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<title>Biomasse</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Biomasse</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p>Als <b>Biomasse</b> wird die Stoffmasse von <a href="Lebewesen" title="Lebewesen">Lebewesen</a> oder deren Körperteilen bezeichnet. Diese Stoffgemische werden mithilfe ihrer <a href="Masse_(Physik)" title="Masse (Physik)">Masse</a> quantifiziert.
</p><p>In der <a href="%C3%96kologie" title="Ökologie">Ökologie</a> wird die Biomasse häufig nur für ausgesuchte, räumlich klar umrissene <a href="%C3%96kosystem" title="Ökosystem">Ökosysteme</a> oder nur für bestimmte, einzelne <a href="Population_(Biologie)" title="Population (Biologie)">Populationen</a> erfasst. Gelegentlich gibt es zudem Versuche, die Biomasse der gesamten <a href="Biosph%C3%A4re" title="Biosphäre">Ökosphäre</a> abzuschätzen.
</p><p>Die <a href="Vegetation" title="Vegetation">Vegetation</a> entwickelt sich nach dem Prinzip der „<a href="Optimalgesellschaft" class="mw-redirect" title="Optimalgesellschaft">Optimalgesellschaft</a>“ immer nach einer möglichst großen <a href="Prim%C3%A4rproduktion" title="Primärproduktion">Primärproduktion</a> durch die Umwandlung der vorhandenen <a href="Abiotische_Umweltfaktoren" title="Abiotische Umweltfaktoren">abiotischen Faktoren</a> mit Hilfe der <a href="Photosynthese" title="Photosynthese">Photosynthese</a> in Biomasse. Sehr große <a href="Niederschlagsmenge" class="mw-redirect" title="Niederschlagsmenge">Niederschlagsmengen</a>, hohe <a href="Luftfeuchtigkeit" title="Luftfeuchtigkeit">Luftfeuchtigkeit</a> und <a href="Vern%C3%A4ssung" title="Vernässung">staunasse</a> Böden sind ideal für eine große Biomasseproduktion, die sich immer in <a href="Wald" title="Wald">Wäldern</a> verwirklicht. Das Maximum wird in Bezug auf die weltweiten <a href="Biom" title="Biom">Biome</a> bei den <a href="Tropischer_Regenwald" title="Tropischer Regenwald">tropischen Regenwäldern</a> erreicht; auf der Ebene regionaler <a href="Biotop" title="Biotop">Biotope</a> sind es jedoch Wälder in etwas kühlerem (noch fast frostfreiem) <a href="Klima" title="Klima">Klima</a> mit gedämpfter <a href="Sonneneinstrahlung" class="mw-redirect" title="Sonneneinstrahlung">Sonneneinstrahlung</a>, wie es etwa bei den <a href="K%C3%BCstenmammutbaum" title="Küstenmammutbaum">Küstenmammutbaumwäldern</a> Kaliforniens und den <a href="Riesen-Eukalyptus" title="Riesen-Eukalyptus">Riesen-Eukalyptus</a>-Wäldern Südost-Australiens und Tasmaniens vorhanden ist.<sup id="cite_ref-Pelt_et_al._1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Pelt_et_al.-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In der Ökologie existiert kein einheitlicher Biomasse-Begriff. In der <a href="Energietechnik" title="Energietechnik">Energietechnik</a> ist mit Biomasse nur die energetisch nutzbare Biomasse gemeint.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Begriff">Begriff</h2></div>
<p>Bisher konnte sich kein einheitlicher Biomasse-Begriff etablieren. Die in der Literatur auffindbaren Biomasse-Begriffe unterscheiden sich mehr oder weniger stark. Zudem lassen sie sich in zwei Gruppen gliedern:
</p>
<ul><li><a href="%C3%96kologie" title="Ökologie">Ökologische</a> Biomasse-Begriffe sind nicht einheitlich. Ein Grund ist, dass Biomasse sich verändert, während Lebewesen untereinander und mit ihrer unbelebten Umwelt wechselwirken. Derzeit besteht keine Einigkeit über die Definition. Stattdessen existiert eine bunte Vielfalt von ökologischen Biomasse-Begriffen nebeneinander.</li></ul>
<ul><li><a href="Energietechnik" title="Energietechnik">Energietechnische</a> Biomasse-Begriffe umfassen ausschließlich solche biotischen Stoffe, die als <a href="Energiequelle" title="Energiequelle">Energiequellen</a> genutzt werden können. Die diversen energietechnischen Biomasse-Begriffe unterscheiden sich voneinander bloß in Nuancen.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ökologischer_Begriff_„Biomasse“"><span id=".C3.96kologischer_Begriff_.E2.80.9EBiomasse.E2.80.9C"></span>Ökologischer Begriff „Biomasse“<span id=".C3.96kologie"></span><span id="Ökologie"></span></h3></div>
<p>Die Entwicklung des ökologischen Biomasse-Begriffs führt zurück in die 1920er. Damals versuchte der russische Naturwissenschaftler <a href="Wladimir_Iwanowitsch_Wernadski" title="Wladimir Iwanowitsch Wernadski">Wladimir Iwanowitsch Wernadski</a> (1863–1945) zu schätzen, welche Masse alle irdischen Lebewesen zusammen genommen besitzen könnten.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Er stellte seine Schätzungen das erste Mal 1922 oder 1923 vor, als er in Paris Vorlesungen über <a href="Geochemie" title="Geochemie">Geochemie</a> hielt. Ein Essay zur Vorlesung wurde 1924 in französischer Sprache veröffentlicht.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nach weiteren Überlegungen ließ Wernadski 1926 ein kurzes Buch in russischer Sprache folgen.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In seinen Überlegungen verwendete er allerdings noch nicht den Ausdruck <i>Biomasse.</i>
</p><p>Die Bezeichnung <i>Biomasse</i> wurde ein Jahr später eingeführt. Die Einführung erfolgte durch den deutschen Zoologen <a href="Reinhard_Demoll" title="Reinhard Demoll">Reinhard Demoll</a> (1882–1960).<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Bezeichnung wurde 1931 aufgegriffen vom russischen Ozeanographen Lev Aleksandrovich Zenkevich (1889–1970):
</p>
<div class="Vorlage_Zitat" style="margin:1em 40px;">
<div style="margin:1em 0;"><blockquote style="margin:0;">
<p>„By biomass (Demoll) we term the quantity of substance in living organisms per unit of surface or volume.“
</p>
</blockquote>
<blockquote style="margin:.5em 0 0 0;" lang="de-Latn">
<p>„Mit Biomasse ([nach Reinhard] Demoll) bezeichnen wir die Menge an Substanz in lebenden Organismen pro Einheit Oberfläche oder [pro Einheit] Volumen.“
</p>
</blockquote></div><div class="cite" style="margin:-1em 0 1em 1em;">– <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261921330">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .Person{font-variant:small-caps}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="Person h-card">Lev Aleksandrovich Zenkevich</span>: <cite style="font-style:normal"><i>Fish-food in the Barents Sea. (Introduction).</i> In: L. A. Zenkevich, V. A. Brotsky, A. Dektereva: <i>Fish-food of the Barents Sea.</i> In: <i>Reports of State Oceanographical Institute Moscow, Session I.</i> 4 (1931)</cite><sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></div></div>
<p>Zenkevich – und vor ihm Demoll – benannten mit Biomasse einfach die Masse, die alle lebenden Organismen eines bestimmten Bereichs zusammen genommen besitzen. Hier zeigt sich die erste Definition des ökologischen Biomasse-Begriffs, die immer noch verwendet wird.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li><i>Biomasse</i> (Demoll 1927): Masse der Lebewesen pro Raumbereich.</li></ul>
<p>Zenkevich beeinflusste die erste naturwissenschaftliche Publikation, die in ihrem Titel den Ausdruck <i>Biomasse</i> führte. Sie wurde ebenfalls von einem Russen verfasst. Im Jahr 1934 veröffentlichte der Gewässerbiologe Veniamin Grigor'evič Bogorov (1904–1971) seine Studie <i>Seasonal Changes in Biomass of Calanus finmarchicus in the Plymouth Area in 1930.</i><sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bogorov befasste sich mit der Biomasse aller <a href="Ruderfu%C3%9Fkrebse" title="Ruderfußkrebse">Ruderfußkrebse</a> der <a href="Art_(Biologie)" title="Art (Biologie)">Art</a> Calanus finmarchicus in den Gewässern von <a href="Plymouth" title="Plymouth">Plymouth</a>. Er betrachtete demnach die Biomasse einer bestimmten <a href="Population_(Biologie)" title="Population (Biologie)">Population</a> – also der Individuen einer Art innerhalb eines bestimmten <a href="Verbreitungsgebiet" title="Verbreitungsgebiet">Areals</a>, die miteinander eine Fortpflanzungsgemeinschaft bilden. Aus Bogorovs Studie geht außerdem hervor, dass er die Biomasse erst maß, nachdem die gefangenen Organismen in einem <a href="Exsikkator_(Chemie)" title="Exsikkator (Chemie)">Exsiccator</a> über <a href="Calciumchlorid" title="Calciumchlorid">Calciumchlorid</a> getrocknet worden waren.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Er maß also ihr Trockengewicht. Somit entwickelte Bogorov eine zweite Definition des ökologischen Biomasse-Begriffs, die ebenfalls bis heute Gültigkeit besitzt.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li><i>Biomasse</i> (Bogorov 1934): Gemeinsame <a href="Trockenmasse" title="Trockenmasse">Trockenmasse</a> aller Individuen einer Population.</li></ul>
