Micron Document
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<title>Humus</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Humus</span></h1>
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<p><b>Humus</b> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Latein" title="Latein">lateinisch</a></span> <span lang="la-Latn" style="font-style:italic">humus</span> ‚Erde‘, ‚Erdboden‘) bezeichnet in der <a href="Bodenkunde" title="Bodenkunde">Bodenkunde</a> die Gesamtheit der fein zersetzten organischen Substanz eines <a href="Boden_(Bodenkunde)" title="Boden (Bodenkunde)">Bodens</a>.<sup id="cite_ref-Scheffer_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Scheffer-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Schwerdtfeger_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Schwerdtfeger-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Kartieranleitung_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kartieranleitung-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Humus ist Teil der gesamten <a href="Organische_Bodensubstanz" title="Organische Bodensubstanz">organischen Bodensubstanz</a> und wichtiger Bestandteil des <a href="Mutterboden" title="Mutterboden">Mutterbodens</a>. Er unterliegt vor allem der Aktivität der Bodenorganismen (<a href="Edaphon" title="Edaphon">Edaphon</a>), die durch ihren Stoffwechsel laufend zum <a href="Stoffwechsel" title="Stoffwechsel">Auf-, Um-</a> oder <a href="Katabolismus" title="Katabolismus">Abbau</a> des Humus beitragen. Im eigentlichen Sinne gilt in der Fachliteratur nur der zersetzte organische Anteil im Boden als Humus, während der unzersetzte Anteil als <a href="Detritus_(Bodenkunde)" title="Detritus (Bodenkunde)">Detritus</a> bezeichnet wird. Da die jeweiligen Umwandlungsstufen fließend sind, ist eine genaue Abgrenzung nicht möglich. Weder Humus noch Detritus sind tote Substanz, sondern stark von <a href="Mikroorganismus" title="Mikroorganismus">Mikroorganismen</a> wie Boden<a href="Bakterien" title="Bakterien">bakterien</a> und <a href="Pilze" title="Pilze">Pilzen</a> durchsetzt.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entstehung">Entstehung</h2></div>
<p>Humus besteht aus einer Vielzahl komplexer Verbindungen. Nach dem Absterben wird organische Materie freigesetzt und sowohl mechanisch<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> als auch <a href="Enzym" title="Enzym">enzymatisch</a> durch Bodenorganismen umgewandelt. Die Verbindungen differieren erheblich bezüglich ihrer Abbaubarkeit und Wasserlöslichkeit. Niedermolekulare <a href="Kohlenhydrat" class="mw-redirect" title="Kohlenhydrat">Kohlenhydrate</a> und <a href="Protein" title="Protein">Proteine</a> werden schneller zersetzt, hochmolekulare Verbindungen wie <a href="Cellulose" title="Cellulose">Cellulose</a> oder <a href="Lignin" title="Lignin">Lignin</a> werden langsam abgebaut. Daher verweilen bestimmte Humusbestandteile nur wenige Wochen oder Monate im Boden (<a class="mw-selflink-fragment" href="#Nährhumus">Nährhumus</a>), andere jedoch Jahrhunderte oder Jahrtausende lang (<a class="mw-selflink-fragment" href="#Dauerhumus">Dauerhumus</a>). Unter bestimmten klimatischen und geologischen Bedingungen entsteht wenig Humus, so dass zum Beispiel im <a href="Tropischer_Regenwald" title="Tropischer Regenwald">tropischen Regenwald</a> fast kein Humus zu finden ist.<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mechanische_Phase">Mechanische Phase</h3></div>
<p>Zu Boden gefallene abgestorbene Pflanzenteile und <a href="Kadaver" title="Kadaver">Kadaver</a> werden teilweise durch Tiere (z.&nbsp;B.: <a href="Saprobiont" title="Saprobiont">Saprobionten</a>) aufgenommen, während die restlichen Bestandteile grob zerkleinert und verstreut in der <a href="Streu_(%C3%96kologie)" title="Streu (Ökologie)">Streuschicht</a> zurückbleiben. Wind und Wasser tragen zur <a href="Dispersion_(Chemie)" title="Dispersion (Chemie)">Dispersion</a> der Teile bei.
</p><p>Bestandteile der Streuschicht werden von <a href="Wenigborster" title="Wenigborster">Wenigborstern</a> (<a href="Regenw%C3%BCrmer" title="Regenwürmer">Regenwürmer</a>, <a href="Enchytraeidae" class="mw-redirect" title="Enchytraeidae">Enchytraeidae</a>) und <a href="Gliederf%C3%BC%C3%9Fer" title="Gliederfüßer">Gliederfüßern</a> (<a href="Insekten" title="Insekten">Insekten</a>, <a href="Tausendf%C3%BC%C3%9Fer" title="Tausendfüßer">Tausendfüßer</a>, <a href="Spinnentiere" title="Spinnentiere">Spinnentiere</a>) weiter zerkleinert und aufgenommen. Die <a href="Ausscheidung" title="Ausscheidung">ausgeschiedenen</a> Stoffe werden durch die <a href="Makrofauna" title="Makrofauna">Makrofauna</a> im Boden verteilt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Initialphase">Initialphase</h3></div>
<p>Wetterbedingte Erosionskräfte (Nässe, Frost, Hitze) durchtränken und zerrütten die widerstandsfähig erscheinenden Feststoffe und fragmentieren hochpolymere Verbindungen durch <a href="Hydrolyse" title="Hydrolyse">Hydrolyse</a> und <a href="Oxidation" title="Oxidation">Oxidation</a> unter <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoffverbrauch</a>. Wasserlösliche Komponenten (z.&nbsp;B. <a href="Polysaccharide" title="Polysaccharide">Polysaccharide</a>, <a href="Peptid" title="Peptid">Peptide</a>, <a href="Organische_S%C3%A4uren" title="Organische Säuren">organische Säuren</a>) werden ausgewaschen. Dabei kommt es zu einer starken Vermehrung von Mikroorganismen, die von der Umsetzung der freigesetzten Stoffe leben.
