Waldkonversion und Bodendegradation in Bergnebelwaldgebieten Guatemalas (Alta Verapaz): ein Beitrag zur Biodiversitätsforschung in sensiblen tropischen Ökosystemen
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Aachen
Shaker
2004
|
Schriftenreihe: | EcoRegio
Bd. 11 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | XV, 221 S. Ill., graph. Darst., Kt. 30 cm, 359 gr. |
ISBN: | 3832223606 |
Internformat
MARC
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adam_text | Titel: Waldkonversion und Bodendegradation in Bergnebelwaldgebieten Guatemalas (Alta Verapaz)
Autor: Markussen, Michael
Jahr: 2004
Verzeichnisse
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS........................................................................................................I
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN...............................................................................IV
VERZEICHNIS DER TABELLEN........................................................................................VI
VERZEICHNIS DER KARTEN............................................................................................IX
VERZEICHNIS DER FOTOS...............................................................................................DC
ABKÜRZUNGEN..................................................................................................................X
VORWORT UND DANKSAGUNG..................................................................................XTX
1. EINLEITUNG_____________________________________.____________________1
1.1 Problemstellung und Zielsetzung.................................................................................2
1.2 Forschungsstand..........................................................................................................3
1.3 Bezug zum Rahmenthema des Graduiertenkollegs......................................................4
2. HINTERGRUND UND THEORETISCHE GRUNDLAGEN___________________7
2.1 Begriffsdefinitionen.....................................................................................................7
2.2 Ökologische Aspekte des Schutzes von Biodiversität und Bodendegradation.............8
2.3 Die Rolle des Bodens für die Biodiversität................................................................11
2.4 Institutionelle Zusammenarbeit.................................................................................14
2.4.1 UPROBON............................................................................................14
2.4.1.1 Zielgruppe...............................................................................14
2.4.1.2 Projektziele..............................................................................14
2.4.1.3 Teilprojekte.............................................................................15
2.4.2 Proyecto Eco Quetzal.............................................................................15
2.4.3 Weitere Institutionen..............................................................................16
2.5 Die globale Bedeutung der Bergnebelwälder..............................................................17
3. GEOÖKOLOGISCHE RAHMENBEDINGUNGEN IM
UNTERSUCHUNGSGEBIET_________.________________..__~_______......~—21
3.1 Einführung in das Untersuchungsgebiet und seine aktuelle Problematik...................21
3.2 Geographische Lage und naturräumliche Einordnung...............................................22
3.3 Makro- und Mesoklima.............................................................................................24
3.4 Geologie und Geomorphologie..................................................................................24
3.4.1 Geologie Guatemalas..............................................................................25
3.4.2 Topographie der Sierra Yalijux..............................................................26
II Verzeichnisse
3.5 Vegetation..................................................................................................................29
3.5.1 Vegetationszonierung Guatemalas..........................................................29
3.5.2 Vegetation der Sierra Yalijux.................................................................31
3.6 Land-und Forstnutzung.............................................................................................31
3.7 Böden.........................................................................................................................34
3.8 Fauna.........................................................................................................................34
3.9 Bevölkerung der Sierra Yalijux.................................................................................35
