title>bodentiere-wuermer-3</image:title>
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			<image:caption>Der bei Gärtnern und Anglern beliebte Regenwurm. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>bodentiere-wuermer-4</image:title>
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			<image:caption>Regenwurmlosung. Sie enthält wertvolle Ton-Humus-Komplexe. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>bodentiere-wuermer-5</image:title>
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			<image:caption>Pflanzen leben vom und im Boden. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>pflanzen</image:title>
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			<image:caption>Bodenprofil ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Durchschnittliche Zusammensetzung eines terrestrischen Bodens (= ohne Grundwassereinfluss) unter Grünland. ©ChristianeStahr</image:caption>
			<image:title>eigenschaften-gross</image:title>
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			<image:caption>Unter der Lupe sieht Boden aus wie Schweizer Käse. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>bodenporen</image:title>
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			<image:caption>Periglaziale Deckschichten im Rheinischen Schiefergebirge.  ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>deck</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/deck-gebo-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Das Verwitterungsmaterial bedeckt, wie zum Beispiel hier in den Dolomiten, weiträumig das anstehende Gestein als so genannter &#8222;Regolith&#8220;. 
 ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>deck-gebo-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/deck-gebo-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Europa während der letzten großen Eiszeit, zu ihrem Maximum, vor etwa 21.000 Jahren. Der Meeresspiegel lag zu dieser Zeit wesentlich niedriger, da ein großer Anteil des Wassers als Eis gebunden war. Daher sind weite Teile der Schelfgebiete verlandet. Schattiert ist der heutige Küstenverlauf angedeutet. Zwischen den vergletscherten Gebieten lag der Periglazialraum.  ©FH Mainz</image:caption>
			<image:title>deck-gebo-2</image:title>
		</image:image>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/deck-fremd.jpg</image:loc>
			<image:caption>Mächtige Lößanwehungen sind die Folge eiszeitlicher Stürme. ©Karl Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>deck-fremd</image:title>
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			<image:caption>Eine Landwirtschaft, wie wir sie heute kennen, wäre ohne Periglaziale Deckschichten nur mit größtem Düngeaufwand möglich. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>deck-bedeutung</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/deck-gliederung.jpg</image:loc>
			<image:caption>Der Laacher See in der östlichen Eifel. Er füllt den Schlot des Laacher Seevulkans. Bei seinem Ausbruch vor 12.900 Jahren wurde feiner Bimstuff bis nach Skandinavien und in die Alpen transportiert. Er ist in Mitteleuropa Bestandteil der Hauptlage. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>deck-gliederung</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/sabel-hakenschlagen-300x274.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bei steil stehenden Schiefern kann man oft beobachten, dass die oberste Verwitterungsschicht des Gesteins, die aus einzelnen aus dem Verband heraus gelösten Gesteinsbruchstücken besteht, hangabwärts umgebogen ist. Man nennt dies Hakenschlagen. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>sabel-hakenschlagen</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/klassetypen.jpg</image:loc>
			<image:caption>Boden hat so viele Gesichter, da muss einfach Ordnung rein! ©Alexander Stahr/ sabel</image:caption>
			<image:title>klassetypen</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/abteil-terr-boeden.jpg</image:loc>
			<image:caption>Unter den terrestrischen Böden finden sich für die Landwirtschaft wertvolle Typen, wie zum Beispiel Parabraunerden und Tschernoseme. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>abteil-terr-boeden</image:title>
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			<image:caption>Pararendzina</image:caption>
			<image:title>pararendzina-loess-klein</image:title>
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			<image:caption>Ranker</image:caption>
			<image:title>ranker-klein</image:title>
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			<image:caption>Rendzina</image:caption>
			<image:title>rendzina-klein</image:title>
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			<image:caption>Tschernosem </image:caption>
			<image:title>tschernosem-klein</image:title>
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			<image:caption>Bild: Karl-Josef Sabel </image:caption>
			<image:title>pararendzina-loess</image:title>
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			<image:caption>Bei diesem Schwarzerdeprofil wird der obere Bereich beackert (p = Pflug). ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>tschernosem</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/rendzina-230x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>Da bei diesem Profil der Ah-Horizont beackert wird, wird er Ap-Horizont genannt (p = Pflug). Das c vor dem mCn steht für carbonathaltig (zum Beispiel kalkhaltig). ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>rendzina</image:title>
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			<image:caption>Bild: Karl-Josef Sabel </image:caption>
			<image:title>ranker</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/bodenprofilundbodenhorizonte-180x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bei diesem Profil eines Pelosols, ein Boden aus tonreichem Gestein, erkennt man gut die waagerecht voneinander abgegrenzten Bodenhorizonte. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>bodenprofilundbodenhorizonte</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/symbole-109x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>symbole</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/cocli-2-300x300.gif</image:loc>
			<image:caption>Schematische Darstellung einer typischen Bodenabfolge oder Bodenkette im Taunus, einem Teil des Rheinischen Schiefergebirges. Auf den höchsten Kuppen, die häufig aus verwitterungsresistentem Quarzit bestehen, konnten sich nur flachgründige und nährstoffarme Böden, die Ranker, entwickeln. In den Schuttdecken (= periglaziale Deckschichten) unterhalb davon sind Braunerden ausgebildet. Sie bieten der Vegetation recht gute Standortbedingungen, da den Schuttdecken Löß beigemengt ist. ©Langenscheidt / Stahr</image:caption>
			<image:title>cocli-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/cocli-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Eine Bodenkarte zeigt deutlich die Vergesellschaftung von Böden in der Landschaft. So fallen sofort die blauen Farben in den Tälern auf, die für vom Grundwasser beeinflusste Böden stehen. ©HLUG</image:caption>
			<image:title>cocli-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/aha-focus-horizontmensch-180x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>Dieses Profil eines historischen Köhlerplatzes wurde im Taunus nahe Niedernhausen-Oberjosbach durch den Bau eines Forstweges angeschnitten. Unter einer Schicht aus Bodenaushub (Wegebau = Spateneinstich) folgt eine Lage dunkler Holzkohle. Darunter ist die Frittungszone an ihrer rötlich-braunen Farbe zu erkennen.  ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-horizontmensch</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/aha-focus-horizontmensch-800-300x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>Dieses Profil eines historischen Köhlerplatzes wurde im Taunus nahe Niedernhausen-Oberjosbach durch den Bau eines Forstweges angeschnitten. Unter einer Schicht aus Bodenaushub (Wegebau = Spateneinstich) folgt eine Lage dunkler Holzkohle. Darunter ist die Frittungszone an ihrer rötlich-braunen Farbe zu erkennen.  ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-horizontmensch-800</image:title>
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			<image:caption>Ein Rückepferd, ein kräftiger Kaltblüter im Einsatz. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-rueckepferde-800</image:title>
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			<image:caption>Die Munsell Soil Color Charts. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-eigenschaften-farbe-800</image:title>
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			<image:caption></image:caption>
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			<image:caption>Das Abschneiden von Wanderwegen im Hochgebirge führt zur Abtragung des Bodens und somit zu Umweltschäden, die nur mit großem Aufwand behoben werden können. ©Bernhard Hildebrand</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-abschneider-800</image:title>
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			<image:caption>Bodenkunde studieren mit Großstadtflair. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-frankfurt-1-800</image:title>
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			<image:caption>Hier besteht die Gefahr des Ausrutschens. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-bodenausrutschen-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/aha-boden-geschichte-1-300x300.png</image:loc>
			<image:caption>Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) etwa im Jahr 1775. gemeinfrei
.</image:caption>
			<image:title>aha-boden-geschichte-1</image:title>
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			<image:caption>Der Pürckhauer-Bohrer ist ein wichtiges Arbeitsgerät des Bodenkundlers. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Um daraus &#8222;lesen&#8220; zu können, bedarf es einer fundierten Ausbildung. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Der Forst geht nicht immer sanft mit seinen Böden um. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Aus dieser Aufschüttung im Wald kann sich im Laufe der Zeit ein Boden entwickeln. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Wasser kann in Form von Eis eine enorme Sprengkraft entwickeln. Dadurch lässt es Gesteine physikalisch verwittern. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rundliche bis glockenförmige Berge, wie hier im Yosemite Nationalpark in den USA, sind das Ergebnis der Schalenverwitterung. ©Klaus-Dieter Friedrich</image:caption>
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			<image:caption>In trocken-heißen Gebieten wirkt die Temperaturverwitterung. Das Foto zeigt die Lefka Ori auf Kreta.  ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Gefrierendes Wasser sprengt mehr oder weniger große Gesteinsstücke vom Fels ab. Sie stürzen herab und bilden mächtige Schutthalden am Fuß der Felswand, wie hier in den Dolomiten. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Oft treten Salz- und Temperaturverwitterung gemeinsam auf. Dabei kommt es zur Desquamation. Feine Gesteinsschuppen oder ganze Gesteinsschalen lösen sich dadurch vom Fels ab. Das Foto zeigt einen Felsen in Australien (Karlu Karlu). gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-verwitt-phys-5-800</image:title>
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			<image:caption>Baumwurzeln dringen in Gesteinsspalten ein und sprengen den Fels durch ihr Dickenwachstum. ©Ewald Langenscheidt, Büro Geo&#038;Natur</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-verwitt-phys-6-800</image:title>
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			<image:caption>Dieses Granitgestein im Harz wurde durch Hydration verwittert. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-verwitt-chem-2-800</image:title>
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			<image:caption>Salz löst sich im Wasser auf. Man nennt dies bei Steinsalz und anderen wasserlöslichen Gesteinen Lösungsverwitterung. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-verwitt-chem-1-800</image:title>
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			<image:caption>Kalksteine werden durch Regenwasser angegriffen. Dadurch entstehen zum Beispiel derartige Rillen im Gestein, die Karren. </image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-verwitt-chem-3-800</image:title>
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			<image:caption>In den Tropen, wie hier in Ruanda, werden die Gesteine durch die so genannte Silikatverwitterung oder Hydrolyse vollständig aufgelöst. gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-verwitt-chem-4-800</image:title>
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			<image:caption>Eisenhaltige Gesteine verwittern durch Verrosten, was durch die Verfärbung sichtbar wird. Dieser Quarzit ist eigentlich weiß. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-verwitt-chem-5-800</image:title>
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			<image:caption>Pflanzen scheiden Säuren über ihre Wurzeln aus. Wenn sie direkt auf dem Gestein sitzen, wird es dadurch angegriffen, und es verwittert. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Im Hochgebirge – wie hier am Watzmann in den Berchtesgadener Alpen &#8211; und in den kühleren Regionen der Erde findet man oft nur steinreiche, feinerdearme Böden. Nur in leicht verwitterbaren, rutschungsanfälligen Gesteinen wie Mergel, Schiefertonen oder Sandsteinen mit tonigen Zwischenlagen bilden sich auch im rauen Klima der Hochgebirge feinerdereiche bis tonige Böden. So zum Beispiel im Bereich der Nördlichen Kalkalpen mit Mergeln als Ausgangssubstrat. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>ahabc.de</image:caption>
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			<image:caption>Auch die Art des Gesteins zählt zu den Standortfaktoren. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Das Foto zeigt eine Phäno- oder Zweischichtparabraunerde auf dem Taunuskamm mit einem L/Of/Ah/Al/IIBtv/IIIilCv/IVilCv Profil. Bodenform: Oligotrophe Phänoparabraunerde aus stark lösslehmhaltiger, grusführender Hauptlage (LH) über tonreicherer, stark lösslehmhaltiger, grusführender Mittellage (LM) über mehrgliedriger Basislage (LB) aus Tonschiefer und Sandstein (Grauwacke) über anstehenden Bunten Schiefern. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-standort-gestein-lagen-1-800</image:title>
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			<image:caption>Eine Landwirtschaft, wie wir sie heute kennen, wäre ohne Periglaziale Deckschichten nur mit größtem Düngeaufwand möglich. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-standort-gestein-lagen-bedeut-800</image:title>
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			<image:caption>Mächtige Lößanwehungen &#8211; hier in der Untermainebene &#8211; sind die Folge eiszeitlicher Stürme. </image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-standort-gestein-lagen-fremd-800</image:title>
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			<image:caption>Das Verwitterungsmaterial bedeckt, wie zum Beispiel hier in den Dolomiten ( Geislergruppe) weiträumig das anstehende Gestein als so genannter &#8222;Regolith&#8220;. </image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-standort-gestein-lagen-regolith-800</image:title>
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			<image:caption>Eiszeitliche Solifluktionsschuttdecke im Rheinischen Schiefergebirge (Taunus) mit charakteristischer hangabwärtiger Einregelung der Längsachsen gröberer Komponenten. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-standort-gestein-lagen-eiszeit-1-800</image:title>
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			<image:caption>Bei steil stehenden Schiefern kann man oft beobachten, dass die oberste Verwitterungsschicht des Gesteins, die aus einzelnen aus dem Verband heraus gelösten Gesteinsbruchstücken besteht, hangabwärts umgebogen ist. Man nennt dies Hakenschlagen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-standort-gestein-lagen-2-800</image:title>
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			<image:caption>Rezente Solifluktionsloben am Schweizer Furkapass (2429 m). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Als Folge des Prozesses der Podsolierung zeigt dieser Boden auf dem Taunuskamm einen mehr oder weniger stark gebleichten Oberboden. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-standort-gestein-lagen-4-800</image:title>
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			<image:caption>Pflanzen sind an der Bioturbation beteiligt. Etwa durch Windwurf. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Auf steilen Hängen, wie hier in den Bayerischen Alpen (Spitzingsee-Gebiet), sind oft nur geringmächtige Böden entwickelt. Neben den relativ niedrigen Jahresdurchschnittstemperaturen behindern Schneeschurf, Lawinen und darauf folgende Bodenerosion durch Wasser und Wind die Bodenentwicklung. Dies zeigen auf dem Foto die zahlreichen kahlen Stellen, so genannte Schneeschurfblaiken. An denen ist der Mensch jedoch nicht ganz unschuldig. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-standort-relief-800</image:title>
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			<image:caption>Regenwürmer sind für die Entwicklung des Bodens und seine Fruchtbarkeit besonders wichtig. Sie scheiden wertvolle Huminstoffe aus. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-standort-tierepflanzen-800</image:title>
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			<image:caption>Zwischen den Schichten von aufweitbaren oder quellfähigen Tonmineralen können Wasser und Nährstoffe angelagert werden (stark schematisch). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-stoffneu-ton-1</image:title>
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			<image:caption>Zweischichttonminerale bestehen aus einer Abfolge von einer Tetraeder- und einer Oktaederschicht. O = Sauerstoff-Ion, OH = Hydroxid-Ion, Al = Aluminium-Ion, Si = Silizium-Ion.  Grafik: USGS</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-stoffneu-ton-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/05/aha-boden-entwick-stoffneu-ton-3-300x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>Dreischichttonminerale bestehen aus einer Abfolge von einer Tetraeder-, einer Oktaeder- und einer Tetraederschicht. O = Sauerstoff-Ion, OH = Hydroxid-Ion, Al = Aluminium-Ion, Si = Silizium-Ion, Fe = Eisen-Ion, Mg = Mangan-Ion). Si kann durch Al und Al durch Fe oder Mg ersetzt sein. Dadurch erhalten Dreischichttonminerale eine negative Ladung, die sie durch die Anlagerung von Kationen in ihre Zwischenschichten ausgleichen. Grafik: USGS</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-stoffneu-ton-3</image:title>
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			<image:caption>Die rote Färbung im Unterboden dieses Paläoboden-Profils wird durch das Eisenoxid Hämatit hervorgerufen. Dabei handelt es sich um die Überreste eines Bodens in den Berchtesgadener Alpen, der unter tropischen Klimabedingungen (mesozoisch-tertiäre Verwitterung) mit intensiver chemischer Verwitterung entstand. ©Ewald Langenscheidt, Büro Geo&#038;Natur</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-stoffneu-oxide-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/aha-leben-pilze-800-300x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>Viele Pilze, die wir im Wald entdecken, leben mit Baumwurzeln in einer Symbiose, der so genannten Mykorrhiza. </image:caption>
			<image:title>aha-leben-pilze-800</image:title>
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			<image:caption>Der Maulwurf zählt zu den im Boden lebenden Tieren, die für Durchmischung sorgen.  ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-bodentiere-0-1-800</image:title>
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			<image:caption>Auch Weinbergschnecken verbringen einen Teil ihres Lebens im Boden. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-bodentiere-0-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/aha-boden-typ-ranker-1-800-300x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>Profil: Ah/(ilCv)imC. Das Profil mit geringer Lössbeimengung im verwitterten Quarzit des Taunuskamms (Taunuskamm-Einheit) befindet sich in etwa 550,6 m Höhe in der Gemarkung Taunusstein. In diesem Bereich um einen Härtling aus Quarzit (Altenstein genannt) sind Ranker mit Felshumusböden sowie mit Podsol-Rankern und Braunerde-Podsolen aus geringmächtiger Hauptlage unter wahrscheinlich anthropogener (holozäner) Lage vergesellschaftet, denn der Altenstein diente lange Zeit als Steinbruch. Bodenform: Ranker aus geringmächtigem (&#60;3 dm) lösslehmhaltigem Verwitterungszersatz über Quarzit der Taunuskamm-Einheit.  ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-ranker-1-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/aha-boden-typ-ranker-2-800-300x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>Ranker in der Wimbachklamm in den Berchtesgadener Alpen. Unter dem etwa zehn Zentimeter mächtigen, steinreichen Oberboden mit Krümelgefüge (Ah-Horizont) folgt das oberflächlich verwitterte, reine Kieselgestein des Juras (Radiolarit). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-ranker-2-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/aha-boden-typ-rendzina-800-300x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>Rendzina aus Lokalmoräne (Steinberg-Alm, Chiemgau) mit der Humusform Mull (Mullrendzina mit L/Ah/cC-Profil). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-rendzina-800</image:title>
		</image:image>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/aha-boden-typ-pararendzina-800-300x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>Pararendzina aus Hangschutt in der Ramsau, Berchtesgadener Land. Unter einem etwa zehn Zentimeter mächtigen Oberboden (Ah-Horizont) folgt ein geringmächtiger eC-Horizont über anstehendem Kalksandstein der Werfener Schichten. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-pararendzina-800</image:title>
		</image:image>
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			<image:caption>Bei diesem Schwarzerdeprofil aus der hessischen Wetterau mit einem Ap/Axh/elCn-Profil wird der obere Bereich beackert (p = Pflug). ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-schwarzerde-800</image:title>
		</image:image>
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			<image:caption>Bei diesem Pseudogley erkennt man sehr gut die unterschiedlich gefärbten Horizonte. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Lockerbraunerde mit Ah/Bfv/IIlCn-Profil auf dem Taunuskamm (Bereich Platte oberhalb von Wiesbaden) aus mächtiger Laacher See-Tephra Ablagerung. Ah- und Bfv-Horizont sind in der lösslehmhaltigen Hauptlage entwickelt (bis etwa Ende Spatenstiel). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-lockerbraunerde-800</image:title>
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			<image:caption>Braunerde aus Lokalmoräne mit Ah/Bv/lCv-Profil im Virgental/Osttirol (Österreich). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Sehr stark erodierte  schwach (Haftnässe)pseudovergleyte oligotrophe Moder-Braunerde mit kolluvialer Überdeckung. Profil: L/Of/Oh/Ah/SgM/II(Sd)BvlCv/IIImCv. Königstalalm, Berchtesgadener Land. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-horizontsymbole-800</image:title>
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			<image:caption>Boden hat so viele Gesichter, da muss einfach Ordnung rein! ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Schwere landwirtschaftliche Maschinen hinterlassen ihre Spuren und führen oft zur Verdichtung oder völligen Zerknetung der Bodenaggregate des Bodens. Die Folge ist ein erhöhter Oberflächenabfluss mit verstärkter Erosion. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-erosion-mecha-1-800</image:title>
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			<image:caption>Gleitbewegungen der Schneedecke, Schneerutschungen oder Lawinen führen im Hochgebirge zu Schneeschurfblaiken. Der humose Oberboden wird dabei völlig abgetragen. Solche Erosionsformen können Größenordnungen von mehreren hundert Quadratmetern erreichen und in vielen Fällen nur Entwicklungstiefen von wenigen Zentimetern. Besonders betroffen sind steinreiche und flachgründige Böden wie Rendzinen. Durch den Druck der Schneedecke können einzelne Bäume aus dem Boden gehebelt werden. Die Folge sind Erosionsformen, die als Schneedruckblaiken bezeichnet werden. Der Tritt des Weideviehs oder von Wanderern führt zu so genannten Trittblaiken. Schneerutsche bewirken die Abtragung ganzer Bodenschollen und führen damit zu viele Quadratmeter umfassenden und mehreren Dezimeter tiefen Blattanbrüchen.</image:caption>
			<image:title>aha-boden-erosion-mecha-2-800</image:title>
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			<image:caption>Blattanbruch. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Verschiedene Blaikentypen auf einer Alm in den Berchtesgadener Alpen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Viehgangeln. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Niederschlag kann tiefe Rillen in den Boden schneiden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Hinter dieser Tür im Institut für Physische Geographie findet man die AG Bodenkunde. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Boden ist eigentlich unten, doch wer zur AG Bodenkunde möchte, muss zuerst einmal diese Stufen im Gebäude der Geowissenschaften erklimmen. Natürlich gibt es auch einen Aufzug. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-frankfurt-3-800</image:title>
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			<image:caption>Heilerde besteht aus Löss und dieser weist überwiegend die Korngröße Schluff auf. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-eigenschaften-korngr-1-800</image:title>
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			<image:caption>Eine wichtige Grundlage für den Bodenschutz sind Bodenkarten. Sie werden im Rahmen der bodenkundlichen Landesaufnahme von den jeweils zuständigen Landesämtern erstellt. Die Kartenwerke können samt Erläuterungen auch von Privatleuten gedruckt oder in digitaler Form gekauft werden. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-800</image:title>
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			<image:caption>Bodenkundler können auch der Polizei behilflich sein. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-beruf-zeugenstand-800</image:title>
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			<image:caption>Ameisen bauen im Boden ihre weitverzweigten Behausungen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-bodentiere-insekten-1-800</image:title>
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			<image:caption>Viele Käferarten verbringen ihre &#8222;Jugend&#8220; im Boden (Larvenstadien). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Durchschnittliche Mengenanteile des Edaphons und durchschnittliche Gewichtsanteile der Tiere in einem terrestrischen Boden (Boden ohne Grundwassereinfluß). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Clostridium perfringens, ein im Boden lebendes Bakterium. gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-leben-bakterien-1-800</image:title>
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			<image:caption>Zahlreiche organische Schadstoffe und Schwermetalle im Boden stammen aus Industrieabgasen der chemischen und Metall verarbeitenden Industrie. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Im Bereich dieser Viehtränke wurde das Bodengefüge völlig zertreten. Man spricht auch von der Homogenisierung des Gefüges. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-belastungen-2-800</image:title>
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			<image:caption>Bei Baumaßnahmen kommen zahlreiche Belastungen auf den Boden zu. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-belastungen-3-800</image:title>
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			<image:caption>Im Hochgebirge bilden auf steilen Hängen größere Steine, Äste oder junge Bäume Ansatzpunkte für die Bodenabtragung durch Schnee. Gleitende Schneedecken, Schneerutschungen oder Lawinen erfassen diese Hindernisse, die auf den Boden hangabwärts wie ein &#8222;Hobel&#8220; wirken. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-abtragung-voraussetzungen-1-800</image:title>
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			<image:caption>Durchschnittliche Zusammensetzung eines terrestrischen Bodens (= ohne Grundwassereinfluss) unter Grünland. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>eigenschaften-gross</image:title>
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			<image:caption>Ein guter Boden braucht Zeit. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Durch die Landwirtschaft wird der Boden chemisch und physikalisch verändert und beeinflusst. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-standort-mensch-800</image:title>
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			<image:caption>Ein Wimpertierchen der Gattung Paramecium. NASA, public domain </image:caption>
			<image:title>aha-leben-protisten</image:title>
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			<image:caption>Eine Terrasse im Garten muß sein. Doch übertreiben sollte man es nicht. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-belastungen-zuhause-1-800</image:title>
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			<image:caption>Nematoden, im Boden lebende Würmer oder Fadenwürmer. Gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-leben-bodentiere-wuermer-2-800</image:title>
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			<image:caption>Der bei Gärtnern und Anglern beliebte Regenwurm. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-bodentiere-wuermer-1-800</image:title>
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			<image:caption>Wassererosion einer Parabraunerde. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Winderosion in Utah, USA. USGS, gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Rissgefüge. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Gefügefragmente. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kohärentgefüge. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Krümelgefüge. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Einzelkorngefüge. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Der Mensch wirkt häufig negativ auf das Bodengefüge ein. Insbesondere die Forstwirtschaft macht aus einem &#8222;gesunden&#8220; Boden durch die Holzernte mit schweren Maschinen einen homogenisierten Boden, der durch sein kohärentgefüge kein guter Waldstandort mehr ist. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die im Herbst herabgefallenen Blätter liefern dem Boden neue organische Substanz. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Felshumusboden über Dachsteinkalk in den Berchtesgadener Alpen mit einem O/mC-Profil unter Fichte. Der Boden besteht ausschließlich aus Humus. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Torf (hier Hochmoortorf im Alpenvorland) ist die Humus-Form des Bodentyps Hochmoor. ©Ewald Langenscheidt, Büro Geo&#038;Natur</image:caption>
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			<image:caption>Im Sickerwasser sind Salze gelöst. Wenn das Wasser verdunstet, werden sie in Rissen und Poren des Felsens ausgefällt. Die Salze kristallisieren, dehnen sich dabei aus und bewirken, dass Sandkörner abplatzen. Dadurch können solche Wabenfelsen in Sandsteinen mit vielen Löchern entstehen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die wichtigsten Faktoren der Entwicklung von natürlichen Böden sind Gestein, Klima, Pflanzen, Tiere, Relief und die Zeit. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Es gibt viele Dinge, die mit &#8222;Boden&#8220; in Verbindung gebracht werden: zum Beispiel der Fußboden. Doch Boden ist nur ein Wort. Das, was die Bodenkunde unter Boden versteht, ist ein ganzer Kosmos von dem wir alle leben. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Zuerst heißt es, den Boden umzugraben. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Prismengefüge im Sd-Bt einer Parabraunerde. ©Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)</image:caption>
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			<image:caption>©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Bearbeitung von Äckern ist häufig mit Bodenverlusten bei Regenfällen verbunden, da die Vegetationsbedeckung zeitweise fehlt. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bodenrutschung. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Art der Bereifung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen kann zum Erosionsschutz beitragen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Braunerde aus Lokalmoräne in den Hohen Tauern (Virgental). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Für die Entstehung dieser Parabraunerde war die Tonverlagerung der entscheidende Vorgang. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Pseudogley. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Haftnässepseudovergleyung eines Weidebodens (Rendzina) in den Berchtesgadener Alpen. ©Ewald Langenscheidt, Büro Geo&#038;Natur</image:caption>
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			<image:caption>Gley-Pelosol, mit abgesenktem Grundwasser, aus anthropogenem Lehm über Lehmton (periglaziale Lage) mit Ton (Tertiär). Profil Ap(30)/IIrGo-P(70)/IIrGro-P(95)/II_rGr-ilCv(120). ©Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)</image:caption>
			<image:title>aha-boden-entwick-hydro-3-800</image:title>
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			<image:caption>Kalk für den Acker. Landwirte kalken den Boden aus verschiedenen Gründen. Einer dieser Gründe ist, einen möglichst optimalen pH-Wert des Bodens zu erreichen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Brennnessel zeigt stickstoffreichen Boden an. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Der Weinbergsboden wird auch als Rigosol bezeichnet. Das kommt von französisch rigole = Rinne. Es handelt sich dabei um einen „künstlichen“ oder vom Menschen geschaffenen Boden der Weinberge, der durch tief greifendes Umschichten (Umgraben) von Bodenmaterial (= rigolen) entsteht. Dabei werden zur Bodenverbesserung auch verschiedene Materialien untergemischt. So zum Beispiel Kompost und andere organische Substanzen. © Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Das Eigenheim ist erbaut, die Terrasse zum künftigen Garten ist fertig und der Gartenbereich ist mit Substrat aufgefüllt. Doch welche Eigenschaften hat es? Das kann man mit einfachen Mitteln abschätzen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-bodenverbess-1-800</image:title>
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			<image:caption>Der Weinbergsboden wird auch als Rigosol bezeichnet. Das kommt von französisch rigole = Rinne. Es handelt sich dabei um einen „künstlichen“ oder vom Menschen geschaffenen Boden der Weinberge, der durch tief greifendes Umschichten (Umgraben) von Bodenmaterial (= rigolen) entsteht. Dabei werden zur Bodenverbesserung auch verschiedene Materialien untergemischt. So zum Beispiel Kompost und andere organische Substanzen. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr. Karl-Josef Sabel. &#169;Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bäume leben zum Teil im Boden. Doch manchmal suchen sie sich den falschen Boden aus. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Unter den terrestrischen Böden finden sich für die Landwirtschaft wertvolle Typen, wie zum Beispiel Parabraunerden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Aus dem Ab- und Umbau der Streu durch Bodenlebewesen (Edaphon) entstehen Huminstoffe. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Zahlreiche physikalische und chemische Vorgänge spielen bei der Entwicklung des Bodens eine Rolle. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bioabfälle gehören in die braune Biotonne oder auf den privaten Komposthaufen bzw. in den Komposter im Garten. Daraus wird schließlich wertvoller Kompost, der zur Bodenverbesserung verwendet wird.