</p>

<p>Tote Substanz wird durch <a href="Saprobiont" title="Saprobiont">Saprobionten</a> besiedelt. Sie wird mit zersetzenden <a href="Mikroorganismen" class="mw-redirect" title="Mikroorganismen">Mikroorganismen</a> aus dem <a href="Mikrobiom" title="Mikrobiom">Mikrobiom</a> der Aasfresser und Saprobionten behaftet.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ab-_und_Umbauphase">Ab- und Umbauphase</h3></div>
<p>Durch die grabende Suche der Makrofauna nach Nährstoffen im Boden wird die Durchlässigkeit und Durchlüftung des Bodens intensiviert, was die Ausbreitung der <a href="Meiofauna" title="Meiofauna">Mesofauna</a> (<a href="Springschw%C3%A4nze" title="Springschwänze">Springschwänze</a>, <a href="Milben" title="Milben">Milben</a>, <a href="Fadenw%C3%BCrmer" title="Fadenwürmer">Fadenwürmer</a>) begünstigt. Die Stoffe passieren so mehrmals den <a href="Verdauungstrakt" title="Verdauungstrakt">Verdauungstrakt</a> verschiedener Organismen (Makrofauna – Mesofauna – Mikrofauna). Bei jeder <a href="Stuhlgang" title="Stuhlgang">Ausscheidung</a> werden die <a href="Kot" title="Kot">Hinterlassenschaften</a> mit anderen zersetzenden Mikroorganismen aus der <a href="Darmflora" title="Darmflora">Darmflora</a> ausgestattet. Die organischen Bestandteile werden von Stufe zu Stufe enzymatisch immer weiter fragmentiert und es kommt zur Freisetzung einfacher anorganischer Komponenten wie <a href="Kohlenstoffdioxid" title="Kohlenstoffdioxid">CO<sub>2</sub></a>, <a href="Wasser" title="Wasser">H<sub>2</sub>O</a>, <a href="Ammonium" title="Ammonium">NH<sub>4</sub><sup>+</sup></a>, <a href="Stickstoffdioxid" title="Stickstoffdioxid">NO<sub>2</sub><sup>−</sup></a>, <a href="Nitrate" title="Nitrate">NO<sub>3</sub><sup>−</sup></a>, <a href="Phosphate" title="Phosphate">PO<sub>4</sub><sup>3−</sup></a> (<a href="Mineralisierung" title="Mineralisierung">Mineralisierung</a>). Schwer abbaubare Stoffe (Knochenfragmente, Cellulose, Lignin, <a href="Lipide" title="Lipide">Lipide</a>, <a href="Chitin" title="Chitin">Chitin</a>) reichern sich im Boden an, werden aber langsam weiterhin durch Spezialisten (z.&nbsp;B. <a href="Wei%C3%9Ff%C3%A4ulepilz" class="mw-redirect" title="Weißfäulepilz">Weißfäulepilze</a>) ab- und umgebaut (Ligninolyse).<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>
</p><p>Die sehr vielfältigen Boden-Mikroorganismen bestehen aus <a href="Bakterien" title="Bakterien">Bakterien</a> und Pilzen und sind noch nicht vollständig untersucht. Die meisten sind <a href="Mesophilie" title="Mesophilie">mesophil</a> und gedeihen am besten zwischen 20 und 45&nbsp;°C, während in der Rotte <a href="Thermophilie" title="Thermophilie">thermophile</a> Mikroorganismen auftreten, die 45–80&nbsp;°C bevorzugen.<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>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Verhältnis_zur_Vegetation"><span id="Verh.C3.A4ltnis_zur_Vegetation"></span>Verhältnis zur Vegetation</h3></div>
<p>Wenig bekannt war bisher die Bedeutung der Vegetation für die Humusbildung. Eine oft kaum beachtete Rolle bei der Humusbildung spielen auch die umstehenden Bäume, durch die Struktur und Inhaltsstoffe des Laubes, durch die Ausbildung ihres Wurzelgeflechtes und mittels ihrer <a href="Mykorrhiza" title="Mykorrhiza">Mykorrhiza</a>.<sup id="cite_ref-Godefroid_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Godefroid-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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>
</p><p>Im Lauf der humusbildenden Phasen entsteht Nährhumus (labile organische Substanz), im weiteren Stadium Dauerhumus (stabile organische Substanz). Verbleibende Faserstoffe und feste Rückstände binden <a href="Kapillarwasser" title="Kapillarwasser">Kapillarwasser</a> und sorgen für eine langfristige Feuchthaltung des Bodens. Die Hauptmasse des Humus besteht aus der chemisch beständigeren, organischen Substanz.<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>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Produkte_der_Humusbildung">Produkte der Humusbildung</h2></div>

<p>Die charakteristischen Stoffe des Humus sind die farbgebenden braunen <a href="Huminstoff" title="Huminstoff">Huminstoffe</a>, hochkomplexe <a href="Makromolek%C3%BCle" class="mw-redirect" title="Makromoleküle">Makromoleküle</a>, die meist über Brücken und Seitenketten vernetzt sind und aus uneinheitlichen <a href="Monomer" title="Monomer">Monomeren</a> bestehen.<sup id="cite_ref-FJS_11-1" class="reference"><a href="#cite_note-FJS-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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Nährhumus"><span id="N.C3.A4hrhumus"></span>Nährhumus</h3></div>

