Biological Soil Crusts and Climate Effects on Soil Stabilization, Erosion, and Nutrient Dynamics across the Chilean Coastal Range

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Zitierfähiger Link (URI): http://hdl.handle.net/10900/182051
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-1820511
http://dx.doi.org/10.15496/publikation-123365
Dokumentart: Dissertation
Erscheinungsdatum: 2026-08-03
Sprache: Englisch
Fakultät: 7 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Fachbereich: Geographie, Geoökologie, Geowissenschaft
Gutachter: Scholten, Thomas (Prof. Dr.)
Tag der mündl. Prüfung: 2025-12-04
DDC-Klassifikation: 500 - Naturwissenschaften
550 - Geowissenschaften
570 - Biowissenschaften, Biologie
910 - Geografie, Reisen
Schlagworte: Bodenerosion , Bodenbiologie , Nährstoffkreislauf , Bodengefüge , Klima , Chile , Küstenkordillere
Freie Schlagwörter: Biologische Bodenkrusten
Bodenerosion
Biological soil crusts
Soil erosion
Biocrusts
Soil stabilization
Soil aggregate stability
Climate gradient
Soil microbial communities
Nutrient dynamics
Carbon and nitrogen cycling
Soil organic matter
Soil hydrology
Infiltration
Rainfall simulation
Sediment loss
Nutrient leaching
Dissolved organic carbon
Soil ecology
Lizenz: http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=en
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Inhaltszusammenfassung:

Biologische Bodenkrusten (Biocrusts) und Klimaeffekte prägen maßgeblich die Bodenstabilisierung, Erosion und Nährstoffdynamik, insbesondere entlang vielfältiger Umweltgradienten wie der chilenischen Küstenkordillere (von arid bis humid). Diese Forschung untersuchte diese komplexen Wechselwirkungen mittels eines mehrstufigen Ansatzes, der Feldbeobachtungen, Regenszenariosimulationen, Labor-Wettrocknungszyklen, Wurzelmikrokosmen und fortschrittliche Analysetechniken kombinierte. Der Schwerpunkt lag auf dem Zusammenspiel von Biocrusts, mikrobiellen Gemeinschaften, Pflanzenwurzeln und grundlegenden Bodeneigenschaften. Wesentliche Ergebnisse zeigen, dass Biocrusts die Stabilität von Bodenaggregaten signifikant verbessern und die Infiltration entlang des Gradienten nahezu verdoppeln, wodurch Oberflächenabfluss und Erosion verringert werden. Bemerkenswert ist, dass ihr stabilisierender Einfluss auf große Aggregate zwar bei dichter Vegetationsdecke nachlässt, ihre grundlegende Bedeutung aber auch in feuchten Klimaten erhalten bleibt und somit frühere Annahmen revidiert. Biocrusts veränderten zudem die hydrologischen Pfade grundlegend, indem sie den Transport von der Oberflächenerosion zur unterirdischen Versickerung verlagerten und die Kohlenstoff-(C)- und Stickstoff-(N)-Flüsse regulierten: Sedimentgebundene Verluste wurden verringert, während die Auswaschung gelöster Nährstoffe klimabhängig zunahm. Sterilisationsversuche bestätigten die zentrale Rolle mikrobieller Gemeinschaften bei der Aggregatbildung und deckten unerwartete Resilienz sowie starke Klimalegat-Effekte auf. Dabei verschoben sich die mikrobiellen Reaktionen auf Wettrocknungszyklen: In ariden Böden trieben sie den Umsatz organischer Substanz an, während sie in semiariden und mediterranen Böden die Reorganisation von Aggregaten bewirkten. Wurzelmikrokosmen zeigten, dass lebende Wurzeln die Makroaggregation antreiben, während absterbende Wurzeln eine mikrobielle Sukzession von einer pilzlichen zu einer grampositiven bakteriellen Dominanz auslösen und die Bildung von geschützter, okkludierter partikulärer organischer Substanz fördern. Zusammengenommen stützen diese Ergebnisse einen neuen konzeptionellen Rahmen, in dem Biocrusts, Mikroben und Wurzeln als synergistisches, klimabhängiges Ensemble von Bodeningenieuren wirken. Insgesamt erweitert diese Arbeit das Verständnis von Bodenstruktur und -funktion über kontrastierende Klimazonen hinweg und betont die Originalität der Integration biologischer und hydrologischer Perspektiven.

Abstract:

Biological soil crusts (biocrusts) and climate effects profoundly shape soil stabilization, erosion, and nutrient dynamics, especially across diverse environmental gradients like the Chilean Coastal Range (arid to humid). This research explored these intricate interactions through a multi-scale approach that combined field observations, rainfall simulations, laboratory wetting-drying cycles, root microcosms, and advanced analytical techniques. The focus was on the interplay between biocrusts, microbial communities, plant roots, and fundamental soil properties. Key findings reveal that biocrusts significantly enhance soil aggregate stability and nearly double infiltration across the gradient, thereby reducing surface runoff and erosion. Notably, while their stabilizing influence on large aggregates diminishes where dense vegetation cover is present, their overall importance persists even in humid climates, refining previous assumptions. Biocrusts also fundamentally altered hydrological pathways, shifting transport from surface erosion to subsurface percolation and modulating carbon (C) and nitrogen (N) fluxes by decreasing sediment-bound losses while increasing dissolved nutrient leaching in a climate-dependent manner. Sterilization assays confirmed the critical role of microbial communities in aggregate formation, uncovering unexpected resilience and strong climate-legacy effects where microbial responses to wetting-drying cycles shifted from driving organic matter turnover in arid soils to reorganizing aggregates in semi-arid and mediterranean soils. Root-lifespan microcosms showed that living roots drive macroaggregation, while decaying roots trigger a microbial succession from fungal to Gram-positive bacterial dominance and enhance the formation of protected, occluded particulate organic matter. Together, these results support a new conceptual framework in which biocrusts, microbes, and roots act as a synergistic, climate-dependent ensemble of soil engineers. Overall, this work advances understanding of soil structure and function across contrasting climates and highlights the originality of integrating biological and hydrological perspectives.

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