4. HISTORISCHE GRUNDLAGEN, HEUTIGE LANDNUTZUNG UND
NATURSCHUTZ IN GUATEMALA______________________________________37
4.1 Kurzer Überblick über die Siedlungsgeschichte der Maya.........................................37
4.2 Landnutzung der Maya..............................................................................................38
4.2.1 Kolonisation............................................................................................39
4.2.2 Landrodung.............................................................................................40
4.2.3 Anbau und Bewirtschaftung - Das milpa-System...................................41
4.3 Naturschutz in Guatemala..........................................................................................42
5. MATERIAL UND METHODIK DER UNTERSUCHUNG____________________47
5.1 Auswahl der Untersuchungsflächen und Lage der Standorte.....................................47
5.2 Datenerhebung und Bodenaumahme.........................................................................48
5.3 Methodik der Laboranalytik.......................................................................................49
5.3.1 Methodik der bodenphysikalischen Parameter........................................49
5.3.2 Methodik der bodenchemischen Parameter.............................................50
5.3.3 Methodik des bodenbiologischen Parameters.........................................52
5.3.4 Altersbestimmung: 14C-Datierung...........................................................54
5.4 Methodik der mikroklimatischen Messungen.............................................................54
5.5 Statistische Auswertung und Software.......................................................................55
5.6 Luftbild- und Satcllitenbildauswertung......................................................................55
6. ERGEBNISSE UND IHRE BEWERTUNG_________________________________57
6.1 Pedologische Ergebnisse............................................................................................58
6.1.1 Bodenphysikalische Parameter...............................................................58
6.12 Bodenchemische Parameter....................................................................63
6.1.2.1 pH und Leitfähigkeit................................................................63
6.12.2 Kohlenstoff, Stickstoff und C/N-Verhältnis.............................65
Verzeichnisse III
6.1.2.3 Totalgehalte.............................................................................69
6.1.2.4 Effektive Kationenaustauschkapazität.....................................74
6.1.2.5 Phosphor.................................................................................77
6.1.3 Bodenbiologische Parameter..................................................................83
6.1.4 Bodenklassifikation der vorkommenden Bodentypen............................88
6.1.5 Bodenkundliche Besonderheiten............................................................90
6.1.5.1 Bodengenese und Bodenumbildung........................................90
6.1.5.2 Subrosionserscheinungen........................................................92
6.2 Waldkonversion.......................................................................................................93
6.2.1 Waldkonversion in Guatemala................................................................93
6.2.2 Ursachen der Waldrodung......................................................................99
6.2.3 Waldkonversion im Projektgebiet........................................................102
6.3 Mikroklimatische Ergebnisse..................................................................................109
6.3.1 Luft-und Bodentemperatur..................................................................109
6.3.2 Absolute und relative Luftfeuchte, Taupunkt.......................................114
6.3.3 Niederschlag.........................................................................................117
7. DISKUSSION DER ERGEBNISSE_____________________________________119
7.1 Entwicklung der Waldkonversion............................................................................119
7.2 Pedologische Folgen der Entwaldung......................................................................123
7.3 Klimatische Aspekte................................................................................................131
7.4 Ressource Boden in der Biodiversitätsstrategie.......................................................132
8. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK___________________________135
9. ZUSAMMENFASSUNG_____________________________________________137
10. RESUMEN________________________________________________________141