<p>Nährhumus sind die organischen Stoffe, die im Boden rasch abgebaut werden.<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> Hinzu kommt die Körpersubstanz aller abgestorbenen Bodenorganismen. Der Nährhumus pflanzlicher Herkunft hat folgende Zusammensetzung:
</p>
<ul><li><a href="Kohlenhydrate" title="Kohlenhydrate">Kohlenhydrate</a> (<a href="Cellulose" title="Cellulose">Cellulose</a>, <a href="Zucker" title="Zucker">Zucker</a>, <a href="St%C3%A4rke" title="Stärke">Stärke</a>; meist über 50&nbsp;%)</li>
<li><a href="Lignin" title="Lignin">Lignin</a> (je nach Verholzungsgrad der <a href="Pflanze" title="Pflanze">Pflanzen</a> 10–40&nbsp;%)</li>
<li>stickstoffhaltige Verbindungen (meist weniger als 10&nbsp;%)</li></ul>
<p>Nährhumus dient den meisten Bodenorganismen als Nahrungsquelle und ist damit die Voraussetzung für die biologische Aktivität des Bodens.<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> Flach eingearbeitet bzw. als Wurzelmasse fein verteilt (nach dem Abbau der Wurzeln bleibt ein fein verästeltes Röhrensystem zurück), fördert er die Durchlüftung und damit den Stoffumsatz. Mit dem Zellabbau werden die in der organischen Substanz gebundenen Pflanzennährstoffe wieder in den <a href="Stoffkreislauf" title="Stoffkreislauf">Stoffkreislauf</a> zurückgeführt. Sie werden so für die Ernährung neuer Pflanzen verfügbar. Der Nährhumus liefert die Bausteine für den Aufbau der <a href="Huminstoff" title="Huminstoff">Huminstoffe</a> des Dauerhumus.<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><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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Dauerhumus">Dauerhumus</h3></div>
<p>Im Gegensatz zum Nährhumus wird der Dauerhumus nur sehr langsam abgebaut. Er entsteht durch weiteren Abbau von Nährhumus oder im Endstadium der Kompostierung.
</p><p>Er kann sowohl Wasser als auch <a href="N%C3%A4hrstoff" title="Nährstoff">Nährstoffe</a> binden und wieder an die Pflanzen abgeben. Das Wasser- und Nährstoffbindungsvermögen beträgt ein Vielfaches von dem des Tons. Dauerhumus ist ein wesentliches Bau- und Stabilisierungselement des <a href="Bodengef%C3%BCge" title="Bodengefüge">Bodengefüges</a> durch Bildung von <a href="Ton-Humus-Komplex" title="Ton-Humus-Komplex">Ton-Humus-Komplexen</a> und von stabilen Bodenaggregaten. Der Dauerhumus stellt den größten Teil der organischen Substanz des Bodens (im Allgemeinen über 90&nbsp;%) und enthält die Hauptmasse des Bodenstickstoffs. Er verursacht die dunkle Farbe des humosen <a href="Oberboden" class="mw-redirect" title="Oberboden">Oberbodens</a> und fördert so die Erwärmung der Bodenoberfläche. Durch seine Eigenschaften bestimmt der Dauerhumus maßgeblich die <a href="Bodenfruchtbarkeit" title="Bodenfruchtbarkeit">Bodenfruchtbarkeit</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Erdgeruch">Erdgeruch</h3></div>
<p>Je nach <a href="Boden_(Bodenkunde)" title="Boden (Bodenkunde)">Bodenart</a> können dem Humus unterschiedliche Duftnoten entströmen. Die volatilen Bestandteile von Humus sind vielfältig und noch weitgehend unbestimmt. Vermutlich stammen sie von den Abbauprodukten von Mikroorganismen oder Pilzen. Untersucht wurde bisher nur die <a href="Moderf%C3%A4ule" title="Moderfäule">Moderfäule</a> von Holz und der <a href="Modergeruch" class="mw-redirect" title="Modergeruch">Modergeruch</a>. Der <a href="Geruch" title="Geruch">Geruch</a> von <a href="Regen" title="Regen">Regen</a> auf trockener Erde wird <a href="Petrichor" title="Petrichor">Petrichor</a> genannt. Eine der geruchsbildenden Komponenten darin ist <a href="Geosmin" title="Geosmin">Geosmin</a>, ein <a href="Cyclische_Verbindungen" title="Cyclische Verbindungen">bicyclischer</a> <a href="Terti%C3%A4r_(Chemie)" title="Tertiär (Chemie)">tertiärer</a> <a href="Alkohole" title="Alkohole">Alkohol</a>, Ausscheidungsprodukt von <a href="Schimmelpilze" title="Schimmelpilze">Schimmelpilzen</a>.<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="eDNA">eDNA</h3></div>