©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Wer alle Bioabfälle aus dem Haushalt und dem Garten selbst kompostieren kann, braucht keine braune Biotonne. In manch einem Garten findet sich ein solcher Schnellkomposter.
©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Mietenkompostierung in einer Kompostierungsanlage. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Der Begriff Terroir stammt unverkennbar aus dem Französischen und geht auf das lateinische Wort „terra“ (die Erde) zurück. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Feinstaub</image:caption>
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			<image:caption>Der Zustand dieses Waldbodens wird sich relativ zügig durch die Arbeit der Bodenorganismen ändern. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Durch Bodenorganismem skelettiertes Blatt einer Sternmagnolie  (Magnolia stellata). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Im Hochgebirge schreitet der Abbau der Streu infolge oft niedriger Temperaturen, langer Schneebedeckung und hoher Niederschläge nur langsam voran. Daher bilden sich zum Teil mächtige organische Auflagen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Zahlreiche Faktoren bestimmen, ob eine Ernte gut oder schlecht ausfällt. Insbesondere auch der Boden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Clostridium tetani. gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Kreiselgrubber mit Sägerät zur Aussaat von Getreide. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Wildschweine können der Ernte schaden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Claas Lexion 560 Mähdrescher bei der Weizenernte im Taunus. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Weizen. Eugen Staab, gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Regenwurmröhre im Boden. USDA, gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Mulchen hat viele Vorteile für den Gartenboden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rindenmulch zwischen Stauden von feiner Körnung. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Laub eignet sich gut zum Mulchen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Holzmulch, den es in verschiedenen Farben gibt, eignet sich gut zum Mulchen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Schönau, Berchtesgadener Land. Der etwa 40 Zentimeter mächtige, dunkle Oberboden (Ah-Horizont) entstand durch intensive Bearbeitung und langjährige Zufuhr von organischer Substanz. Auch Ziegelbruchstücke wurden in den Boden eingearbeitet, bei dem es sich ehemals um eine Braunerde aus Schwemmfächermaterial handelte. Das Profil mit einem R-Ah/Bv/lCv-Profil wurde durch eine Baumaßnahme aufgeschlossen (R = mineralischer Mischhorizont durch tiefreichende Boden mischende Maßnahmen). Das ursprüngliche Bodenprofil dürfte eine Ah/Bv/lCv-Horizontabfolge aufgewiesen haben. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kolluvisol. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rigosol. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Syrosem aus Solnhofener Plattenkalk (Region Altmühltal) mit Ai/mC-Profil. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kolluvial überdeckter Eisen-Podsol auf der Königstalalm in den Berchtesgadener Alpen (siehe Profilkennwerte).  ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-podsol-1-800</image:title>
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			<image:caption>Lockerbraunerde-Podsol. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Pseudogley bei Götzenhain, Landkreis Offenbach (Hessen). Unter einem etwa 40 cm mächtigen Ap-Horizont (p von Pflug) folgt der Sw-Horizont (Lösslehm) und der stauende Sd-Horizont aus Verwitterungsprodukten des Rotliegenden. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-pseudogley-1-800</image:title>
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			<image:caption>Pseudogley. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Vollwärmeschutz ist ins Visier des Umweltschutzes geraten. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr. Heinz Veit vom Geografischen Institut der Universität Bern. ©privat</image:caption>
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			<image:caption>Braunerde-Podsol auf dem Kleinen Feldberg im Taunus. ©Rainer Dambeck</image:caption>
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			<image:caption>Mulchen mittels einer Mulchfolie im gewerblichen Gartenbau. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Dünger ist im Garten eine Art der Bodenverbesserung. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Wenn alle Nährstoffe – je nach Bedürfnis einer bestimmten Pflanze – in optimaler Menge und im richtigen Verhältnis zueinander vorliegen, bewirkt dies ein gesundes Pflanzenwachstum. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Stickstoffmangel bei Kerria japonica (Ranunkelstrauch). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Der Atlas umfasst zwei Bände. ©E. Schweizerbart&#8217;sche Verlagsbuchhandlung oHG</image:caption>
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			<image:caption>Das offizielle Logo des International Year of Soils. ©FAO</image:caption>
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			<image:caption>Pflanzen (Schotenkresse) auf alkalischem Boden mit einem pH-Wert von 7,7. Links Wildtyp-Pflanzen; rechts die Mutanten, die aufgrund eines genetischen Defekts keine Cumarine synthetisieren können. ©Lehrstuhl für Pflanzenphysiologie, Universität Bayreuth</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-eisenpflanze-800</image:title>
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			<image:caption>Im Handel sind zahlreiche Dünger erhältlich. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Pferdemist ist ein organischer Dünger mit Langzeitwirkung (sofern vorhanden). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>WRB 2014</image:caption>
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			<image:caption>Im Soonwald des Hunsrücks (Rheinland-Pfalz), der linksrheinischen Verlängerung des Südrandes vom Rheinischen Schiefergebirge, sind durch die ausufernde und ökologisch und ökonomisch zweifelhafte Errichtung von Windkraftanlagen bereits große Bodenbereiche zerstört und gravierende Umweltschäden entstanden. Hinzu kommt bei der Errichtung und dem Betrieb von Windkraftanlagen der Einsatz von wassergefährdenden Stoffen, von denen eine potentielle Gefahr für das Grund- und Trinkwasser ausgeht. ©Karl-Heinz Maierl</image:caption>
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			<image:caption>Zufahrtsweg für eine Windindustrieanlage im Taunus (Gemeinde Heidenrod). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Felshumusboden über Dachsteinkalk in den Berchtesgadener Alpen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Skeletthumusboden in den Berchtesgadener Alpen. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
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			<image:caption>Felshumusboden mit O/mC-Profil auf dem Taunuskamm (Rheinisches Schiefergebirge). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Eiszeitlicher Löss wird als Heilerde verwendet. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Auch Thomas Jefferson (1743-1826) wusste um die Bedeutung des Bodens. gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-zitate</image:title>
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			<image:caption>Streptomyceten sind Bakterien, die wie Pilze mycelartig wachsen. gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-bodengeruch</image:title>
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			<image:caption>Der neue Bodenatlas der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur. (c)Hochschule Osnabrück</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-bodenatlas</image:title>
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			<image:caption>Warum kriechen sie bei Regen aus dem Boden? (c)Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-regenwuermer</image:title>
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			<image:caption>55% der Ackerfläche in Deutschland dient dem Getreideanbau. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-ackernutzung-800</image:title>
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			<image:caption>Kompostbox eines landwirtschaftlichen Betriebes. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
			<image:title>aha-garten-kompostieren-3-800</image:title>
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			<image:caption>In der benachbarten Kompostbox ist die Kompostierung bereits stark fortgeschritten. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
			<image:title>aha-garten-kompostieren-4-800</image:title>
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			<image:caption>In einer dritten Box befindet sich der fertige Kompost. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
			<image:title>aha-garten-kompostieren-5-800</image:title>
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			<image:caption>In Skandinavien gibt es seltsam reagierende Böden. ©Herbert Funk</image:caption>
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			<image:caption>Die Konsistenz eines bindigen Bodens (z. B. Bodenart Lehm oder Ton) beschreibt seine Beschaffenheit bzw. den Grad des Zusammenhalts seiner festen Bestandteile in Abhängigkeit vom Wassergehalt. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Geht von Wärmedämmverbundsystemen eine Gefahr für den Boden aus? ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Gülle wird in der Landwirtschaft als organischer Dünger verwendet. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Ein von eiszeitlichem Solifluktionsschutt überdeckter, fossiler Plinthosol aus dem mittleren Tertiär weißt durch seine rötliche Färbung (Hämatit) auf ein sehr warmes Klima hin. Die Aufnahme entstand in einem Steinbruch im Hintertaunus. ©Rainer Dambeck, Universität Frankfurt a. M.</image:caption>
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			<image:caption>In Hochgebirgen wie den Alpen (hier Wimbachtal in den Berchtegadener Alpen) führen Starkniederschläge immer wieder zu Überschüttungen von Bodenbildungen, sodass im Aufschluss mehrere begrabene (fossile) Oberbodenhorizonte von Rendzinen sichtbar werden, was die zum Teil extreme Morphodynamik im Hochgebirge verdeutlicht. Die Aufnahme zeigt vier humose Oberböden (Ah-Horizonte) von Rendzinen, die bis auf den Obersten überschüttet wurden. ©Ewald Langenscheidt, Büro Geo&#038;Natur, Rotthalmünster.</image:caption>
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			<image:caption>Holzkohlestücke im Boden unter Wald sind ein Hinweis auf die historische Köhlerei und einen Meilerplatz, wenn sie lokal begrenzt und in großer Anzahl vorkommen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Terrassen im Wald zeugen vom historischen Ackerbau. Auf der talwärtigen Seite derartiger Terrassen ist oft eine Zunahme von abgetragenem Bodenmaterial (Kolluvium) festzustellen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Massive Bodenveränderungen finden sich im Bereich von Altstraßen. Hier im Taunus zwischen Wiesbaden und Taunusstein. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Ein Lackprofil eines Bodens gibt naturgetreu seinen Aufbau wieder und ist somit eine hervorragende Art der wissenschaftlichen Dokumentation. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Entnahme eines Kastenlackprofils. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Während wir joggen, sonnenbaden oder grillen, pulsiert auch unterhalb der Grasnarbe das Leben. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die als „Crete Senesi“ bekannte Landschaft in der Toskana mit ihren durch Erosion geprägten Hügeln. ©Beate Michalzik/FSU</image:caption>
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			<image:caption>Jenaer Studierende bei der Feldarbeit in der Toskana. ©Beate Michalzik/FSU</image:caption>
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			<image:caption>Die Bodenkunde der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe im Zeichen der Wiedervereinigung. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Im Oberboden (Ah-Horizont) sorgen Huminstoffe u. a. für die dunkle Färbung. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Beispiel für die Struktur einer Huminsäure. gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Beprobung eines tiefgepflügten Ackerbodens in Salzgitter. ©Thünen-Institut</image:caption>
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			<image:caption>Bodenprofil eines 70 cm tief gepflügten Ackerbodens im Emsland. (©Thünen-Institut</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-tiefpfluegenklimaschutz-2-800</image:title>
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			<image:caption>Für Nützlinge sollte man in einigen Bereichen des Gartens das Herbstlaub kiegen lassen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bäume nehmen Kohlenstoffdioxid (CO2) aus der Atmosphäre auf und verwandeln es letztlich in Biomasse. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bei Minusgraden kommen die Prozesse im Boden zum Erliegen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Wärmezufuhr erfolgt bei den meisten terrestrischen Böden (Böden außerhalb des Grundwassereinflusses), semiterrestrischen Böden (Böden, die vom Grundwasser beeinflusst sind), semisubhydrischen Böden (Böden im Einfluss der Gezeiten) und Mooren nahezu ausschließlich über die Sonneneinstrahlung. NASA, gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-boden-eigenschaften-waerme-2-800</image:title>
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			<image:caption>Größere Gefügefragmente bei Acker- und Gartenböden (Erdklumpen) werden vom Bodeneis „gesprengt“. Man spricht dabei von der so genannten Frostgare. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Weinbaustandortviewer. Screenshot</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-weinbaustandortviewer-800</image:title>
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			<image:caption>Semiterrestrische Böden unterliegen häufigen Überflutungen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Vega oder Braunauenboden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kalkpaternia der Schotterfluren im Wimbachtal, Berchtesgadener Land (Nördliche Kalkalpen). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-kalkpaternia-800</image:title>
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			<image:caption>Parabraunerde aus Löss bei Hofheim am Taunus. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Profil Phänoparabraunerde: L/Of/Ah/Al/IIBtv/IIIilCv/IVilCv. Das Profil befindet sich auf dem Taunuskamm (Rheinisches Schiefergebirge) nördlich der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden in etwa 460 m Höhe. Die Humusform ist F-Mull unter einer Vegetation aus Rotbuche (Fagus sylvatica) und Hainsimse (Luzula luzuloides). Bodenform: Oligotrophe Phänoparabraunerde aus stark lösslehmhaltiger, grusführender Hauptlage über tonreicherer, stark lösslehmhaltiger, grusführender Mittellage über mehrgliedriger Basislage aus Tonschiefer und Sandstein (Grauwacke) über anstehenden Bunten Schiefern. Das Profil zeigt leichte, schwach erkennbare Rostfleckung, den Hauptwurzelraum bildet die Hauptlage. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Hochmoortorf im Schönramer Filz (Berchtesgadener Land). ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
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			<image:caption>Torfstich (Hochmoortorf) im Ainringer Moos. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
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			<image:caption>Torfmoos. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
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			<image:caption>Ohne &#8222;Kleinvieh&#8220; auf und im Boden gäbe es viel Mist. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Boden: Grundlage für 90 Prozent unserer Nahrungsmittel. © Nature &#038; More</image:caption>
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			<image:caption>Ainringer Moos im Berchtesgadener Land. Mit dem Sticheisen gestochene Torfsoden oder Torf-Wasen. Beim Handtorfstich in früheren Zeiten konnte ein Torfstecher 2.000 Wasen mit einem Gesamtgewicht von 15 Tonnen am Tag stechen.  Nach der Nutzung wurde das Moor im Jahr 2003 renaturiert. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
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			<image:caption>Das Große Torfhausmoor oder Radaubornmoor ist ein Hochmoor und Teil des Nationalparks Harz. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Niedermoor im Bereich des Rheinischen Schiefergebirges. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Fruchtbare Böden sind die Grundvoraussetzung für rund 90 Prozent aller Lebensmittel.  ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>(Reliktgley-)Pelosol aus Fluvi-Kalkton über fossilem Auentschernosem aus Fluvi-Kalkschluff (aus Hochflutablagerungen) über tiefem Fluvi-Kalksand (aus Auensand) im Bereich der Umlaufläche eines Paläomäanders des Rheins im Landkreis Groß Gerau. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Erster afrikanischer Bodenatlas. ©European Commission</image:caption>
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			<image:caption>Regosol aus glazifluviatilen Sedimenten (Schweiz, Zentralalpen). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Pseudogley. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Die wichtigsten Körperteile einer Nacktschnecke. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Haftpseudogley mit stark rostfleckig marmoriertem Sg-Horizont aus schluffreicher periglaziärer Lage (Lösskomponente) über mergeligen Raibler Schichten (Rauschberg bei Ruhpolding, Chiemgau). ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
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			<image:caption>Bakterien setzen kadmiumhaltige Eisenoxid-Minerale um und lösen sie dadurch auf. Das mobilisierte Kadmium kann entweder von Pflanzen aufgenommen und so aus dem Boden entfernt oder an neu gebildete Minerale wie zum Beispiel Magnetite gebunden werden. ©Andreas Kappler/ZAG</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-bakterienkadmium-800</image:title>
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			<image:caption>Podsol (Halterner Sande, Nordrhein-Westfalen). ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Boden braucht Schutz. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Maulwurf in Aktion. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Hier zeigt der Maulwurf seine Anwesenheit. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Durch Bauarbeiten wurde dieser Gartenboden (Hortisol, WRB =  Hortic Anthrosol oder Hortic Technosol) im Berchtesgadener Land aufgeschlossen. Sein humoser Oberboden (Ah-Horizont) hat eine Mächtigkeit von 50 cm. Über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte wurden in diesem Boden Abfälle eingebracht (Garten- und Haushaltsabfälle, Asche, Kohle und auch mineralische Fragmente wie Ziegelbruchstücke). Eine echte Terra preta do Baviera. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Erosivität von Niederschlägen ist u. a.  abhängig von der kinetischen Energie von Wassertropfen, die auf den Boden auftreffen. gemeinfrei, U.S. Department of Agriculture (USDA)</image:caption>
			<image:title>aha-boden-eigenschaften-erodierbarkeit</image:title>
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			<image:caption>Rohmarsch bei Regnéville-sur-Mer (Normandie). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Pflanzen der Gattung Salicornia (Queller) besiedeln die Rohmarsch. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:title>aha-im-portrait-lfu-boden-1</image:title>
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			<image:caption>Entnahme von Bodenproben bei der bodenkundlichen Landesaufnahme. ©Bayerisches Landesamt für Umwelt</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-lfu-boden-1-800</image:title>
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			<image:caption>Bodendauerbeobachtung: Möchte man aber Erkenntnisse über Veränderungen des Bodenzustands gewinnen (z. B. Veränderungen der Stoffgehalte, der Bodendynamik), die auch Prognosen der zukünftigen Entwicklung zulassen, ist eine Dauerbeobachtung des betreffenden Bodens notwendig. ©Bayerisches Landesamt für Umwelt</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-lfu-boden-2-800</image:title>
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			<image:caption>Auch durch die Entnahme von Lackprofilen wird Boden wissenschaftlich dokumentiert. Eiszeit-Boden aus der Steilwand einer Kiesgrube bei Bobingen (Landkreis Augsburg). ©Bayerisches Landesamt für Umwelt</image:caption>
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			<image:caption>Ein Blick in das Lager für die Bodenproben. ©Bayerisches Landesamt für Umwelt</image:caption>
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			<image:caption>Bodentyp Strand im Vordergrund. Im Hintergrund findet sich der Bodentyp Nassstrand der Klasse Semisubhydrische Böden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rendzina aus Muschelkalk (Landkreis Kassel). ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Zu den Semisubhydrischen Böden zählen der Nassstrand und der Bodentyp Watt. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Der Bodentyp Nassstrand ist permanenten Umlagerungen unterworfen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-nassstrand-800</image:title>
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			<image:caption>Hier findet sich der Bodentyp Watt (Normandie). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Fo- und Fr-Horizont des Bodentyps Watt. gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Die typischen Ausscheidungen (Kothaufen) des Wattwurms (Arenicola marina) an der Oberfläche des Watts. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Springschwanzart Sinella curviseta – Klimatische Extrembedingungen verstärken indirekt die Wirkung von Chemikalien auf die Tiere. ©C. Bandow</image:caption>
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			<image:caption>Folsomia candida – einer der beiden untersuchten Springschwanzarten, die im Boden essentielle Aufgaben übernehmen. ©C. Bandow</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-bodentierepflanzenschutz-2-800</image:title>
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			<image:caption>Im Bereich stärker bewegter Binnengewässer (Wellen, Strömung) bildet sich der Unterwasserboden Protopedon. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Gyttja, Grauschlammboden oder Mudde. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Am Grund von Seen kann sich bei Anreicherung von organischen Substanzen bei schlechter Durchlüftung (Bildung von Faulschlamm) der Bodentyp Sapropel entwickeln. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-sapropel-800</image:title>
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			<image:caption>Der Unterwasserbodentyp Dy entsteht am Grund von dystrophen sauerstoff- und nährstoffarmen stehenden Gewässern. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-dy-800</image:title>
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			<image:caption>Analytik von Bodenproben: In der bodenkundlichen Analytik dient der Muffelofen der Bestimmung der organischen Substanz und des Kohlenstoffgehalts durch Verglühen. ©LHL</image:caption>
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			<image:caption>Einwaage von Bodenproben beim LHL. ©LHL</image:caption>
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			<image:caption>Standort Kassel-Harleshausen des LHL. ©LHL</image:caption>
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			<image:caption>Flammenfotometrische Analytik von Bodenproben. ©LHL</image:caption>
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			<image:caption>Deutsche beanspruchen 30 Prozent mehr Fläche für ihre Ernährung als in Deutschland zur Verfügung steht. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Weiße Trüffel. Gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-trueffel-800</image:title>
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			<image:caption>Pilze: Große Artenvielfalt. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Emissionen aus der Industrie können die Bodenacidität fördern. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die wichtigsten Körperteile einer Nacktschnecke. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>schnecke-schrift-800</image:title>
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			<image:caption>Feldhamsterbau schematisch ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Wiesenwühlmaus (Microtus pennsylvanicus). Laurie Smith, USDA</image:caption>
			<image:title>aha-leben-bodentiere-wuehlmaus-800</image:title>
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			<image:caption>Der Boden und seine Leistungen © Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-wertvoll-800</image:title>
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			<image:caption>Podsoliger Stagnogley aus lössführendem Lehm (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) über verwittertem Sandstein (Mittlerer Bundsandstein) mit Sw-Ah/Sw-Aeh/Bhv-Srw/Serw/IISdw/IIISd-Profil. ©Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)</image:caption>
			<image:title>OLYMPUS DIGITAL CAMERA</image:title>
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			<image:caption>Stagnogley aus flachem Hochmoortorf (Holozän) über lössreichem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über grusführendem Lehm (Basislage) aus Sandstein (Hardegsenfolge) mit einem Ah/Srw/IISrd/IIilCv-Profil. ©Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-stagnogley-2-800</image:title>
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			<image:caption>Auengley aus holozänem Auenschluff bei Büdingen-Eckartshausen im hessischen Wetteraukreis. ©Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-auengley-800</image:title>
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			<image:caption>Der Boden als Wasserspeicher © Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-wasserspeicher-800</image:title>
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			<image:caption>Auengley aus holozänem Auenschluff bei Büdingen-Eckartshausen im hessischen Wetteraukreis. Der aGr-Horizont (r für reduziert) weist durch länger anhaltende Grundwassersättigung reduzierende Verhältnisse auf, was zur Graufärbung des Horizontes führte. ©Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-auengley-800</image:title>
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			<image:caption>Nassgley aus geröllführendem anthropogenem Lehm über kiesführendem Flusssand mit fossiler Bodenbildung über Flusskiessand (Holozän) mit Go-Ah/Gr/IIfAh-Gr/IIIGr. ©Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)</image:caption>
			<image:title>OLYMPUS DIGITAL CAMERA</image:title>
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			<image:caption>Der Boden als Schadstofffilter © Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-schadstofffilter800</image:title>