<p>Innerhalb von sieben Jahren waren bereits zwei verschiedene Definitionen des ökologischen Biomasse-Begriffs entwickelt worden. In den darauf folgenden Jahrzehnten gesellten sich viele weitere hinzu, die von den beiden ursprünglichen Definitionen mehr oder weniger stark abwichen:
</p>
<ul><li>Die meisten ökologischen Biomasse-Begriffe beziehen sich auf getrocknete Biomasse.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Gelegentlich jedoch wird der Wassergehalt nicht heraus gerechnet.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Einige ökologische Biomasse-Begriffe beinhalten sowohl lebende als auch tote Biomasse.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Andere beziehen sich ausschließlich auf lebende Biomasse.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Die meisten ökologischen Biomasse-Begriffe umfassen die Masse der Zellen. Und sie umfassen zusätzlich jene Dinge, die von Zellen ausgeschieden oder abgesondert werden.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Vereinzelt jedoch wird ausschließlich die Zellsubstanz als Biomasse bezeichnet.<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>In der Vergangenheit bezogen sich viele ökologische Biomasse-Begriffe allein auf die Massen von Pflanzen und Tieren. Zunehmend wird aber auch die Masse der Mikroorganismen berücksichtigt.</li></ul>
<p>Kein ökologischer Biomasse-Begriff schließt <a href="Fossile_Energie" title="Fossile Energie">fossile Energieträger</a>, <a href="Kerogen" title="Kerogen">Kerogen</a> oder <a href="Biogenes_Sediment" title="Biogenes Sediment">biogene Sedimentgesteine</a> mit ein, obwohl jene Stoffe abgewandelte Formen toter Biomasse darstellen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Energietechnischer_Biomasse-Begriff">Energietechnischer Biomasse-Begriff</h3></div>
<p>Der energietechnische Biomasse-Begriff umfasst ausschließlich tierische und pflanzliche Erzeugnisse, die zur Gewinnung von <a href="Heizenergiebedarf" title="Heizenergiebedarf">Heizenergie</a>, von <a href="Elektrizit%C3%A4tsversorgung" class="mw-redirect" title="Elektrizitätsversorgung">elektrischer Energie</a> und als <a href="Kraftstoff" title="Kraftstoff">Kraftstoffe</a> verwendet werden können. Im Vergleich mit den ökologischen Biomasse-Begriffen ist der energietechnische Biomasse-Begriff viel enger gefasst. Denn erstens bezieht er sich ausschließlich auf tierische und pflanzliche, nie jedoch auf mikrobielle Stoffe. Und zweitens umfasst er innerhalb der tierischen und pflanzlichen Stoffe nur solche Substanzen, die energietechnisch verwertet werden können.<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="Vorlage_Zitat" style="margin:1em 40px;">
<div style="margin:1em 0;"><blockquote style="margin:0;">
<p>„Biomasse: Organische Stoffe biogener, nicht fossiler Art zur energetischen Nutzung. Verwendung in Biomasse-Heizanlagen.“
</p>
</blockquote>
</div><div class="cite" style="margin:-1em 0 1em 1em;">– <span class="Person h-card">Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften e. V.</span>: <cite style="font-style:normal"><i>Biomasse Heizanlagen.</i> Kassel, 2008, S. 3.</cite><sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></div></div>
<div class="Vorlage_Zitat" style="margin:1em 40px;">
<div style="margin:1em 0;"><blockquote style="margin:0;">
<p>„Biomasse im Sinne dieser Verordnung sind Energieträger aus Phyto- und Zoomasse. Hierzu gehören auch aus
Phyto- und Zoomasse resultierende Folge- und Nebenprodukte, Rückstände und Abfälle, deren Energiegehalt aus
Phyto- und Zoomasse stammt.“
</p>
</blockquote>
</div><div class="cite" style="margin:-1em 0 1em 1em;">– <span class="Person h-card">Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH</span>: <cite style="font-style:normal"><i>Verordnung über die Erzeugung von Strom aus Biomasse (Biomasseverordnung – BiomasseV).</i> Berlin 2001, S. 1.</cite><sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></div></div>
<p>Als Formen energietechnisch berücksichtigter Biomasse werden genannt: <a href="Holzpellet" title="Holzpellet">Holzpellets</a>, <a href="Hackschnitzel" title="Hackschnitzel">Hackschnitzel</a>, <a href="Halmgutartige_Biomasse" title="Halmgutartige Biomasse">Stroh</a>, <a href="Getreideverbrennung" title="Getreideverbrennung">Getreide</a>,<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Altholz" title="Altholz">Altholz</a>, <a href="Treibgut" title="Treibgut">pflanzliches Treibgut</a>, <a href="Biodiesel" title="Biodiesel">Biodiesel</a> und <a href="Biogas" title="Biogas">Biogas</a>.<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Energietechnisch relevante Biomasse kann demnach in gasförmiger, flüssiger und fester Form vorliegen.<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Typen_von_Biomasse">Typen von Biomasse</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kriterien">Kriterien</h3></div>
<p>Biomasse kann nach drei unterschiedlichen Kriterien typisiert werden. Die drei Kriterien und die jeweiligen Typen von Biomasse ergeben sich aus den verschiedenen ökologischen Biomasse-Begriffen.
</p>
<dl><dt><a href="Wassergehalt" title="Wassergehalt">Wassergehalt</a></dt>
<dd>
<dl><dt>Frischbiomasse</dt>
<dd>Die Biomasse einschließlich des enthaltenen Wassers.</dd>
<dt>Trockenbiomasse</dt>
<dd>Die Biomasse ohne gegebenenfalls darin enthaltenem Wasser.</dd></dl></dd></dl>
<dl><dt>Herkunft</dt>
<dd>
<dl><dt>Phytomasse</dt>
<dd>Die Biomasse stammt von Pflanzen.</dd>
<dt>Zoomasse</dt>
<dd>Die Biomasse stammt von Tieren.</dd>
<dt>Mikrobielle Biomasse</dt>
<dd>Die Biomasse stammt von Mikroorganismen (einschließlich Pilzen).<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></dd></dl></dd></dl>
<dl><dt>Lebendigkeit</dt>
<dd>
<dl><dt>Lebende Biomasse</dt>
<dd>Die Biomasse befindet sich an bzw. in lebenden Organismen.</dd>
<dt>Tote Biomasse</dt>
<dd>Die Biomasse befindet sich an bzw. in toten Organismen beziehungsweise ist abgestorben.</dd></dl></dd></dl>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Lebende_Biomasse">Lebende Biomasse</h3></div>
<p>An der Basis der Bildung von Biomasse stehen die <a href="Prim%C3%A4rproduzent" class="mw-redirect" title="Primärproduzent">Primärproduzenten</a>. Das sind Organismen, die energiearme <a href="N%C3%A4hrsalz" title="Nährsalz">Baustoffe</a> der unbelebten Umwelt entnehmen und in Nährstoffe umwandeln. Die Energie, die sie für diese Umwandlung benötigen, entnehmen sie ebenfalls der unbelebten Umwelt (<a href="Autotrophie" title="Autotrophie">Autotrophie</a>). Unbelebte Energiequellen der Autotrophie sind Licht (<a href="Autotrophie#Photoautotrophie" title="Autotrophie">Photoautotrophie</a>) und bestimmte chemische Reaktionen (<a href="Autotrophie#Chemoautotrophie" title="Autotrophie">Chemoautotrophie</a>). Die meistverbreiteten, <a href="Vielzeller" title="Vielzeller">vielzelligen</a> Primärproduzenten des Festlandes sind die photoautotrophen <a href="Pflanzen" class="mw-redirect" title="Pflanzen">Landpflanzen</a>. Die meistverbreiteten Primärproduzenten der lichtdurchfluteten Meeresbereiche sind mikroskopisch klein und gehören somit zum <a href="Phytoplankton" title="Phytoplankton">Phytoplankton</a>.
