Habilitationen

Högy, Petra, 2013. Effects of atmospheric CO2 enrichment on yield and yield quality of selected C3 crops. Fakultät Agrarwissenschaften, Universität Hohenheim (Projekt P4)

Rasche, Frank, 2014. Organic resource driven microbial community dynamics in soil and plant ecosystems. Fakultät Agrarwissenschaften, Universität Hohenheim (Projekt P3)

 

 

Doktorarbeiten aus PAK 346 und FOR 1695

Ali, Rana Shabaz, 2018. Microbial regulation of soil organic matter decomposition at the regional scale. Universität Hohenheim, Fakultät Agrarwissenschaften, 207 S., Link zum Volltext (Projekte P9/P3)

Biernath, Christian Jörg, 2013. Modeling climate change impacts on the yield and quality of crops based on leaf photosynthesis with the acclimation to elevated CO2. Technische Universität München, Fakultät Wissenschaftszentrum Weihenstephan, 109 S., Link zum Volltext (Projekte P5/P4)

Demyan, Scott Michael, 2013. Development of coupled mid-infrared spectroscopic and thermal analytical approaches for the characterization and modeling of soil organic matter dynamics of arable soils. Universität Hohenheim, Fakultät Agrarwissenschaften, 177 S., Link zum Volltext (Projekt P3)

Heinlein, Florian, 2017. Der Wasserfluss in Einzelpflanze und Bestand: Modellierung und Messung. Technische Universität München, Fakultät Wissenschaftszentrum Weihenstephan. 221 S., Link zum Volltext (Projekt P5)

Milovac, Josipa, 2016. Studies of soil-vegetation-atmosphere feedback processes with WRF on the convection permitting scale. Universität Hohenheim, Fakultät Naturwissenschaften, 137 S., Link zum Volltext (Projekt P1)

Mirzaeitalarposhti, Reza, 2014. Development of MidDRIFTS methodologies to support mapping of physico-chemical soil properties at the regional scale. Universität Hohenheim, Fakultät Agrarwissenschaften, 162 S., Link zum Volltext (Projekt P3)

Oehme, Viktoriya, 2012. Effects of elevated atmospheric CO2 concentrations on insects and pathogens of spring wheat (Triticum aestivum L. cv. Triso) and oilseed rape (Brassica napus cv. Campino). Universität Hohenheim, Fakultät Agrarwissenschaften, 90 S., Link zum Volltext (Projekt P4)

Parker, Phillip Simon, 2016. Simulation of daily field management and crop performance in Southwest Germany under climate and technological change. Justus-Liebig-Universität Gießen, Fachbereich Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement, 90 S., Link zum Volltext (Projekt P7)

Poltoradnev, Maksim, 2018. Measuring and modelling of soil water dynamics in two German landscapes. Universität Hohenheim, Fakultät Agrarwissenschaften, 68 S., Link zum Volltext (Projekte P2/P1)

Reinmuth, Evelyn, 2017. Land use management under climate change: a microeconomic analysis with emphasis on risk. Universität Hohenheim, Fakultät Agrarwissenschaften, 76 S., Link zum Volltext (Projekte P7/P6)

Troost, Christian, 2014. Agent-based modeling of climate change adaptation in agriculture: A case study in the Central Swabian Jura. Universität Hohenheim, Fakultät Agrarwissenschaften, 280 S., Link zum Volltext (Projekte P6/P8/P2)

 

 

Master- und Diplomarbeiten aus PAK 346 und FOR 1695

Backes, Diana, 2011. Einfluss von erhöhtem CO2 und erhöhter Temperatur auf Photosynthese, Biomasse und Phänologie von Raps (Brassica napus). Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie, Universität Hohenheim (Projekt P4)

Chavez Rodriguez, Luciana, 2017. Calibration and validation of the XN-GECROS model with soybean (Glycine max) and durum (Triticum durum) data from Southwest Germany. Institut für Bodenkunde und Standortslehre, Universität Hohenheim (Projekte P2/P3)

Csaba Törös, Adam, 2019. A meta-modeling approach to summarize the results of an agent-based model of climate change adaptation in Germany. Institut für Tropische Agrarwissenschaften, Universität Hohenheim (Projekt P8)

Eisele, Marius, 2011. Analysis of the impact of risk and risk preferences on farmers` land use and investment decisions. Institut für Tropische Agrarwissenschaften, Universität Hohenheim (Projekte P6/P7)

Fon, Louis, 2014. Quantifying differently stabilized soil organic matter in cropland at the regional scale: integrating size/density separation with chemical oxidation. Institut für Tropische Agrarwissenschaften, Universität Hohenheim (Projekt P3)