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			<image:caption>Vom Gletschereis &#8222;polierte&#8220; Felsen (Zentralalpen) werden in Klüften von Pflanzen besiedelt &#8211; eine frühe Phase der Rohbodenbildung. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-syrosem-2-800</image:title>
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			<image:caption>Ranker mit Ah/imC-Profil über Tonschiefern (Taunus). ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-ranker-3-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/aha-boden-typ-pararendzina-8001-300x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>Pararendzina aus anstehendem Kalksandstein der Werfener Schichten (Ramsau, Berchtesgadener Land). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-pararendzina-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/07/aha-boden-typ-braunerde-11-300x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>Braunerde im Hintertaunus bei Taunusstein aus periglaziären Lagen (Solifluktionsschuttdecken, Hauptlage LH über Basislage LB) über (tertiär)verwitterten Tonschiefern (Saprolith, Faulfels). Profil: Ah/Bv/II lCv/IIICv. Ah- und Bv-Horizont sind in der Hauptlage entwickelt. Darunter folgt die Basislage mit Hakenschlagen im Übergang zu den anstehenden, stark verwitterten Schiefern. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-braunerde-1</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-boden-typ-lockersyrosem-800-300x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>An solchen Erosionsstandorten siedeln sich wieder Pflanzen an mit der beginnenden Entwicklung des Bodentyps Lockersyrosem. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-lockersyrosem-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-aktuell-2014-profvlek-300x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>Prof. Dr. Paul Vlek vom Zentrum für Entwicklungsforschung der Universität Bonn erhielt den GCHERA World Agriculture Prize. (c)Susanne Kurz/Robert Bosch Stiftung</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-profvlek</image:title>
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			<image:caption>Pelosol-Gley. ©Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)</image:caption>
			<image:title>OLYMPUS DIGITAL CAMERA</image:title>
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			<image:caption>Gley-Subtyp Vega-Gley. ©Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG). </image:caption>
			<image:title>OLYMPUS DIGITAL CAMERA</image:title>
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			<image:caption>Hornmilbe © Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-milbe-800</image:title>
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			<image:caption>Lumbricus terrestris. ©Elisabeth Neubert, Ulfert Graefe</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-regenwuermer-1-800</image:title>
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			<image:caption>Apporectodea smaragdina. Der grüne Wurm wurde bisher nur in den Bayerischen Alpen gefunden. ©Ulfert Graefe</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-regenwuermer-2-800</image:title>
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			<image:caption>Felshumusboden mit O/mC-Profil über silikatischem Gestein (Gneis) in den Walliser Alpen (Schweiz)</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-humusboden-2-800</image:title>
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			<image:caption>So sandig wie dieser Strandboden dürfte Ihr Gartenboden sicherlich nicht sein, Doch eine Bodenverbesserung ist sicherlich sinnvoll. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-bodenverbess-sandboden-1-800</image:title>
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			<image:caption>Fertiger oder reifer Kompost verbessert Ihren sandigen Gartenboden. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-bodenverbess-sandboden-2-800</image:title>
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			<image:caption>Tonige Böden oder Substrate lassen sich gut ausrollen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-bodenverbess-tonboden-1-800</image:title>
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			<image:caption>In Gemüsebeete sollte bei tonreichen Böden vor der Einsaat stets organisches Material (z. B. Kompost) oberflächlich eingearbeitet werden.</image:caption>
			<image:title>aha-garten-bodenverbess-tonboden-2-800</image:title>
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			<image:caption>Weidetiere und Schadstoffe im Boden: Der Bericht des HLUG erläutert Zusammenhänge. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-hlug-neuerscheinung-800</image:title>
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			<image:caption>Der Klostergarten des Klosters Reichenau auf der Insel Reichenau im Bodensee. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-0-2-800</image:title>
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			<image:caption>Waldameise Nestaufbau schematisch ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Karte der potentiellen Erosionsgefährdung der Ackerböden durch Wasser in Deutschland (Ausschnitt). ©BGR</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-erosionskarte-800</image:title>
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			<image:caption>Nest der Waldameise. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-waldameise-800</image:title>
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			<image:caption>Fahlerde. ©P. Kühn, Tübingen, Kuratorium Boden des Jahres</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-fahlerde-800</image:title>
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			<image:caption>Jahresverlauf im Leben der Roten Waldameise
©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-waldameise-jahreslauf-800</image:title>
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			<image:caption>Blick auf den Watzmann (2713 m) in den Berchtesgadener Alpen, einem der bekanntesten Berge der Nördlichen Kalkalpen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-alpen-1-800</image:title>
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			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-alpen-5</image:title>
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			<image:caption>Blick vom Hochfelln (1674 m) auf den Nordrand der Nördlichen Kalkalpen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Böden der Nördlichen Kalkalpen (stark schematisch) ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Blick auf die Watzmann-Ostwand, der höchsten Wand der Ostalpen. ©Ewald Langenscheidt, Büro Geo&#038;Natur</image:caption>
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			<image:caption>Felshumusboden über Dachsteinkalk, Berchtesgadener Alpen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Auf Felshumusböden finden die Wurzeln größerer Bäume oft nur ungenügend Halt. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Durch Schneedeckenbewegungen hervorgerufene Erosion (Blaike). Auf solchen Flächen beginnt eine erneute initiale Bodenentwicklung. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rendzina aus Hauptdolomithangschutt in den Allgäuer Alpen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Braunerde-Rendzina aus Schwemmkegelschottern (Berchtesgadener Land). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Terra fusca aus tertiär verwitterten Gosauschichten (obere Kreide) über Dachsteinkalk. ©Ewald Langenscheidt, Büro Geo&#038;Natur</image:caption>
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			<image:caption>Schwach haftnässepseudovergleyte oligotrophe Braunerde aus lösslehmhaltigen perigläziären Lagen (Königstalalm, Berchtesgadener Alpen). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Verteilung der organischen Substanz im Boden: Kohlenstoff reichert sich bevorzugt an bestimmten rauen Mineraloberflächen an, so genannten Hot Spots (gelbe Färbung). ©C. Vogel/TUM</image:caption>
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			<image:caption>Landasseln in einer Mauerspalte ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Landassel. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Böden der Welt. ©Springer</image:caption>
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			<image:caption>Oberseite eines Käfers: F: Fühler (Antenne), A: Augen, M: Oberkiefer (Mandibel), H: Halsschild (Pronotum), FD: Flügeldecke (Elytre), </image:caption>
			<image:title>aha-leben-kaefer-oberseite</image:title>
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			<image:caption>Springschwanz schematisch mit Sprungverhalten © Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Besonders im Herbst durchwühlen Wildschweine den Oberboden auf der Suche nach Käferlarven. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Ackerbauliches Ertragspotential der Böden in Deutschland. Screenshot</image:caption>
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			<image:caption>Dreck. © oekom</image:caption>
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			<image:caption>Neubaugebiet auf der &#8222;grünen Wiese&#8220;. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Heft 7/2014 BBSR-Analysen KOMPAKT.</image:caption>
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			<image:caption>Fahlerde aus Lösslehm in Wisconsin (USA). USDA, gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Themenheft: Boden-Grundlage unseres Lebens. ©Ev.-luth. Landeskirche Hannover</image:caption>
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			<image:caption>Boden spielerisch erkunden. ©AGES</image:caption>
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			<image:caption>Rhododendren brauchen einen niedrigen pH-Wert des Bodens. Auf Torf sollte man jedoch zum Schutz der Moore verzichten und z. B. Torfersatzstoffe im Garten verwenden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Enchyträe schematisch ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bei einer Bodenrutschung wurde die Scherfestigkeit des Bodens überschritten. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Enchyträe mit Hornmilben. ©Otto Ehrmann</image:caption>
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			<image:caption>Braunerde unter Acker über Basalt. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-braunerde-3-800</image:title>
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			<image:caption>Hochmoor. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Braunerde aus Flugsand. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Braunerde aus Hauptlage über Basislage über Tonschiefern(Hintertaunus). ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Pararendzina aus Löss. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Podsol. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Podsol. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Schema von Gefüge-Formen. ©Schweizerbart.de</image:caption>
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			<image:caption>Wolfsspinne mit Jungtieren. Ch. Hanhart, gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Parabraunerde aus periglaziären Lagen über Fersiallit (Plinthosol) ©Rainer Dambeck</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-fersiallit-1-800</image:title>
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			<image:caption>Parabraunerde über Fersiallit. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Ein Beet sollte man im Frühjahr lediglich oberflächlich lockern. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-umgraben-800</image:title>
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			<image:caption>Streusalz ist schlecht für den Boden. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-streusalz-800</image:title>
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			<image:caption>Erosion am Wanderweg. ©Ewald Langenscheidt, Büro Geo&#038;Natur</image:caption>
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			<image:caption>Die Geographin Marie Wilhelm aus Hofheim am Taunus im Gespräch mit ahabc.de. ©privat</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-bachelorarbeit-1</image:title>
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			<image:caption>Bei der Geländearbeit. ©privat</image:caption>
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			<image:caption>Keimwurzel einer Leguminose und in blau Rhizobien (Bakterien, die Stickstoff binden) ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Rhizobien dringen bis in die Schleimhülle eines Wurzelhaares vor. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-knoellchen2</image:title>
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			<image:caption>Kümmung des Wurzelhaares ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Wanderung der Rhizobien zur Wurzelrinde ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Vermehrung der Rhizobien in der Wurzelrinde. Erste Bakteroiden (rot) bilden sich. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Pflanze bildet daraufhin ein Knöllchen. Die Bakteroiden (rot) vermehren sich. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Ein Rotfuchs im Tier- und Pflanzenpark Fasanerie der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Wie wirken sich Klimaänderungen auf Boden und Pflanze aus? ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Böden des Taunuskamms. ©Pfeil-Verlag</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-boeden-taunuskamm</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/aha-leben-ameise-anatomie-300x300.png</image:loc>
			<image:caption>1 Postpharynxdrüse, 2Gehirn, 3 Labialdrüse, 4 Metathorakaldrüse, 5 Herz, 6 Giftblase, 7 Giftdrüse, 8 Rectaldrüse, 10 Mandibeldrüse, 11 Infrabuccaltasche, 12 Maxilardrüse, 13 Nervensystem, 14 Kropf, 15 Proventriculus, 16 Magen, 17 Malphigi-Gefäße (Nierenschläuche), 18 Rectalblase, 19 Duforsche Drüse, 20 After ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-leben-ameise-anatomie</image:title>
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			<image:caption>Wollgras – eine torfbildende Pflanzenart im Hochmoor. ©BUND</image:caption>
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			<image:caption>Randmoor am Schweriner See. ©BUND</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-moor-2</image:title>
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			<image:caption>Randmoor am Schweriner See. ©BUND</image:caption>
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			<image:caption>Laubfall im Herbst. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-laubfall-800</image:title>
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			<image:caption>Terra rossa in Kroatien. Ulrich Prokop</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-terra-rossa-800</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/lumbricus-terrestris-300x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>Lumbricus terrestris. Bauchansichtndes vorderen Körperabschnitts: Unten: Borstenstellung im Querschnitt; Abbilung uas dem Leitfaden für das Zoologische Praktikum 18. Auflage VEB Fischer Verlag Jena 1980 </image:caption>
			<image:title>lumbricus terrestris</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/11/bestimmung-regenwurm-300x300.png</image:loc>
			<image:caption>Kopfform  von Regenwürmern: epilob oder tanylob Borstenanordung: paarig oder unpaarig</image:caption>
			<image:title>bestimmung-regenwurm</image:title>
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			<image:caption></image:caption>
			<image:title>Regenwürmer: Wo ist vorn &#8211; wo ist hinten?  ©Alexander Stahr</image:title>
		</image:image>
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			<image:caption>Das ist sicherlich der bekannteste Vertreter der Bodenbewohner. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Plaggenesch über fossilem Podsol. Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>© Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München</image:caption>
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			<image:caption>Böden sind neben Wasser und Luft unsere wichtigste Lebensgrundlage. Sie stellen eine begrenzte Ressource dar, die es sorgfältig zu nutzen und zu schützen gilt. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rezente Solifluktionsloben am Schweizer Furkapass (2429 m). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Schema eines Bakteriums. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Steinringe auf Spitzbergen. ©Willi Müller</image:caption>
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			<image:caption>Frostmusterboden mit Polygonen auf Spitzbergen. ©Willi Müller</image:caption>
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			<image:caption>Steinstreifen auf Spitzbergen. ©Willi Müller</image:caption>
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			<image:caption>Rezenter Eiskeil (Spitzbergen). ©Willi Müller</image:caption>
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			<image:caption>Eiskeilnetz auf Spitzbergen. ©Willi Müller</image:caption>
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			<image:caption>Thufure oder Mud pits (Spitzbergen). ©Willi Müller</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-frostmuster-5</image:title>
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			<image:caption>Pingo auf Spitzbergen. ©Willi Müller</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-frostmuster-7</image:title>
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			<image:caption>Untersuchungen an einem Pingo auf Spitzbergen. ©Willi Müller</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-frostmuster-8</image:title>
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			<image:caption>Ein Wurzelknöllchen (schematisch), in dem sich Bakteroiden (rot) vermehren. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-knoellchen</image:title>
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			<image:caption>Ermittlung der Lagerungsdichte mittels Ersatzverfahrens. Die Wasserwaage dient zur Schaffung einer waagrechten Fläche aus der eine Grube ausgehoben wird, um diese anschließend mit Sand oder Wasser zu befüllen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-eigenschaften-dichte-800</image:title>
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			<image:caption>Torfstich im Ainringer Moos (Berchtesgadener Land). ©Ewald Langenscheidt, Büro Geo&#038;Natur</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-alpen-11-800</image:title>
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			<image:caption>Die abgerodeten Regenwaldflächen werden überwiegend als Viehweiden genutzt. ©Eduardo Tapia/Uni Erlangen, IDW</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2014-land-1</image:title>
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			<image:caption>Das Bild zeigt eine Viehweide (Mitte), links davon eine große und mehrere kleine Aufforstungsflächen. ©Michael Weber/TUM</image:caption>
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			<image:caption>Dr. Katrin Meusburger von der Forschungsgruppe Umweltgeowissenschaften des Departements Umweltwissenschaften der Universität Basel im Gespräch mit ahabc.de. ©Privat</image:caption>
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			<image:caption>Bodenerosion durch Bewegungen der Schneedecke. ©Dr. Katrin Meusburger</image:caption>
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			<image:caption>Escherichia coli kommt auch im Boden vor. Gemeinfrei, USDA</image:caption>
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			<image:caption>Der Stauwasserboden oder Pseudogley ist Boden des Jahres 2015. ©Geologischer Dienst NRW</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr. Michael Schloter. © Helmholtz Zentrum München</image:caption>
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			<image:caption>Dr. Silvia Gschwendtner. © Helmholtz Zentrum München</image:caption>
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			<image:caption>Dr. Peter Schad. ©Privat</image:caption>
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			<image:caption>Im Gelände (Mexiko). ©Privat</image:caption>
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			<image:caption>Reduktosol-Gley aus Rengen bei Daun (Eifel). Die Kohlenstoffdioxid-Freisetzung ist sehr stark, vergleichbar mit einem Sprudel. Der Boden liegt ca. 20 m neben einem Säuerling (Mofette). Gerhard Milbert, GD NRW</image:caption>
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			<image:caption>Gasaustritte beim Reduktosol-Gley. © Gerhard Milbert, GD NRW</image:caption>
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			<image:caption>Kohlenstoffdioxid-Ausgasung im Uferbereich des Laacher Sees (Eifel). Im Umfeld solcher Mofetten finden sich typischerweise Reduktosole natürlichen Ursprungs. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bodengesellschaft im westlichen Taunus (Rheinisches Schiefergebirge) im Bereich des Aartals vom Taunuskamm (links) zum Hintertaunus (rechts). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Spargel unter Folie. Der Boden erwärmt sich schneller. Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Spargel wird heute zu jeder Jahreszeit angeboten. Und: Er braucht keinen sandigen Boden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Zwischenfrüchte im Winter tragen zum Humusaufbau bei. ©Michael Welling/Thünen-Institut</image:caption>
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			<image:caption>Die Ackerschmalwand wächst schnell und lässt sich im Labor einfach kultivieren. Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Die Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen muss am Anfang des Bodenschutzes stehen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Der Bodenverbrauch durch Gewerbebetriebe &#8222;auf der grünen Wiese&#8220; nimmt zu. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Leben mit den Gezeiten. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Der Wattwurm (Arenicola marina). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Tiere im Watt. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Herzmuschel (Cerastoderma edule). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Mitten in der Großstadt Frankfurt am Main: Der Botanische Garten. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Beim Umschichten der Kompostmieten. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kürbisse verbrauchen den im Botanischen Garten nur in geringen Mengen gewünschten Stickstoff. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kompost 1 Jahr alt. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Blick in die Komposttoilette. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Mikroplotversuch Unkraut-Nematodenbesatz. ©A.Westphal/Julius Kühn-Institut</image:caption>
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			<image:caption>Vogel-Sternmiere (Stellaria media). ©A.Westphal/Julius Kühn-Institut</image:caption>
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			<image:caption>Verbreitung des Feldhamsters. Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Die Vielblättrige Lupine (Lupinus polyphyllus) lebt mit Knöllchenbakterien in Symbiose. Gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-stickstoff-bakterien</image:title>
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			<image:caption>A = Wurzelknöllchen von Lupinus polyphyllus, B = Querschnitt durch eine Wurzel von Trifolium (Klee), welche an der Seite (b) ein Knöllchen entwickelt, C = Infektionsstellen an der Wurzel von einer Gartenbohne (Phaseolus vulgaris). Dort Bildung von Mikrokokken. Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Pflanzenkohle gegen Gerüche im Stall und als Dünger auf dem Acker. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bassel Ibrahim forscht an der Agrar-und Umweltwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock. ©Julia Tetzke/ Universität Rostock</image:caption>
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			<image:caption>Schilf oder Rohrkolben können die Rohstoffe für Pflanzenkohle sein. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Diese Computergrafik zeigt das neue Forschungsgebäude der Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät. ©Universität Rostock</image:caption>
			<image:title>Copyright liegt beim bbl-mv. Keine Verwendung ohne Genehmigung des bbl-mv.</image:title>
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			<image:caption>Die Wurzelspitzen einer Haselnuss (Corylus avellana) sind von einem dichten Pilzmantel eines Trüffelpilzes überzogen. ©LWG</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-miteinander-1</image:title>
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			<image:caption>Eine Feinwurzel der Blumenesche (Fraxinus pennsylvanica) ist intensiv von einem Pilz der Endomykorrhiza besiedelt. Die bläschenförmigen Strukturen sind die Vesikel des Pilzes und dienen der Nährstoffspeicherung. ©LWG</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-miteinander-2</image:title>
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			<image:caption>Boden: Grundlage der Landwirtschaft.</image:caption>
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			<image:caption>Bauplan von Nematoden- oben männliches unten weibliches Tier  ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bodenerosion durch Trittschäden von Wanderern. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Charakteristisches neolithisches Langhaus. ©Gudo Knabjohann, Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Früh erkannten die Menschen des Neolithikums geeignete Böden für den Ackerbau. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Köhlerei führte zur Verwüstung der Wälder in Mitteleuropa, was der Erosion vom Mittelalter bis zur Neuzeit Vorschub leistete.  ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-geschichte-erosion-4-800</image:title>
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			<image:caption>Entstehung einer Runse (Erosionsgraben) im Mittelgebirge. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Nach der Niederlage in der Varusschlacht in der zweiten Hälfte des Jahres 9 n. Chr. errichteten die Römer den mehr als 500 Kilometer langen Grenzwall Limes. Da dieser über weite Strecken aus hölzernen Palisaden bestand und man auch für die zahlreichen Wachtürme und Kastelle sowie deren Infrastruktur Holz benötigte, kam es zu umfangreichen Rodungen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2014-geschichte-erosion-3a-800</image:title>
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			<image:caption>Terrassen im Weinbau sollen die Erosion vermindern. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Scheibenegge. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Fruchtkörper des Myxobakteriums Stigmatella aurantiaca auf einer Agarplatte. ©Dr. Roland Garcia und Prof. Dr. Rolf Müller, Helmholtz Institut für Pharmazeutische Forschung, Saarbrücken.</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-bodenbakterien</image:title>
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			<image:caption>Kathrin Rößler und Dr. Robert Wagner. ©privat</image:caption>
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			<image:caption>Elektronenmikroskopische Aufnahme des Teixobactin-Produzenten Elefhtheria terrae. 