</p>
<p><a href="Konsument_(%C3%96kologie)" title="Konsument (Ökologie)">Konsumenten</a> ernähren sich von den Primärproduzenten und/oder von anderen Konsumenten. Die verzehrten Organismen oder Organismenteile werden von den Konsumenten verdaut und anschließend genutzt, um eigene Biomasse aufzubauen. Auf diese Weise wird zum Beispiel pflanzliche Biomasse umgewandelt in tierische Biomasse (→ zum Beispiel <a href="Veredelung_(Landwirtschaft)" title="Veredelung (Landwirtschaft)">Veredelung</a>).
</p><p>Dabei kann nicht sämtliche verzehrte Biomasse vollständig verdaut werden. Ein gewisser Anteil wird wieder weitgehend unverdaut ausgeschieden. Zudem verwenden Konsumenten den größten Teil der verdaubaren Biomasse zur Energiebereitstellung (<a href="Katabolismus" title="Katabolismus">Katabolismus</a>). Nur ein kleiner Teil wird in körpereigene Biomasse gewandelt (<a href="Anabolismus" title="Anabolismus">Anabolismus</a>). Demzufolge stellen Konsumenten nur einen geringen Teil der gesamten Biomasse.
</p><p>Auch abgestorbene Pflanzen, Tiere und andere Lebewesen werden als Biomasse bezeichnet. Solche Biomasse wird wiederum von <a href="Destruent" title="Destruent">Destruenten</a> zersetzt und zum Aufbau eigener Biomasse genutzt. Destruenten führen letztlich zum weitestgehenden Abbau von Biomasse. Am Ende werden wieder jene energiearmen Baustoffe freigesetzt, aus denen die Primärproduzenten neue Biomasse aufbauen können: Der <a href="Stoffkreislauf" title="Stoffkreislauf">Stoffkreislauf</a> wird geschlossen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Tote_Biomasse">Tote Biomasse</h3></div>
<p>Einen großen Anteil der Biomasse macht tote organ(ism)ische Substanz aus. Tote Biomasse wird allgemein <i>Bestandsabfall</i> genannt.
</p><p>Bei Pflanzen besteht die tote Biomasse (<i>tote Phytomasse</i>) aus abgestorbenen oder abgestoßenen Pflanzenteilen. Dazu zählen abgebrochene/abgerissene Blätter, Seitensprosse, Zweige und Äste. Außerdem das <a href="Laub_(Botanik)#Laubfall,_Zersetzung_und_Entsorgung" title="Laub (Botanik)">gefallene Laub</a>, überzählige Pollen und Spermatozoiden, nicht gekeimte Pflanzensporen und -samen, sowie liegen gebliebene Früchte. Es können aber auch ganze Pflanzen absterben. Größere tote Äste und ganze abgestorbene Bäume werden <a href="Totholz" title="Totholz">Totholz</a> genannt.
</p><p>Bei Tieren besteht die tote Biomasse (<i>tote Zoomasse</i>) ebenfalls aus abgestorbenen oder abgestoßenen Körperteilen. Dazu zählen ausgefallene oder ausgerissene Haare, Federn und Schuppen. Ebenso <a href="Exuvie" title="Exuvie">Exuvien</a>, <a href="Puppe_(Insekt)" title="Puppe (Insekt)">Puppenhüllen</a>, <a href="Kokon" title="Kokon">Kokonreste</a>, Eierschalen, <a href="Eihaut" class="mw-redirect" title="Eihaut">Eihäute-Reste</a> und abgestoßene <a href="Plazenta" title="Plazenta">Plazenten</a>. Außerdem ausgerissene und abgetrennte Körperteile (→ <a href="Autotomie" title="Autotomie">Autotomie</a>) und übrig gebliebenes Sperma (bei äußerer Befruchtung → <a href="Fischmilch" title="Fischmilch">Fischmilch</a>). Es können aber natürlich auch ganze Tiere absterben (→ <a href="Aas" title="Aas">Kadaver</a>) oder nicht befruchtete Eier anfallen. Zur toten Zoomasse gehören weiterhin viele <a href="Ausscheidung" title="Ausscheidung">Ausscheidungen</a>, zuvörderst die <a href="Exkrement" title="Exkrement">Exkremente</a>.
</p><p>Tote Phytomasse von Landpflanzen (ohne Totholz) heißt <i><a href="Streu_(%C3%96kologie)" title="Streu (Ökologie)">Streu</a>.</i> Streu bildet mit der Zeit auf der Erdoberfläche eine dicke Schicht (Streuschicht/Streuauflage). In die Streuschicht ist auch tote Zoomasse eingebettet.
</p><p>Der Bestandsabfall, der in Gewässern anfällt, wird <i><a href="Detritus_(Hydrologie)" title="Detritus (Hydrologie)">Detritus</a></i> genannt.
</p><p>Neben der Bezeichnung <i>tote Biomasse</i> existiert auch die Bezeichnung <i><a href="Nekromasse" title="Nekromasse">Nekromasse</a>.</i> In der fachwissenschaftlichen Literatur werden beide Bezeichnungen allerdings nur in einigen Fällen synonym verwendet.<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In anderen Fällen bezeichnet <i>Nekromasse</i> demhingegen ausschließlich tote Phytomasse.<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein Teil der toten Biomasse lagert sich in Bereichen ab, an denen Destruenten kaum existieren können. In derart destruentenarmen Bereichen herrscht meistens extreme Sauerstoffarmut (<a href="Hypoxie_(%C3%96kologie)" title="Hypoxie (Ökologie)">Hypoxie</a>) oder gar Sauerstofffreiheit (<a href="Anoxie" title="Anoxie">Anoxie</a>).
Wegen der stark eingeschränkten Destruententätigkeit können sich in jenen Bereichen allmählich umfangreiche Mengen kaum zersetzter Biomasse ansammeln. Diese kaum zersetzte Biomasse wird zum Ausgangsstoff für <a href="Fossiler_Energietr%C3%A4ger" class="mw-redirect" title="Fossiler Energieträger">Fossile Energieträger</a>. Dazu zählen Erdgas und Erdöl sowie die beiden biogenen Sedimente <a href="Biogenes_Sediment#Pflanzlicher_Ursprung" title="Biogenes Sediment">Kohle und Torf</a>. Fossile Energieträger werden nicht mehr als Biomasse betrachtet. Das Gleiche gilt für <a href="Kerogen" title="Kerogen">Kerogen</a> und für die übrigen biogenen Sedimente. Zwar gehen auch <a href="Biogenes_Sediment#Kalksteine" title="Biogenes Sediment">biogene Kalksteine</a>, <a href="Biogenes_Sediment#Kieselgesteine" title="Biogenes Sediment">biogene Kieselgesteine</a> und <a href="Biogenes_Sediment#Phosphorite" title="Biogenes Sediment">biogene Phosphorite</a> auf bestimmte Formen toter Biomasse zurück. Dennoch werden sie ebenfalls nicht zur Biomasse gezählt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Zusammensetzung_von_Biomasse">Zusammensetzung von Biomasse</h2></div>
<p>Biomasse besteht vor allem aus lebenden oder toten Lebewesen, die wiederum aus einer Vielzahl verschiedener <a href="Chemische_Verbindung" title="Chemische Verbindung">Verbindungen</a> bestehen. Die quantitativ wichtigsten Verbindungen lassen sich zu drei Verbindungsklassen zusammenfassen:
</p>
<ul><li><a href="Kohlenhydrate" title="Kohlenhydrate">Kohlenhydrate</a> (<a href="Zucker" title="Zucker">Zucker</a>): Sie machen den größten Teil der Biomasse aus und bestehen aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff. Sie kommen z. B. als <a href="Monomer" title="Monomer">Monomer</a> (<a href="Monosaccharid" class="mw-redirect" title="Monosaccharid">Monosaccharid</a>, Einfachzucker) <a href="Glucose" title="Glucose">Glucose</a> (Traubenzucker), <a href="Disaccharid" class="mw-redirect" title="Disaccharid">Disaccharid</a> (Zweifachzucker) <a href="Saccharose" title="Saccharose">Saccharose</a> (<a href="Rohrzucker" title="Rohrzucker">Rohr-</a> oder <a href="R%C3%BCbenzucker" class="mw-redirect" title="Rübenzucker">Rübenzucker</a>) oder als <a href="Polysaccharid" class="mw-redirect" title="Polysaccharid">Polysaccharid</a> (Vielfachzucker) <a href="St%C3%A4rke" title="Stärke">Stärke</a> und <a href="Cellulose" title="Cellulose">Cellulose</a> häufig vor. In Pflanzen dienen sie als Energiespeicher (v. a. Stärke) oder Baustoff (v. a. Cellulose).</li>
<li><a href="Fette" title="Fette">Fette</a> (Öle, Lipide): Fette kommen vor allem als <a href="Triacylglycerid" class="mw-redirect" title="Triacylglycerid">Triacylglycerid</a> vor, einem <a href="Ester" title="Ester">Ester</a> aus drei <a href="Fetts%C3%A4uren" title="Fettsäuren">Fettsäuren</a> und <a href="Glycerin" title="Glycerin">Glycerin</a>. Die Elemente Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff sind enthalten, wobei der Sauerstoff einen deutlich kleineren Anteil ausmacht, als bei den Kohlenhydraten. Daher ist Fett pro Masse deutlich energiereicher. Es findet sich in <a href="Derivat_(Chemie)" title="Derivat (Chemie)">Derivaten</a> als Baustoff der <a href="Zellmembran" title="Zellmembran">Zellmembran</a>, aber vor allem als Speichersubstanz, z. B. in <a href="%C3%96lfrucht" title="Ölfrucht">Ölfrüchten</a>.</li>
<li><a href="Protein" title="Protein">Proteine</a> (Eiweiße): Proteine sind Polymere aus verschiedenen <a href="Aminos%C3%A4uren" title="Aminosäuren">Aminosäuren</a>. Sie bestehen aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel. Als <a href="Enzym" title="Enzym">Enzyme</a> oder Baustoff (<a href="Strukturprotein" title="Strukturprotein">Strukturproteine</a>) erfüllen sie zentrale Funktionen bei Pflanzen und Tieren.</li></ul>
<p>Daneben finden sich noch viele weitere Verbindungen in Biomasse, wie <a href="Lignin" title="Lignin">Lignin</a>, <a href="Nukleotide" title="Nukleotide">Nukleotide</a> und anderes.
