ISBN13: | 9783662675298 |
ISBN10: | 3662675293 |
Kötéstípus: | Keménykötés |
Terjedelem: | 580 oldal |
Méret: | 235x155 mm |
Nyelv: | német |
Illusztrációk: | 180 Illustrations, color |
700 |
Experimentelle Pflanzenökologie
EUR 99.99
Kattintson ide a feliratkozáshoz
Allen, die mit Planung, Durchführung und Auswertung von pflanzenökologischen Experimenten zu tun haben, bietet dieses Handbuch eine zuverlässige Basis. Die Autoren beschreiben die biophysikalischen, physikalisch-chemischen und ökophysiologischen Grundlagen der experimentellen Pflanzenökologie sowie die Interaktionen zwischen Pflanzen und abiotischen Faktoren. Schwerpunktmäßig konzentrieren sie sich dabei auf Teilbereiche, die für den Freilandeinsatz von hoher Bedeutung sind. So behandeln sie insbesondere Fragen des Kohlenstoff- und des Wasserhaushaltes. Dabei werden einzelne Aspekte gezielt vertiefend behandelt, auf ein oberflächliches Ansprechen möglichst vieler Teilbereiche dagegen verzichtet. Mineralstoffhaushalt und Bodenökologie wurden als Themen bewusst ausgeklammert, da für diese zum Teil andere wissenschaftliche und methodische Anforderungen gelten. Die Darstellung und Erläuterung von Messtechniken und Arbeitsmethoden der modernen experimentellen Pflanzenökologie, ergänzt durch eine Vielzahl von Forschungsbeispielen, bilden den Schwerpunkt dieses Buches.
Das Werk basiert auf zwei vorangegangenen Auflagen gleichen Titels ?Experimentelle Pflanzenökologie, Grundlagen und Anwendungen? von Dieter von Willert, Rainer Matyssek und Werner B. Herppich, Thieme 1995 (1. Auflage), sowie Rainer Matyssek und Werner B. Herppich, Springer Nature 2019 (2. Auflage). Diese vorliegende 3. Auflage wurde ein weiteres Mal stark überarbeitet und erweitert.
Der Inhalt
? Einführung (Definitionen, Arbeitsfelder, Konzepte)
? Energie, Strahlung und Temperatur
? Luft und Wind (Gasgesetze)
? pflanzlicher CO2/O2-Gaswechsel, Transpiration
? Chlorophyllfluoreszenzanalyse
? Analyse stabiler Isotope
? Wasser als physikalisch-chemische Substanz
? Wasser in der Pflanze (Wasserpotential, Ferntransport)
? Energieumsatz
Die Zielgruppen
? Studierende der Biologie
? Wissenschaftler und Praktiker, die mit pflanzenökologischen Experimenten zu tun haben
Die Autoren
Rainer Matyssek war Professor für Ökophysiologie der Pflanzen an der TU München.
Werner B. Herppich war Wissenschaftler am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e. V. (ATB).
Allen, die mit Planung, Durchführung und Auswertung von pflanzenökologischen Experimenten zu tun haben, bietet dieses Handbuch eine zuverlässige Basis. Die Autoren beschreiben die biophysikalischen, physikalisch-chemischen und ökophysiologischen Grundlagen der experimentellen Pflanzenökologie sowie die Interaktionen zwischen Pflanzen und abiotischen Faktoren. Schwerpunktmäßig konzentrieren sie sich dabei auf Teilbereiche, die für den Freilandeinsatz von hoher Bedeutung sind. So behandeln sie insbesondere Fragen des Kohlenstoff- und des Wasserhaushaltes. Dabei werden einzelne Aspekte gezielt vertiefend behandelt, auf ein oberflächliches Ansprechen möglichst vieler Teilbereiche dagegen verzichtet. Mineralstoffhaushalt und Bodenökologie wurden als Themen bewusst ausgeklammert, da für diese zum Teil andere wissenschaftliche und methodische Anforderungen gelten. Die Darstellung und Erläuterung von Messtechniken und Arbeitsmethoden der modernen experimentellen Pflanzenökologie, ergänzt durch eine Vielzahl von Forschungsbeispielen, bilden den Schwerpunkt dieses Buches.
Das Werk basiert auf zwei vorangegangenen Auflagen gleichen Titels ?Experimentelle Pflanzenökologie, Grundlagen und Anwendungen? von Dieter von Willert, Rainer Matyssek und Werner B. Herppich, Thieme 1995 (1. Auflage), sowie Rainer Matyssek und Werner B. Herppich, Springer Nature 2019 (2. Auflage). Diese vorliegende 3. Auflage wurde ein weiteres Mal stark überarbeitet und erweitert.
Einführung.- Strahlung und Temperatur.- Luft und Wind.- Wasser als physikalisch-chemische Substanz.- Gaswechsel der Blattorgane.- Wasser in der Pflanze.- Chlorophyllfluoreszenz.- Stabile Isotope in der Pflanze.- Wasser in der Pflanze.- Energieumsatz.