©William Fowley/Northeastern University</image:caption>
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			<image:caption>Man möchte durch die BZE wissen, wie sich Böden (unter Wald und Ackernutzung) in unserem Land im Laufe der Zeit unter den heutigen Umweltbedingungen in ihren Eigenschaften verändern. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Wassilij Wassiljewitsch Dokučaev (1846-1903). Gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-geschichte-dokuchaev</image:title>
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			<image:caption>Gülle aus der Tierhaltung dient als Stickstoffdünger.  ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Zum internationalen Jahr des Bodens 2015 präsentiert der Bodenatlas Daten zum Bodenzustand von Böden weltweit. ©Heinrich-Böll-Stiftung e. V.</image:caption>
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			<image:caption>Eine typische Bodengesellschaft in der Westwindzone Mitteleuropas (hier Taunussüdrand)</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-taunus-2</image:title>
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			<image:caption>Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt auf der Grünen Woche vor einem Bodenexponat. © BMEL/Groß</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-gruene-woche</image:title>
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			<image:caption>Das Jelnia-Moor in Belarus. ©Annett Thiele</image:caption>
			<image:title>?????????????????????????</image:title>
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			<image:caption>Fachliteratur zum Boden gibt es weltweit zahlreich. Doch im Roman?  ©Bernhard Hildebrand</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2015-boden-literatur-800</image:title>
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			<image:caption>Zellen des Bacillus anthracis. Gemeinfrei.</image:caption>
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			<image:caption>Blick auf das Lena-Delta. Dieses Foto entstand während einer Arktisexpedition der AWI-Permafrostforscher im Sommer 2012. ©Volkmar Kochan/rbb</image:caption>
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			<image:caption>Probennahme auf der russischen Permafrostinsel Muostakh: Die Wissenschaftler Alexander Dereviagin, Dr. Thomas Opel und Dr. Hanno Meyer (v. l.) machen eine kurze Mittagspause. ©Volkmar Kochan/rbb</image:caption>
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			<image:caption>Gesunde Böden sind die Grundlage unserer Nahrungsmittelproduktion. ©IfB/Pfeiffer, IDW</image:caption>
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			<image:caption>Böden filtern und speichern Wasser und sind von entscheidender Bedeutung für unser Klima. (c)IfB/Gröngröft, IDW</image:caption>
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			<image:caption>Pflanzenwurzeln scheiden u. a. H+- und HCO3&#8211;Ionen aus (Wurzelexudate), die in die Bodenlösung übergehen. Im Austausch nehmen sie äquivalente Mengen an Anionen oder Kationen aus der Bodenlösung auf. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Nach der Moorvernässung entstehen durch vorangegangene Torfverluste und Sackungen oft großflächige Flachgewässer wie hier im Peenetal (Mecklenburg-Vorpommern). Um Restaurierungsmaßnahmen zu verbessern, führen IGB-Wissenschaftler um Dominik Zak und Jörg Gelbrecht umfangreiche Freiland- und Laborversuche durch. ©IGB
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			<image:caption>Prof. Dr. Glaser (Bildmitte) im Gelände bei Manaus, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Amazonas. ©Bruno Glaser</image:caption>
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			<image:caption>Dreharbeiten bei Manaus. ©Bruno Glaser</image:caption>
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			<image:caption>Ferralsol (nach WRB), ein typischer, relativ nährstoffarmer Boden des Amazonasgebietes. Er ist durch das Vorherrschen von Kaolinit und Sesquioxiden [= Sammelbezeichnung für Oxide und Hydroxide des Aluminiums (Al), Eisens (Fe) und Mangans (Mn)] charakterisiert. ©Bruno Glaser</image:caption>
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			<image:caption>Im Gegensatz zum Ferralsol weist die nährstoffreiche Terra Preta einen mächtigen humosen Oberboden auf. ©Bruno Glaser</image:caption>
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			<image:caption>Wer denkt beim Thema &#8222;Umweltbewusstsein&#8220; an den Bodenschutz? ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Zuhörer bei Vorträgen und die Teilnehmer an Exkursionen zum Thema Boden sind in der Mehrzahl ebenfalls vom Fach oder zumindest bodenkundlich-naturkundlich interessierte Personen. Der Großteil der Bürger, Lehrer und Schüler wird kaum erreicht, wenngleich die Medien informieren und zur Teilnahme an Veranstaltungen aufrufen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Experimente zum Thema Boden für junge Menschen tragen wenig zu einem Bodenbewusstsein im Erwachsenenalter bei. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Ob das Spuren bis zum Erwachsensein hinterlässt, ist fraglich. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Tiere des Bodens erzeugen bei vielen erwachsenen Menschen Ekel und Abscheu. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Lackprofile können als Kunstwerke Menschen für Boden interessieren und ein gewisses Bodenbewusstsein wecken. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>In den Städten hat Boden für die Mehrzahl der Bevölkerung keine Bedeutung. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) rufen im Internationalen Jahr des Bodens 2015 zum Wettbewerb „BodenWertSchätzen“ auf. ©DBU</image:caption>
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			<image:caption>Entstehung von Frostmusterböden (Polygone). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Frostzug und Frostschub bewirken das Ausfrieren von Steinen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Der Tauwurm (Lumbricus terrestris) eignet sich sehr gut als Bioindikator für die Bodenqualität. ©Krück, Senckenberg</image:caption>
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			<image:caption>Termitenhügel in Botswana. Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Der Feldhamster (Cricetus cricetus). Gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-feldhamster</image:title>
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			<image:caption>Rhizobien („in den Wurzeln lebend“) liefern bestimmten Pflanzen das für ihr Wachstum notwendige Ammonium auf natürlichem Weg und ersetzen damit künstlichen Dünger. An den Wurzeln dieser Pflanzen sind die typischen Knöllchen mit den Bakterien deutlich sichtbar. ©VAAM</image:caption>
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			<image:caption>Hochmoor. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2015-moore-1-800</image:title>
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			<image:caption>Röhricht. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Torfmoos. Ewald Langenscheidt</image:caption>
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			<image:caption>Torfstich. Ewald Langenscheidt</image:caption>
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			<image:caption>Sonnentau (Drosera rotundifolia). USDA, gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsentwicklung M. sc. Bodennutzung &#038; Bodenschutz Lars Konen. ©Privat</image:caption>
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			<image:caption>Rosalinde im Bayerischen Moor- und Torfmuseum in Rottau. Beim Abtragen einer Torfwand im Schwarzlaichmoor bei Peiting stieß am 23. Juli 1957 ein Bagger auf einen Sarg. Darin lag eine Frau mit neu erscheinenden Stiefeln und über der Brust verschränkten Armen. Untersuchungen ergaben, dass sie im Kindbett gestorben war. Ihre Bestattung im Moor könnte darauf hindeuten, dass das Kind unehelich zur Welt kam oder die Wöchnerin ungesegnet starb. Datiert wurde die Leiche ins 12. Jahrhundert. Die Stiefel waren tatsächlich fast neu, was nach der Meinung von Fachleuten auf einen Aberglauben zurückzuführen ist. Nach den Vorstellungen im Mittelalter hätte die Tote ein noch sechswöchiges Wanderleben gehabt, um die Versorgung ihres Kindes zu kontrollieren, wozu man ihr die Stiefel verpasste. Rosalinde im Bayerischen Moor- und Torfmuseum ist eine originalgetreue Nachbildung im Zustand des Fundes. Die originale Moorleiche befindet sich im Deutschen Textilmuseum in Neumünster.  ©Fotostudio Markus Schmuck, Grassau</image:caption>
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			<image:caption>Im Jahr 1950 wurde der Tollund-Mann in einem Hochmoor zehn Kilometer westlich von Silkeborg (Dänemark) entdeckt. Der Erhaltungszustand der Moorleiche war so gut, dass man zuerst dachte, ein aktuelles Mordopfer vor sich zu haben. Untersuchungen ergaben, dass es sich bei der Leiche um einen Mann aus der Eisenzeit handelt (800 v. Chr. bis 15 v. Chr.). Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>1952 wurde in Jütland im Nebelgårds Mose der Grauballe-Mann, eine Moorleiche in Dänemark entdeckt. Der Mann starb im 3. Jahrhundert v. Chr. (Eisenzeit). Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Im Herbst suchen Wildschweine nach &#8222;Fleisch&#8220;. Dabei werden die Humuslagen des Waldbodens regelrecht abgeschält, um an die Leckerbissen zu kommen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Grafik zeigt u. a. den durchschnittlichen Anteil der Bodenluft am Gesamtboden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Auf den Feldern herrscht Winterruhe. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Fahrspur nach Fahrexperiment 
mit schweren Holzerntemaschinen. ©WSL</image:caption>
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			<image:caption>Verdichtetes Bodenprofil. ©WSL </image:caption>
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			<image:caption>In den Kendlmühlfilzn (auch Kendelmühlfilzen, Kendlmühlfilz). Ein Hochmoor im Landkreis Traunstein (Chiemgau). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Durch die Trittbelastung im Bereich von Viehgangeln (Viehtreppen) wirkt die Trittspur als Wasserstauer. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rendzina aus würmzeitlichen Niederterrassenschottern (Chiemgau). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Ein Alpen-Steinbock bei der Nahrungsaufnahme auf einer alpinen Weide. ©Josef Senn/WSL</image:caption>
			<image:title>Steinbock Male Pilatus Alps CH</image:title>
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			<image:caption>Schnell und hoch wachsende Arten wie der Blaue Eisenhut (Aconitum napellus) beschatten kleinere Pflanzen. ©Hans Lozza, Schweizerischer Nationalpark/WSL</image:caption>
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			<image:caption>Gämse (Rupricarpa rupricarpa) in den Schweizer Alpen. ©Josef Senn/WSL</image:caption>
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			<image:caption>Die Ertragsleistung eines Bodens hängt von dessen Fruchtbarkeit ab. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Bodenaktivität umfasst oder beschreibt die gesamte Arbeit der im Boden lebenden Organismen (Edaphon). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Der Safrangelbe Hautrindenpilz (Piloderma croceum) und sein Zusammenleben mit Eichen steht im Mittelpunkt der Untersuchungen des DFG-Forschungsprojekts „TrophinOak“. ©Dr. Sylvie Herrmann/UFZ, IDW</image:caption>
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			<image:caption>Albrecht Daniel Thaer (1752-1828) gilt als Begründer der Agrarwissenschaft. Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Der Einfluss von Düngung auf die Ertragsleistung des Bodens (nach Sauerbeck 1985). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Rheingaukaserne in Wiesbaden, Sitz des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie (HLUG). ©HLUG</image:caption>
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			<image:caption>Die Bodenkundler des HLUG trotzen jedem Wetter. ©HLUG</image:caption>
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			<image:caption>Bodenschutz? ©HLUG</image:caption>
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			<image:caption>Ausheben einer Profilgrube. ©HLUG</image:caption>
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			<image:caption>Arbeiten am Bodenprofil. ©HLUG</image:caption>
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			<image:caption>Arbeiten mit Stechrahmen zur Abschätzung der mittleren Mächtigkeit der Humuslage. ©HLUG</image:caption>
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			<image:caption>Ausstellung im Foyer des Geologischen Dienstes NRW zum Internationalen Jahr des Bodens 2015. ©Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen</image:caption>
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			<image:caption>„Boden Leben Zukunft“: Wanderausstellung in Lichtenwalde. ©Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-ausstellung-800</image:title>
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			<image:caption>Paramecium caudatum. Etwa 500X. 
nach W. Kükenthal</image:caption>
			<image:title>pantoffeltier-800</image:title>
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			<image:caption>Vorticella nebulifera. 900 X.
nach W. Kükenthal</image:caption>
			<image:title>glockentierchen</image:title>
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			<image:caption>Stylonychia mytibus. 400X
 nach W. Kükenthal</image:caption>
			<image:title>wimperntierchen2</image:title>
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			<image:caption>Das Frühjahr ist neben dem Herbst die beste Zeit für die Pflege des Gartenbodens. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Regen hängt von der Bodenfeuchte ab? ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-regen-800</image:title>
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			<image:title>aha-boden-eigenschaften-bodenaktivität-800</image:title>
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			<image:caption>Körperquerschnitte verschiedener Tausendfüßertypen. Sternite schwarz, Pleurite punktiert, Tergite braun. Nach Blower.</image:caption>
			<image:title>tausendfuesser-koerpertypen</image:title>
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			<image:caption>M.Sc Tobias Nagel. ©Privat</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-bze-1</image:title>
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			<image:caption>Geländearbeiten (Tschernosem). ©Thünen-Institut/S. Evertsbusch</image:caption>
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			<image:caption>Pseudogley-Pelosol. ©Thünen-Institut/T. Rauschen</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-bze-3</image:title>
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			<image:caption>Geländearbeiten (Treposol). ©Thünen-Institut/S. Evertsbusch</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-bze-4</image:title>
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			<image:caption>Schwarzerde (Tschernosem). ©Thünen-Institut/T. Rauschen</image:caption>
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			<image:caption>Die geheime Sprache der Pilze: Pappel, deren Wurzelwachstum durch die Duftstoffe von Mykorrhizapilzen angeregt wurde. ©Universität Göttingen</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-pilze-1</image:title>
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			<image:caption>Pappelwurzel ohne Pilze. ©Universität Göttingen</image:caption>
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			<image:caption>Für die Pflanzung des neuen Strauchs benötigt man Pflanzerde. Warum nicht selbst herstellen? ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Reste aus der Verpackung von Holzkohle können Sie Ihrer selbst hergestellten Pflanzerde beimischen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Pseudogley aus Wasser leitender Hauptlage (LH = Ah und Sw-Horizont) über tonreicherer, stark marmorierter und Wasser stauender Mittellage (LM = IISd-Horizont) über Basislage (LB = III lCv-Horizont) bei Hofheim am Taunus (Hessen, Main-Taunus-Kreis). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-pseudogley-5</image:title>
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			<image:caption>Dr. Nina Stoelting. ©Privat</image:caption>
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			<image:caption>Kastanienbusch (Birkweiler), Naturstein, Erde, Pigment, Acryl auf Holz, 2012, 165 x 115. ©Nina Stoelting</image:caption>
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			<image:caption>Kastanienbusch (Birkweiler), Naturstein, Erde, Pigment, Acryl auf Holz, 2012, 165 x 115, (Detail). ©Nina Stoelting</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-bodenbilder-3-800</image:title>
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			<image:caption>Roter Hang (Nierstein), Naturstein, Erde, Pigment, Acryl auf Holz, 2012, 165 x 115, (Detail). ©Nina Stoelting</image:caption>
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			<image:caption>Der Dammagletscher am Ostabhang des Winterbergmassivs in den Urner Alpen ist ein ideales Freiluftlabor, um die Entstehung neuer Ökosysteme zu erforschen. ©Beat Stierli (WSL)</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-gletscher-800</image:title>
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			<image:caption>Der sächsische Staatsministers für Umwelt und Landwirtschaft Thomas Schmidt. ©SMUL/Foto-Atelier-Klemm</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2015-bodenschutz-sachsen-800</image:title>
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			<image:caption>„Waldkritik – Der runde Tisch zum Wald“.</image:caption>
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			<image:caption>Mofetten nahe des tschechischen Flusses Plesná. Aus den kleinen Öffnungen im Boden tritt Kohlendioxidgas aus, das aus Magmakammern des Erdmantels oder der Erdkruste stammt. ©Felix Beulig</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-spezialisten-1</image:title>
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			<image:caption>Doktorand Felix Beulig von der Uni Jena ist Erstautor der aktuellen Studie. ©Anne Günther/FSU</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-spezialisten-2</image:title>
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			<image:caption>Kontaminationsspektrometer: &#8222;Messung an Substrat einer Abraumhalde des Golderzbergbaus (Südafrika)&#8220;. ©Forschungsgruppe &#8222;Angewandte Geoökologie&#8220; der Universität Potsdam, Institut für Erd- und Umweltwissenschaften</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-balsam-1</image:title>
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			<image:caption>Bodenbalsam. ©Forschungsgruppe &#8222;Angewandte Geoökologie&#8220; der Universität Potsdam, Institut für Erd- und Umweltwissenschaften</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-balsam-2</image:title>
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			<image:caption>Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens sind online verfügbar.</image:caption>
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			<image:caption>Exkremente von Weidetieren (Kot, Urin) sorgen für eine Anreicherung von Stickstoff im Boden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>AWI-Permafrostexperte Dr. Guido Grosse (links) dokumentiert die Beschaffenheit des Permafrost-Bodens. ©Alfred-Wegener-Institut/Thomas Opel</image:caption>
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			<image:caption>Die Küste der Insel Muostakh, die vor Sibirien in der Laptevsee liegt, verliert durch Erosion an Fläche. ©Alfred-Wegener-Institut/Thomas Opel</image:caption>
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			<image:caption>Anteil von Winterweizen an der landwirtschaftlich genutzten Fläche auf Gemeindeebene in Norddeutschland im Jahr 2010. ©Thünen-Institut</image:caption>
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			<image:caption>Kohlenstoffkreislauf. Schwarze Zahlen = Milliarden Tonnen oder Giga-Tonnen Kohlenstoff (Gt C) in den unterschiedlichen Speichern. Violetten Zahlen = Austauschmenge zwischen den Speichern pro Jahr (Gt/a C). Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Joachim Rukwied, übte scharfe Kritik an der Kampagne „Gut Essen“ der VW Autostadt in Wolfsburg. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Zai-Loch mit Laubfüllung. ©D. Kaiser/Uni Würzburg, Quelle IDW</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr. Sabel erläutert den Exkursionsteilnehmern den aufgeschlossenen Rigosol aus Kolluvium über Braunerde aus Terrassensand. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Dr. Klaus Friedrich vom Geologischen Landesdienst des HLUG (Bildmitte) mit den Exkursionsteilnehmern. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rigosol aus Kolluvium über Braunerde aus Terrassensand. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Weinbau- und Wirtschafts-Ing. Gunter Künstler (rotes Hemd) erklärt den Exkursionsteilnehmern die Lage „Hochheimer Hölle“. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rigosol aus Kolluvium über Braunerde (Hauptlage) aus Terrassensand des Mains. Der obere Abschnitt des Bodens wird gepflügt (R-Ap-Horizont). Standort: Weinanbaugebiet Hochheim am Main (Hessen). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-rigosol-2-800</image:title>
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			<image:caption>Rigosol aus marinen Cyrenenmergeln des Paläogens (oberes Oligozän). Der obere Abschnitt des Bodens wird gepflügt (R-Ap-Horizont). Standort: Weinanbaugebiet Hochheim am Main (Hessen). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-rigosol-3-800</image:title>
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			<image:caption>Lockern des Bodens mit der Grabgabel. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Sternfräse. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bodenchemie mit dem BOKU-Mobil vor Ort: Farbreaktionen. ©Ena Smidt</image:caption>
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			<image:caption>BOKU-Mobil. ©BOKU</image:caption>
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			<image:caption>Bodentag mit Schülerinnen und Schülern in Langenlois. ©Angelika Hromatka</image:caption>
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			<image:caption>Kohlenstoffdioxid-Versuch. ©Ena Smidt</image:caption>
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			<image:caption>Böden sind eine bedrohte Ressource. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die zweithöchste Abflussrate und Schwebstoff-Konzentration des Kali Gandaki Flusses in Tatopani, Nepal während der Monsun-Saison 2014. ©Christoff Andermann, GFZ</image:caption>
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			<image:caption>Screenshot. ©Kuratorium Boden des Jahres</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr. Karl-Josef Sabel (Bildmitte). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Boden kann man im Wein schmecken. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bohrkern direkt nach der Entnahme. ©Carsten Hoffmann/ZALF</image:caption>
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			<image:caption>Zum Gartenboden gibt es zahlreiche Fragen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Lockern anstatt umgraben. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Gartenpflanzen wie Kirschlorbeer wachsen auf fast allen Böden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rhododendren mögen sauren Boden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Regenwürmer sind besonders wertvoll für den Gartenboden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Gründüngung ist im Grunde genommen nur im gewerblichen Gartenbau und in der Landwirtschaft sinnvoll und praktikabel. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rinderdung als organischer Dünger. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Wer über Schutzklauseln gegen Stromtrassen nachdenkt, sollte zuerst den dringend notwendigen planungsrechtlichen Schutz für land- und forstwirtschaftliche Flächen im Landesentwicklungsprogramm anpacken. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rapsblüte. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Biokohleanwendung im Feldversuch. ©ATB</image:caption>
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			<image:caption>Gartenbauexpertin Frau Dr. Luise Radermacher. ©LVG Erfurt</image:caption>
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			<image:caption>Gewächshäuser der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau (LVG) in Erfurt. ©LVG Erfurt</image:caption>
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			<image:caption>Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau (LVG) in Erfurt. ©LVG Erfurt</image:caption>
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			<image:caption>Sukkulentengärtner setzen auf eigene Substrate.  ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rhododendren brauchen saure Substrate. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Foliengewächshaus der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau (LVG) in Erfurt. ©LVG Erfurt</image:caption>
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			<image:caption>Stickstoffkreislauf. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Schneeflöhe halten sich Fressfeinde mithilfe von Sigillinen, einer neuen, ganz eigene Naturstoffklasse, vom Leibe. (c)Wiley-VCH</image:caption>
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			<image:caption>Auszeichnung der Stadt Schwabach als Bayerns offizieller Repräsentant für den Boden des Jahres 2015, den Schwabacher Pseudogley (v.l.n.r.: Christoph Kassian vom Amt für Landwirtschaft und Forsten, LfU-Präsident Claus Kumutat, Dr. Walter Martin vom LfU, Schwabachs Stadtförster Thomas Knotz, Oberbürgermeister der Stadt Schwabach Matthias Thürauf). ©Bayerisches Landesamt für Umwelt</image:caption>
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			<image:caption>Archäologische Ausgrabungen in Dolinen in einem Gipsbruch bei Marktbergel. ©Rita Beigel, IDW</image:caption>