</p><p>Hinsichtlich der enthaltenen <a href="Chemisches_Element" title="Chemisches Element">chemischen Elemente</a> besteht Biomasse hauptsächlich aus <a href="Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">Kohlenstoff</a>, <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a>, <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoff</a>, <a href="Stickstoff" title="Stickstoff">Stickstoff</a>, <a href="Schwefel" title="Schwefel">Schwefel</a>, <a href="Phosphor" title="Phosphor">Phosphor</a>, <a href="Natrium" title="Natrium">Natrium</a>, <a href="Kalium" title="Kalium">Kalium</a>, <a href="Calcium" title="Calcium">Calcium</a> und <a href="Magnesium" title="Magnesium">Magnesium</a>, zu geringeren Anteilen aus <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a>, <a href="Mangan" title="Mangan">Mangan</a>, <a href="Zink" title="Zink">Zink</a>, <a href="Kupfer" title="Kupfer">Kupfer</a>, <a href="Chlor" title="Chlor">Chlor</a>, <a href="Bor" title="Bor">Bor</a>, <a href="Molybd%C3%A4n" title="Molybdän">Molybdän</a> und weiteren Elementen.
</p><p>Den größten Teil der Biomasse machen lebende oder abgestorbene Pflanzen aus. Lebende Pflanzen bestehen vor allem aus Kohlenhydraten wie Cellulose. Mehrjährige Pflanzen bilden <a href="Holz" title="Holz">Holz</a>, das vor allem aus <a href="Lignocellulose" title="Lignocellulose">Lignocellulose</a>, einer Verknüpfung von Lignin und Cellulose, besteht. Nach dem Absterben von Pflanzen werden leicht abbaubare Verbindungen wie Proteine, Fette und Mono- und Oligosaccharide meist schnell abgebaut. Schwer bis sehr schwer abbaubare Verbindungen wie Cellulose und Lignocellulose überdauern deutlich länger. Im Falle von Lignin ist dies auf den hohen Anteil an Benzol-Ringen in der chemischen Struktur zurückzuführen.<sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Mengen">Mengen</h2></div>
<p>Die Menge an Biomasse wird in der Regel angegeben als ihre Trockenbiomasse.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Als Maßeinheiten werden verwendet <a href="Gramm" title="Gramm">Gramm</a> (g), <a href="Kilogramm" title="Kilogramm">Kilogramm</a> (kg), <a href="Tonne_(Einheit)" title="Tonne (Einheit)">Tonne (Einheit)</a> (t) und Gigatonne (10<sup>9</sup> t). Zunehmend wird anstelle der Trockenmasse auch ihr Gehalt an Kohlenstoff angegeben, denn auf diese Weise wird deutlich, wie viel <a href="Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">Kohlenstoff</a> in Biomasse gespeichert vorliegt. Weiterhin wird dadurch abschätzbar, wie viel anorganischer Kohlenstoff (in <a href="Kohlendioxid" class="mw-redirect" title="Kohlendioxid">Kohlendioxid</a> und <a href="Hydrogencarbonate" title="Hydrogencarbonate">Hydrogencarbonat</a>) jährlich der unbelebten Umwelt entnommen und von den Lebewesen in Biomasse neu eingebaut wird.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mengen_nach_dem_ökologischen_Biomasse-Begriff"><span id="Mengen_nach_dem_.C3.B6kologischen_Biomasse-Begriff"></span>Mengen nach dem ökologischen Biomasse-Begriff</h3></div>
<p>Die Menge der Biomasse der gesamten <a href="Biosph%C3%A4re" title="Biosphäre">Ökosphäre</a> bleibt schwer abzuschätzen. In der Literatur finden sich unterschiedliche und zum Teil sehr widersprüchliche Angaben. Uneinigkeit besteht vor allem in vier zentralen Punkten:
</p>
<ul><li>Die Menge an Biomasse, die global derzeit existiert.</li>
<li>Die Menge an Biomasse, die global jährlich neu produziert wird.</li>
<li>Die Anteile an Biomasse, die global jährlich einerseits von terrestrischen und andererseits von marinen Organismen produziert werden.</li>
<li>Der ökologische Biomasse-Begriff, der benutzt wird. Aus ihm ergibt sich nämlich, welche Stoffgemische überhaupt als Biomasse angesehen werden und in die Abschätzungen mit einfließen.</li></ul>
<p>Verschiedene Naturwissenschaftler können für die gleichen Lebewesen-Gruppen mitunter sehr unterschiedliche Biomasse-Werte liefern. Diese Widersprüche entstehen dadurch, dass die verschiedenen Wissenschaftler nicht immer die gleichen ökologischen Biomasse-Begriffe benutzen. Beispielsweise fallen die Werte von Frischbiomasse viel höher aus als von Trockenbiomasse. Denn das enthaltene Wasser trägt umfangreich zum Gewicht bei, wird aber von einigen Autoren nicht zur Biomasse gerechnet, weil sie den Begriff Biomasse auf organische Stoffe beschränken. Genauso liegen die Biomasse-Werte niedriger, wenn nur die Biomasse in lebenden Organismen gesehen wird und die Riesenmenge toter Biomasse unberücksichtigt bleibt.