11. SUMMARY___....__.__........____...........___....__.__......__....___.........___..__..145
12. LITERATURVERZEICHNIS_______________________......_______________147
13. KARTENVERZEICHNIS____~___________________________.-----------------169
15. ANHANG________________________~-----------------------------------------------«173
IV_______________________________________Verzeichnisse_______________________________
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Abbildung 1: Struktur des GRK 642 „Wertschätzung und Erhaltung von Biodiversität .........................5
Abbildung 2: Struktur innerhalb des Projektbereiches C „Probleme und Perspektiven der Erhaltung
von Biodiversität in Guatemala ...........................................................................................5
Abbildung 3: Die Bedeutung von bodenchemischen und bodenphysikalischen Parametern für Flora
und Fauna im Nahrungsnetz................................................................................................13
Abbildung 4: Haupttypen der Bodendegradation und ihre Auswirkungen..............................................13
Abbildung 5: Körperdurchmesser (*Körperlänge) von Bodenorganismen im Vergleich zu Poren-
und Partikeldurchmesser.....................................................................................................53
Abbildung 6: Der Weg des Radiokohlenstoffs in den Boden...................................................................54
Abbildung 7: Interdependenzen zwischen Waldkonversion, Bodendegradation und Veränderung des
Mikroklimas.........................................................................................................................57
Abbildung 8: Korngrößendiagramm aller Einzelproben...........................................................................59
Abbildung 9: Poren- und Korngrößenverteilung des Leitprofils 2, zweijährige Buschbrache
(guamil), Chicacnab.............................................................................................................61
Abbildung 10: pH-Werte (CaCl2) in den unterschiedlichen Teilregionen des Untersuchungsgebietes ....63
Abbildung 11: Korrelation zwischen pH (CaC^) und austauschbarem Al3+.............................................64
Abbildung 12: Korrelation pH (CaCl2) und Basensättigung.......................................................................64
Abbildung 13: pH (CaCl2) und Leitfähigkeit in Abhängigkeit der Landnutzung in Chelemhä (0-30
cm).......................................................................................................................................65
Abbildung 14: Kohlenstoff- und Stickstoffgehalte in Chelemhä (0-30 cm)..............................................66
Abbildung 15: Kohlenstoff- und Stickstoffgehalte in Chicacnab (Ah-Horizont)......................................66
Abbildung 16: Korrelation zwischen Gesamtkohlenstoffund Gesamtstickstoff.......................................67
Abbildung 17: Korrelation zwischen Gesamtkohlenstoff und effektiver Kationenaustauschkapazität ....67
Abbildung 18: Korrelation zwischen Gesamtkohlenstoffund C/N-Verhältnis..........................................68
Abbildung 19: Ct-Gehalte in den unterschiedlichen Teilregionen des Untersuchungsgebietes................68
Abbildung 20: Kohlenstoffvorräte im Oberboden in Chelemhä (0-30 cm) [t/ha]......................................69
Abbildung 21: Nähretoflkonzentrationen in der Gemeinde Chelemhä im Oberboden (0-30cm)..............70
Abbildung 22: Eisen- und Aluminiumkonzentrationen auf Flächen in der Gemeinde Chelemhä im
Oberboden (0-30cm)............................................................................................................71
Abbildung 23: Mangan- und Phosphorkonzentrationen auf Flächen in der Gemeinde Chelemhä im
Oberboden (0-30cm)............................................................................................................71
Abbildung 24: KAK^ [mmol/lOOg Boden] im Oberboden (0-30cm) Chelemhä.....................................74
Abbildung 25: KAKes; [mmol/lOOg Boden] im Oberboden (0-30cm) Chicacnab....................................75
Abbildung 26: Kationenaustauschkapazität in Chelemhä (0-30 cm).........................................................76
Abbildung 27: Kationenaustauschkapazität in Chelemhä (30-60 cm).......................................................76
Abbildung 28: Kationenaustauschkapazität in Chicacnab (0-30 cm).........................................................76
Abbildung 29: Kationenaustauschkapazität in Chicacnab (30-60 cm).......................................................77
Abbildung 30: Pflanzenverfugbarer und totaler Phosphorgehalt im Oberboden in Chelemhä (0-30
cm) in Abhängigkeit der Landnutzung...............................................................................78