<p>Aus vielen abgebauten Organismen blieben nicht nur deren schwer abbaubare Substanzen und Festbestandteile zurück, sondern auch ein kleiner Teil ihrer <a href="Desoxyribonukleins%C3%A4ure" title="Desoxyribonukleinsäure">DNA</a>. Diese freie DNA wird als <a href="Umwelt-DNA" title="Umwelt-DNA">Umwelt-DNA</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a> <i>environmental DNA</i>, abgekürzt eDNA) bezeichnet. Die eDNA-Analyse ermöglicht, die <a href="Biodiversit%C3%A4t" title="Biodiversität">Biodiversität</a> der Pflanzen- und Kleintier-Zusammensetzungen von <a href="Biotop" title="Biotop">Biotopen</a> anhand von Bodenproben zu bestimmen,<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> wobei natürlich die vielen Bodenorganismen und Mikroorganismen dominieren (über 2/3 der eDNA stammt meist von Springschwänzen).<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> In altem Humus etwa aus Permafrostböden kann eDNA Auskunft geben über vorgeschichtliche Biotopzusammensetzungen und so auch über das <a href="Pal%C3%A4oklimatologie" title="Paläoklimatologie">Paläoklima</a>.<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eigenschaften">Eigenschaften</h2></div>
<p>Die Humusqualität kann am Stickstoffgehalt, und zwar am <a href="C/N-Verh%C3%A4ltnis" title="C/N-Verhältnis">Kohlenstoff/Stickstoff-Verhältnis</a> (C/N) gemessen werden. In der frisch abgestorbenen Substanz ist das C/N-Verhältnis hoch, allerdings mit starken Unterschieden in Abhängigkeit von <a href="Pflanzenart" class="mw-redirect" title="Pflanzenart">Pflanzenart</a><sup id="cite_ref-Godefroid_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-Godefroid-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (C/N-Verhältnis von Winterweizen: 71; Zuckerrübe: 20), Alter der Pflanzen oder Anbaumethode.<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> Durch den Abbau im Boden verringert sich das C/N-Verhältnis. Ein optimales C/N-Verhältnis liegt bei 10 bis 15.
</p><p>Für die überschlägige Berechnung des Stickstoffgehaltes des humosen Oberbodens spielen der Humusgehalt und die Mächtigkeit des <a href="Bodenhorizont" title="Bodenhorizont">A-Horizontes</a> eine Rolle. Dabei kann von einem Stickstoffgehalt in Höhe von 1/17 des Humusgehaltes und einem Gewicht des Krumenbodens von 1500 t/10&nbsp;cm/ha ausgegangen werden. Unter feucht-gemäßigten Klimaverhältnissen wird damit gerechnet, dass jährlich etwa 2–3&nbsp;% des organisch gebundenen Stickstoffs der Krume umgesetzt und damit pflanzenverfügbar werden (= Stickstoffnachlieferung des Bodens).<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>
</p><p>Aufgrund des hohen C-Gehaltes des Humus (fast 60&nbsp;%) kann durch hohe Humusgehalte gleichzeitig Kohlenstoff im Boden gebunden werden.<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><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><p>Wegen des Porenvolumens ihrer Kapillarräume können humusreiche Böden mehr Wasser speichern als andere.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Humusformen">Humusformen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Auflagehorizonte">Auflagehorizonte</h3></div>

<p>Die Humusauflage eines naturbelassenen nicht durchnässten Bodens kann im herkömmlichen <a href="Modell" title="Modell">Modell</a> drei <a href="Bodenhorizont" title="Bodenhorizont">Bodenhorizonte</a> umfassen:<sup id="cite_ref-Kartieranleitung_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Kartieranleitung-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Mit L wird der Streu-Horizont (englisch <i>litter</i> – „Streu“) bezeichnet. Er enthält abgestorbene Pflanzenreste, die nicht oder nur wenig zersetzt sind. Diese sind als solche noch ohne Einschränkung erkennbar und nach Pflanzenart klassifizierbar. Der <a href="Volumenanteil" title="Volumenanteil">Volumenanteil</a> an Feinsubstanz beträgt weniger als 10&nbsp;%.
</p><p>O (von organisch) bezeichnet einen Horizont aus organischer Substanz mit einem Volumenanteil von mehr als 10&nbsp;% Feinsubstanz. Pflanzenreste sind bereits deutlich zersetzt. Der Horizont enthält mineralische Substanz mit einem <a href="Massenanteil" title="Massenanteil">Massenanteil</a> von weniger als 70&nbsp;%. Der O-‍Horizont lässt sich untergliedern in Of- und Oh-‍Horizont.
</p><p><span id="Moderhumus"></span>Of (vermodert, von schwedisch: Förmultningsskiktet) ist ein O-‍Horizont, in dem der Volumenanteil der organischen Feinsubstanz mit 10 bis 70&nbsp;% deutlich hervortritt. Durch <a href="Fermentation" title="Fermentation">Fermentation</a> und Vermoderung hat bereits eine weitgehende Zersetzung der Pflanzenreste stattgefunden. Noch sind Strukturen pflanzlicher Gewebe erkennbar, diese sind jedoch bereits mit Humuspartikeln vermengt.
</p><p>Oh (von <i>humos</i>) bezeichnet den Dauerhumus-Horizont mit dunkel gefärbten Huminstoffen. An dem darin enthaltenen Material sind keinerlei pflanzliche Strukturen mehr erkennbar. Die Zersetzung des Pflanzenmaterials hat ein weit fortgeschrittenes Stadium erreicht. Der Volumenanteil organischer Feinsubstanz überwiegt mit einem Wert von über 70&nbsp;%.