</p><p>Die erste Schätzung der <i>gesamten Biomasse</i> der irdischen Ökosphäre erfolgte im Jahr 1926 durch <a href="Wladimir_Iwanowitsch_Wernadski" title="Wladimir Iwanowitsch Wernadski">Wladimir Iwanowitsch Wernadski</a>. Er gab ihre Masse mit 10<sup>20</sup> bis 10<sup>21</sup> g (Gramm) an, was 100.000 bis 1 Mio. · 10<sup>15</sup> g bzw. <a href="Gigatonne_(Masse)" class="mw-redirect" title="Gigatonne (Masse)">Gigatonnen</a> entspricht.<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dabei sollte die globale Biozönose jährlich weit mehr als 10<sup>25</sup> g neue Biomasse produzieren, wobei allerdings der größte Teil sofort wieder abgebaut würde.<sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zweiundsechzig Jahre später, also 1988, schätzte zum Beispiel der russische Meeresforscher <a href="Jewgeni_Alexandrowitsch_Romankewitsch" title="Jewgeni Alexandrowitsch Romankewitsch">Jewgeni Alexandrowitsch Romankewitsch</a> die globale Biomasse auf 750 · 10<sup>15</sup> g <i>gebundenen Kohlenstoff.</i> Er bemaß die jährlich neu gebildete Biomasse mit 120 · 10<sup>15</sup> g.<sup id="cite_ref-E.A.R._37-0" class="reference"><a href="#cite_note-E.A.R.-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Neben diesen zwei Beispielen gibt es in der Literatur noch eine ganze Reihe weiterer Schätzwerte.<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable">
<tbody><tr>
<th>Jahr
</th>
<th>Schätzer
</th>
<th>Schätzgröße
</th>
<th>geschätzte Masse
</th>
<th><a href="CGS-Einheiten" class="mw-redirect" title="CGS-Einheiten">CGS-Einheiten</a>
</th>
<th>Neubildung/Jahr
</th></tr>
<tr>
<td>1926
</td>
<td><a href="Wladimir_Iwanowitsch_Wernadski" title="Wladimir Iwanowitsch Wernadski">Wladimir Iwanowitsch Wernadski</a>
</td>
<td>Gesamtmasse
</td>
<td align="right">100T bis 1 Mio. <a href="Gigatonne_(Masse)" class="mw-redirect" title="Gigatonne (Masse)">Gt</a>
</td>
<td align="right">10<sup>20</sup> bis 10<sup>21</sup> g
</td>
<td align="right">>10<sup>25</sup> g
</td></tr>
<tr>
<td>1988
</td>
<td><a href="Jewgeni_Alexandrowitsch_Romankewitsch" title="Jewgeni Alexandrowitsch Romankewitsch">Jewgeni Alexandrowitsch Romankewitsch</a>
</td>
<td>Kohlenstoff
</td>
<td align="right">750 <a href="Gigatonne_(Masse)" class="mw-redirect" title="Gigatonne (Masse)">Gt</a>
</td>
<td align="right">0,75 · 10<sup>18</sup> g
</td>
<td align="right">0,12 · 10<sup>18</sup> g
</td></tr></tbody></table>
<p>Der weit überwiegende Teil der globalen Biomasse wird durch autotrophe Organismen gebildet, vor allem <a href="Cyanobakterien" title="Cyanobakterien">Cyanobakterien</a>, <a href="Alge" title="Alge">Algen</a> und <a href="Pflanzen" class="mw-redirect" title="Pflanzen">Landpflanzen</a>. Alle drei Gruppen betreiben eine bestimmte Form der Autotrophie, die Photohydroautotrophie genannt wird (→ <a href="Stoff-_und_Energiewechsel" title="Stoff- und Energiewechsel">Stoff- und Energiewechsel</a>). Sie stellen nach Romankewitsch eine lebende Biomasse von 740 · 10<sup>15</sup> g gebundenen Kohlenstoff.<sup id="cite_ref-E.A.R._37-1" class="reference"><a href="#cite_note-E.A.R.-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dabei sollen mehr als 99 Prozent der gesamten photohydroautrotroph gebildeten Biomasse in Landpflanzen vorhanden sein,<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> mit einer Biomasse von 738 · 10<sup>15</sup> g gebundenen Kohlenstoff.<sup id="cite_ref-E.A.R._37-2" class="reference"><a href="#cite_note-E.A.R.-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Es wird geschätzt, dass marine Algen etwa die Hälfte der weltweiten jährlichen Primärproduktion durchführen und dabei rund 50 · 10<sup>15</sup> g Kohlenstoff binden.<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Menge der marin erzeugten Biomasse könnte auch um mehr als das Zehnfache höher liegen.<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Jährlich sollen global 45–50 · 10<sup>15</sup> g Kohlenstoff des Kohlendioxids von Phytoplankton gebunden werden.<sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Würde das Phytoplankton der Meere weniger Kohlendioxid zu Biomasse umwandeln, läge die Kohlendioxidkonzentration der Atmosphäre vermutlich bei 565 statt 365 ppm.<sup id="cite_ref-Falkowski_43-0" class="reference"><a href="#cite_note-Falkowski-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In den Weltmeeren sinkt abgestorbenes Phytoplankton auf den Meeresgrund und nimmt dabei etwa 15 % oder 8 · 10<sup>15</sup> g des zuvor in Oberflächennähe assimilierten Kohlenstoffs mit in die Tiefe. Andere Wissenschaftler schätzen die Menge der jährlich marin gebildeten Biomasse auf etwa 530 · 10<sup>15</sup> g, nehmen also einen mehr als zehnmal höheren Wert an. Von diesen 530 Gigatonnen sinken nur drei Prozent oder 16 · 10<sup>15</sup> g als <a href="Meeresschnee" title="Meeresschnee">Meeresschnee</a> hinab in lichtlose Meeresbereiche und wird dort als <a href="#Tote_Biomasse">abgestorbener Biomasse</a> zur Grundlage eigener Ökosysteme;<sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="#cite_note-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sie kann langfristig auch unter dem hohen Druck der Tiefsee geologisch zu Erdöl oder Erdgas umgewandelt und so der Biomasse entzogen werden.
</p><p>Nach einer 2018 veröffentlichten Studie des <a href="Weizmann_Institute_of_Science" class="mw-redirect" title="Weizmann Institute of Science">Weizmann Institute of Science</a> (Israel) verteilt sich die Biomasse der Erde (in Gigatonnen C) wie folgt auf die verschiedenen Lebensformen:<sup id="cite_ref-Schweitzer_45-0" class="reference"><a href="#cite_note-Schweitzer-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>83 % Pflanzen</li>
<li>15 % Mikroorganismen (Bakterien, Archaea, Protisten, Viren)</li>
<li>2,2 % Pilze</li>
<li>0,37 % Tiere (einschließlich Menschen, die 0,01 % der Biomasse der Erde ausmachen)</li></ul>
<p>Hinsichtlich des <a href="Anthropogen" title="Anthropogen">anthropogenen</a> Einflusses auf die <a href="Biosph%C3%A4re" title="Biosphäre">Biosphäre</a> ist die heutige Verteilung der Biomasse aller <a href="S%C3%A4ugetiere" title="Säugetiere">Säugetiere</a> aufschlussreich, die zusammen 8,4 % der Biomasse aller Tiere ausmachen:<sup id="cite_ref-Schweitzer_45-1" class="reference"><a href="#cite_note-Schweitzer-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>60 % Haus- und Nutztiere</li>
<li>36 % Menschen</li>
<li>4 % Wildtiere</li></ul>
<p>Demnach leben heute nach Gewicht (Gt C) 15-mal so viele <a href="Haustier" title="Haustier">Haus-</a> und <a href="Nutztier" title="Nutztier">Nutztiere</a> wie <a href="Wildtier" title="Wildtier">Wildtiere</a> auf der Erde und der <a href="Mensch" title="Mensch">Mensch</a> selbst macht mehr als ein Drittel der Biomasse aller Säugetiere aus. Ähnlich ungewöhnlich ist die Verteilung der Vögel, wo 70 % auf <a href="Gefl%C3%BCgel" title="Geflügel">Geflügel</a> entfallen und nur 30 % auf Vögel in freier Wildbahn.
</p><p>Von allen auf der Erde lebenden Säugetieren gehören 60 % zu den Nutztieren, die meisten davon Rinder und Schweine. Ohne Einbeziehung des Menschen beliefe sich der Anteil der Nutztiere an allen Säugetieren sogar auf fast 94 %.
</p><p>Die israelischen Wissenschaftler analysierten für ihre Arbeit hunderte von Studien. Dabei kamen auch Satellitendaten und Daten der <a href="Gensequenzierung" class="mw-redirect" title="Gensequenzierung">Gensequenzierung</a> zum Einsatz. Die Autoren verweisen jedoch auch bei dieser Studie auf erhebliche Unsicherheiten, insbesondere bei den Mikroorganismen.
</p><p>Die Autoren der Studie geben zwar an, dass bei manchen ihrer Schätzungen erhebliche Unsicherheiten bestehen bleiben. Dies sei vor allem bei Bakterien der Fall, die tief unter der Erdoberfläche leben. Nichtsdestotrotz ist die Studie als erste ihrer Art wegweisend.
