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und Standortentwicklung des wiedervernässten Grünlandes im ...

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88 5. Diskussion<br />

mittlere Trockensubstanz<br />

[g/m²]<br />

1200<br />

1000<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

0<br />

GBa<br />

GZc<br />

GBb<br />

GZd<br />

5+/+ (e) 5+/+ (p) 6+/5+ (e) 6+/5+ (p)<br />

Wasserstufe/Trophie<br />

Abbildung 53: Beziehung zwischen mittlerer Trockensubstanz, Wasserstufe <strong>und</strong> Trophie bei<br />

Glyceria max<strong>im</strong>a<br />

e = eutroph, p = polytroph, GBa = Glyceria max<strong>im</strong>a-Standort Bugewitz a, GBb = Glyceria max<strong>im</strong>a-Standort Bugewitz b, GZc<br />

=Glyceria max<strong>im</strong>a-Standort Zartenstrom c, GZd = Glyceria max<strong>im</strong>a-Standort Zartenstrom d)<br />

Abbildung 54: Ablagerung abgestorbener Biomasse von Carex riparia, Glyceria max<strong>im</strong>a, Typha<br />

latifolia <strong>und</strong> Ceratophyllum submersum <strong>im</strong> Oberflächenwasser<br />

Auf das gesamte UG bezogen führte die Wiedervernässung zu einer drastischen Abnahme<br />

der Produktivität von Arten <strong>des</strong> ehemaligen Intensivgraslan<strong>des</strong>. Lediglich Phalaris<br />

ar<strong>und</strong>inacea bildet noch an phasenhaften Überflutungsstandorten hochproduktive<br />

Dominanzbestände. HUSAK & HENJY (1973) geben für das Rohrglanzgras Produktivitäten<br />

von bis zu 12,7 t TS/ha an. Typha latifolia entfaltet sich dagegen neben Glyceria max<strong>im</strong>a<br />

zunächst als erfolgreichste <strong>und</strong> wahrscheinlich produktivste Art wiedervernässter<br />

Niedermoorstandorte. An sehr hoch überstauten Standorten erreichen vorläufig auch Arten<br />

der Schw<strong>im</strong>mdecken- <strong>und</strong> Schwebematten eine hohe Biomasseproduktion. In sehr dichten

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