</p><p>Nicht mit zur Humusauflage gehört der A<sub>h</sub>-Horizont. Dieser ist der mineralische Oberboden und enthält meist durch tierische Aktivität (etwa Regenwürmer und Maulwürfe) oder menschliche Aktivität (zum Beispiel Pflügen) eingebrachten Humus. Der Massenanteil im Humus beträgt hier maximal 30 Prozent.
</p><p>Wie stark die Humusauflage ausgeprägt ist, und welche der beschriebenen Horizonte sie aufweist, hängt insbesondere davon ab, inwieweit durch die bestehenden Umweltbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit, Boden­versauerung, Nährstoff­versorgung, Exposition, Lage, Breitengrad, Klima und anderes) Humus­akkumulation begünstigt wird. Allgemein ist die Humus­akkumulation umso stärker, je ungünstiger sich die Umwelt für die Aktivität der Mikroorganismen gestaltet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mull">Mull</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Mull_(Humusform)" title="Mull (Humusform)">Mull (Humusform)</a></i></div>
<p>Charakteristisch für die Humusform Mull ist leicht zersetzbares organisches Material (Laubstreu) und optimale Abbaubedingungen im mineralischen Oberboden. Dadurch bildet sich nur eine geringmächtige Humusauflage (L-Horizont). Streuzersetzung findet hauptsächlich im <a href="Bodenhorizont#Unterscheidung" title="Bodenhorizont">Ah-Horizont</a> statt. Mull ist maßgeblich an der Bildung eines hohlraumreichen, stabilen <a href="Kr%C3%BCmelgef%C3%BCge" class="mw-redirect" title="Krümelgefüge">Krümelgefüges</a> basenreicher Böden beteiligt. Es überwiegen bodenwühlende Vertreter des <a href="Edaphon" title="Edaphon">Edaphons</a> wie Regenwürmer, Asseln, Tausendfüßler und Fliegenlarven. Regenwürmer sorgen durch ihre stetigen Kotablagerungen auf der Bodenoberfläche und in ihren Gängen dafür, dass der Oberboden fortwährend mit neu gebildetem Mull versorgt wird. Die im Mull gebildeten Humusstoffe sind hoch<a href="Polymer" title="Polymer">polymer</a> und daher kaum mobil.<sup id="cite_ref-Kartieranleitung_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-Kartieranleitung-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Rohhumus">Rohhumus</h3></div>

<p>Rohhumus besteht aus weitgehend noch nicht zersetzten Vegetationsrückständen. Ein saures Milieu, ein zu kühles oder feuchtes Klima führen zu mangelhafter Umsetzung der Pflanzenabfälle.<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>
</p><p>Beispielsweise ist die Streu der <a href="Nadelb%C3%A4ume" class="mw-redirect" title="Nadelbäume">Nadelbäume</a> schwerer zersetzbar als die vieler Laubbäume. Im Allgemeinen sind Bestandteile wie <a href="Wachs" title="Wachs">Wachse</a>, <a href="Harz_(Pflanze)" class="mw-redirect" title="Harz (Pflanze)">Harze</a> sowie <a href="Gerbstoff" class="mw-redirect" title="Gerbstoff">Gerbstoffe</a> und auch <a href="Lignin" title="Lignin">Lignin</a> schwer umsetzbar, folglich überdauern abgestorbene Pflanzenteile mit hohen Anteilen dieser Stoffe auch wesentlich länger. Das unzersetzte Streumaterial und die wenige vorhandene organische Feinsubstanz sind manchmal deutlich voneinander abgegrenzt.<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>
</p><p>Aus dem Oberboden können die Huminstoffe weiter in den Unterboden (B-Horizont) ausgewaschen werden. Dazu kommt, dass schlecht zersetzte Streu eines Rohhumusbodens organische Säuren bilden kann. Dadurch wird auch das Eisen im Boden verstärkt wanderungsfähig und kann ebenfalls in den B-Horizont ausgewaschen werden. Rohhumus fördert damit die <a href="Podsolierung" title="Podsolierung">Podsolierung</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Hydromorphe_Humusformen">Hydromorphe Humusformen</h3></div>
<p>Sehr hohe Wassergehalte hemmen die Sauerstoffversorgung eines Bodens und somit die Zersetzung organischer Substanz, die sich demzufolge anreichert. Entsprechend dem Wasserhaushalt werden die dabei entstehenden Humusformen als Feuchthumus, Nasshumus und Sumpfhumus bezeichnet. Extrem nasse Standorte führen zur <a href="Torf" title="Torf">Torf</a>­bildung. Am Grund von Gewässern gibt es den Seehumus (siehe <a href="Mulm" title="Mulm">Mulm</a>).