</p>
<div class="Vorlage_Zitat" style="margin:1em 40px;">
<div style="margin:1em 0;"><blockquote style="margin:0;">
<p>„Diese Studie ist […] die erste umfassende Analyse der Biomasseverteilung aller Organismen auf der Erde. Vor allem liefert sie zwei wichtige Erkenntnisse: Erstens, dass Menschen extrem effizient darin sind, natürliche Ressourcen auszubeuten. Sie haben auf so gut wie allen Kontinenten wilde Säugetiere getötet und in manchen Fällen ausgerottet – für Nahrung oder zum Spaß. Und zweitens, dass die Biomasse von Pflanzen global gesehen überwältigend dominierend ist.“
</p>
</blockquote>
</div><div class="cite" style="margin:-1em 0 1em 1em;">– <span class="Person h-card">Paul Falkowski, <a href="Rutgers_University" title="Rutgers University">Rutgers University</a> (USA)</span><sup id="cite_ref-Schweitzer_45-2" class="reference"><a href="#cite_note-Schweitzer-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></div></div>
<p>Die oben dargestellten Zahlen befassen sich mit der Biomasse der gesamten Erde oder ihrer großen Teilräume Festland, Meer und Tiefsee. Es gibt auch viele naturwissenschaftliche Publikationen, die sich mit der Biomasse kleinerer Ökosysteme oder einzelner Populationen beschäftigen<sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und deren Biomasse-Angaben umso genauer sein können, je einfacher die untersuchten Ökosysteme für Menschen erreichbar sind (Beispiel <a href="Wald" title="Wald">Wald</a>). Biomasse-Umfang und Biomasse-Produktion von nur schwerlich untersuchbaren Ökosystemen und Biozönosen sind vergleichsweise schwieriger abzuschätzen (Beispiel <a href="Plankton" title="Plankton">Plankton</a><sup id="cite_ref-47" class="reference"><a href="#cite_note-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>). Bisher kaum abzuschätzen sind Biomasse-Umfang und Biomasse-Produktion rein mikrobieller und zudem schwer zugänglicher Ökosysteme. So könnte ein erheblicher Anteil der gesamten irdischen Biomasse–bisher fast gänzlich unbemerkt–in den Zellen von <a href="Archaeen" title="Archaeen">Archaeen</a> und Bakterien vorliegen, die tiefe Ozeansedimente bewohnen.<sup id="cite_ref-48" class="reference"><a href="#cite_note-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Hauptunsicherheiten bei der Schätzung von Biomassen bestehen in den wenig erforschten Räumen der Meere und vor allem in den noch kaum erkundeten, rein <a href="Prokaryoten" title="Prokaryoten">prokaryotischen</a> Biozönosen. Es gilt aber als sicher, dass der weit überwiegende Hauptanteil der lebenden Biomasse der Ökosphäre aus autotrophen Organismen besteht und die Gesamtbiomasse der Ökosphäre mindestens mehrere 10 <a href="Gigatonne_(Masse)" class="mw-redirect" title="Gigatonne (Masse)">Gigatonnen</a> <a href="Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">Kohlenstoff</a> umfasst.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mengen_nach_dem_energietechnischen_Biomasse-Begriff">Mengen nach dem energietechnischen Biomasse-Begriff</h3></div>
<dl><dd>(<i>siehe auch Artikel <a href="Biomassepotenzial" title="Biomassepotenzial">Biomassepotenzial</a></i>)</dd>
<dd>(<i>zum Potenzial von Bioenergie siehe auch Artikel <a href="Bioenergie#Potenziale_und_Flächenbedarf" title="Bioenergie">Bioenergie</a></i>)</dd></dl>
<p>Das Volumen der landwirtschaftlichen Abfälle wird auf 10 bis 14 km³ geschätzt.<sup id="cite_ref-49" class="reference"><a href="#cite_note-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Das sind jährlich durchschnittlich 42,5 t neuer Biomasse pro ha. In naturbelassenen Wäldern steht dieser Produktion ein Abbau von Biomasse (Totholz, Laub etc.) in ähnlicher Dimension gegenüber, so dass netto keine Zu- oder Abnahme erfolgt.
Die jährlich allein in den Wäldern produzierte Biomasse enthält das 25fache der Energie des jährlich geförderten Erdöls.<sup id="cite_ref-Zukunftsenergie_50-0" class="reference"><a href="#cite_note-Zukunftsenergie-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine durchschnittliche 80-jährige Buche hat etwa eine Höhe von 25 Meter und besitzt eine Trockenmasse von 1,8 Tonnen Holz. In ihr sind etwa 0,9 Tonnen Kohlenstoff gebunden. Die Energiemenge des Holzes dieser Buche entspricht etwa 900 Liter Heizöl. Eine lebende Buche erzeugt den Sauerstoffbedarf für 10 Menschen.
</p><p>Aus technischen, ökonomischen, ökologische und anderen Gründen ist nur ein Teil der Biomasse für die Nutzung durch den Menschen erschließbar, so dass ihr potentieller Beitrag zur Energieversorgung begrenzt ist.
</p><p>Die Energie der jährlich erzeugten pflanzlichen Nahrungsmittel für die Erdbevölkerung entspricht etwa 20 Exajoule. Reste der Nahrungsmittelproduktion (Reis, Weizen, Mais, Zuckerrohr), die für den menschlichen Organismus nicht verwertbar sind wie Stängel, Hülsen usw. mit einem theoretisch gewinnbaren Energieinhalt von ca. 65 Exajoule werden derzeit einfach verbrannt. Die verbrannte Biomasse aus Resten der Nahrungsmittelproduktion beträgt jährlich etwa 2 Gigatonnen.
Mindestens 38 Exajoule wären energetisch jährlich nutzbar.<sup id="cite_ref-Landolt_51-0" class="reference"><a href="#cite_note-Landolt-51"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das theoretisch nutzbare Biomassepotenzial der Erde entspricht einem Energieinhalt von 2000 bis 2900 Exajoule der Landmasse und etwa 1000 Exajoule in Gewässern und Meeren. Technisch könnte man jährlich ca. 1200 Exajoule nutzen.<sup id="cite_ref-Landolt_51-1" class="reference"><a href="#cite_note-Landolt-51"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Manche technisch möglichen Nutzungen haben jedoch bei ökonomischen Belangen Grenzen. Ökonomisch nutzbar nach Abwägung der Kosten wären nur ca. 800 Exajoule im Jahr. Der weltweite Verbrauch an Primärenergie (Erdöl, Erdgas, Kohle, Atomenergie, erneuerbarer Energie) betrug im Jahr 2004 etwa 463 Exajoule.<sup id="cite_ref-BWT_52-0" class="reference"><a href="#cite_note-BWT-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Biomassenutzung">Biomassenutzung</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Bioenergie" title="Bioenergie">Bioenergie</a></i></div>
<p>Biomasse hat für Menschen eine wichtige Funktion als Lebensmittel und als Futtermittel in der Tierzucht, Rohstoff (<a href="Nachwachsender_Rohstoff" title="Nachwachsender Rohstoff">nachwachsender Rohstoff</a> – abgekürzt <i>Nawaro</i>) und Energieträger (so genannte Bioenergien wie <a href="Brennholz" title="Brennholz">Brennholz</a>, <a href="Biokraftstoff" title="Biokraftstoff">Biokraftstoff</a> etc.). Der Mensch nutzt derzeit einen beträchtlichen Teil der weltweit verfügbaren Biomasse. Aber auch vom Menschen nicht genutzte Biomasse hat eine wichtige Funktion in <a href="%C3%96kosystem" title="Ökosystem">Ökosystemen</a>, beispielsweise als Nährstoff oder Lebensraum für verschiedene Lebewesen. Darüber hinaus sind große Mengen Kohlenstoff in Biomasse gespeichert, die beim Abbau der Biomasse als das <a href="Treibhausgas" title="Treibhausgas">Treibhausgas</a> Kohlenstoffdioxid (CO<sub>2</sub>) freigesetzt werden. Biomasse spielt deshalb eine bedeutende Rolle für das Klima.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Vorteile">Vorteile</h3></div>
<ul><li>Die Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen kann der Schonung von Rohstoffressourcen, wie beispielsweise <a href="Erd%C3%B6l" title="Erdöl">Erdöl</a>, dienen. Bei regionaler Bereitstellung der nachwachsenden Rohstoffe kann die politische und ökonomische Abhängigkeit zum Beispiel von Staaten mit großen Erdölvorkommen, sinken.</li>