Gebser, Florian, 2014. Potential effects of climatic and technological change on field cropping. Institut für Betriebslehre der Agrar- und Ernährungswirtschaft, Justus Liebig Universität Gießen (Projekt P7)

Greve, Peter, 2012. Evaluating soil water content in a WRF-NOAH downscaling experiment. IFM-Geomar, Kiel, extern durchgeführt am Institut für Physik und Meteorologie, Universität Hohenheim (Projekt P1)

Guzman, Ivan, 2010. Auswirkungen von erhöhter CO2-Konzentration und unterschiedlichen klimatischen Bedingungen auf die Photosynthese von Raps (Brassica napus). Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie, Universität Hohenheim (Projekt P4)

Gwinner, Annika, 2015. Anwendung der Fourier-Gleichung der Wärmeleitung zur Korrektur der Phasenschiebung von Bodenwärmeflüssen. Institut für Physik und Meteorologie, Universität Hohenheim (Projekte P1/P2)

Horsche, Anna, 2013. Contribution of low frequency turbulent fluxes to energy balance closure at a winter wheat site in southwest Germany. Institut für Bodenkunde und Standortslehre, Universität Hohenheim (Projekte P2/P1)

Ibrahim, Yara, 2012. Effect of climate change on carbohydrate content in wheat (Triticum aestivum L.). Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie, Universität Hohenheim (Projekt P4)

Klein, Jonas, 2015. CO2 -Effekte auf die Biomasseallokation und das Kornproteom von Weizen. Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie, Universität Hohenheim (Projekt P4)

Kottmann, Lorenz, 2009. Einfluss von erhöhtem CO2 und Temperatur auf Photosynthese, Wachstum und Biomasse von Sommerweizen (Triticum aestivum L.). Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie, Universität Hohenheim (Projekt P4)

Latysheva, Viktoryia, 2012. Adaptation to climate change on the Central Swabian Alps, Germany: sensitive analysis with application of agent-based mathematical programming model. Institut für Tropische Agrarwissenschaften, Universität Hohenheim (Projekte P6/P8)

Liu, He, 2009. CO2, water and energy exchange between maize canopy and the atmosphere. Institut für Bodenkunde und Standortslehre, Universität Hohenheim (Projekte P2/P4)

Lünsmann, Dagmar, 2011. Freilandversuch mit Sommerraps (Brassica napus L.) unter dem Aspekt künftiger Kohlendioxidkonzentrationen: Phänologische Entwicklung, Blatt- und Korneigenschaften. Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie, Universität Hohenheim (Projekt P4)

Mendoza Tijerino, Francisco, 2016. Farmers' behavior in land markets in the context of agricultural structural change in Germany: The case of the Central Swabian Jura. Institut für Tropische Agrarwissenschaften, Universität Hohenheim (Projekt P8)

Poferl, Philipp, 2010. Response of crop growth to climate change on the Swabian Alb: Simulations with GECROS and CERES. Institut für Bodenkunde und Standortslehre, Universität Hohenheim (Projekte P2/P5)

Probst, Klaus, 2014. Vergleich des Einflusses von Agrarpolitik und versunkenen Kosten auf die Agrarstruktur am Beispiel der mittleren Schwäbischen Alb. Institut für Tropische Agrarwissenschaften, Universität Hohenheim (Projekte P6/P8)

Rabe, Jonas, 2017. Erweiterung und Kalibration des Pflanzenwachstumsmodells GECROS für Zuckerrübe (Beta vulgaris L.). Institut für Bodenkunde und Standortslehre, Universität Hohenheim (Projekte P2/P3)

Scherzer, Christiane, 2010. Entwicklung von Biomasse, Phänologie und Seneszenzverhalten von Raps (Brassica napus L.) in Abhängigkeit von Klima und CO2. Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie, Universität Hohenheim (Projekt P4)

Schütt, Marianne. Study of different soil organic matter stabilities: Assessment by fractionation. Institut für Tropische Agrarwissenschaften, Universität Hohenheim (Projekt P3)

Sen, Debjani, 2015. Effect of elevated carbon dioxide on carbohydrate metabolism in wheat. Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie, Universität Hohenheim (Projekt P4)

Smidt, Jamie Lauren, 2014. Eddy covariance measurements over a maize field: The contribution of minor flux terms to the energy balance gap. Institut für Bodenkunde und Standortslehre, Universität Hohenheim (Projekte P2/P1)