</p><p>Feuchthumusformen bilden sich in Oberböden, die überwiegend im Winter bis an die Oberfläche vernässen, im Sommer aber belüftet sind. Die Humusformen ähneln denen aeromorpher Böden, enthalten aber einen höheren Anteil an organischer Substanz. Die Übergänge sind fließend. Feuchthumusformen sind typisch für höhere Mittelgebirgslagen, insbesondere bei hohen Jahresniederschlägen und niedriger Jahresmitteltemperatur, langer Schneeschmelze und einem stauenden Unterboden. Drei Formen werden unterschieden: Feuchtmull mit 8–15&nbsp;% organischer Substanz bildet sich unter Einfluss von lange hochanstehendem Hang- oder Grundwasser. Unter langfristigem Einfluss von stagnierendem basenarmem Grund- oder Stauwasser entsteht schmieriger Feuchtmoder. Bei langanhaltend hochstehendem basenarmen Wasser kann ebenfalls schmieriger Feuchtrohhumus entstehen.<sup id="cite_ref-Kartieranleitung_3-3" class="reference"><a href="#cite_note-Kartieranleitung-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Unter starkem Einfluss von langfristig oberflächennahem Grund- oder Stauwasser ist der Abbau organischer Substanz noch stärker eingeschränkt als bei Feuchthumusformen. Es bildet sich die Nasshumusform <a href="Anmoor" title="Anmoor">Anmoor</a>, mit Humusgehalten zwischen 15 und 30&nbsp;% in einem dunkel gefärbten Horizont.<sup id="cite_ref-Kartieranleitung_3-4" class="reference"><a href="#cite_note-Kartieranleitung-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Felshumusboden">Felshumusboden</h3></div>

<p><i>Spaltenhumus</i> oder <a href="Felshumusboden" title="Felshumusboden">Felshumusboden</a> bezeichnet die Entstehung von Humus in Gesteinen und Bergwänden; die Humifizierung vollzieht sich von innen nach außen durch die Biozönose verschiedener <a href="Lithobionten" class="mw-redirect" title="Lithobionten">Lithobionten</a>. Er besteht aus lehmgelben bis kastanienbraunen kalkigen Tonen und besitzt hohe Feuchtigkeit und hohen Detritusgehalt. Auf Felsen entsteht er auf sogenannten <a href="Karrenfeld" class="mw-redirect" title="Karrenfeld">Karrenfeldern</a> und ergibt die Basis für alpine <a href="Immergr%C3%BCne_Pflanzen" class="mw-redirect" title="Immergrüne Pflanzen">immergrüne Gewächse</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Humusgehalt_der_Böden"><span id="Humusgehalt_der_B.C3.B6den"></span>Humusgehalt der Böden</h2></div>

<p>Der Humusgehalt der Böden kann in weiten Grenzen schwanken. Er lässt sich aus Messwerten für den Gehalt des Bodens an organischem Kohlenstoff berechnen, indem man diese Werte mit dem Faktor 1,72 (bei Torfen und Auflagehumus Faktor 2) multipliziert.<sup id="cite_ref-Kartieranleitung_3-5" class="reference"><a href="#cite_note-Kartieranleitung-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Abhängig ist der Humusgehalt vom <a href="Bodenhorizont" title="Bodenhorizont">Bodenhorizont</a>, der <a href="Pflanzendecke" class="mw-redirect" title="Pflanzendecke">Pflanzendecke</a>, vom <a href="Klima" title="Klima">Klima</a>, von der <a href="Bodenfeuchte" title="Bodenfeuchte">Bodenfeuchte</a> und der <a href="Bodennutzung" class="mw-redirect" title="Bodennutzung">Bodennutzung</a>. Auch hinsichtlich der Verteilung des Humus im <a href="Boden_(Bodenkunde)" title="Boden (Bodenkunde)">Boden</a> bestehen große Unterschiede: In Waldböden liegt die Hauptmasse des Humus als mehr oder weniger mächtige Auflage (siehe Humusformen) über dem Mineralboden (Auflagehumus, Rohhumus). In landwirtschaftlich genutzten Mineralböden ist der Humus mit dem Mineralanteil innig vermischt. Der Gehalt nimmt von oben nach unten rasch ab. Der mittlere Humusgehalt beackerter Mineralböden liegt in der Krume bei 1,8–2,5&nbsp;%, bei Grünlandböden im Mittel der oberen 10&nbsp;cm bei 5–8&nbsp;%. Höhere Humusgehalte sind typisch für tonige Böden, feuchte bis nasse Böden und Böden in niederschlagsreichem Klima. Stark durchlüftete, sandige Böden haben niedrigere Humusgehalte (1–2&nbsp;%).
</p><p>Im <a href="Boden_(Bodenkunde)" title="Boden (Bodenkunde)">Boden</a> findet ein ständiger Abbau und Aufbau von Humus statt. In einem stabilen <a href="%C3%96kosystem" title="Ökosystem">Ökosystem</a> (zum Beispiel <a href="Wald" title="Wald">Wald</a>, altes <a href="Gr%C3%BCnland" title="Grünland">Grünland</a>) halten sich beide Vorgänge die Waage, d.&nbsp;h. der Humusgehalt verändert sich kaum. Die <a href="Bodenbearbeitung" title="Bodenbearbeitung">Bodenbearbeitung</a> verstärkt den Humusabbau. Deshalb muss eine ausreichende Zufuhr von organischer Substanz (Humusversorgung) erfolgen. Der Einfluss des Ackerbaus auf den Humusgehalt des Bodens lässt sich gut an Grünlandumbrüchen zeigen: Die unter Grünland höheren Humusgehalte sinken in den ersten Jahren der Ackernutzung rasch ab und stellen sich allmählich auf einen von Standort zu Standort unterschiedlichen, niedrigen Wert ein. Bei Neuansaat von Grünland nehmen sie allmählich wieder zu. Wenn der Resthumusgehalt, wie er in unseren Ackerböden vorkommt, auch relativ stabil ist, so ist er doch nicht unangreifbar. Er kann zum Beispiel durch den Anbau von <b>Humuszehrern</b> wie <a href="Zuckerr%C3%BCbe" title="Zuckerrübe">Zuckerrüben</a>, <a href="Kartoffel" title="Kartoffel">Kartoffeln</a>, Silomais oder Gemüse heruntergewirtschaftet werden. Im Rahmen von <a href="Cross_Compliance" title="Cross Compliance">Cross Compliance</a> wird auf die Erhaltung der organischen Substanz im Boden großer Wert gelegt. In bestimmten Fällen sind landwirtschaftliche Betriebe dazu verpflichtet, den Humusgehalt durch eine <a href="Bodenuntersuchung" title="Bodenuntersuchung">Bodenuntersuchung</a> ermitteln zu lassen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Organische_Düngung"><span id="Organische_D.C3.BCngung"></span>Organische Düngung</h2></div>
<p>Durch die Entdeckung des <a href="Edaphon" title="Edaphon">Edaphons</a> und der Funktionen des Humus gab es die Möglichkeit, nach Alternativen in Form einer organischen <a href="D%C3%BCngung" class="mw-redirect" title="Düngung">Düngung</a> zu suchen, nachdem im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts der mineralische Dünger zunehmend in die Kritik geraten war (siehe <a href="D%C3%BCnger#Geschichte" title="Dünger">Geschichte des Düngers</a>).