Abbildung 31: Prozentualer Anteil vom pflanzenverrugbaren am totalen Phosphorgehalt im
Oberboden in Chelemhä in Abhängigkeit der Landnutzung..............................................78
Verzeichnisse
Abbildung 32: Pflanzenverfügbarer und totaler Phosphorgehalt im Unterboden (30-60 cm) in
Chelemhä in Abhängigkeit der Landnutzung.....................................................................79
Abbildung 33: Pflanzenverfügbarer und totaler Phosphorgehalt im Oberboden (0-30 cm) in
Chicacnab in Abhängigkeit der Landnutzung....................................................................79
Abbildung 34: Pflanzenverfügbarer und totaler Phosphorgehalt im Unterboden (30-60 cm) in
Chicacnab in Abhängigkeit der Landnutzung....................................................................80
Abbildung 35: Anteile von verfügbarem Phosphor und Gesamtgehalt Phosphor in mg/kg Boden..........81
Abbildung 36: Zelluloseabbau [mg/d] in verschiedenen Landnutzungssystemen in Chelemhä...............84
Abbildung 37: Zelluloseabbau und pH-Wert im Boden.............................................................................85
Abbildung 38: Zelluloseabbau und Kohlenstoffgehalt...............................................................................85
Abbildung 39: Zelluloseabbau und Stickstoffgehalt..................................................................................86
Abbildung 40: Zelluloseabbau und Aluminium-Sättigung der KAKeff......................................................86
Abbildung 41: Zelluloseabbau und C/N-Verhältnis...................................................................................86
Abbildung 42: Zelluloseabbau und Bodentemperatur 14.04.02.................................................................87
Abbildung 43: Zelluloseabbau und Bodenfeuchte 14.04.02......................................................................87
Abbildung 44: Zelluloseabbau und Bodentemperatur 12.05.02.................................................................88
Abbildung 45: Zelluloseabbau und Bodenfeuchte 12.05.02......................................................................88
Abbildung 46: Leitprofil 2 mit fossilem Ah-Horizont in 48-52 cm Tiefe.................................................91
Abbildung 47: Waldfläche in Guatemala, 1950-2000................................................................................94
Abbildung 48: Verteilung der Landnutzungsklassen im Untersuchungsgebiet.......................................103
Abbildung 49: Monatsmitteltemperatur in 0,5 m Höhe, März 2002 bis August 2003, in
unterschiedlichen Habitaten..............................................................................................110
Abbildung 50: Monatsmitteltemperatur in 2,0 m Höhe, März 2002 bis August 2003, in
unterschiedlichen Habitaten..............................................................................................110
Abbildung 51: Monatliche maximale Lufttemperatur in 2,0 m Höhe, März 2002 bis August 2003, in
unterschiedlichen Habitaten..............................................................................................111
Abbildung 52: Mittlere monatliche Bodentemperatur in 0,1 m Tiefe, März 2002 bis August 2003, in
unterschiedlichen Habitaten..............................................................................................112
Abbildung 53: Maximale monatliche Bodentemperatur in 0,1 m Tiefe, März 2002 bis August 2003,
in unterschiedlichen Habitaten.........................................................................................112
Abbildung 54: Tageszeitlicher Verlauf der Lufttemperatur in 0,5 m Höhe am 01.08.2002, in
unterschiedlichen Habitaten..............................................................................................113
Abbildung 55: Tageszeitlicher Verlauf der Bodentemperatur in 0,1 m Tiefe am 01.08.2002,
in unterschiedlichen Habitaten.........................................................................................114
Abbildung 56: Minimalwerte der relativen Luftfeuchte in 2,0 m Höhe, März 2002 bis August 2003,
in unterschiedlichen Habitaten.........................................................................................115
Abbildung 57: Maximalwerte der relativen Luftfeuchte in 2,0 m Höhe, März 2002 bis August 2003,
in unterschiedlichen Habitaten.........................................................................................115
Abbildung 58: Mittlere relative Luftfeuchte in 2,0 m Höhe, März 2002 bis August 2003, in
unterschiedlichen Habitaten..............................................................................................116
Abbildung 59: Tageszeitlicher Verlauf der Luftfeuchte in 2,0 m Höhe am 01.08.2002, in