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			<image:caption>Dr. rer. nat. Michel Oelschlägel. ©TU Bergakademie Freiberg/Michel Oelschlägel</image:caption>
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			<image:caption>Bakterienkolonien der entdeckten Bakterienart Sphingopyxis fribergensis auf einem glukosehaltigen Kulturmedium und rasterelektronenmikroskopische Nahaufnahme der Bakterienzellen. ©TU Bergakademie Freiberg/Michel Oelschlägel/Gert Schmidt</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-bodenbakterium-2</image:title>
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			<image:caption>Boden eines Maisfeldes. ©Thünen-Institut</image:caption>
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			<image:caption>Sedimentfracht im Ganges-Delta aus 11.000 m Höhe. ©Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ</image:caption>
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			<image:caption>Die Leibniz-Gemeinschaft (Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. Berlin) bietet Redaktionen einen Expertenservice zum Thema „Boden“ an. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR) in Cottbus. ©LBGR</image:caption>
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			<image:caption>Profilaufnahme durch Mitarbeiter des Dezernats Bodengeologie. ©LBGR</image:caption>
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			<image:caption>Ungestörte Probenentnahme mit Stechzylindern. ©LBGR</image:caption>
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			<image:caption>Profiluntersuchung beim Bau der OPAL-Trasse (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung), einer Pipeline zum Transport von Erdgas. ©LBGR</image:caption>
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			<image:caption>Profilaufnahme in einem Garten (Potsdam). ©LBGR</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-lbgr-boden-5-800</image:title>
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			<image:caption>Bodenprobenarchiv in Wünsdorf. ©LBGR</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-lbgr-boden-6-800</image:title>
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			<image:caption>Im Fokus der Untersuchungen steht die Analyse der Diversität von unterschiedlichen funktionalen Gruppen im Boden wie Bakterien, Pilzen, Pflanzen und Bodentieren. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-weinberg-800</image:title>
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			<image:caption>Die Hauptaufgabe am Anfang des Projektes bestand dabei darin, Winzer mit geeigneten Weinbergen für die Untersuchungen zu finden. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-weinberg-2-800</image:title>
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			<image:caption>Den Boden verstehen &#8211; Aufbau Typen Fruchtbarkeit. ©Leopold Stocker Verlag</image:caption>
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			<image:caption>Sreenshot. ©UBA</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-aktionsplaner-800</image:title>
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			<image:caption>Aufgegebene Ackerflächen, wieder mit natürlicher Steppenvegetation, in der Provinz Kostanai, Kasachstan. ©Alexander Prishchepov</image:caption>
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			<image:caption>Geologische Zeitskala. ©Geo&#038;Natur, Rotthalmünster</image:caption>
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			<image:caption>Englische Version. ©Geo&#038;Natur, Rotthalmünster</image:caption>
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			<image:caption>Escherichia coli, ein Bodenbakterium. Gemeinfrei, USDA</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2015-mikroorganismen</image:title>
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			<image:caption>Dr. Frank-M. Czapek, 1. Vorsitzender des Verbandes Deutscher Schulgeographen e. V.</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-bildungspolitik</image:title>
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			<image:caption>Aufgrund des Klimawandels haben Permafrostböden wie dieser Steinringboden zu tauen begonnen. ©Willi Müller</image:caption>
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			<image:caption>Forum Hessen. Screenshot</image:caption>
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			<image:caption>Weltweit steigt noch immer der Einsatz von Antibiotika in Humanmedizin und Tierhaltung. Dies verstärkt die Gefahr der Entstehung von Bakterien mit übertragbaren Resistenzen gegen diese Wirkstoffe. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Clostridium botulinum. Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Windindustrie im Wald. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Nico Herrmann und Geographieprofessor Martin Sauerwein von der Universität Hildesheim forschen über Aufbau, Physik und Funktion von Böden sowie über Bodenschutz. ©Isa Lange, Universität Hildesheim</image:caption>
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			<image:caption>Die Forscher vom Institut für Geographie der Uni Hildesheim erstellen Bodenprofile und können erkennen, wie ertragreich oder belastet der Boden ist, etwa im Hildesheimer Land. ©Martin Sauerwein, Universität Hildesheim</image:caption>
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			<image:caption>Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) rufen im Internationalen Jahr des Bodens 2015 zum Wettbewerb „BodenWertSchätzen“ auf. ©DBU</image:caption>
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			<image:caption>Deutscher Pavillon auf der Expo Milano 2015. ©B-Handke</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-bodenbotschafter-800</image:title>
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			<image:caption>Agroforstliche Versuchsfläche in Göttingen-Weende: Weizen mit Streifen von Pappel und Weide zur Energieholzgewinnung. ©Universität Göttingen</image:caption>
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			<image:caption>Agroforstliche Versuchsfläche bei Reiffenhausen im Landkreis Göttingen: Grünland mit Streifen von Weide zur Energieholzgewinnung. ©Universität Göttingen</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2015-agroforstsysteme-2-800</image:title>
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			<image:caption>Heft zum Themenschwerpunkt Boden. Screenshot</image:caption>
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			<image:caption>Böden brauchen Schutz. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr. Ingrid Kögel-Knabner ©Astrid Eckert/TUM</image:caption>
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			<image:caption>Nanopartikel, die durch Bestrahlung mit UV-Licht verklumpen, können zur Extraktion von Pestiziden, Arzneimittelrückständen und anderen Schadstoffen aus Wasser- und Bodenproben verwendet werden. ©Nicolas Bertrand</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2015-nanopertikel-800</image:title>
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			<image:caption>Dachserdbau mit diversen Gängen auf mehreren Stockwerken und Schlafkessel. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>dachserdbau</image:title>
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			<image:caption>Der Europäische Dachs (Meles meles). ©fotolia</image:caption>
			<image:title>Badger in their natural habitat</image:title>
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			<image:caption>Die große Rote Waldameise (Formica rufa). ©fotolia, emer</image:caption>
			<image:title>Rote; Waldameise; Fuehler; Ameise; Formica; rufa;</image:title>
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			<image:caption>Für eine Neuanpflanzung benötigt man Pflanzerde. Warum nicht selbst herstellen? ©fotolia, Lily</image:caption>
			<image:title>Planting Flowers in a garden</image:title>
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			<image:caption>Nest der Wiesenameise
@Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Ameise beim Honigtau sammeln @cco</image:caption>
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			<image:caption>Tausendfüßer ©cco</image:caption>
			<image:title>millipede-667226_1280</image:title>
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			<image:caption>Körperquerschnitte verschiedener Tausendfüßer-Typen ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>tausendfuesser-koerpertypen</image:title>
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			<image:caption>Weinbergschnecken bei der Paarung. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-leben-weinbergschnecke-800</image:title>
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			<image:caption>Gebäude des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen (GD NRW). ©GD NRW</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-bodenkunde-nrw-1-800</image:title>
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			<image:caption>Bodenkundler des GD NRW bei Geländearbeiten. ©GD NRW</image:caption>
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			<image:caption>Eine Auswahl an Publikationen des GD NRW für die Öffentlichkeit. ©GD NRW</image:caption>
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			<image:caption>Mit der bodenkundlichen Kartieranleitung im Gelände. ©GD NRW</image:caption>
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			<image:caption>Pressetermin an einem Bodenaufschluss &#8211; ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit des GD NRW. ©GD NRW</image:caption>
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			<image:caption>Bodenkundler des GD NRW bei der Auswertung einer Bodenprobeentnahme mit dem Bohrstock.  ©GD NRW</image:caption>
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			<image:caption>Bodenuntersuchung in einer Schürfgrube im Rapsfeld. ©GD NRW</image:caption>
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			<image:caption>Böden in NRW. ©GD NRW</image:caption>
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			<image:caption>Die verborgene Ästhetik unter unseren Füßen: Ein Pseudogley (Bodentyp) mit Marmorierung (unten) und Konkretionen (Mitte). © Kai Uwe Totsche/FSU</image:caption>
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			<image:caption>Der Geowissenschaftler Prof. Dr. Kai Uwe Totsche von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. © Jan-Peter Kasper/FSU</image:caption>
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			<image:caption>Rezente Solifluktion in den Hohen Tauern (Venedigergruppe, Osttirol). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Wurmpalast.de. Screenshot</image:caption>
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			<image:caption>Dr. Harald Nonn. ©privat</image:caption>
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			<image:caption>Für eine Abnahme der Humusvorräte auf landwirtschaftlich genutzten Flächen durch stagnierende Ernteerträge gibt es bereits erste Hinweise. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>„Unsere Böden, unser Leben“ – so lautet das Motto der diesjährigen Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichem Gesellschaft. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Dr. Holger Buschmann, niedersächsischer Landesvorsitzender des Naturschutzbundes Deutschland e. V. (NABU). ©Ulrich Thüre</image:caption>
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			<image:caption>Open-Campus. ©Hochschule GEISENHEIM University</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Rattan Lal. ©OSU/Privat</image:caption>
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			<image:caption>Das Bakterium Chitinophaga pinensins (gelb), das die jetzt entdeckten Substanzen Pinensin A und B produziert, hemmt auf einer Agarplatte das Wachstum eines Mucor-Pilzes. ©HZI/Mohr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2015-pilzmittel-800</image:title>
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			<image:caption>Bei der Beprobungskampagne in Chile v. l: S. Dötterl (Univ. Gent/Univ. Augsburg); M. Casanova, E. Zagal Venegas und C. Muñoz (Univ. Santiago und Univ. Concepcion); P. Boeckx (Univ. Gent). ©Privat</image:caption>
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			<image:caption>Boden im Visier. Sreenshot</image:caption>
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			<image:caption>Volker Häring war insgesamt neun Monate in Burkina Faso und Ghana, um die urbane Landwirtschaft zu erforschen. ©RUBIN, Gorczany</image:caption>
			<image:title>RUBIN 2015 Beitrag: Forschungsbericht &#8222;Mehr Salat dank Biokohle&#8220;</image:title>
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			<image:caption>Verkohlte Biomasse, auch Biokohle genannt, kann aus Ernteresten hergestellt werden und den Boden fruchtbarer machen. ©RUBIN, Gorczany</image:caption>
			<image:title>RUBIN 2015 Beitrag: Forschungsbericht &#8222;Mehr Salat dank Biokohle&#8220;</image:title>
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			<image:caption>Bodeneigenschaften und landwirtschaftliche Erträge anschaulich dargestellt. ©Thomas Uhlemann/pressefoto-uhlemann.de</image:caption>
			<image:title>Mailand  Expo 2015 Foto: Thomas Uhlemannhttp://pressefoto-uhlemann.de</image:title>
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			<image:caption>Bodeneigenschaften und landwirtschaftliche Erträge anschaulich dargestellt. ©Thomas Uhlemann/pressefoto-uhlemann.de</image:caption>
			<image:title>Mailand  Expo 2015 Foto: Thomas Uhlemannhttp://pressefoto-uhlemann.de</image:title>
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		<loc>http://www.ahabc.de/19-nominierte-im-wettbewerb-bodenwertschaetzen-von-rne-und-dbu-bekanntgegeben/aha-aktuell-2015-wettbewerb-dbu/</loc>
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			<image:caption>Am 8. Dezember findet die große Preisverleihung im Wettbewerb &#8222;BodenWertSchätzen&#8220; statt. Nun wurden 19 Projekte nominiert, die Chancen haben, dabei ausgezeichnet zu werden. ©Piclease/Antje Deepen-Wieczorek</image:caption>
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			<image:caption>Im Alter von 89 Jahren verstorben: DBU-Umweltpreisträger Professor Dr. Bernhard Ulrich. ©DBU</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/11/aha-im-gespraech-bonares-300x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>Prof. Dr. Hans-Jörg Vogel leitet die Abteilung Bodenphysik am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH (UFZ) in Leipzig und lehrt Bodenphysik an der Martin-Luther Universität in Halle. Am UFZ koordiniert er das BonaRes-Projekt. ©Privat</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-bonares</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2015/11/aha-im-portrait-neudorff-1-300x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>Eine hochmoderne Produktionsstätte in Lüneburg, in Hafennähe, sichert die Produktion für die weltweit gefragten Produkte. Die W. Neudorff &#038; Co. wurde 1854 in Königsberg im damaligen Preußen gegründet. Sie war eine der ersten deutschen Firmen die Pflanzenschutzmittel und Tierpflegeprodukte herstellte. ©Neudorff</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-neudorff-1</image:title>
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			<image:caption>Am 14.7.2015 erhielt Naturgarten-Pionier Neudorff das österreichische Umweltzeichen aus den Händen von Bundesminister Andrä Rupprechter vom österreichischen Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. ©Neudorff</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-neudorff-2</image:title>
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			<image:caption>Rhododendren gedeihen auch ohne Torf dank innovativer und umweltfreundlicher Substrate. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-neudorff-3</image:title>
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			<image:caption>Ohrwurm</image:caption>
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			<image:caption>Biokohle-Versuchsfeld in der Klimafolgenforschungsstation in Linden-Leihgestern. ©Jochen Senkbeil, IDW</image:caption>
			<image:title>ation.Foto: Jochen Senkbeil</image:title>
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			<image:caption>Böden sind Lebensgrundlage und Lebensraum. Trotz ihrer Bedeutung für das Ökosystem wird mit ihnen zerstörerisch umgegangen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>„Wir treten sie täglich mit Füßen und können doch keinesfalls ohne sie leben &#8211; unsere Böden. Welchen Einfluss haben sie auf unsere Vorstellungen von einem guten, erfüllten Leben? Wer erinnert sich noch daran, wie es war, durch die Feldflur zur Schule zu gehen und das frische Heu oder den frisch gewendeten Boden nach dem Kartoffelroden zu spüren? Solchen Fragen gehen Gerd Wessolek und seine Co-Autor(inn)en nach.&#8220;</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2015-vonganzunten</image:title>
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			<image:caption>Eine Handy-App soll in Zukunft die Auswirkungen von Dürre mildern. ©TU Wien</image:caption>
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			<image:caption>Windindustrieanlagen im Wald: Welche Gefahren gehen von ihnen aus? ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Sarah-Maria Brouwer ist die erste Absolventin des Masterstudienganges »Boden, Gewässer, Altlasten« und hat direkt nach dem Abschluss eine Anstellung gefunden. ©Hochschule Osnabrück, IDW</image:caption>
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			<image:caption>Neben Seminaren stehen Gelände- und Laborpraktika sowie zahlreiche Exkursionen zu nationalen und internationalen Zielen auf dem Semesterplan des Masters „Boden, Gewässer, Altlasten“. ©Hochschule Osnabrück, IDW</image:caption>
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			<image:caption>Insekt des Jahres 2016: Der Dunkelbraune Kugelspringer. ©Andreas Stark, Ampyx-Verlag</image:caption>
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			<image:caption>Fühlen sich die kleinen Insekten bedroht, „retten“ sie sich mit Hilfe eines Sprungorgans. ©Andreas Stark, Ampyx-Verlag</image:caption>
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			<image:caption>Erdhummel. Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Die Sieger im Bundeswettbewerb „BodenWertSchätzen“: 19 „Leuchtturmprojekte“ waren von einer Fachjury aus den insgesamt knapp 160 Bewerbungen ausgewählt worden und wurden gestern Abend in der DBU in Osnabrück ausgezeichnet. ©DBU/Michael Münch</image:caption>
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			<image:caption>„BodenWertSchätzen“: kreative Projekte ausgezeichnet ©DBU/Michael Münch</image:caption>
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			<image:caption>Asbestabfälle können durch landwirtschaftliche Bodenbearbeitung fein verteilt werden. Mittels gezieltem Einsatz von Pflanzen könnte der Abbau des gefährlichen Materials beschleunigt werden. ©Universität Wien</image:caption>
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			<image:caption>Luftbildaufnahme des Jena Experiments in der Saaleaue. ©Alexandra Weigelt/Universität Leipzig</image:caption>
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			<image:caption>Ackerboden: Wissenschaftler der Universität Bonn schätzen an der Profilwand die Durchwurzelungstiefe. ©Johannes Siebigteroth</image:caption>
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			<image:caption>Grabenfräse zur Einbringung von Bodenhilfsstoffen: Der Prototyp wurde vom Institut für Landtechnik der Universität Bonn und der Firma Dröppelmann im Rahmen eines EU-Projektes entwickelt. ©Oliver Schmittmann/Uni Bonn</image:caption>
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			<image:caption>Auengley aus holozänem Auenschluff bei Büdingen-Eckartshausen im hessischen Wetteraukreis. ©Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)</image:caption>
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			<image:caption>Bodenatlas Deutschland. ©BGR</image:caption>
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			<image:caption>Blick in den Bodenatlas. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Siderophor Carboxymycobactin T mit Eisenion (Stäbchenmodell). Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr. Ulf Karsten. ©Uni Rostock</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr. Peter Leinweber. ©Uni Rostock</image:caption>
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			<image:caption>Einer der Risse, die sich im erodierenden Plateau des Itkillit River gebildet haben. ©Alfred-Wegener-Institut/Mikhail Kanevskiy, UAF</image:caption>
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			<image:caption>99 Gartenmythen und was von ihnen zu halten ist. ©oekom-Verlag</image:caption>
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			<image:caption>Dr. Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bei der Moorforschung macht sich der Wissenschaftler Dr. Dominik Zak auch mal die Füße schmutzig. ©IGB, IDW</image:caption>
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			<image:caption>Inkubationsversuche zur Humuswirkung der Gärreste. ©Universität Hohenheim, Franziska Häfner</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-biogasanlagen</image:title>
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			<image:caption>Manch ein Gartenbesitzer erschafft sich einen Staudengarten. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Ein typischer Steingarten. Das Foto zeigt das Alpinum im Botanischen Garten der Stadt Frankfurt am Main. ©Elke Brude</image:caption>
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			<image:caption>Eine Blaukissenart (Aubrieta) blüht im Steingarten. ©Elke Brude</image:caption>
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			<image:caption>Anlage eines Steingartens in Hanglage (stark schematisch). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Anlage eines Steingartens in der Ebene (stark schematisch). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-typ-steingarten-4</image:title>
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			<image:caption>Eine Kaktee für den Steingarten: Cylindropuntia imbricata. Gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-garten-typ-steingarten-5</image:title>
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			<image:caption>Streptomyceten-Mycel mit Sporen (rechts). © www.mikrobe-des-jahres.de (Hildgund Schrempf, Osnabrück)</image:caption>
			<image:title>Einfaches RGB</image:title>
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			<image:caption>Streptomyces. Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Wirkstoffe aus Streptomyceten können Bakterien abtöten – hier sichtbar als klare Hemmhöfe im Bakteri &#8230;
© www.mikrobe-des-jahres.de (Fotomontage Hildgund Schrempf, Osnabrück)</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-mikrobe2016-2</image:title>
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			<image:caption>Bodenkundler des saarländischen Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) bei der Arbeit in einer Schürfgrube. ©LUA</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-bodenkunde-saarland-1</image:title>
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			<image:caption>Im Gelände entnommene gestörte und ungestörte (Stechzylinderproben) Bodenproben werden im Labor auf bodenphysikalische und bodenchemische Standartparameter hin untersucht. ©LUA</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-bodenkunde-saarland-2</image:title>
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			<image:caption>Die Entnahme von Bodenproben. ©LUA</image:caption>
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			<image:caption>Probenentnahme durch Bodenkundler des LUA mit dem 1 Meter Pürckhauer Bohrstock (auch Bodenprobennehmer, Erdbohrstock oder Bodenhauer genannt) im Weinberg. ©LUA</image:caption>
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			<image:caption>Pflanzen und Böden besser verstehen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Eine der untersuchten Mofetten, die lange als lebensfeindlicher Ort galten. ©Felix Beulig</image:caption>
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			<image:caption>Böden und Bodenschutz in Hessen. ©HLNUG</image:caption>
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			<image:caption>Erdpyramiden in Südtirol. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Mikroskopischer Ausschnitt einer Arabidopsis thaliana-Wurzel (violett), die mit Pilzgeflecht von Colletotrichum tofieldiae (grün) umgeben ist. ©IDW</image:caption>
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			<image:caption>Mikroskopischer Ausschnitt einer Arabidopsis thaliana-Wurzel (violett), die mit Pilzgeflecht von Colletotrichum tofieldiae (grün) umgeben ist. ©MPI f. Pflanzenzüchtungsforschung</image:caption>
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			<image:caption>Dr. Klaus Friedrich (Bildmitte links mit Klappspaten) vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) während der Leitung einer Exkursion zum Thema Weinbau und Boden bei Hochheim am Main im Jahr 2015. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Oberregierungsrat Dr. Robert Traidl, Bodenkundler am Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU). ©Privat</image:caption>
			<image:title>aha-im-gespraech-boden2015-2</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/09/aha-boden-typ-parabraunerde-3-800-300x300.jpg</image:loc>
			<image:caption>Der im Unterboden angereicherte Ton bildet bei Parabraunerden nicht selten eine für Wasser undurchlässige Schicht. Diese Tonanreicherung kann zu Staunässe und zum Subtyp Pseudogley-Parabraunerde mit Ah/Sw-Al/Sd-Bt/C-Profi) führen. Das Foto zeigt ein aufgegrabenes Schauprofil einer Pseudogley-Parabraunerde im Nationalpark Kellerwald-Edersee. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-typ-parabraunerde-3-800</image:title>
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			<image:caption>Ein großer Feenkreis mit einer harten Bodenschicht, die das Pflanzenwachstum verhindert. Australische Feenkreise haben im Schnitt Durchmesser von 4 Metern, einige können auch größer als 7 Meter sein. ©Dr. Stephan Getzin</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-feenkreise-1</image:title>
