Micron Document
<!DOCTYPE html>
<html class="client-nojs vector-feature-language-in-header-enabled vector-feature-language-in-main-page-header-disabled vector-feature-page-tools-pinned-disabled vector-feature-toc-pinned-clientpref-0 vector-toc-not-available vector-feature-main-menu-pinned-disabled vector-feature-limited-width-clientpref-1 vector-feature-limited-width-content-enabled vector-feature-custom-font-size-clientpref-1 vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0 skin-theme-clientpref-day vector-sticky-header-enabled" lang="de" dir="ltr"><head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Kippelemente im Erdklimasystem</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="icon" type="image/png" href="./_res_/favicon.png">
<link rel="canonical" href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kippelemente_im_Erdklimasystem"> <link href="./_mw_/ext.cite.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.tmh.player.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.wikimediamessages.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.icons.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.search.codex.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta name="ResourceLoaderDynamicStyles" content="">
<link href="./_mw_/ext.gadget.citeRef.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.defaultPlainlinks.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonHide.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonLayout.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonStyle.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiDarkmode.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiResponsive.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.specialSearch.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/site.styles.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/noscript.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/footer.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/vector-2022.css">
</head>
<body class="skin--responsive skin-vector skin-vector-search-vue mediawiki ltr sitedir-ltr mw-hide-empty-elt ns-0 ns-subject page-Kippelemente_im_Erdklimasystem rootpage-Kippelemente_im_Erdklimasystem skin-vector-2022 action-view">
<div class="mw-page-container">
<div class="mw-page-container-inner">
<div class="mw-content-container">
<main id="content" class="mw-body">
<header class="mw-body-header vector-page-titlebar">
<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Kippelemente im Erdklimasystem</span></h1>
</header>
<a id="top"></a>
<div id="bodyContent" class="vector-body ve-init-mw-desktopArticleTarget-targetContainer" aria-labelledby="firstHeading" data-mw-ve-target-container="">
<div id="contentSub">
<div id="mw-content-subtitle"></div>
</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>Das Konzept der <b>Kippelemente im Erdklimasystem</b> beschreibt großskalige Änderungen im <a href="Erdsystem" title="Erdsystem">Erdsystem</a> als <a href="Folgen_der_globalen_Erw%C3%A4rmung" title="Folgen der globalen Erwärmung">Folgen der globalen Erwärmung</a>, die ab einem bestimmten Punkt (<i>Kipppunkt</i> oder engl. <i><a href="Tipping-Point" title="Tipping-Point">Tipping Point</a></i>) auch durch kleine Störungen abrupt oder allmählich eintreten und durch <a href="Selbstverst%C3%A4rkender_Prozess" class="mw-redirect" title="Selbstverstärkender Prozess">selbstverstärkende Effekte </a> danach erhalten bleiben können, auch wenn das Hintergrundklima wieder hinter den Schwellenwert zurückfällt. Beispiele für wahrscheinliche Kippelemente sind das <a href="Folgen_der_globalen_Erw%C3%A4rmung_in_der_Arktis#Schmelzender_grönländischer_Eisschild" title="Folgen der globalen Erwärmung in der Arktis">Abschmelzen des grönländischen Eisschilds</a> oder die zunehmende Abschwächung der <a href="Thermohaline_Zirkulation" title="Thermohaline Zirkulation">Ozeanzirkulation</a> im <a href="Atlantischer_Ozean" title="Atlantischer Ozean">Atlantik</a>. Zudem könnte die Gefahr bestehen, dass durch Rückkopplungseffekte beim Überschreiten eines Kipppunkts eine <a href="Dominoeffekt" title="Dominoeffekt">dominoartige Kettenreaktion</a> ausgelöst wird und weitere Kippelemente den Kipppunkt überschreiten.