unterschiedlichen Habitaten..............................................................................................116
VI Verzeichnisse
Abbildung 60: Niederschläge im Vergleich: milpa-System und Sekundärwald-Bestandsniederschlag,
März 2002 bis August 2003..............................................................................................118
Abbildung 61: Niederschläge im Vergleich in sieben verschiedenen Zeiträumen: /n/V/ja-System,
Sekundärwald und Primärwald.........................................................................................118
Abbildung 62: Abholzungsraten auf unterschiedlichen Bodenklassen....................................................120
Abbildung 63: Poren- und Korngrößenverteilung des LP 1, Primärer Bergnebelwald...........................206
Abbildung 64: Poren- und Korngrößenverteilung des LP 2, Guamil seit 2 Jahren..................................206
Abbildung 65: Poren- und Korngrößenverteilung des LP 3, milpa 15 Jahre...........................................206
Abbildung 66: Poren- und Korngrößenverteilung des LP 4, descanso.....................................................207
Abbildung 67: Poren- und Korngrößenverteilung des LP 5, milpa 60 Jahre...........................................207
Abbildung 68: Poren- und Korngrößenverteilung des LP 6, milpa 25 Jahre...........................................207
Abbildung 69: Poren- und Korngrößenverteilung des LP 7, Primärer Bergnebelwald...........................208
Abbildung 70: Poren- und Korngrößenverteilung des LP 8, milpa 100 Jahre.........................................208
Abbildung 71: Poren- und Korngrößenverteilung des LP 9, milpa 25 Jahre...........................................208
Abbildung 72: Poren- und Korngrößenverteilung des LP 10, Primärer Bergnebelwald.........................209
Abbildung 73: Poren- und Korngrößenverteilung des LP 11, Sekundärwald..........................................209
Abbildung 74: Poren- und Korngrößenverteilung des LP 12, Sekundärwald 7 Jahre.............................209
Abbildung 75: Poren- und Korngrößenverteilung des LP 13, milpa........................................................210
Abbildung 76: Poren- und Korngrößenverteilung des LP 14, milpa........................................................210
Abbildung 77: Poren- und Korngrößenverteilung des LP 15, milpa........................................................210
Abbildung 78: Minimale Lufttemperatur in 2 m Höhe, März 2002 bis August 2003..............................211
Abbildung 79: Maximale Lufttemperatur in 2 m Höhe, März 2002 bis August 2003.............................211
Abbildung 80: Minimale Bodentemperatur in 0,1 m Tiefe, März 2002 bis August 2003.......................212
Abbildung 81: Maximale Bodentemperatur in 0,1 m Tiefe, März 2002 bis August 2003......................212
Abbildung 82: Dreidimensionale Darstellung des Untersuchungsgebietes der Sierra Yalijux mit Blick
nach Nordosten..................................................................................................................216
VERZEICHNIS DER TABELLEN
Tabelle 1: Abholzung und Biodiversität in Guatemala und Deutschland (Quelle: WORLD BANK
2001).............................................................................................................................................6
Tabelle 2: Globale und kontinentale Verbreitung der Acker-, Weide- und Waldflächen, der
degradierten Böden sowie deren prozentuale Anteile an den jeweiligen Gesamtflächen in
Mio. ha........................................................................................................................................12
Tabelle 3: Umstellung des Maisanbaus auf bereits gerodeten Flächen in der Sierra Aj Poop B atz .......15
Tabelle 4: Potentielle Agrodiversität: Kultur-, Nutz- und Zierpflanzen im experimentellen Garten der
Reserva Privada Chelemhä........................................................................................................32
Tabelle 5: Anzahl der Vertebraten in Guatemala.......................................................................................34
Tabelle 6: Landverteilung in Guatemala 1979............................................................................................40
Tabelle 7: Zwei Arten von Brandrodungsfeldbau in Mexiko....................................................................40
Tabelle 8: Schutzgebiete in Guatemala nach Schutz-Kategorien...............................................................42
Tabelle 9: Höhe der Zahlungen im Rahmen des Aufforstungsprojektes...................................................45
Tabelle 10: Höhe der Zahlungen im Rahmen der Bewirtschaftung natürlicher Wilder.............................45