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			<image:caption>Aus der Vogelperspektive wird ersichtlich, dass sich die Feenkreise homogen über die Landschaft verteilen. ©Kevin Sanders</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-feenkreise-2</image:title>
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			<image:caption>©Geologischer Dienst NRW</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-nrw-boden</image:title>
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			<image:caption>Viele Kakteen benötigen ein individuelles Substrat. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-substrate-kakteenerde-1</image:title>
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			<image:caption>Kakteensubstrat aus dem Handel ist nicht für alle Kakteengattungen optimal. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Für mexikanische Gattungen wie z. B. Astrophytum oder Ariocarpus ist ein gewisser Anteil an kalkhaltigem Substrat von Vorteil. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bims kann ein Anteil für das Substrat von Kakteen in Kultur sein, die in der Natur auf kalkhaltigen Böden wachsen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kakteen wie Copiapoa (hier Copiapoa gigantea, syn. u. a. Copiapoa cinerea var. gigantea) bevorzugen ein kalkfreies, humusarmes Substrat mit niedrigem pH-Wert. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Humushaltiges Substrat mit niedrigem pH-Wert ist für Kakteen wie Rebutien und winterharte Gattungen in Kultur geeignet. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Blattkakteen wie die „Königin der Nacht“ (Selenicereus grandiflorus) benötigen ein sehr wasserdurchlässiges Substrat. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Mit dem BioEcoSim-Verfahren entstehen aus Gülle wertvolle Phosphordünger (hinten), Stickstoffdünger (rechts) und Bodenverbesserer (vorne). ©Fraunhofer IGB</image:caption>
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			<image:caption>Bottermann: &#8222;Am Ende muss eine nachhaltige Landwirtschaft stehen, die mit wenig, aber sehr produktiv genutzter Fläche und einem absoluten Minimum an negativen Umweltauswirkungen auskommt.&#8220; ©DBU/Hermann Pentermann</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-landwirtschaft-1</image:title>
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			<image:caption>Prof. Dr. Werner Wahmhoff: „Ohne Nährstoffe können die Kulturpflanzen keinen Ertrag bringen, unabhängig davon, ob nach den Regeln des ökologischen Landbaus oder konventionell gewirtschaftet wurde.“ ©DBU/Hermann Pentermann</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Nicole Wrage-Mönnig, Andreas Kaufmann (Technik), Sebastian Fiedler (wiss. Mitarbeiter) und Jim Keenan (Technik) vor dem neuen Isotopenverhältnismassenspektrometer. ©Uni Rostock/T. Rahr</image:caption>
			<image:title>Auftrgg: Frau Jana Powilleit (Pressestelle; Universität Rostock)</image:title>
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			<image:caption>Salbei oder Küchensalbei (Salvia officinalis) benötigt einen nährstoffarmen, sandig-kiesigen, leicht humosen und kalkhaltigen, gut wasserdurchlässigen Boden mit geringem Lehmanteil zum optimalen gedeihen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Borretsch (Borago officinalis) bevorzugt nährstoffreiche, lehmige und humose Substrate oder Böden mit etwas niedrigem pH-Wert (frische Standorte). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bärlauch (Allium ursinum) bevorzugt nährstoffreichere, lehmige, leicht kalkhaltige, locker gelagerte und humose Substrate oder Böden (frische Standorte). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>E. Schweizerbart&#8217;sche Verlagsbuchhandlung oHG</image:caption>
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			<image:caption>©Geologischer Dienst NRW</image:caption>
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			<image:caption>Waldboden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen forschen daran, Zusammenhänge zwischen Boden, Pflanzen und menschlicher Gesundheit besser zu verstehen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Glyphosat gegen Unkraut – ein heikles Thema. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Ameisen in der Laubstreu, Nationalpark Hainich-Dün, Deutschland. ©Ilka Mai, Biodiversitäts-Exploratorien</image:caption>
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			<image:caption>Buchenwald, Nationalpark Hainich-Dün, Deutschland. ©Anett Richter, UFZ/iDiv</image:caption>
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			<image:caption>Entstanden so unsere Böden? ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>90 Jahre Bodenforschung. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Humusverlust besonders unter Wald. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Mullrendzina aus Lokalmoräne im Chiemgau unter Almwiese. Solche Böden weisen keinen Humusschwund auf. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr. Karl-Josef Sabel vermittelt auch der jüngeren Generation das Thema Boden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Schematische Darstellung des mikrobiellen Kreislaufs von Halogenverbindungen im Boden. Xorg: halogenorganische Stoffe, Xin: anorganische Halogene wie Chlor oder Brom. ©Weigold, Kappler, Behrens/Universität Tübingen</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-mikroorganismen</image:title>
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			<image:caption>Seit dem Jahr 1975 ist die DBG gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Pflanzenernährung Herausgeberin der Zeitschrift „Journal of Plant Nutrition and Soil Science“. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Modell der Chloridvermeidung auf versalzten Böden. ©Dietmar Geiger</image:caption>
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			<image:caption>Eine torffreie Gartensaison. ©BUND</image:caption>
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			<image:caption>Maximilian Weigand (left) and Prof. Dr. Andreas Kemna of the University of Bonn use electrical impedance tomography to visualize the root activity of plants. ©Volker Lannert/Uni Bonn</image:caption>
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			<image:caption>Maximilian Weigand von der Universität Bonn am Rhizotron. ©Volker Lannert/Uni Bonn</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-wurzeln-2</image:title>
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			<image:caption>Die zwei Professoren Stefano Cesco und Tanja Mimmo vom Forschungsteam. ©unibz, IDW</image:caption>
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			<image:caption>Nach sechs Tagen hatten Aasfresser den ersten Tierkadaver skelettiert. ©S. Weithmann, Universität Ulm</image:caption>
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			<image:caption>Komposter im Eigenbau. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Earthworms of the species Lumbricus terrestris. ©Simone Cesarz (iDiv)</image:caption>
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			<image:caption>Unter dem Mikroskop: Der AM-Pilz (grün) erreicht die innere Wurzelrinde und bildet dort die namensgebenden Arbuskeln (s. Pfeil; baumartige Struktur, Latein arbor = Ba). ©Carolin Heck/KIT</image:caption>
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			<image:caption>Die Schmalbrustmeise Temnothorax saxonicus ist nur drei Millimeter lang. ©Senckenberg/Seifert</image:caption>
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			<image:caption>The soil is still under threat from urban sprawl. ©SNSF</image:caption>
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			<image:caption>Ein Expertentext aus sozialethischer Perspektive zum Schutz des Bodens. ©Deutsche Bischofskonferenz</image:caption>
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			<image:caption>This map shows the relative importance of soil compared to climate in models of crop yield, for different scenarios of fertilizer or irrigation use. ©Folberth et al. 2016</image:caption>
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			<image:caption>Satellitenbild der Domäne Beberbeck (Hessen) Echtfarbendarstellung, so wie man sie aus dem All sehen würde. ©Sentinel-2-Satellit/ESA (European Space Agency)</image:caption>
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			<image:caption>Satellitenaufnahme der Domäne Beberbeck (Hessen), Infrarotversion. Vegetation erscheint in verschiedenen Rottönen. Gut erkennbar die unterschiedlichen Waldtypen (dunkelrot Nadel- und hellrot Laubwald). ©Sentinel-2-Satellit/ESA (European Space Agency)</image:caption>
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			<image:caption>Braunerde aus Lokalmoräne mit Ah/Bv/lCv-Profil im Virgental/Osttirol (Österreich). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Wissenschaftler der Hochschule Geisenheim untersuchen u. a. wie die biologische Vielfalt im Weinberg die Nährstoffnachlieferung im Boden und die Wasserspeicherung unterstützen kann. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Teilnehmer der Tagung. ©HNEE, Irena Hierold</image:caption>
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			<image:caption>Die Informationsbroschüre „Phosphor in der Landschaft“ ist kostenfrei über das Institut für Ökosystemforschung an der CAU zu beziehen. ©Bettina Holsten, Matthias Pfannerstill, Michael Trepel</image:caption>
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			<image:caption>In ihrem Projekt untersucht Schleper das &#8222;Nitrososphaera viennensis&#8220;, um den Energiestoffwechsel des Archaea aufzuklären. ©Universität Wien</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-archaea-1</image:title>
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			<image:caption>Biofilm von Nitrososphaera viennensis: Die Zellen fluoreszieren in blau (DAPI-Farbstoff) und die &#8222;Klebestoffe&#8220; des Biofilms leuchten in grün. ©Melina Kerou</image:caption>
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			<image:caption>Hortisol bei Schönau im Berchtesgadener Land. Der etwa 40 Zentimeter mächtige, dunkle Oberboden (Ah-Horizont) entstand durch intensive Bearbeitung und langjährige Zufuhr von organischer Substanz. Auch Ziegelbruchstücke wurden in den Boden eingearbeitet, bei dem es sich ehemals um eine Braunerde aus Schwemmfächermaterial handelte. Das Profil mit einem R-Ah/Bv/lCv-Profil wurde durch eine Baumaßnahme aufgeschlossen (R = mineralischer Mischhorizont durch tiefreichende Boden mischende Maßnahmen). Das ursprüngliche Bodenprofil dürfte eine Ah/Bv/lCv-Horizontabfolge aufgewiesen haben. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Steppengarten. ©Andreas König</image:caption>
			<image:title>aha-garten-typ-steppengarten</image:title>
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			<image:caption>Die Regenwurmart Eisenia lucens wurde im Jahr 2000 erstmals in Deutschland nachgewiesen. Sie lebt im Zittauer Gebirge und scheidet bei Reizung einen im Dunkeln fluoreszierenden Schleim aus. ©Manfred Wanner</image:caption>
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			<image:caption>Auch Doppelfüßer, wie beispielsweise Ommatoiulus vilnense sind nun in der „Roten Liste“ vertreten. ©Ulrich Burkhardt</image:caption>
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			<image:caption>World Soil Day. ©FAO</image:caption>
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			<image:caption>Hortisol bei Schönau im Berchtesgadener Land. Der etwa 50 Zentimeter mächtige, dunkle Bodenbereich (Ap- und Ex-Horizont) entstand durch intensive Bearbeitung und langjährige Zufuhr von organischer Substanz (Bauerngarten). Auch Ziegelbruchstücke wurden in den Boden eingearbeitet, bei dem es sich ehemals um eine Braunerde aus Schwemmfächermaterial handelte. Das Profil mit einem Ap/Ex/Ex-lCv-Profil wurde durch eine Baumaßnahme aufgeschlossen (Ex = Horizont mit ausgeprägter Bioturbation durch tiefreichende Boden mischende Maßnahmen). Das ursprüngliche Bodenprofil dürfte eine Ah/Bv/lCv-Horizontabfolge aufgewiesen haben. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Urbanes Gärtnern in München. ©Green City e.V.</image:caption>
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			<image:caption>Dr. Ewald Langenscheidt</image:caption>
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			<image:caption>Dr. phil. nat. Dipl.-Geogr. Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Dipl.-Biologe Bernhard Hildebrand</image:caption>
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			<image:caption>Dr. rer. nat. Dipl.-Geologe Ewald Langenscheidt</image:caption>
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			<image:caption>Waldbodenprofil. ©Thünen-Institut</image:caption>
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			<image:caption>Übergabe des Bodenzustandsberichts an Bundesminister Christian Schmidt (m.): Prof. Konstantin von Teuffel (l.), Forstliche Versuchs- und Forschungs-anstalt Baden-Württemberg und Dr. Nicole Wellbrock (r.), Thünen-Institut für Waldökosysteme. ©BMEL</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2016-waelder-2</image:title>
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			<image:caption>Bodenabfolge in den Berchtesgadener Alpen (Berchtesgadener Land) vom Hagengebirge (Schneibstein, 2.276 Meter) bis zum Wimbachgries (schematisiert). Böden sind ein hervorragendes Archiv der jüngeren Landschafts- und Kulturgeschichte. Sie sind Indikatoren für natürliche und vom Menschen verursachte Prozesse. Im Bereich Königstalalm des Profils sind die Böden durch die starke Blaikenbildung geprägt, wobei Erosionsstadien mit Überlagerungen (Kolluvien) wechseln. Die tiefgründige Entwicklung der Böden und der Umstand, dass die Bodenprofile intensive Abtragungsvorgänge auf den zum Teil mehr als 30 Grad geneigten Lichtalmflächen unter derzeitigem Klima zeigen, lassen bereits im Gelände den Schluss zu, dass der Mensch als Auslöser dieser Prozesse zu sehen ist. Denn nur unter einer rasch aufkommenden Waldvegetation während deutlich günstigerer Klimabedingungen im Postglazial war die Entwicklung und Stabilität von tiefgründigen Böden in diesen Bereichen möglich. ©Ewald Langenscheidt, Geo&#038;Natur</image:caption>
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			<image:caption>Typen von O/C-Böden. Die Grafik zeigt schematisch typische Vertreter der Humusböden wie sie in den Nördlichen Kalkalpen anzutreffen sind: Einen Skeletthumusboden mit xC+O/C-Profil sowie einen Kluft- und einen Felshumusboden mit jeweils einem O/mC-Profil. ©Ewald Langenscheidt, Geo&#038;Natur</image:caption>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/0000pararendzina-150x150.jpg</image:loc>
			<image:caption>Pararendzina aus Hangschutt in den Berchtesgadener Alpen (Ramsau). Unter einem etwa zehn Zentimeter mächtigen Oberboden (Ah-Horizont) folgt ein geringmächtiger eC-Horizont über anstehendem Kalksandstein der Werfener Schichten. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>0000pararendzina</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2014/10/0000ranker-150x150.jpg</image:loc>
			<image:caption>Ranker aus Radiolarit in den Berchtesgadener Alpen (Wimbachklamm). Unter dem etwa zehn Zentimeter mächtigen, steinreichen Oberboden mit Krümelgefüge (Ah-Horizont) folgt das oberflächlich verwitterte, reine Kieselgestein des Juras. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>0000ranker</image:title>
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			<image:caption>Der Spaten sollte im Garten lediglich zum Ausheben von Pflanzlöchern dienen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr. rer. nat. Thilo Streck. ©Universität Hohenheim/Sacha Dauphin</image:caption>
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			<image:caption>Erddämpfer im Botanischen Garten Frankfurt am Main. ©Andreas König</image:caption>
			<image:title>aha-garten-recycling</image:title>
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			<image:caption>Gartenboden. ©Gerhard Milbert</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2016-bodendesjahres2017-2</image:title>
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			<image:caption>Mikroskopische Aufnahme der Verbreitung von Bakterien (Grün) entlang eines Hyphengeflechts (Weiß). ©Berthold et al. 2016 in Scientific Reports</image:caption>
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			<image:caption>Durchlichtmikroskopische Aufnahme von Bakterien entlang einer Hyphe. Bild unten: Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme der durch Gentransfer entstandenen Bakterien (in Grün) entlang der Hyphe. ©Berthold et al. 2016 in Scientific Reports</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2017-pilzautobahn-2</image:title>
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			<image:caption>In Deutschland sind laut der WWF-Analyse 46 Regenwurmarten beheimatet. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Windindustrie im Wald. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2017-windraeder</image:title>
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			<image:caption>Mittelgebirge unterscheiden sich vom Hochgebirge insbesondere dadurch, dass sie nicht in eindeutige Höhenstufen differenzierbar sind. Das Foto zeigt den Blick auf den Taunuskamm mit dem Großen Feldberg, der mit 881,5 Metern über NHN höchsten Erhebung im Rheinischen Schiefergebirge. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-1</image:title>
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			<image:caption>Hochgebirge wie die Alpen (hier Blick auf die Allgäuer Alpen) sind im Gegensatz zu Mittelgebirgen oder Hügelländern in Höhenstufen differenzierbar. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-2</image:title>
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			<image:caption>Die Ausgangssubstrate von Weinbergböden sind waren nicht selten Auffüllungen unterschiedlichster Herkunft. Die Aufnahme zeigt die Weinberge bei Assmannshausen einem Stadtteil von Rüdesheim am Rhein im Rheingau-Taunus-Kreis. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-3</image:title>
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			<image:caption>Braunerde aus Hauptlage über Basislage über Tonschiefer bei Lorch am Rhein im Rheingau-Taunus-Kreis. Es ist der typische Boden der mitteleuropäischen Braunerde-Bodengesellschaften. ©Benedikt Toussaint</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-4</image:title>
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			<image:caption>Parabraunerde-Pseudogley, podsolig, aus Hauptlage über Mittellage über Basislage [grusführender Lehm mit Sand- und Tonstein (Buntsandstein)] in der Rhön bei Hünfeld. Horizonte: Ah(2cm)/Ael(8cm)/Al-Sw(30cm)/IISdw(55cm)/IIISd(110cm). Die höheren Feinbodenanteile (Ton, Schluff) in der Mittel- und Basislage bewirken Stauwasser und Pseudovergleyung. Da diese schichtungsbedingt sind, könnte man auch von der Phänoparabraunerde sprechen. ©HLNUG</image:caption>
			<image:title>OLYMPUS DIGITAL CAMERA</image:title>
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			<image:caption>Rendzina aus Muschelkalk (Habichtswald, Landkreis Kassel). ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-6</image:title>
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			<image:caption>Rendzina mit einem Ah/cC-Profil (c für carbonatisch) aus Solnhofener Plattenkalk im Altmühljura der Fränkischen Alb. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-7</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/01/aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-8-150x150.jpg</image:loc>
			<image:caption>Lockerbraunerde-Podsol auf dem Taunuskamm. Unter einer sehr steinreichen, sandigen und feinmaterialarmen, sauergebleichten Lage, die vermutlich mit dem ehemaligen Betrieb des Steinbruchs zusammenhängt (Abraum), folgt die im oberen Bereich mit Sesquioxiden angereicherte, stark tephrahaltige Hauptlage, die noch Restmerkmale eines Bfv-Horizontes aufweist. Darunter folgt die Basislage aus Quarzit. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-8</image:title>
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			<image:caption>Vega oder Braunauenboden aus Auenlehm im Aartal (Hintertaunus). Unter dem Ah-Horizont folgt der M- und schließlich der rostfleckige Go- Horizont. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-10</image:title>
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			<image:caption>Bodengesellschaft im westlichen Taunus (Rheinisches Schiefergebirge) im Bereich des Aartals bei Taunusstein-Bleidenstadt vom Taunuskamm (links) über den Bach Aar zum Hintertaunus (rechts). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-11</image:title>
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			<image:caption>Eine typische Bodengesellschaft in einem asymmetrischen Tal im Mittelgebirge in der Westwindzone Mitteleuropas (schematisch). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-12</image:title>
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			<image:caption>Bodengesellschaft auf der zentralen Basalthochfläche des Westerwaldes (schematisch, überhöht). ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-13</image:title>
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			<image:caption>Auf Felsen im Bereich des Taunuskamms (hier oberhalb Taunusstein), aber auch auf Felsen in anderen Mittelgebirgen, bilden mitunter spärliche organische Auflagen das Ausgangssubstrat für Felshumusböden mit O/mC-Profil. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-mittelgebirge-14</image:title>
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			<image:caption>Blick vom Hochfelln über den Chiemsee und das bayerische Alpenvorland. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-vorland-1</image:title>
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			<image:caption>Entwicklung von Schotterterrassen. Die Grafik zeigt schematisch die Entwicklung von Schotterterrassen im Zuge der pleistozänen Vereisungen. Dabei schnitten sich die jüngeren Schmelzwasserabflüsse der Gletscher in die jeweils älteren ein. ©Ewald Langenscheidt.</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-vorland-2</image:title>
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			<image:caption>Braunerde-Pseudogley aus Lösslehm bei Engelsberg im Landkreis Traunstein (Chiemgau). Bei dem dunkelbraunen Horizont handelt es sich um einen durch Ackerbau entstandenen, humosen Ap-Horizont (p von Pflug). Bis in etwa 44 Zentimeter Tiefe reicht ein Bv-Sw-Horizont. Der Unterboden zeigt die für Pseudogleye typische Rost- und Graufleckung infolge von Vernässung und Austrocknung. Ausgangsmaterial der Bodenbildung ist Löss der letzten Eiszeit, der bei hohen Niederschlägen von 900–1.100 Millimetern recht bald entkalkt wurde. Die hohen Niederschläge führen über dem Wasser stauenden Untergrund, dem bei diesem Profil nach einem Swd-Übergangshorizont (44-65 Zentimeter) in etwa 65 Zentimeter Tiefe einsetzenden Sd-Horizont, häufig zu Staunässe. Der Boden erwärmt sich nur langsam, trocknet verzögert ab, ist aber ein guter Acker- und Grünlandstandort. ©Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-vorland-3</image:title>
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			<image:caption>Bodenabfolge im Alpenvorland (Chiemgau). Die stark schematisierte Abbildung zeigt eine typische Bodenabfolge von den Gipfeln des Alpenrandes (hier Hochfelln) über die Tiroler Achen, die Chiemseemoore und den Chiemsee hinweg zu den Moränen des letzten Gletscherhochstandes der Würm-Eiszeit, den Jungmoränen. ©Alexander Stahr (Entwurf), Ewald Langenscheidt (Grafik).</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-vorland-4</image:title>
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			<image:caption>Torfstich im Ainringer Moos (Berchtesgadener Land). Mit dem Torfstich im Ainringer Moos, einem Niedermoor, hatte man Anfang des 19. Jahrhunderts begonnen. Der Torf wurde als Brenntorf hauptsächlich zur Saline in Bad Reichenhall, aber auch an eine Hufeisenfabrik und eine Kalkbrennerei geliefert. Da sich der Heizwert des Torfes schließlich als unrentabel erwies, verwertete man ihn ab den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts als Streutorf, als Einstreu für die Ställe. Lanzenspitzen aus Bronze, Bronzenadeln, Tongefäße, Dolche und andere Fundstücke lassen darauf schließen, dass schon bronzezeitliche Jäger das Ainringer Moos durchstreiften. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-vorland-5</image:title>
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			<image:caption>Die Kendlmühlfilzen bei Grassau im Chiemgau. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
			<image:title>aha-boden-gesellschaften-boeden-vorland-6</image:title>
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			<image:caption>Paläoböden. ©Ewald Langenscheidt (nach Semmel 1993:79)</image:caption>
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			<image:caption>Im Handel gibt es preiswerte pH-Teststreifen und pH-Untersuchungssets speziell für den Boden. Gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>aha-garten-bodentest-1</image:title>
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			<image:caption>Eine Methode zur Ermittlung des pH-Wertes Ihres Gartenbodens ist die Beobachtung von Zeigerpflanzen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-bodentest-2</image:title>
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			<image:caption>Measuring station in the greenland, Schorfheide, Germany. ©Ilka Mai</image:caption>
			<image:title>aha-news-2017-grasslandsoil</image:title>
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			<image:caption>Messstation auf dem Grünland in der Schorfheide. ©Ilka Mai</image:caption>
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			<image:caption>Seit 15 Jahren liefert das „Jena-Experiment“ in der Saaleaue wichtige Daten und Erkenntnisse für die Biodiversitätsforschung. ©Anne Günther/FSU</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2017-jena-experiment</image:title>
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			<image:caption>Schleppschlauchverteiler für Gülle. ©Ludger Bütfering, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen</image:caption>
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			<image:caption>Der neue Internetauftritt der DBG.</image:caption>