<li><a href="Erneuerbare_Energien" title="Erneuerbare Energien">Erneuerbare Energien</a> aus nachwachsenden Rohstoffen ermöglichen eine CO<sub>2</sub>-neutrale bzw. eine CO<sub>2</sub>-ärmere Energieerzeugung.</li>
<li>Nachwachsende Rohstoffe lassen sich relativ günstig lagern.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Nachteile">Nachteile</h3></div>
<ul><li>Bei Ausweitung der Biomassenutzung auf bislang ungenutzte Naturflächen (zum Beispiel Rodung von Wäldern) können Ökosysteme zerstört und die <a href="Biodiversit%C3%A4t" title="Biodiversität">Biodiversität</a> gefährdet werden. Vor allem bei der <a href="Brandrodung" title="Brandrodung">Brandrodung</a> werden außerdem große Mengen CO<sub>2</sub> freigesetzt.</li>
<li>Die zunehmende energetische und stoffliche Nutzung kann zur <a href="Fl%C3%A4chenkonkurrenz" title="Flächenkonkurrenz">Flächenkonkurrenz</a> gegenüber der Nahrungsmittelproduktion führen. (<i>siehe Artikel <a href="Bioenergie" title="Bioenergie">Bioenergie</a> und <a href="Biokraftstoff#Konkurrenz_zur_Bereitstellung_von_Nahrungsmitteln" title="Biokraftstoff">Biokraftstoff</a></i>)</li>
<li>Bei der landwirtschaftlichen Biomasseerzeugung werden <a href="D%C3%BCngemittel" class="mw-redirect" title="Düngemittel">Düngemittel</a> (Stickstoff-, Phosphor-, Kali-Dünger und andere Dünger) eingesetzt, was zu Treibhausgasemissionen (<a href="Distickstoffmonoxid" title="Distickstoffmonoxid">Distickstoffmonoxid</a> aus Stickstoffdünger), <a href="Nitrat" class="mw-redirect" title="Nitrat">Nitrat</a>-Eintrag (NO<sub>3</sub><sup>−</sup>) ins Grundwasser, Nährstoffeintrag in Oberflächengewässer (<a href="Eutrophierung" title="Eutrophierung">Eutrophierung</a>) und weiteren Schädigungen führt. Durch <a href="Pestizid" title="Pestizid">Pestizid</a>einsatz können Umwelt- und Gesundheitsschäden entstehen.</li>
<li>Durch die Ausweitung der <a href="Bew%C3%A4sserung" title="Bewässerung">Bewässerung</a> landwirtschaftlicher Flächen werden Wasserressourcen genutzt, die ökologisch wichtig sind oder andernorts die Trinkwasserversorgung sicherstellen.<sup id="cite_ref-53" class="reference"><a href="#cite_note-53"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Die Verbrennung fester Biomasse (beispielsweise Holz) ist ohne besondere Maßnahmen mit höheren Schadstoffemissionen (<a href="Kohlenmonoxid" class="mw-redirect" title="Kohlenmonoxid">Kohlenmonoxid</a>, <a href="Ru%C3%9F" title="Ruß">Ruß</a>, <a href="Polycyclische_aromatische_Kohlenwasserstoffe" title="Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe">PAK</a>) verbunden als bei Verbrennung von Öl oder Gas.<sup id="cite_ref-54" class="reference"><a href="#cite_note-54"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Durch Verbrennung in Anlagen wird Trocken- und Totholz dem natürlichen Kreislauf entzogen und der über Jahrzehnte in den Sedimenten des Waldbodens gespeicherte Kohlenstoff in kurzer Zeit als CO<sub>2</sub> in die Atmosphäre verbracht.</li>
<li>Die Ernte, Aufarbeitung und Verbringung ist mit großem Verbrauch von fossilen Energiequellen und elektrischer Energie sowie umfangreichem maschinellen Aufwand verbunden.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Biomassenutzung_in_Deutschland">Biomassenutzung in Deutschland</h3></div>
<p>Der größte Teil der in Deutschland genutzten Biomasse dient der Erzeugung von <a href="Lebensmittel" title="Lebensmittel">Lebensmitteln</a> und <a href="Futtermittel" title="Futtermittel">Futtermitteln</a>, als nachwachsender Rohstoff zur stofflichen Nutzung (<a href="Nutzholz" class="mw-redirect" title="Nutzholz">Nutzholz</a>, <a href="St%C3%A4rke" title="Stärke">Stärke</a> und dergleichen) oder der klassischen energetischen Verwendung in Form von <a href="Brennholz" title="Brennholz">Brennholz</a> (auch in Form des Agraischen Anbaus in <a href="Kurzumtriebsplantage" title="Kurzumtriebsplantage">Kurzumtriebsplantagen</a>). Rechtliche Definitionen enthält die Biomasseverordnung (BiomasseV).<sup id="cite_ref-55" class="reference"><a href="#cite_note-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In den Jahren 2004 bis 2011 fand eine deutliche Zunahme der Biomassenutzung statt.<sup id="cite_ref-dpa_56-0" class="reference"><a href="#cite_note-dpa-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Hauptgrund ist die zunehmende energetische Verwendung (<a href="Bioenergie" title="Bioenergie">Bioenergie</a>). Durch das <a href="Erneuerbare-Energien-Gesetz" title="Erneuerbare-Energien-Gesetz">Erneuerbare-Energien-Gesetz</a> (EEG) wird unter anderem der Einsatz von Biomasse zur Stromerzeugung gefördert, wie beispielsweise die Verbrennung von Holz in <a href="Biomasseheizwerk" title="Biomasseheizwerk">Biomasseheizwerken</a> und <a href="Biomasseheizkraftwerk" title="Biomasseheizkraftwerk">Biomasseheizkraftwerken</a>, oder die Vergärung von Gülle und <a href="Silage" title="Silage">Silage</a> aus <a href="Energiepflanzen" class="mw-redirect" title="Energiepflanzen">Energiepflanzen</a> in Biogasanlagen und anschließende Verstromung des <a href="Biogas" title="Biogas">Biogases</a>.
Im ersten Halbjahr 2024 wurden 58 Prozent des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland mit erneuerbaren Energien gedeckt, neun Prozentpunkte davon aus Biomasse.<sup id="cite_ref-dpa_56-1" class="reference"><a href="#cite_note-dpa-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><a href="Biokraftstoff" title="Biokraftstoff">Biokraftstoffe</a> werden durch reduzierte Steuersätze (<a href="Energiesteuergesetz_(Deutschland)" title="Energiesteuergesetz (Deutschland)">Energiesteuergesetz</a>) und Beimischungsquoten (<a href="Biokraftstoffquotengesetz" title="Biokraftstoffquotengesetz">Biokraftstoffquotengesetz</a>) staatlich unterstützt, da sie <a href="Fossile_Energietr%C3%A4ger" class="mw-redirect" title="Fossile Energieträger">fossile Energieträger</a> schonen, das Klima weniger belasten und die Importabhängigkeit reduzieren.
</p><p>Der nachhaltige Anbau, also die Beachtung ökologischer und sozialer Kriterien, wird durch die <a href="Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung" title="Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung">Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung</a> (BioSt-NachV) sichergestellt: Hersteller von Bioenergie oder Biokraftstoffen müssen nachweisen, dass die Produkte umwelt-, klima- und naturschonend hergestellt wurden. Der Nachweis erfolgt im Rahmen einer <a href="Zertifizierung" title="Zertifizierung">Zertifizierung</a> durch akkreditierte Zertifizierungsstellen wie zum Beispiel <a href="Bureau_Veritas" title="Bureau Veritas">Bureau Veritas</a> oder den <a href="T%C3%9CV" title="TÜV">Technischen Überwachungs-Verein</a>. Damit werden ökologische Schäden, wie zum Beispiel die energetische Nutzung von <a href="Palm%C3%B6l" title="Palmöl">Palmöl</a> aus abgeholzten Regenwaldgebieten, vermieden.
</p><p>Die Wärmeerzeugung aus Bioenergie wird durch das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) gefördert, vor allem die Nutzung von Biomasse für <a href="Pelletheizung" title="Pelletheizung">Pelletheizungen</a> und <a href="Hackschnitzelheizung" title="Hackschnitzelheizung">Hackschnitzelheizungen</a>.