____________________________________Verzeichnisse______________________________VII
Tabelle 11: Höhe der Zahlungen im Rahmen des Schutzes natürlicher Wälder.........................................45
Tabelle 12: Flächen der falschen Zeitreihen in Chelemhä und die Codierung der jeweiligen
Bodenmischproben....................................................................................................................48
Tabelle 13: Flächen der falschen Zeitreihen in Chicacnab und die Codierung der jeweiligen
Bodenmischproben....................................................................................................................48
Tabelle 14: Einteilung der Porengrößenbereiche nach dem Porendurchmesser und der
Wasserspannung (cm Wassersäule bzw. pF-Wert)...................................................................50
Tabelle 15: Einstufung der Rohdichte trocken.............................................................................................60
Tabelle 16: Normale Konzentrationen und Grenzwerte von Schwermetallen in Böden............................72
Tabelle 17: Kennwerte der Mineralstoffversorgung von Böden Mitteleuropas..........................................73
Tabelle 18: Gehaltsklassen für Phosphor (P2O5), Kalium (K2O) und Magnesium in mineralischen
Ackerböden aufgrund der Bodenuntersuchung in mg/100g Boden.........................................82
Tabelle 19: Vorgeschlagene Düngermengen aufgrund der P-Bray-1 -Gehalte und erwartete Erträge des
Maisanbaus................................................................................................................................82
Tabelle 20: Ergebnisse der 14C-Bestimmung...............................................................................................91
Tabelle 21: Bodenparameter im fossilen Ah-Horizont des Leitprofils 2....................................................91
Tabelle 22: Abschätzung der Abholzung und Waldfläche in Guatemala von 1950 bis 2000....................97
Tabelle 23: Direkte Ursachen von Waldrodung in Guatemala, 1993-1997................................................99
Tabelle 24: Veränderungen der Landnutzung in Guatemala, 1979-1999..................................................100
Tabelle 25: Jährliche Waldrodung im Maya-Biosphärenreservat, 1986-1997, in [%].............................100
Tabelle 26: Grenzwerte für den Gesamt-P-Gehalt bei unterschiedlichem Nt-Gehalt in Böden
Kameruns.................................................................................................................................125
Tabelle 27: C- und N-Gehalte in tropischen und subtropischen Bergnebelwäldern.................................127
Tabelle 28: Mittelwerte und Standardabweichung verschiedener Parameter in Alnus Plantage (AP),
Sekundärwald (SF) und Primärwald (PF) in Kolumbien.......................................................127
Tabelle 29: Chemische Eigenschaften eines Bergnebelwaldes in Kolumbien in Alnus Plantage (AP),
Sekundärwald (SF) und Primärwald (PF) in Kolumbien.......................................................128
Tabelle 30: Übersicht der Konzentrationen von NU,, NO3, PO4 und Kohlenstoff in Alnus Plantage
(AP), Sekundärwald (SF) und Primärwald (PF) in Kolumbien.............................................128
Tabelle 31: Auswahl tropischer Bergnebelwälder mit verschiedenen Bodentypen und ihren
chemischen Eigenschaften.......................................................................................................130
Tabelle 32: Profilbeschreibung und wichtige bodenphysikalische und -chemische Parameter LP 1
Primärer Bergnebelwald, ohne Nutzung.................................................................................173
Tabelle 33: Profilbeschreibung und wichtige bodenphysikalische und -chemische Parameter LP 2,
Guamil, Buschbrache...............................................................................................................174
Tabelle 34: Profilbeschreibung und wichtige bodenphysikalische und -chemische Parameter LP 3,
milpa, vor ca. 15 Jahren gerodet..............................................................................................175
Tabelle 35: Profilbeschreibung und wichtige bodenphysikalische und -chemische Parameter LP 4,
descanso, für Reforestation.....................................................................................................176
Tabelle 36: Profilbeschreibung und wichtige oodenphysikalische und -chemische Parameter LP 5,
milpa. utz uuch, vor ca. 60 Jahren gerodet.............................................................................177
Tabelle 37: Profilbeschreibung und wichtige bodenphysikalische und -chemische Parameter LP 6,
milpa, gerodet vor 25 Jahren...............................................................~..................................178