Steffens, Karin, 2009. Eddy covariance measurements of surface energy, water and carbon dioxide fluxes between a winter wheat stand and the atmosphere. Institut für Bodenkunde und Standortslehre, Universität Hohenheim (Projekte P2/P1)

Witte, Irene, 2014. Simulation der Bodenwasserdynamik unter dem Footprint einer Eddy-Kovarianz-Station im Kraichgau. Institut für Bodenkunde und Standortslehre, Universität Hohenheim (Projekt P2)

Yazdan-Bakhsh, Sara, 2017. Farm-level modeling of the adoption of new crops under climate change - A case study for the Kraichgau (Southwest Germany). Institut für Tropische Agrarwissenschaften, Universität Hohenheim (Projekt P8)

Zinkeng, A. R., 2012. Short term changes of soil organic matter studied by thermal evolved gas analyses. Institut für Tropische Agrarwissenschaften, Universität Hohenheim (Projekt P3)

 

 

Bachelorarbeiten

Assenmacher, N., 2015. Gaswechsel und morphologische Entwicklung zweier Weizensorten unter erhöhter CO2-Konzentration - Ein FACE-Versuch. Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie, Universität Hohenheim (Projekt P4)

Benzing, Jörg, 2012. Beobachtung des Oasis-Effekts über landwirtschaftlich genutzten Flächen. Institut für Physik und Meteorologie, Universität Hohenheim (Projekt P1)

Bergström, Inga, 2017. Validating crop growth dynamics of winter wheat simulated with Expert-N-GECROS by using a dynamic crop rotation approach - Initial consideration of root development. Institut für Bodenkunde und Standortslehre, Universität Hohenheim und Wageningen University (Projekt P2)

Hallmann, Anita, 2012. Kartierung von Eddy-Kovarianz-Untersuchungsgebieten auf der Schwäbischen Alb und Footprint-Analyse. Institut für Physik und Meteorologie, Universität Hohenheim (Projekt P1)

Jach, L. L., 2015. Einfluss der Heterogenität der Landoberfläche auf Simulationen von latenten und sensiblen Wärmeflüssen mit NOAH. Institut für Physik und Meteorologie, Universität Hohenheim (Projekt P1)

Jansen, Nils, 2015. Vergleich mittels Harmonischer Analyse ausgewerteter experimenteller Bodenwärmeflüsse mit Modellergebnissen. Institut für Physik und Meteorologie, Universität Hohenheim (Projekt P1)

Klein, Jonas, 2013. Folgen erhöhter CO2-Konzentration auf Biomasseallokation bei Weizenpflanzen und Phytinsäurekonzentration in Weizenkörnern. Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie, Universität Hohenheim (Projekt P4)

Lackus, Tobias, 2011. Statistische Untersuchung der Niederschlags- und Temperaturentwicklung in Südwestdeutschland. Institut für Physik und Meteorologie, Universität Hohenheim (Projekt P1)

Müller, Gudrun, 2017. Untersuchung von Wachstum und Qualität der Wurzelbiomasse von Winterweizen und Modellierung mit DAISY. Institut für Bodenkunde und Standortslehre, Universität Hohenheim (Projekt P2)

Neumann, Anja, 2017. Footprintanalyse der Eddy-Kovarianz-Messungen während SABLE, CAOS2015 und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Institut für Physik und Meteorologie, Universität Hohenheim (Projekt P1)

Oldenbürger, Marian, 2018. Hitzetage während der Blütezeit des Sommerweizens in Deutschland - ein Risiko im 21. Jahrhundert? Institut für Physik und Meteorologie, Universität Hohenheim (Projekt P1)

Pesch, Charles, 2011. Eddy-Kovarianz Messungen im Kraichgau und der Mittleren Schwäbischen Alb im Vergleich. Institut für Physik und Meteorologie, Universität Hohenheim (Projekt P1)

Schuldeis, Oxana, 2013. Methodenentwicklung (MUF) und die Auswirkungen der Feuchtigkeit auf die Bodenenzymaktivität - ß-Glucosidase. Institut für Bodenkunde und Standortslehre, Universität Hohenheim (Projekt P9)

Seeger, Ann-Kathrin, 2016. Abhängigkeit der Energiebilanzschließung eines Eddy-Kovarianz-Systems von meteorologischen Parametern. Institut für Physik und Meteorologie, Universität Hohenheim (Projekt P1)

Zimmerman, Sonja, 2012. Effekte erhöhter atmosphärischer CO2-Konzentration auf Biomasseproduktion und Phytinsäuregehalt von Weizen. Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie, Universität Hohenheim (Projekt P4)