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			<image:caption>Der Selengehalt von Nahrungsmitteln hängt stark von der Selenkonzentration im Boden ab. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Das Klimahaus der Hochschule Rhein-Waal am Campus Kleve. ©Hochschule Rhein-Waal</image:caption>
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			<image:caption>In Waldökosystemen sorgen vor allem Mikroorganismen dafür, dass Phosphor für die Pflanzen verfügbar wird. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Georg Forster-Forschungsstipendiat Nemanja Kuzmanovic. ©IDW, Milos Markovic (www.m-artstudio.rs)</image:caption>
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			<image:caption>Einen Rasen anzulegen ist sicherlich keine Hexerei, wenn einige wichtige Schritte beachtet werden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Auch bei kleinen Gärten möchten viele Gartenbesitzer nicht auf einen Rasen verzichten. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rasensaatgut ist sehr leicht. Daher bei Windstille aussäen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Tatort Boden: Eine Raubmilbe im 500fach vergrößerten Modell überwältigt einen Springschwanz. ©Senckenberg, Andrzej Paczos</image:caption>
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			<image:caption>Noch bis zum 17. April 2017. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Anderer Boden, anderer Geschmack. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bodenaquarelle von Kubiëna. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Grüne Weiden mit grasenden Kühen. Ein idyllisches Bild für Touristen in Gebieten wie etwa dem Voralpenland. Aber hinter der Idylle gibt es ein Problem. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Dr. Ashour Ahmed simuliert am Computer die Wechselwirkung von Glyphosat mit einer Vielzahl von Molekülen, wie sie im Boden vorkommen. ©Universität/Julia Tetzke</image:caption>
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			<image:caption>Peter Gros führt Experimente an vielen Bodenproben verschiedener Regionen durch. Die Proben werden mit Glyphosat versetzt und es wird die Menge an Glyphosat bestimmt, die im Boden verbleibt. ©Universität/Julia Tetzke</image:caption>
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			<image:caption>Wölbäcker im Taunus. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr. Karl-Josef Sabel. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Eigenschaften des Gartenbodens werden u. a. durch „das wiederholte Graben, das Vermischen von Bodenmaterial“ bestimmt. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Dunthorn collected soil samples in lowland rainforests of Costa Rica, Panama, and Ecuador. ©Micah Dunthorn/University of Kaiserslautern</image:caption>
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			<image:caption>Homepage der Bodenkundlichen Gesellschaft der Schweiz (BGS). Screenshot</image:caption>
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			<image:caption>Die Anlage eines Hochbeetes mit den verschiedenen Substratschichten. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Auenlehm: Uferböschung des Kananaskis Rivers in den Kanadischen Rocky Mountains mit abgelagerten kohlenstoffreichen Hochflutsedimenten. ©Thomas Hoffmann</image:caption>
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			<image:caption>Privatdozent Dr. Thomas Hoffmann beim Graben eines Bodenprofils in der Flussaue der Sülz im Bergischen Land. ©Adrian Strauch</image:caption>
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			<image:caption>Zweischichttonminerale (hier Kaolinit) bestehen aus einer Abfolge von einer Tetraeder- und einer Oktaederschicht. O = Sauerstoff-Ion, OH = Hydroxid-Ion, Al = Aluminium-Ion, Si = Silizium-Ion. Grafik: USGS, public domain</image:caption>
			<image:title>aha-le-2017-zweischichtminerale</image:title>
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			<image:caption>Ein Hochbeet aus roten Dach-Ziegeln. Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Fertige Hochbeete aus Holz mit Innenverkleidung. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Hochbeetbausatz aus Holz. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Fertiges Hochbeet aus Metall. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Hochbeet aus Natursteinen (Trockenmauer). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Hochbeet für Gemüse. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Hochbeet für Zierpflanzen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kirschblütenfest. ©Ines Meier, IGA Berlin 2017 GmbH</image:caption>
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			<image:caption>Auswertung der in der Literatur veröffentlichten Daten mit einer Netzwerk-Analyse. Diese macht sichtbar, welche Arten von Nanopartikeln (blau) bei welchen Umweltbedingungen (rot) untersucht wurden. ©Thomas Kast; IDW</image:caption>
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			<image:caption>Im Frühjahr benötigt der Garten Dünger. Eine gute Wahl sind organische Dünger mit Langzeitwirkung. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kuhdung gibt es in handlichen Pellets im Handel. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Aus dem Horn von Rindern wird Horndünger gewonnen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Brennnesseln gelten zumeist als lästiges Unkraut. Doch aus ihnen lässt sich wertvoller Dünger gewinnen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kaffeesatz kann als Dünger im Garten für spezielle Pflanzen verwendet werden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Schafwolle in Form von Schafwollnoppen ist ein hochwertiger Dünger. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kompost ist der Klassiker unter den organischen Düngern. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Für einen Rasen wie bei einem Schlossgarten (Foto: Barockschloss der Feštetićs in Keszthely, Ungarn) bedarf es gute Rasenpflege rund um das Jahr. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Mit Frühlingsblumen im Rasen sollte man es nicht übertreiben. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Rasen im Sommer. Bei sonnigem trockenem Wetter und hochsommerlichen Temperaturen müssen Sie Ihren Rasen bewässern. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Im Herbst sollten Sie vorhandenes Laub von Ihrem Rasen entfernen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-rasenjahr-4</image:title>
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			<image:loc>http://www.ahabc.de/wp-content/uploads/2017/04/aha-garten-rasenjahr-5-150x150.jpg</image:loc>
			<image:caption>Der unter Naturschutz stehende Maulwurf ist das ganze Jahr aktiv. Im Winter fallen Maulwurfshügel im Rasen besonders auf. Mit dem Vertreiben des Bodenbewohners (etwa durch Geruchsstoffe) sollten Sie bis zum Frühjahr warten. Betroffene Stellen können Sie nach Einebnung der Hügel zur schnellen Regeneration des Rasens mit einem Starterdünger einsähen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-rasenjahr-5</image:title>
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			<image:caption>Insbesondere Schafe tragen erheblich zum Austausch von Pflanzensamen und somit zum Artenreichtum bei. ©Katrin Kifner</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2017-wurmmittel</image:title>
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			<image:caption>Boden – Grundlage unserer Ernährung. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2017-fotowettbewerb</image:title>
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			<image:caption>Austreiben und Nachgraben – dies ist für eine gute Erfassung des Regenwurmbestandes im Boden notwendig. ©Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)</image:caption>
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			<image:caption>Spring is the best time to fertilize your shrubs as it promotes optimal growth with healthy foliage and abundant flowers. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-news-2017-fertilization</image:title>
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			<image:caption>Für die Bearbeitung des Gartenbodens gibt es zahlreiche Gerätschaften. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-gartengeraete-1</image:title>
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			<image:caption>Der Spaten ist vielseitig anwendbar. Es gibt rechteckige Spatenblätter mit gerader Kante (links) und zugespitzte (rechts). Letztere eignen sich zum Beispiel für steinige Böden und um einen stark durchwurzelten Rasen aufzubrechen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-gartengeraete-2</image:title>
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			<image:caption>Die Grabgabel ist im Garten für viele Zwecke einsetzbar. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Schaufeln zählen zur Grundausstattung des Gartenbesitzers. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Es gibt zahlreiche Formen von Grubbern. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA</image:caption>
			<image:title>KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA</image:title>
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			<image:caption>Schlacke aus der Müllverbrennung. Der Einbau dieser Materialien in technische Bauwerke vor allem im Tiefbau richtet sich nach spezifischen Anforderungen, die die Belange des Boden- und Grundwasserschutzes wahren. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2017-bodenschutz</image:title>
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			<image:caption>Traditional peat mining destroys moorlands. ©Ralf Reski</image:caption>
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			<image:caption>Traditionelle Torfgewinnung zerstört Moorlandschaften. ©Ralf Reski</image:caption>
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			<image:caption>In 24 Versuchskammern können künftig unter kontrollierten Bedingungen die Wechselwirkungen der Nahrungskette zwischen Pflanzen, Tieren, Mikroben und Boden untersucht werden. ©Tilo Arnhold, iDiv</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2017-artenverlust</image:title>
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			<image:caption>The iDiv Ecotron, as a central experiment platform of the DFG Research Centre iDiv, was put into operation at the UFZ Experimental research station in Bad Lauchstädt. ©Tilo Arnhold, iDiv</image:caption>
			<image:title>aha-news-2017-oeko</image:title>
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			<image:caption>Hier wurde Fläche verbraucht. Der Boden ist verschwunden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Wissenschaftliches Journal des Senckenberg Museums für Naturkunde Görlitz. ©Bernhard Seifert, Senckenberg Museum Görlitz</image:caption>
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			<image:caption>Tomaten sollten zum Schutz vor Pilzkrankheiten vor Regen geschützt werden. Ob dafür Kunststoffhauben oder spezielle Tomatengewächshäuser optimal sind, steht zur Diskussion. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Dr. Amandine Erktan. ©Universität Göttingen</image:caption>
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			<image:caption>Dr. Amandine Erktan. ©Universität Göttingen</image:caption>
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			<image:caption>Schnittlauchblüte. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Schnittlauchblüte. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Junge Torfmoospflanzen zur Saatgutproduktion. ©F. Fengler</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2017-mooszucht-1</image:title>
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			<image:caption>Ernte einer Torfmooskultur auf wiedervernässtem Moor. ©S. Busse</image:caption>
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			<image:caption>Borretschblüten sind essbar und eine hübsche Dekoration für viele Speisen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Koriander. Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Forstamtsleiter Ralf Bördner an einer Rückegasse. ©Hessen-Forst</image:caption>
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			<image:caption>„Leider wird aber immer noch bei einem Blick in oder auf den Wald zu wenig dem Boden Beachtung geschenkt. Da Öffentlichkeitsarbeit vor allem von Interesse lebt, kommt dieses Thema, wie ich meine, insgesamt zu kurz.“ ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>„Windwürfe oder ähnliche Katastrophen können wir aber leider nicht vermeiden. Deshalb versuchen wir solche Flächen sehr schnell wieder mit Wald zu versehen, z.B. durch Pflanzungen mit standortangepassten Baumarten.“ ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die NanoSIMs ermöglicht es, Elemente und Isotope an Oberflächen von Zellen sowie chemische Veränderungen in Zellen gut nachzuweisen. ©André Künzelmann, UFZ</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2017-pilze-ufz-1</image:title>
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			<image:caption>Pilzhyphe und ausgekeimte Zellen des Bakteriums Bacillus subtilis zeigen den Einbau des stabilen Isotops 15N (orange/rot), mit dem die stickstoffhaltigen Nährstoffe markiert wurden. ©UFZ</image:caption>
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			<image:caption>Salbei. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Thymian. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Zitronenthymian. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bohnenkraut. Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Lange Nacht der Waldwissenschaften. Screenshot</image:caption>
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			<image:caption>Werbeflächen in Artikeln</image:caption>
			<image:title>werbung1</image:title>
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			<image:caption>„In der Stadt bieten vielfältige Grünflächen neben Kühlung im Sommer auch Lebensraum und Nahrung für Tiere. Das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) hat daher die Ausstellung „Garten findet Stadt“ ins Leben gerufen.“ ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2017-garten-findet-stadt</image:title>
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			<image:caption>Seit 2003 gehört das Unternehmen zum börsennotierten Schweizer Konzern SGS SA mit Sitz in Genf, dessen Unternehmensschwerpunkt Dienstleistungen in der nicht-medizinischen Laboranalytik ist. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>SGS Institut Fresenius GmbH führt seit15 Jahren Versuche zum Abbauverhalten von Pflanzenschutz- und Düngemitteln im Boden sowie zu deren Anreicherungsverhalten nach mehrjähriger Anwendung der Mittel europaweit durch. © SGS-Gruppe Deutschland</image:caption>
			<image:title>aha-im-portrait-fresenius-2</image:title>
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			<image:caption>Die SGS Institut Fresenius GmbH mit Sitz in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen) ist eine der bedeutendsten Anbieter für chemische Laboranalytik. © SGS-Gruppe Deutschland</image:caption>
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			<image:caption>Erfolgreich gärtnern mit Jauchen, Auszügen &#038; Co. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Brennnesseljauche fördert das Pflanzenwachstum, beugt Pflanzenkrankheiten vor und ist ein hervorragender organischer Dünger. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kompostierung wirft Fragen auf. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-kompostieren-fragen</image:title>
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			<image:caption>Beim Kompostieren können Probleme auftreten. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Ingrid Onasch, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZALF, bei der Analyse einer Bodenprobe. ©Jarno Müller/ZALF</image:caption>
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			<image:caption>Blick auf die Hauptgebäude des ZALF am Standort in Müncheberg. ©Jarno Müller/ZALF</image:caption>
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			<image:caption>Boden im Focus der Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Historische Gärten, Parks und Kulturlandschaften sind sich verändernden Umweltbedingungen in besonderem Maße ausgesetzt. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Vergleich von Niederschlag und Bodenfeuchtigkeit im Zeitraum Januar 2016 bis Mitte Juni 2017 mit dem langjährigen Mittel in der Region North Horr/Marsabit. ©TU Wien</image:caption>
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			<image:caption>Schwankungen in der Bodenfeuchtigkeit in der Region North Horr/Marsabit aufgenommen mit dem Satellitensensor ASCAT. ©TU Wien</image:caption>
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			<image:caption>19 Erden waren im Test. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Fungal hypha and germinated cells of the bacterium Bacillus subtilis reveal the uptake of the stable isotope 15N (orange/red), with which the nitrogen-containing nutrients were labelled. The non-germinated spores (white rings) show no enrichment. This image was taken with the NanoSIMS, a secondary ion mass spectrometry system. ©UFZ</image:caption>
			<image:title>aha-news-2017-drysoils-1</image:title>
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			<image:caption>Germinated cells of the bacterium Bacillus subtilis (pink) line up close to a hypha (blue), which supplies them with water and nutrients. Spatially remote spores (green) do not receive nutrients from the hypha and do not germinate. This image was taken with the NanoSIMS, a secondary ion mass spectrometry system. ©UFZ</image:caption>
			<image:title>aha-news-2017-drysoils-2</image:title>
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			<image:caption>Komposthaufen im Garten. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr.-Ing. Stefan Streif (links) und sein Mitarbeiter Dr.-Ing. Pavel Osinenko am Traktionsversuch. ©TU Chemnitz/Uwe Meinhold</image:caption>
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			<image:caption>Collage Vision Digitalisierte LW mit Mini-Robotern und Drohne. ©Julius Kühn-Institut</image:caption>
			<image:title>The road to the sky in the middle of rape field on a sunny day</image:title>
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			<image:caption>Der Spaten wird zur Entnahme einer Bodenprobe im Garten benötigt. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Watershed picture taken from a drone on 12 Apr. 2017. ©P. Moore.</image:caption>
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			<image:caption>Landwirtschaft im Karstgebiet am Yulong-Fluss im Autonomen Gebiet Guangxi/China. ©Ben Hodgson/Wikimedia Commons</image:caption>
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			<image:caption>Gärtnermeisterin Ivana Zahlauer, Gärtnerin bei der Gartenzentrale APPEL in Darmstadt und Gartenexpertin für das HR Fernsehen des Hessischen Rundfunks. ©Sylvia Melchior</image:caption>
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			<image:caption>Gartenzentrale APPEL in Darmstadt. ©Sylvia Melchior</image:caption>
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			<image:caption>Gartenzentrale APPEL in Darmstadt. ©Sylvia Melchior</image:caption>
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			<image:caption>Im Garten sollte man organische Dünger bevorzugen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>„Welchen Einfluss hat intensive Landnutzung auf den Stickstoffkreislauf in unseren Böden?“ ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Neue Internetseite der International Union of Soil Sciences. Screenshot</image:caption>
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			<image:caption>https://www.gartenpraxis.de/</image:caption>
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			<image:caption>Springschwänze (hier Protaphorura armata) spielen eine zentrale Rolle im Nährstoffkreislauf des Bodens. ©U. Burkhardt, CC BY-SA 3.0, IDW</image:caption>
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			<image:caption>Agriculture in a karst landscape, Yulong River Valley, autonomous region of Guangxi/China. ©Ben Hodgson/Wikimedia Commons, IDW</image:caption>
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			<image:caption>Knollensellerie gehört zu den Starkzehren unter den Gemüsepflanzen. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-garten-zehrer</image:title>
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			<image:caption>Plastik kann auf verschiedenen Wegen in den Boden gelangen. Foto: Gemeinfrei</image:caption>
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			<image:caption>Die Einführungstafel des Bodenerlebnispfades Flintsbach. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
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			<image:caption>Durch Aufklappen werden Bodenprofile sichtbar. ©Ewald Langenscheidt</image:caption>
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			<image:caption>Wo Straßen, Häuser, Industrieanlagen oder Gewerbegebiete entstehen, verschwinden große Teile des Bodens unter Beton und Asphalt. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Oberflächlich degradierender Permafrost im Mackenzie-Delta. ©T. Sachs, GFZ</image:caption>
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			<image:caption>Blick zum Großen Feldberg, der mit 880,97 m ü. NHN höchsten Erhebung im Taunus und im Rheinischen Schiefergebirge. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Elektronenmikroskopische Aufnahme eines Zell-Aggregats von Comammox-Bakterien der Art Nitrospira inopinata. Die spiralförmig gewundene Gestalt der Zellen ist gut erkennbar. ©Anne Daebeler und Stefano Romano</image:caption>
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			<image:caption>PSt Peter Bleser mit den Projektpartnern. ©PYREG GmbH</image:caption>
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			<image:caption>Eines der Testgebiete im Demovorhaben in Bayern. ©Martin Kücke/JKI</image:caption>
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			<image:caption>Dipl.-Ing. agr. Oliver Wegener an einer Ausstellung von Bodenprofilen. ©Oliver Wegener</image:caption>
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			<image:caption>Fertiges Profil. ©Oliver Wegener</image:caption>
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			<image:caption>Lackprofile im Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) dienen der Wissenschaft. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bodenprofil im Kasten. ©Oliver Wegener</image:caption>
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			<image:caption>Profil als Wandschmuck. ©Oliver Wegener</image:caption>
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			<image:caption>Profil Sandgrube Alzenau. ©Oliver Wegener</image:caption>
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			<image:caption>Wer Laub im Garten hat, sollte es kompostieren oder auf Beete verteilen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kompostiertes Laub mit Kürbissen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Internetseite des Geologischen Dienstes NRW. ©Screenshot</image:caption>
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			<image:caption>Exkursion der Tagungsteilnehmer nach Hamerstorf, einem Standort für Beregnungsversuche. ©Christine Schröder/OG Nachhaltige Bewässerung</image:caption>
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			<image:caption>Nach dem Entfernen der Vegetation sind die Heizkabel (schwarz) wieder sichtbar. ©Frank Hagedorn/WSL</image:caption>
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			<image:caption>Bei der Preisverleihung (von links): Prof. Dr. Arnulf Quadt, Dr. Bahar S. Razavi und Prof. Dr. Siegfried Siegesmund, der den Preis für Dr. Sebastián Oriolo entgegennahm. ©Foto: Jan Vetter</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2017-enzymaktivitäten</image:title>
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			<image:caption>Dr. Sebastián Oriolo. ©Universität Göttingen</image:caption>
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			<image:caption>Pflanzenkohle als Nährstoffträger in den Boden einbringen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Luftbild der Baumpflanzaktion auf einer Agroforstfläche, dem Langzeitforschungs- und Modellprojekt im Löwenberger Land (Oberhavel, Brandenburg) der HNEE. ©HNEE 2017</image:caption>
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			<image:caption>HNEE-Student Tommy Lorenz (orange Jacke) erklärt bei der Baumpflanzaktion auf einer Agroforstfläche den Teilnehmern, wie die Pflanzen vorbereitet werden müssen, bevor sie in die Erde kommen. ©HNEE 2017</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2017-acker-baume-2</image:title>
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			<image:caption>Durch Erosion gezeichnete Küstenlandschaft mit Schmelzwasserteichen auf Herschel Island, Kanada. ©AWI</image:caption>
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			<image:caption>Felshumusboden über Dachsteinkalk in den Berchtesgadener Alpen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>The Nexus of Soils, Plants, Animals and Human Health. ©Schweizerbart</image:caption>
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			<image:caption>Versuchsfläche in den Alpen. ©Stefan Karlowsky</image:caption>
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			<image:caption>Die 1 Meter tiefe Profilgrube auf der letzten Probenahmefläche in Sachsen-Anhalt ©Roland Prietz/Thünen-Institut</image:caption>
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			<image:caption>BonaRes-Wissenschaftler und Fachleute der Aktionsplattform Bodenschutz (ABo) gemeinsam auf der Grünen Woche. ©LBEG, Grafik: UFZ</image:caption>
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			<image:caption>Die Forschungsstation des trilateralen Projektes Oliveoil in Gilat, Südisrael. ©Markus Kurtz</image:caption>
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			<image:caption>Cover. ©E.Schweizerbart&#8217;sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller)</image:caption>