VIII _________ Verzeichnisse_________________________________
Tabelle 38: Profilbeschreibung und wichtige bodenphysikalische und -chemische Parameter LP 7,
Primärer Bergnebelwald...........................................................................................................179
Tabelle 39: Profilbeschreibung und wichtige bodenphysikalische und -chemische Parameter LP 8,
milpa, 100 Jahre bewirtschaftet...............................................................................................180
Tabelle 40: Profilbeschreibung und wichtige bodenphysikalische und -chemische Parameter LP 9,
Kiefemaufforstung...................................................................................................................181
Tabelle 41: Profilbeschreibung und wichtige bodenphysikalische und -chemische Parameter LP 10
Primärer Bergnebelwald, ohne Nutzung..................................................................................182
Tabelle 42: Profilbeschreibung und wichtige bodenphysikalische und -chemische Parameter LP 11,
Sekundärwald, 10 Jahre...........................................................................................................183
Tabelle 43: Profilbeschreibung und wichtige bodenphysikalische und -chemische Parameter LP 12,
junger Sekundärwald................................................................................................................184
Tabelle 44: Profilbeschreibung und wichtige bodenphysikalische und -chemische Parameter LP 13,
milpa.........................................................................................................................................185
Tabelle 45: Profilbeschreibung und wichtige bodenphysikalische und -chemische Parameter LP 14,
milpa.........................................................................................................................................186
Tabelle 46: Profilbeschreibung und wichtige bodenphysikalische und -chemische Parameter LP 15,
milpa. Xucaneb.........................................................................................................................187
Tabelle 47: Lagerungsdichte und Feuchtegehalt der Leitprofilhorizonte..................................................188
Tabelle 48: Korngrößenverteilung der Proben 5796-5855 [Angaben in %]..............................................189
Tabelle 49: Korngrößenverteilung der Proben 5856-5911 [Angaben in %]..............................................190
Tabelle 50: pH-Werte und Leitfähigkeit der Proben 5796-5861................................................................191
Tabelle 51: pH-Werte und Leitfähigkeit der Proben 5862-5911................................................................192
Tabelle 52: Effektive Kationenaustauschkapazitäten der Proben 5796-5840............................................193
Tabelle 53: Effektive Kationenaustauschkapazitäten der Proben 5841-5885............................................194
Tabelle 54: Effektive Kationenaustauschkapazitäten der Proben 5886-5911............................................195
Tabelle 55: Werte der Totalgehalte der Proben 5796-5840 in mg/kg Boden............................................196
Tabelle 56: Werte der Totalgehalte der Proben 5841-5885 in mg/kg Boden............................................197
Tabelle 57: Werte der Totalgehalte der Proben 5886-5911 in mg/kg Boden............................................198
Tabelle 58: Nutzbare Feldkapazitäten des effektiven Wurzelraumes der Leitprofile...............................199
Tabelle 59: Gesamtporenvolumen und Substanzvolumen der Leitprofilhorizonte...................................200
Tabelle 60: Gegenüberstellung der totalen und verfügbaren Phosphordaten............................................201
Tabelle 61: Biologische Aktivität an verschiedenen Standorten................................................................202
Tabelle 62: Biologische Aktivität an verschiedenen Standorten................................................................203
Tabelle 63: Statistische Auswertung der Daten zur biologischen Aktivität, Teil A..................................204
Tabelle 64: Statistische Auswertung der Daten zur biologischen Aktivität, Teil B..................................205
Tabelle 65: Klimatische Minimumdaten im milpa-System........................................................................213
Tabelle 66: Klimatische Maximumdaten im milpa-System.......................................................................213
Tabelle 67: Klimatische Mittelwerte im mi/pa-System..............................................................................213
Tabelle 68: Klimatische Minimumdaten im Sekundärwald.......................................................................214