</p><p>Die Nutzung von Holz und Stroh zu Heizzwecken in Deutschland steigerte sich in den Jahren 1995 bis 2006 von 124 Petajoule auf 334 Petajoule. Die Herstellung von Biodiesel erhöhte sich von 2 Petajoule im Jahr 1995 auf 163 Petajoule im Jahr 2006. Die Biogasproduktion nahm von 14 Petajoule im Jahr 1995 auf 66 Petajoule im Jahr 2006 zu.<sup id="cite_ref-BWT2_57-0" class="reference"><a href="#cite_note-BWT2-57"><span class="cite-bracket">[</span>57<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Zum Vergleich: Der gesamte Mineralölverbrauch in Deutschland betrug im Jahr 2006 5179 Petajoule. Bei der Stromerzeugung steigerte sich der Anteil aus Biomasse und biogenem Abfall von 670 GWh bzw. 1.350 GWh im Jahr 1995 auf 14.988 GWh bzw. 3.600 GWh im Jahr 2006. Die Stromerzeugung aus Biomasse entsprach im Jahr 2006 etwa der Stromerzeugung aus Wasserkraft.<sup id="cite_ref-BWT2_57-1" class="reference"><a href="#cite_note-BWT2-57"><span class="cite-bracket">[</span>57<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Jahr 2013 wurden in Deutschland auf mehr als einem Zehntel der Ackerbauflächen <a href="Energiepflanze" title="Energiepflanze">Energiepflanzen</a> als <a href="G%C3%A4rsubstrat" title="Gärsubstrat">Gärsubstrat</a> für Biogasanlagen angebaut.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Biomassekonversion" title="Biomassekonversion">Biomassekonversion</a></li>
<li><a href="Biomassevergasung" title="Biomassevergasung">Biomassevergasung</a></li>
<li><a href="Biomass-to-Liquid" class="mw-redirect" title="Biomass-to-Liquid">Biomass-to-Liquid</a> (Biomasseverflüssigung)</li>
<li><a href="Deutsches_Biomasseforschungszentrum" title="Deutsches Biomasseforschungszentrum">Deutsches Biomasseforschungszentrum</a></li>
<li><a href="Bioraffinerie" title="Bioraffinerie">Bioraffinerie</a></li>
<li><a href="Halmgutartige_Biomasse" title="Halmgutartige Biomasse">Halmgutartige Biomasse</a></li>
<li><a href="%C3%96sterreichischer_Biomasse-Verband" title="Österreichischer Biomasse-Verband">Österreichischer Biomasse-Verband</a></li>
<li><a href="St%C3%A4rke_als_nachwachsender_Rohstoff" title="Stärke als nachwachsender Rohstoff">Stärke als nachwachsender Rohstoff</a></li>
<li><a href="Zucker_als_nachwachsender_Rohstoff" title="Zucker als nachwachsender Rohstoff">Zucker als nachwachsender Rohstoff</a></li>
<li><a href="Zertifizierung_(Biomasse)" title="Zertifizierung (Biomasse)">Zertifizierung (Biomasse)</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/461/publikationen/3960.pdf">Nachhaltige Bioenergie: Stand und Ausblick</a> – Zusammenfassender Endbericht zum Vorhaben „Entwicklung von Strategien und Nachhaltigkeitsstandards zur Zertifizierung von Biomasse für den internationalen Handel“ von <a href="%C3%96ko-Institut" title="Öko-Institut">Öko-Institut</a>/<a href="IFEU" class="mw-redirect" title="IFEU">IFEU</a>, i. A. des Umweltbundesamts. Darmstadt/Heidelberg 2010. (PDF-Datei; 343 kB).</li></ul>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.clearingstelle-eeg.de/studie/497">Wissenschaftlicher Beirat Globale Umweltveränderungen: Zukunftsfähige Bioenergie und nachhaltige Landnutzung; Jahresgutachten 2008; Berlin</a> (PDF-Datei; 17,2 MB).</li></ul>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.fao.org/4/i0100e/i0100e.pdf">FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations): The State of Agriculture 2008–Biofuels: prospects, risks and opportunities; Rom</a> (PDF-Datei; 1,42 MB).</li></ul>
<ul><li><a href="Sachverst%C3%A4ndigenrat_f%C3%BCr_Umweltfragen" title="Sachverständigenrat für Umweltfragen">Sachverständigenrat für Umweltfragen</a> (SRU): <i>Klimaschutz durch Biomasse.</i> Sondergutachten. <a href="Erich_Schmidt_Verlag" title="Erich Schmidt Verlag">Erich Schmidt Verlag</a>, Berlin 2007, ISBN 978-3-503-10602-8 (kostenloser Download auf www.umweltrat.de als Volltext oder als Kurzfassung (10 Seiten): <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2004_2008/2007_SG_Biomasse_Buch.html">umweltrat.de</a>).</li></ul>
<ul><li><a href="Bundesamt_f%C3%BCr_Naturschutz" title="Bundesamt für Naturschutz">Bundesamt für Naturschutz</a> (BfN): <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20101116021003/http://www.bfn.de/0610_v_sommerakad07.html">Informationen und Vorträge zur 7. Vilmer Sommerakademie: Biomasseproduktion – der große Nutzungswandel in Natur und Landschaft (in Zeiten des Klimawandels)</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 16. November 2010 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>), 2007</li></ul>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20120309025329/http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/nutzungskonkurrenzen-bei-biomasse-kurzfassung,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf"><i>Nutzungskonkurrenzen bei Biomasse.</i></a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 9. März 2012 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) (PDF; 289 kB) – Studie des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie vom April 2008.</li></ul>
<ul><li>Stefan Hausmann, Daniel Pohl, Patrick Jonas: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.dcti.de/studien/bioenergie/de/"><i>Bioenergie: CleanTech Branche Deutschland – Treiber im Fokus.</i></a> Deutsches CleanTech Institut (DCTI), Bonn 2010 (PDF; 12,5 MB).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Biomasse" class="extiw external" title="wikt:Biomasse">Wiktionary: Biomasse</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=4006877-8">Literatur von und über Biomasse</a> im Katalog der <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.energieforschung.de/de/glossar/Biogene+Brennstoffe">Biogene Brennstoffe</a> (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.deutsche-foerdermittelberatung.de/foerderung-prozesswaerme/">Förderung Biomasse</a> (Deutsche Fördermittelberatung Steidele GmbH)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.globalcarbonproject.org/science/figures/FIGURE6.htm"><i>Global net primary productivity</i></a>–Übersichtskarte über die globale Primärproduktion von Biomasse an Land, Global Carbon Project</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.dbfz.de/">Deutsches BiomasseForschungsZentrum (DBFZ)</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/erneuerbare-energien/biomasse.html">Biomasse</a> – Informationen des <a href="Bundesamt_f%C3%BCr_Energie" title="Bundesamt für Energie">Bundesamts für Energie</a> (Schweiz)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references">
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</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">V. G. Bogorov: <i>Seasonal Changes in Biomass of Calanus finmarchicus in the Plymouth Area in 1930.</i> In: <i>Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom (New Series).</i> 19, 1934, S. 589. <a href="https://doi.org/10.1017/S0025315400046658" class="extiw external" title="doi:10.1017/S0025315400046658">doi:10.1017/S0025315400046658</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://plymsea.ac.uk/830/1/Seasonal_changes_in_biomass_of_Calanus_finmarchicus_in_the_Plymouth_area_in_1930.pdf">(pdf; 7,3 MB)</a></span>
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<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">N. A. Campbell, J. B. Reece: <i>Biologie.</i> München 2006, ISBN 3-8273-7180-5, S. 1414, 1500.</span>
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<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text">V. G. Bogorov: <i>Seasonal Changes in Biomass of Calanus finmarchicus in the Plymouth Area in 1930.</i> In: <i>Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom (New Series).</i> 19, 1934, S. 589. <a href="https://doi.org/10.1017/S0025315400046658" class="extiw external" title="doi:10.1017/S0025315400046658">doi:10.1017/S0025315400046658</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://plymsea.ac.uk/830/1/Seasonal_changes_in_biomass_of_Calanus_finmarchicus_in_the_Plymouth_area_in_1930.pdf">(pdf; 7,3 MB)</a></span>
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<li id="cite_note-19"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-19">↑</a></span> <span class="reference-text">F. W. Stöcker, G. Dietrich (Hrsg.): <i>Brockhaus abc Biologie.</i> Leipzig 1986, ISBN 3-325-00073-8, S. 105.</span>
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<div class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1 navigation-not-searchable normdaten-typ-s" style="border-style: solid; border-width: 1px; clear: left; margin-bottom:1em; margin-top:1em; padding: 0.25em; overflow: hidden; word-break: break-word; word-wrap: break-word;" id="normdaten">
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Normdaten (Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4006877-8">4006877-8</a></span> | <a href="Library_of_Congress_Control_Number" title="Library of Congress Control Number">LCCN</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.loc.gov/authorities/sh90000612">sh90000612</a></span> | <a href="Web_NDL_Authorities" title="Web NDL Authorities">NDL</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/01165461">01165461</a></span> </div>
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