</p><p>Die Zufuhr organischer Substanz erfolgt herkömmlich durch
</p>
<ul><li>die bei der Ernte auf dem Feld verbleibenden Ernterückstände (<a href="Wurzel_(Pflanze)" title="Wurzel (Pflanze)">Wurzeln</a>, <a href="Stoppelfeld" title="Stoppelfeld">Stoppeln</a>, <a href="Stroh" title="Stroh">Stroh</a>, Sprossmasse),</li>
<li>den gezielten Anbau von Zwischenfrüchten zur <a href="Gr%C3%BCnd%C3%BCngung" title="Gründüngung">Gründüngung</a></li>
<li><a href="Wirtschaftsd%C3%BCnger" title="Wirtschaftsdünger">Wirtschaftsdünger</a> (<a href="Mist" title="Mist">Mist</a>, <a href="G%C3%BClle" title="Gülle">Gülle</a>, <a href="Kompost" class="mw-redirect" title="Kompost">Kompost</a>, <a href="Kl%C3%A4rd%C3%BCnger" title="Klärdünger">Klärdünger</a>)</li>
<li><a href="Rindenhumus" title="Rindenhumus">Rindenhumus</a></li></ul>
<p>Die Menge der dem Boden zugeführten organischen Substanz wird von einer Vielzahl von Faktoren (z.&nbsp;B.: Pflanze, Ertrag, Düngung, Abfuhr des Strohs) bestimmt. Es kommt weniger darauf an, dass dem Boden Nährstoffe in großen Mengen zugeführt werden, sondern dass sie vom Boden „verarbeitet“ werden können. Ernterückstände, Zwischenfrüchte, Stallmist und Gülle sind in ihrer Wirkung auf den Humusgehalt unterschiedlich zu bewerten.
Generell handelt es sich um zersetzliche Substanzen, deren Abbau in Abhängigkeit ihrer stofflichen Zusammensetzung erfolgt. Dabei wird Lignin-haltiges (verholztes) Material langsamer abgebaut als beispielsweise frisches Gras, bei dem die Nährstoffe schneller verfügbar sind.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Dokumentarfilme">Dokumentarfilme</h2></div>
<ul><li>Humus – Die vergessene Klima-Chance, 2009<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></li>
<li><i>Kiss the Ground</i>, 2020<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></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><a href="Annie_Franc%C3%A9-Harrar" title="Annie Francé-Harrar">Annie Francé-Harrar</a>: <i>Bodenleben und Fruchtbarkeit.</i> Bayerischer Landwirtschaftsverlag, 1957.</li>
<li>Adolf Kloke: <i>Humusstoffe des Bodens als Wachstumsfaktoren.</i> 1963.</li>
<li>Gerhard Lerch: <i>Pflanzenökologie.</i> WTB Akademie Verlag, Berlin 1971, ISBN 978-3-528-06027-5.</li>
<li><a href="Othmar_Nestroy" title="Othmar Nestroy">Othmar Nestroy</a>: <i>Den Boden verstehen. Aufbau, Typen, Fruchtbarkeit.</i> Stocker, Graz 2015, ISBN 978-3-7020-1193-2.</li>
<li>W. Amelung, <a href="Hans-Peter_Blume" title="Hans-Peter Blume">Hans-Peter Blume</a>, H. Fleige, R. Horn, <a href="Ellen_Kandeler" title="Ellen Kandeler">Ellen Kandeler</a>, <a href="Ingrid_K%C3%B6gel-Knabner" title="Ingrid Kögel-Knabner">Ingrid Kögel-Knabner</a>, R. Kretschmar, <a href="Karl_Stahr" title="Karl Stahr">Karl Stahr</a>, B.-M. Wilke: <a href="Fritz_Scheffer" title="Fritz Scheffer">Fritz Scheffer</a>, <a href="Paul_Schachtschabel" title="Paul Schachtschabel">Paul Schachtschabel</a>: <i>Lehrbuch der Bodenkunde.</i> 17. Auflage. Heidelberg 2018, ISBN 978-3-662-55870-6.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize 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="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Humus?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Humus</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern und Videos</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/Humus" class="extiw external" title="wikt:Humus">Wiktionary: Humus</a></b>&nbsp;– Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<ul><li><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/20100315090330/http://www.humus-derfilm.at/">humus-derfilm.at/</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 15. März 2010 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.bodenwelten.de/content/was-ist-humus">bodenwelten.de: Humus</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Scheffer-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Scheffer_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Scheffer/Schachtschabel: <i>Lehrbuch der Bodenkunde.</i> 15. Auflage. 2002, ISBN 3-8274-1324-9.</span>
</li>
<li id="cite_note-Schwerdtfeger-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Schwerdtfeger_2-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Kuntze/Roeschmann/Schwerdtfeger: <i>Bodenkunde.</i> 5. Auflage. 1994, ISBN 3-8252-8076-4.</span>
</li>
<li id="cite_note-Kartieranleitung-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Kartieranleitung_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Kartieranleitung_3-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Kartieranleitung_3-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Kartieranleitung_3-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Kartieranleitung_3-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Kartieranleitung_3-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text"><i>Bodenkundliche Kartieranleitung.</i> 5. Auflage. Hannover 2005, ISBN 3-510-95920-5.</span>