Tabelle 69: Klimatische Maximumdaten im Sekundänvald......................................................................214
Tabelle 70: Klimatische Mittelwerte im Sekundärwald.............................................................................214
_________________________^^______Verzeichnisse_______________________________IX
Tabelle 71: Klimatische Minimumdaten im Primärwald..........................................................................215
Tabelle 72: Klimatische Maximumdaten im Primärwald.........................................................................215
Tabelle 73: Klimatische Mittelwerte im Primärwald................................................................................215
VERZEICHNIS DER KARTEN
Karte 1: Verteilung der Bergnebelwaldflächen in Lateinamerika.............................................................17
Karte 2: Globale Biodiversität: Artenzahlen der vaskulären Pflanzen......................................................19
Karte 3: Gefährdete Regionen für die Biodiversität und hotspots.............................................................20
Karte 4: Lage der Untersuchungsgebiete....................................................................................................23
Karte 5: Geologie Mesoamerikas im geotektonischen Kontext.................................................................25
Karte 6: Geologische Karte von Guatemala...............................................................................................26
Karte 7: Höhenstufen im Projektgebiet „Reserva Privada Chelemhä ......................................................27
Karte 8: Hangneigungsstufen im Projektgebiet „Reserva Privada Chelemhä .........................................28
Karte 9: Ökozonale Zonierung Guatemalas nach DE LA CRUZ (1983).....................................................30
Karte 10: Landnutzungskapazität Guatemalas nach USDA-Methodologie................................................33
Karte 11: Karte der Schutzgebiete in Guatemala.........................................................................................44
Karte 12: Waldflächenverteilung und Landnutzung der Sierra Yalijux im Jahre 1986 (Klassifizierung
nach Maximum Likelihood).......................................................................................................105
Karte 13: Waldflächenverteilung und Landnutzung der Sierra Yalijux im Jahre 2000 (Klassifizierung
nach Maximum Likelihood).......................................................................................................106
Karte 14: Landnutzungsmuster der Sierra Yalijux im Jahr 1986 (Kanalkombination 4-5-3, 19864).... 107
Karte 15: Landnutzungsmuster der Region Chelemhä im Jahr 1986 (Kanalkombination 3-2-7,1986).. 108
VERZEICHNIS DER FOTOS
Foto 1: Leitprofil 2 mit fossilem Ah-Horizont in 48-52 cm Tiefe........................................................91
Foto 2: Subrosion im Leitprofil 5..........................................................................................................92
Foto 3: Intakter Bergnebelwald in der Sierra Yalijux, Alta Verapaz....................................................96
Foto 4: Traditionelle Brandrodung neuer Waldflächen.........................................................................96
Foto 5: Gravierende Landschaflsveränderungen...................................................................................96
Foto 6: Hohe Reliefenergie mit Habitatfragmenten in den höhergelegenen Kuppenbereichen..........96
Foto 7: Ausschnitt der Region Reserva Privada Chelemhä, Luftbild vom 23. Januar 1964..............216
Foto 8: Leitprofil 6, vor 25 Jahren gerodet, 10- bis 15-jährige Nutzung ohne Brache......................217
Foto 9: Leitprofil 8, vorüber 100 Jahren gerodet, seit 10 Jahren mit Bodenschutzmaßnahmen.......217
Foto 10: Jährliche Brandrodung im Rahmen des milpa-Anbausystems (Chelemhä), März 2002.......217
Foto 11: Traditionelle Maissaat in Chelemhä, April 2002....................................................................218
Foto 12: Mais als Lebensgrundlage für die Maya-Q eqchi-Bevölkerung, September 2001................218
Fototafel 1: Flora in der Sierra Yalijux. Die Bergnebelwälder liefern für zahlreiche faunistische
Gruppen deren Lebensräume...................................................................................................219
Fototafel 2: Primärvegetation in den Bergnebelwaldregionen der Sierra Yalijux und unten links:
Arrayan (Myrica cerifera) als alternative Einkommensquelle für die Herstellung von
Naturkerzen..............................................................................................................................220
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