<sup id="cite_ref-PIK1_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-PIK1-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-PIKA_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-PIKA-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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><p>Im Jahr 2025 wurde festgestellt, dass Warmwasserkorallen mit 99-prozentiger Sicherheit in den nächsten Jahren ihren Kipppunkt überschreiten werden. Schon heute ist ein nie gesehenes Absterben zu beobachten, da deren Kipppunkt bei einer bereits überschrittenen globalen Erwärmung von 1,2 °C liegt.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Schwellenwerte_und_Rückkopplungseffekte"><span id="Schwellenwerte_und_R.C3.BCckkopplungseffekte"></span>Schwellenwerte und Rückkopplungseffekte</h2></div>
<p>Über die genauen Schwellwerte vieler Kippelemente besteht Unsicherheit, sie könnten bei anhaltenden Treibhausgasemissionen in diesem Jahrhundert überschritten werden. Die Änderungen können sich in wenigen Jahren vollziehen, für die meisten Kippelemente werden jedoch deutlich längere Änderungszeiträume vermutet.<sup id="cite_ref-wang2023_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-wang2023-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Wahrscheinlichkeit abrupter, irreversibler Änderungen und die Folgen solcher Änderungen nehmen mit fortschreitender Erderwärmung zu. Bereits bei Überschreitung des <a href="1%2C5-Grad-Ziel" title="1,5-Grad-Ziel">1,5-Grad-Ziels</a> gibt es ein hohes Risiko, dass Kippelemente ausgelöst werden.<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><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> Das Auslösen von Kippelementen kann eine zusätzliche signifikante Erderwärmung nach sich ziehen.<sup id="cite_ref-wang2023_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-wang2023-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es gibt Befürchtungen, dass das Kippen einzelner Elemente Rückkopplungen in Gang setzen könnte, die Änderungen in anderen Subsystemen des Systems Erde hervorrufen und so Kaskadeneffekte auslösen.<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> Hypothesen über Kaskaden, die mit einer Erderwärmung von mehr als zwei Grad innerhalb diesen und nächsten Jahrhunderts verbunden sind, bedürfen einer weiteren Substanziierung und sind nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft unwahrscheinlich.<sup id="cite_ref-wang2023_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-wang2023-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<p>Das Konzept der Kippelemente wurde von <a href="Hans_Joachim_Schellnhuber" title="Hans Joachim Schellnhuber">Hans Joachim Schellnhuber</a> um das Jahr 2000 in die Klima-Forschungsgemeinschaft eingebracht.<sup id="cite_ref-pnas.org_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-pnas.org-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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> Aufbauend auf seinen Arbeiten zur <a href="Nichtlineares_System" title="Nichtlineares System">nichtlinearen Dynamik</a> wies er – als einer der koordinierenden Leitautoren der Arbeitsgruppe II – im <a href="Dritter_Sachstandsbericht_des_IPCC" title="Dritter Sachstandsbericht des IPCC">dritten Sachstandsbericht</a> des <a href="Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change" title="Intergovernmental Panel on Climate Change">Intergovernmental Panel on Climate Change</a> (2001) auf die bis dahin vernachlässigte Möglichkeit diskontinuierlicher, irreversibler und extremer Ereignisse im Zusammenhang mit der globalen Erwärmung hin. Bis dahin war vorwiegend von linearen, allmählich stattfindenden Veränderungen ausgegangen worden.<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><p>Der im Februar 2008 publizierte Fachartikel „Tipping elements in the Earth’s climate system“ gehörte in den Jahren 2008 und 2009 zu den am häufigsten zitierten Arbeiten im Bereich der Geowissenschaften<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> und weist gegenwärtig (Stand: April 2019) über 2.500 Zitationen in der Fachliteratur auf. Die Forschungsarbeit zu dem Artikel hatte im Oktober 2005 begonnen. Bei einem Workshop in der <a href="Britische_Botschaft_in_Berlin" title="Britische Botschaft in Berlin">Britischen Botschaft in Berlin</a> hatten 36 britische und deutsche Klimaforscher das Konzept und mögliche Kippelemente im Erdsystem diskutiert. Im Jahr darauf wurden 52 weitere internationale Experten befragt sowie die gesamte relevante wissenschaftliche Literatur zu dem Thema ausgewertet. Als Ergebnis wurden neun potentielle Kippelemente benannt, bei denen der Kipp-Punkt vor dem Jahr 2100 erreicht werden könnte.