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<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">A. I. Khalil, M. S. Hassouna, H. M. A. El-Ashqar, M. Fawzi: <i>Changes in physical, chemical and microbial parameters during the composting of municipal sewage sludge</i>. In: <i>World Journal of Microbiology and Biotechnology</i>, Band 27, Nr. 10, 2011, S. 2359–2369 <a rel="nofollow" class="external text" href="https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11274-011-0704-8.pdf">(PDF)</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-Godefroid-8"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Godefroid_8-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Godefroid_8-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Sandrine Godefroid, Wim Massant, Nico Koedam: <i>Variation in the herb species response and the humus quality across a 200‐year chronosequence of beech and oak plantations in Belgium</i>, In: <i>Ecography</i>, Band 28, Nr. 2, 2005, S. 223–235 <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.jstor.org/stable/pdf/3683817.pdf?casa_token=mh0BbdQNssgAAAAA:g6V_PkMRnSp6gzc5J3U3EKAU963bxpx_hxFlEpQ9NJTjwStbQi7R9JzZvHYC8l4SWOMQdZyLlJ_XM4cMxFphvFxtkwSvCdG9snwdNImpPHi01Tsbhc2F">(PDF)</a>.</span>
</li>
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</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">Lerch, S. 123.</span>
</li>
<li id="cite_note-FJS-11"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-FJS_11-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-FJS_11-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">F. J. Stevenson: <i>Humus Chemistry: Genesis, Composition, Reactions</i>. John Wiley &amp; Sons, New York 1994.</span>
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<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text">F. Scheffer, B. Ulrich: <i>Lehrbuch der Agrikulturchemie und Bodenkunde: Humus und Humusdüngung. Bd. 1. Morphologie, Biologie, Chemie und Dynamik des Humus</i>, F. Enke, 1960.</span>
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<li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Referat Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.landwirtschaft.sachsen.de/grundlagen-20438.html"><i>Grundlagen - Landwirtschaft - sachsen.de.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 25.&nbsp;April 2023</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AHumus&amp;rft.title=Grundlagen+-+Landwirtschaft+-+sachsen.de&amp;rft.description=Grundlagen+-+Landwirtschaft+-+sachsen.de&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.landwirtschaft.sachsen.de%2Fgrundlagen-20438.html&amp;rft.creator=Referat+Kommunikation+und+%C3%96ffentlichkeitsarbeit&amp;rft.language=de">&nbsp;</span></span>
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/* start https://de.wikipedia.org/ */


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</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=https%3A%2F%2Fwww.thuenen.de%2Fde%2Fthema%2Fboden%2Fhumus-fuer-bodenfruchtbarkeit-und-klimaschutz%2F">Originals</a></span> vom 11. August 2020 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) <small class="archiv-bot"><span class="wp_boppel noviewer" aria-hidden="true" role="presentation"><span typeof="mw:File"><span title="i"></span></span></span>&nbsp;<b>Info:</b> Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</small><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://IABotmemento.invalid/https://www.thuenen.de/de/thema/boden/humus-fuer-bodenfruchtbarkeit-und-klimaschutz/">@1</a></span><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.thuenen.de/de/thema/boden/humus-fuer-bodenfruchtbarkeit-und-klimaschutz/">@2</a></span><span style="display:none">Vorlage:Webachiv/IABot/www.thuenen.de</span>, <a href="Th%C3%BCnen-Institut" class="mw-redirect" title="Thünen-Institut">thuenen.de</a></span>
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<li id="cite_note-24"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-24">↑</a></span> <span class="reference-text">W. Amelung, D. Bossio, W. de Vries, I. Kögel-Knabner, J. Lehmann: <cite style="font-style:italic">Towards a global-scale soil climate mitigation strategy</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature Communications</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>11</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>, 27.&nbsp;Oktober 2020, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%222041-1723%22&amp;key=cql">2041-1723</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>5427</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/s41467-020-18887-7">10.1038/s41467-020-18887-7</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nature.com/articles/s41467-020-18887-7">nature.com</a> [abgerufen am 24.&nbsp;Januar 2021]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Humus&amp;rft.atitle=Towards+a+global-scale+soil+climate+mitigation+strategy&amp;rft.au=W.+Amelung%2C+D.+Bossio%2C+W.+de+Vries%2C+...&amp;rft.date=2020-10-27&amp;rft.doi=10.1038%2Fs41467-020-18887-7&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=2041-1723&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Nature+Communications&amp;rft.pages=5427&amp;rft.volume=11" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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<li id="cite_note-25"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-25">↑</a></span> <span class="reference-text">Lerch, S. 124.</span>
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