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			<image:caption>Gruppenleiterin Bettina Weber (Mitte), Doktorandin Alexandra Tamm (l.) und Postdoc Stefanie Maier (r.) untersuchen Moose und Flechten mithilfe einer CO2-Gaswechselanlage. ©Anne Reuter</image:caption>
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			<image:caption>Bodenforschung: BonaRes-Konferenz in Berlin, ©paladin1212-Fotolia/Grafik: UFZ</image:caption>
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			<image:caption>Autor André Leu und Köchin Sarah Wiener. ©oekom verlag</image:caption>
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			<image:caption>Buchcover. ©oekom verlag</image:caption>
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			<image:caption>Autor André Leu ist Gründungsmitglied von Regeneration International. Als ehemaliger Präsident von IFOAM, der Internationalen Vereinigung der ökologischen Landbaubewegungen, ist er einer der renommiertesten Experten zu Fragen um den riskanten Pestizideinsatz in der konventionellen Landwirtschaft. ©André Leu</image:caption>
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			<image:caption>Eisenmangel induziert die Synthese der Coumarin-artigen Siderophore durch Enzyme. Moleküle werden in die Rhizosphäre abgegeben. Sie helfen Pflanzen Eisen aus unlöslichen Quellen zu mobilisieren. ©Ricardo FH Giehl und Jakub Rajniak</image:caption>
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			<image:caption>Im Frühjahr benötigt der Garten Dünger. Eine gute Wahl sind organische Dünger mit Langzeitwirkung. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kuhdung gibt es in handlichen Pellets im Handel. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Aus dem Horn von Rindern wird Horndünger gewonnen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Brennnesseln gelten zumeist als lästiges Unkraut. Doch aus ihnen lässt sich wertvoller Dünger gewinnen. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kaffeesatz kann als Dünger im Garten für spezielle Pflanzen verwendet werden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Schafwolle in Form von Schafwollnoppen ist ein hochwertiger Dünger. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Kompost ist der Klassiker unter den organischen Düngern. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Ute Krämer gewinnt durch ihre Arbeit Einblicke in die Evolution der Pflanzen. ©RUB, Marquard</image:caption>
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			<image:caption>Beim Bewässern Ihrer Gartenpflanzen sollten Sie u.a. auf den Zeitpunkt achten, damit Sie den gewünschten Effekt erreichen und Wasser sparen. ©LLH</image:caption>
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			<image:caption>Das Gedeihen von Waldbäumen hängt entscheidend von Bodenpilzen ab, die im Wurzelbereich mit ihnen in Gemeinschaft leben. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Die Arbeiten wurden an Böden einer Sequenz von Flussterrassen im kalifornischen Central Valley durchgeführt, in dem seit Jahrmillionen Material aus dem Hochland der Sierra Nevada abgelagert wird. ©Sebastian Dötterl</image:caption>
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			<image:caption>Hornmilbe der Familie Euphthiracaridae. Diese Milben reisen lebend im Darm von Schnecken. ©Andy Murray</image:caption>
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			<image:caption>Die Spanische Wegschnecke (Arion vulgaris) transportiert Milben in ihrem Darm. ©Manfred Türke, iDiv</image:caption>
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			<image:caption>Pilzfäden besiedeln die Oberfläche der PBAT-Folie und nutzen deren Kohlenstoff für den eigenen Stoffwechsel. (Elektronenmikroskopie-Bild). ©ETH Zürich/Gruppe Umweltchemie</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr. Frank A. Ewert, Wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. und Professor für Pflanzenbau an der Universität Bonn. ©Andreas Krone/ZALF</image:caption>
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			<image:caption>Waldbrand. ©Gemeinfrei</image:caption>
			<image:title>Waldbrand bei Goslar</image:title>
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			<image:caption>Die Bäume des Amazonas-Regenwaldes geben eine Vielzahl flüchtiger Substanzen ab. ©Cybelli Barbosa</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2018-urwaldboden</image:title>
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			<image:caption>Beim Bewässern Ihrer Gartenpflanzen sollten Sie u.a. auf den Zeitpunkt achten, damit Sie den gewünschten Effekt erreichen und Wasser sparen. ©LLH</image:caption>
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			<image:caption>Die Pflanzengemeinschaft in der arktischen Tundra ist in den letzten dreißig Jahren höher geworden. ©Anne Bjorkman</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr. Bernd Marschner mit den Projektmitarbeitern Michael Herre und Dr. Julian Heitkötter (von links) an einem Bodenprofil. ©Damian Gorczany</image:caption>
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			<image:caption>Ein Wissenschaftler entnimmt eine Bodenprobe zur weiteren Untersuchung. ©Fraunhofer IAP</image:caption>
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			<image:caption>Neuerscheinung 2018. ©Schweizerbart</image:caption>
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			<image:caption>„Boden ist eine endliche Ressource und muss vor der Inanspruchnahme durch Siedlungen und Verkehr geschützt werden.“ ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Auf oft illegal abgelagerten Aushubmassen von Bauvorhaben entwickeln sich mit der Zeit die Kippenböden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Der Erosionsatlas im BodenViewer Hessen. ©HLNUG</image:caption>
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			<image:caption>Mitarbeiter des Agricultural Research Council Südafrika stehen nahe der Grenze zu Lesoto an einer Stabilisierungsmaßnahme gegen Tiefenlinienerosion. ©Jussi Baade/FSU</image:caption>
			<image:title>Stabilisierun gegen Tiefenlinienerosion in Südafrika</image:title>
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			<image:caption>Die Bäume schützen Felder vor starkem Wind und verringern so den Bodenabtrag. ©Christian Böhm</image:caption>
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			<image:caption>Gelbe Lupinen bieten Nahrung für Hummeln. Durch züchterische Verbesserung soll ihr Anbau attraktiver werden. ©Brigitte Ruge-Wehling/JKI</image:caption>
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			<image:caption>Ein Blick in die Ausstellung &#8222;Garten findet Stadt&#8220;, die im Botanischen Garten der Universität Jena gezeigt wird. ©Jan-Peter Kasper/FSU</image:caption>
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			<image:caption>Plastik in der Umwelt. ©Bernd Nowack/Empa</image:caption>
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			<image:caption>Bestimmung des Einflusses von Schadstoffen auf das Pflanzenwachstum im Gefäßversuch. ©JKI</image:caption>
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			<image:caption>Etwa 57 Milliarden Fadenwürmer pro Mensch gibt es laut der neuen Studie weltweit. ©Senckenberg</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Frank A. Ewert, Wissenschaftlicher Direktor des ZALF. ©Andreas Krone/ZALF</image:caption>
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			<image:caption>Vertrocknetes Kornfeld. Lizenzfrei</image:caption>
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			<image:caption>Durch Trockenheit und Borkenkäfer geschädigte Fichten im Harz. ©Lydia Rosenkranz</image:caption>
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			<image:caption>Viel Düngen hilft nicht immer viel. ©Zuse-Gemeinschaft</image:caption>
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			<image:caption>Probennahme aus einem Sediment-Bohrkern zur Altersbestimmung mit der Radiokarbonmethode. ©Jean-Philippe-Jenny</image:caption>
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			<image:caption>Aprikosensorte Erna. ©Hilmar Schwärzel/ZALF</image:caption>
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			<image:caption>Scherotheca gigas, eine der großen europäischen Regenwurmarten. ©Iñigo Virto</image:caption>
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			<image:caption>„Boden unter Druck“. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Watt</image:caption>
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			<image:caption>Bei idealer Stickstoffversorgung (ON) blühen Pflanzen bereits sehr früh im Vergleich mit weniger Bodenstickstoff (LN) durch die Bildung des Blühzeitregulators SOC1 in der Sprossspitze (gelber Stern). ©V. Wahl/New Phytologist, IDW</image:caption>
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			<image:caption>In verdichteten Pfützen staut sich Regenwasser aufgrund geringer Bodendurchlässigkeit. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Cover. ©Springer Verlag</image:caption>
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			<image:caption>Permafrostboden (Eiskeil) auf Spitzbergen. ©Willi Müller</image:caption>
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			<image:caption>Austausch der Sammler zur Bestimmung des Stoffeintrags mit dem Regen auf der LWF-Fläche in Vordemwald AG. ©Peter Waldner (Eidg. Forschungsanstalt WSL)</image:caption>
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			<image:caption>Metadaten-Datenbank &#8222;TerrestrialMetagenomeDB“ (Screenshot). ©UFZ</image:caption>
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			<image:caption>Moos und Geröll sammeln sich in den Achseln der abgeschnittenen Palmwedel und bilden Taschen mit Erde, in denen viele Bodenorganismen leben. ©Dr. Valentyna Krashevska</image:caption>
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			<image:caption>Tragbare Nahinfrarot-Spektrometer sollen künftig Bodenbelastung durch Kohlenwasserstoffe direkt vor Ort anzeigen. ©UDE/Heinz W. Siesler</image:caption>
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			<image:caption>Tauen von eisreichem Permafrost durch Thermokarst-Prozesse auf der Insel Kurungnakh im Lena Delta. ©Jan Nitzbon</image:caption>
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			<image:caption>Hydrologischer Versuch auf einem Acker in der Lommatzscher Pflege. ©Pressefoto, IDW-online</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2020-umwelttag</image:title>
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			<image:caption>System Boden. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>In Biochips kultivieren Forscherinnen und Forscher Pflanzenzellen, um die Wirkung unterschiedlicher Signalstoffe auf die Zellen zu untersuchen. ©Alexandra Wolf, KIT)</image:caption>
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			<image:caption>Die Esca-Krankheit wird durch Pilze ausgelöst und kann zum Absterben von Trieben oder ganzen Weinreben und damit zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen führen. ©Staatliches Weinbauinstitut Freiburg</image:caption>
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			<image:caption>Beitrag des Cäsium 137-Fallout aus Tschernobyl in % der Bodenproben (0-20cm) &#8211; korrigiert um radioaktiven Zerfall bis 2009. Gebiete über 1000 m Höhe wurden ausgeblendet (weiss). B. Herkunft von Cäsium 137 (PBq) aus Böden in Westeuropa. ©WSL</image:caption>
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			<image:caption>Der Verlust der biologischen Vielfalt hat nachteilige Auswirkungen auf Ökosystemprozesse. Bodenchemikalien dezimieren Pflanzenzersetzer, was deren Ökosystemfunktion hemmt. Dadurch wird z.B. der Nährstoffkreislauf unterbrochen. ©Léa Beaumelle</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2020-chemikalien</image:title>
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			<image:caption>Die mikroskopisch kleinen Fadenwürmer (Nematoden) kommen fast überall auf der Welt im Boden vor. ©Andy Murray</image:caption>
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			<image:caption>Ernte. ©Deutscher Bauernverband</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2020-ernte</image:title>
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			<image:caption>Der übermäßige Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden setzen den Böden und den in ihm lebenden Bodenorganismen massiv zu. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2020-gesunder-boden</image:title>
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			<image:caption>Diese Messgeräte registrieren mit hoher Frequenz (20 Hz) den Gasaustausch zwischen dem Ökosystem und der Atmosphäre bei der Messstation Chamau. ©ETH Zürich</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2020-sommer2020</image:title>
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			<image:caption>Unter der Pflanzendecke liegen wie hier am Ufer der Lahn Schichten von Erde und Steinen, dazwischen verbergen sich Plastikpartikel. ©Collin Weber</image:caption>
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			<image:caption>Ammonium fördert Bildung von Seitenwurzeln. ©IPK/ Ying Liu</image:caption>
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			<image:caption>Ein Klick – EinBlick: Beim „Studieninfotag digital“ am 04. November 2020 an der Hochschule Geisenheim. ©Hochschule Geisenheim University</image:caption>
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			<image:caption>So sehen die fertigen Biopolymer-Chips aus, die Diana Keddi hergestellt hat. ©Roberto Schirdewahn</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2020-duenger</image:title>
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			<image:caption>Tomatenanzucht zu Forschungszwecken im IPB-Gewächshaus. ©Bettina Hause, IPB</image:caption>
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			<image:caption>Permafrostboden: Rezenter Eiskeil (Spitzbergen). ©Willi Müller</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2020-permafrost</image:title>
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			<image:caption>arabraunerde aus Löss bei Hofheim am Taunus. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Teebeutel und mehr: Mit diesen Materialien gehen die Citizen Scientists im Sommer auf die Expedition Erdreich im Wissenschaftsjahr 2020/21 – Bioökonomie. ©BMBF/ExpeditionErdreich</image:caption>
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			<image:caption>Nährstoffeinträge in das Grundwasser infolge stickstoffhaltiger Düngung sind in Europa vielerorts ein Problem. ©AdobeStock Countrypixel/IDW</image:caption>
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			<image:caption>Prof. Dr. Nico Eisenhauer im Labor. ©Christian Hüller, Universität Leipzig</image:caption>
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			<image:caption>Schottergarten. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Regenwürmer sind die Architekten des Bodens. Sie durchmischen die Bodenschichten, bilden ein Netzwerk von Höhlen, das für die Wasser-, Luft- und Nährstoffdynamik im Boden unerlässlich ist, und zersetzen totes Material. ©Valentin Gutekunst, IDW-online</image:caption>
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			<image:caption>Earthworms are the architects of the soil. They mix the soil layers, form a network of burrows essential for soil water, air and nutrient dynamics, and decompose dead material. ©Valentin Gutekunst</image:caption>
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			<image:caption>Punktgenaue Verteilung der vorher berechneten Düngermenge durch das universelle Trägersystem AGROTEC. ©Institut für Umwelttechnik und Recycling Senftenberg e.V.</image:caption>
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			<image:caption>Die Stadt Frankfurt a. M. will auf Kosten landwirtschaftlich äußerst wertvoller Böden expandieren. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Über die Klimastation und Bodenfeuchtigkeitssonden erhalten die Wissenschaftler Informationen zu Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, Windstärke und Niederschlag. ©Philipp Marx, HTW Dresden</image:caption>
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			<image:caption>Favorable moss species grown in the greenhouse. This moss was the most effective at erosion control. ©Corinna Gall</image:caption>
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			<image:caption>Moosmatten mit einer im Gewächshaus angezogenen Moosart: Damit lassen sich Bodenoberflächen stabilisieren. ©Corinna Gall</image:caption>
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			<image:caption>Aus Waldboden mit seinen wichtigen Funktionen (z. B. Schutz des Trinkwassers) und seinem vielfältigen Lebensraum wird durch die Errichtung von Windparks eine Trinkwasser und wertvolles Bodenleben gefährdende Industriefläche, wie hier z. B. im hessischen Odenwald bei Michelstadt. ©Hans-Joachim Büchs</image:caption>
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			<image:caption>Die Arbeiten zur Errichtung von Windenergieanlagen im Felgenwald bei Michelstadt im Odenwald fanden entgegen der Auflagen des Regierungspräsidiums Darmstadt während länger anhaltender Regenfälle statt (Aufnahmedatum: Freitag‎, ‎13‎. ‎April‎ ‎2018 14:52). Eine bodenschonende Vorgehensweise ist hier nicht erkennbar. Das Gegenteil ist der Fall. ©Hans-Joachim Büchs.</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2021-waldboden-wea-2</image:title>
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			<image:caption>Der Felgenwald bei Michelstadt (Odenwald) um die Windparkbaustelle am Freitag‎, ‎13‎. ‎April‎ ‎2018 14:45. Im strömenden Regen auf der WEA-Baustelle abgeladenes Fremdmaterial wurde auf bayerischen Waldboden über eine Fläche von über 500 m Breite verspült. Ob das Material frei von Kontaminationen ist, war nicht bekannt. ©Hans-Joachim Büchs</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2021-waldboden-wea-3</image:title>
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			<image:caption>Massiver Ölunfall beim Windpark Greiner-Eck im Jahr 2017 bei Neckarsteinach-Grein. Der abgetragene kontaminierte Waldboden sowie Schotter wurden in Containern zwischengelagert. Über mögliche Spätfolgen für die Umwelt und das Grundwasser ist bis heute nichts bekannt. ©BI Greiner Eck</image:caption>
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			<image:caption>Inmitten von jungen Maispflanzen: Dr. Peng Yu. ©Barbara Frommann/Uni Bonn</image:caption>
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			<image:caption>Silomais – bei langjähriger, hoher organischer Düngung kann es zu N-Überschüssen kommen. Wissenschaftler der Universität Kiel wollen Werkzeuge entwickeln, mit denen Landwirte die optimalen Düngermengen für solche Standorte besser kalkulieren können. ©Dr. Hermann Hansen</image:caption>
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			<image:caption>Datenerhebung auf dem Feld, Labor-Analysen, statistische und biologische Interpretationen: Der neue Master vermittelt vielfältige Kompetenzen. ©Universität Hohenheim</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2021-agrarbiologie</image:title>
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			<image:caption>Strohballen werden oft mit Erntegarn aus Plastik gebunden, um sie in Form zu halten und zu fixieren. ©NABU/Katharina Istel</image:caption>
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			<image:caption>Batagai-Permafrost-Abbruch in Sibirien. ©Alfred-Wegener-Institut/Thomas Opel</image:caption>
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			<image:caption>Batagay megaslump, east Siberia. ©Alfred-Wegener-Institut, Thomas Opel</image:caption>
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			<image:caption>In einer Kiesgrube bei Niederweimar im mittleren Lahntal dokumentierten die Forscher Schichten vulkanischen Ursprungs. ©Colin Weber</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2021-vulkan</image:title>
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			<image:caption>Lösswand im Rhein-Main-Gebiet mit Paläoböden (dunklere Zonen). ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Windindustrieanlagen bei Michelstadt-Vielbrunn im Odenwald. Die enormen Kahlflächen mit völlig zerstörten Böden können Abflussspitzen bei Starkregen nicht minimieren. Weitere Anlagen mit weitreichenden Kahlschlägen sind dort geplant. ©Harald Melzer</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2021-windräder</image:title>
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			<image:caption>Prof. Dr. h. c. Arnold Engler (1869-1923).</image:caption>
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			<image:caption>2 Reste der über 240 Tage abgebauten PBSA-Folie (konventionelle Landwirtschaft / Zukunftsklima). ©Purahong/UFZ</image:caption>
			<image:title>aha-aktuell-2021-bioplastik</image:title>
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			<image:caption>Mit Folien werden im Gemüseanbau das Wachstum von Unkraut und die Temperatur des Bodens kontrolliert. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Landwirtschaftliche Nutzfläche wird immer knapper. ©Alexander Stahr</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2021-landnutzung</image:title>
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			<image:caption>Die Fasernessel (hier im Versuchsanbau) gilt als potenzieller heimischer Torfersatzstoff. ©K.-U. Schwarz/JKI</image:caption>
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			<image:caption>(Reliktgley-)Pelosol aus Fluvi-Kalkton über fossilem Auentschernosem aus Fluvi-Kalkschluff (aus Hochflutablagerungen) über tiefem Fluvi-Kalksand (aus Auensand) im Bereich der Umlaufläche eines Paläomäanders des Rheins im Landkreis Groß-Gerau. ©Karl-Josef Sabel</image:caption>
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			<image:caption>Biomassenutzung auf wiedervernässten Flächen. ©Carsten Lühr, ATB</image:caption>
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			<image:caption>Verdächtige Mikroplastik-Fasern &#62; 500 μm aus einem mit Klärschlamm behandelten Boden. Man erkennt zwischen Pflanzenmaterial künstliche Fasern. Diese werden extrahiert und mithilfe von FT-IR bestimmt. ©A. Tagg, IOW</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2022-klärschlamm</image:title>
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			<image:caption>Die Studentin Johanna Stelzl und ihr Kommilitone Aaron Kettler waren im Seminar auf der Suche nach Lebewesen im Laub. ©Jorge Groß/Universität Bamberg</image:caption>
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			<image:caption>Bundesminister Cem Özdemir und Thünen-Projektleiterin Nicole Wellbrock im Gespräch über Waldböden. ©BMEL/Photothek/Kügeler</image:caption>
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			<image:caption>Typische Waldbodenprofile. ©Thünen-Institut</image:caption>
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			<image:caption>Bodenkundlerin Dr. Melanie Braun und Prof. Dr. Klaus Töpfer, Namensgeber des Klaus-Töpfer-Forschungspreises der Universität Bonn. ©Barbara Frommann / Uni Bonn</image:caption>
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			<image:caption>Screenshot der Bodenfeuchteampel vom 01. Juli 2022. Die roten Punkte zeigen sehr trockenen Boden an, der je nach Baumart auf Dauer zu irreversiblen Schäden bis hin zum Absterben der Pflanze führen kann. ©Rainer Petzold</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2022-bodenfeuchte-1</image:title>
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			<image:caption>Die Ergebnisse der Bodenfeuchteampel können auch transparent mit den Messungen der Waldklimastationen vor Ort abgeglichen werden. Hier wird eine solche Station in der Lausnitzer Heide installiert und die Einbautiefe der Sensoren bestimmt. ©Rainer Petzold</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2022-bodenfeuchte-2</image:title>
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			<image:caption>Thomas Steiner M.Sc., Prof. Dr. Ruth Freitag und Riccarda Hieke B.Sc. (v. l.) bei der mikroskopischen Untersuchung eines Partikels aus bioabbaubarem Plastik. ©UBT / Chr. Wißler.</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2022-kompost</image:title>
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			<image:caption>Ein überschwemmtes Ufermoor in Nordostdeutschland, das nach 12 Jahren Wiedervernässung hauptsächlich von Typha latifolia besiedelt wurde. Es ist mit einem automatisierten Kammersystem zur Messung der Treibhausgasflüsse ausgestattet. ©Dominik Zak</image:caption>
			<image:title>aha-focus-2022-moor</image:title>
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			<image:caption>Die Böden dieses Kiefernwaldes in Sevilla wurden im Rahmen der Studie untersucht. ©Manuel Delgado Baquerizo, IDW</image:caption>
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			<image:caption>Boden des Jahres 2023. ©André Künzelmann (UFZ), grafische Bearbeitung Susanne Döhler (UFZ)</image:caption>
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			<image:caption>Welche Bedeutung gesunde Böden für uns Menschen haben, ob für unsere Ernährung, als Wasserfilter oder Klimaretter, zeigt die interaktive Ausstellung. ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Projektleiter Prof. Dr. Christoph Koch mit Bodenprobe auf dem Campus der Ernst-Abbe-Hochschule Jena. ©Marie Koch, EAH Jena</image:caption>
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			<image:caption>Was hat der Regenwurm mit Blockgletschern zu tun? ©Alexander Stahr</image:caption>
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			<image:caption>Bei Baumaßnahmen wird Boden meist koplett abgetrageb und nicht versiegelt.</image:caption>
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			<image:caption>Der Waldboden ist Boden des Jahres 2024. ©Janis Kreiselmeier, Thünen-Institut</image:caption>
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			<image:caption>Kleine, wirbellose Bodentiere wie Springschwänze (hier Disparrhopalites patrizi) bauen organische Substanzen ab. Neue genomische Analysen geben Hinweise darauf, dass dazu auch Zellulose, der Hauptbestandteil pflanzlicher Zellwände, zählen könnte. ©Andy Murray, chaosofdelight.org</image:caption>
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