<sup id="cite_ref-PIK2008_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-PIK2008-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Inzwischen wurden weitere mögliche Kippelemente angegeben.<sup id="cite_ref-PIKA_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-PIKA-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ging der IPCC 2001 noch davon aus, dass das Erreichen von Kipppunkten erst bei einer Erwärmung von mehr als 5 Grad wahrscheinlich sei, kam er in den jüngeren Sonderberichten aus den Jahren 2018 und 2019 zu dem Ergebnis, dass Kipppunkte bereits bei einer Erwärmung zwischen 1 und 2 Grad überschritten werden könnten.<sup id="cite_ref-Lenton_2019_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lenton_2019-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Weitere Forschung ist entscheidend, um der Gesellschaft Kosten, Nutzen und Grenzen von Klimaschutz und -anpassung verstehen zu helfen. Angesichts der Relevanz des Themas für die Klimapolitik gibt es Rufe nach einem IPCC-Sonderbericht zu Kippelementen.<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> <a href="Thomas_Stocker" title="Thomas Stocker">Thomas Stocker</a> vertritt die Position, die Klimawissenschaft wisse noch zu wenig über Kipp-Punkte, sowohl was die Theorie betrifft als auch die Modelle und die Beobachtungen; während er zwar bestätigt, dass „wir sehr genau wissen, dass Kipppunkte grundsätzlich existieren“, betont er aber, dass es noch große Unsicherheiten gibt vorherzusagen, welche Kipppunkte wann erreicht werden und welche Konsequenzen dies haben wird; darum setzt er sich seit 2020 für einen IPCC-Sonderbericht dazu ein.<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-heading2"><h2 id="Bisher_identifizierte_mögliche_Kippelemente"><span id="Bisher_identifizierte_m.C3.B6gliche_Kippelemente"></span>Bisher identifizierte mögliche Kippelemente</h2></div>
<p>Die Arbeitsgruppe um Schellnhuber benannte im Jahr 2008 die folgenden neun potenziellen Kippelemente:<sup id="cite_ref-PIK2008_14-1" class="reference"><a href="#cite_note-PIK2008-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Abschmelzen des sommerlichen <a href="Arktische_Eiskappe" class="mw-redirect" title="Arktische Eiskappe">arktischen Meereises</a></li>
<li>Abschmelzen des <a href="Gr%C3%B6nl%C3%A4ndischer_Eisschild" title="Grönländischer Eisschild">Grönländischen Eisschildes</a></li>
<li>Abschmelzen des <a href="Westantarktischer_Eisschild" class="mw-redirect" title="Westantarktischer Eisschild">Westantarktischen Eisschildes</a></li>
<li>Erlahmen der atlantischen <a href="Thermohaline_Zirkulation" title="Thermohaline Zirkulation">thermohalinen Zirkulation</a> mit damit verknüpftem Kollaps des <a href="Nordatlantikstrom" title="Nordatlantikstrom">Nordatlantikstroms</a></li>
<li>Veränderung der <a href="El_Ni%C3%B1o-Southern_Oscillation" title="El Niño-Southern Oscillation">El Niño-Southern Oscillation</a> (ENSO)</li>
<li>Zusammenbruch des <a href="Indischer_Monsun" title="Indischer Monsun">indischen Sommermonsuns</a></li>
<li>Veränderungen im <a href="Westafrikanisches_Monsunsystem" title="Westafrikanisches Monsunsystem">Westafrikanischen Monsunsystem</a> mit Auswirkungen auf <a href="Sahara" title="Sahara">Sahara</a> und <a href="Sahelzone" title="Sahelzone">Sahelzone</a> (mit möglicherweise Ergrünen der Sahara als positivem Kippelement)</li>
<li><a href="Entwaldung" title="Entwaldung">Entwaldung</a> des <a href="Tropischer_Regenwald#Einfluss_auf_das_Klima" title="Tropischer Regenwald">tropischen Regenwaldes</a></li>
<li>Rückgang <a href="Borealer_Wald" class="mw-redirect" title="Borealer Wald">borealer Wälder</a></li></ul>
<p>Von diesen neun Kippelementen stellen nach Einschätzung der befragten Experten derzeit das Abschmelzen des arktischen Meereises und des grönländischen Eisschilds die größte Bedrohung dar.<sup id="cite_ref-Lenton2008_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Lenton2008-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Später wurden noch weitere potenzielle Kippelemente identifiziert:<sup id="cite_ref-PIKA_4-2" class="reference"><a href="#cite_note-PIKA-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Schmelzen von Teilen des ostantarktischen Eisschilds, am <a href="Wilkes-Subglazialbecken" title="Wilkes-Subglazialbecken">Wilkes-Becken</a><sup id="cite_ref-Lenton_2019_15-1" class="reference"><a href="#cite_note-Lenton_2019-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Schwinden der <a href="Tibet" title="Tibet">tibetischen</a> Gletscher</li>
<li>Methan-Ausgasung aus den Ozeanen und aus anderen <a href="Methanhydrat" title="Methanhydrat">Methanhydrat</a>-Lagerstätten</li>
<li>Methan- und Kohlendioxidemissionen aus tauenden <a href="Permafrostboden" class="mw-redirect" title="Permafrostboden">Dauerfrostböden</a><sup id="cite_ref-uba(de)_hintergrund_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-uba(de)_hintergrund-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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></li>
<li>Austrocknen des nordamerikanischen Südwestens</li>
<li>Abschwächung der marinen Kohlenstoffpumpe</li>
<li>Absterben von <a href="Korallenriff" title="Korallenriff">Korallenriffen</a>; im Jahr 2025 wurde im Global Tipping Point Report festgestellt, dass Warmwasserkorallen mit 99%iger Sicherheit in den nächsten 10 Jahren ihren Kipppunkt überschreiten werden.<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>Destabilisierung des <a href="Jetstream" title="Jetstream">Jetstreams</a> (sowie des Monsuns - siehe oben) erhöht die Wahrscheinlichkeit von heftigen Fluten und Dürren<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></li>
<li>Rückgang der Netto-Produktivität der Biosphäre (NPB), d.&nbsp;h. der Fähigkeit der Biosphäre, das Treibhausgas CO<sub>2</sub> zu binden<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></li>
<li>Auflösung niedriger Schichten aus <a href="Stratocumulus" title="Stratocumulus">Stratocumuluswolken</a> über dem <a href="Subtropen" title="Subtropen">subtropischen</a> Meer bei CO<sub>2</sub>-Konzentrationen um 1200&nbsp;ppm<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></li>
<li>Schmelzen der Eisschild-Grundzone der Antarktis durch eindringendes Meerwasser<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></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Abschmelzen_des_arktischen_Meereises">Abschmelzen des arktischen Meereises</h3></div>

<p>Ob das Abschmelzen des arktischen Meereises bereits einen Kipppunkt überschritten hat bzw. ob ein solcher zukünftig eintritt, wird seit einigen Jahren diskutiert.<sup id="cite_ref-Lenton2013_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lenton2013-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Als <a href="Folgen_der_globalen_Erw%C3%A4rmung_in_der_Arktis" title="Folgen der globalen Erwärmung in der Arktis">Folge der globalen Erwärmung</a> hat sich in den letzten Jahrzehnten – bedingt durch die <a href="Polare_Verst%C3%A4rkung" title="Polare Verstärkung">polare Verstärkung</a> – die Lufttemperatur in der Arktis um das Dreifache des globalen Durchschnitts erhöht. Es wurde dort seit den 1970er Jahren um 2&nbsp;°C wärmer; die sommerliche Meereisbedeckung ist seitdem durchschnittlich um 40&nbsp;% zurückgegangen.<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> Zudem wurde die Eisschicht in großen Arealen dünner.<sup id="cite_ref-Lenton2008_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-Lenton2008-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine vorübergehende Änderung der <a href="Arktische_Oszillation" title="Arktische Oszillation">Arktischen Oszillation</a> und der <a href="Pazifische_Dekaden-Oszillation" title="Pazifische Dekaden-Oszillation">Pazifischen Dekaden-Oszillation</a> ab 1989 bewirkte außerdem, dass sich größere Anteile der Eisdecke lösten. Der zunehmende Anteil der nicht von Eis bedeckten Wasserfläche führte zu einer größeren Absorption der Sonneneinstrahlung und somit zu einem weiteren Abtauen von Eis, einem Anstieg der Meerestemperatur und einer geringeren Eisbildung in den Wintermonaten. Nach 1988 sei der Einfluss der <a href="Eis-Albedo-R%C3%BCckkopplung" title="Eis-Albedo-Rückkopplung">Eis-Albedo-Rückkopplung</a> größer geworden als externe Einflüsse. Dass dieser Effekt trotz der Normalisierung der Arktischen Oszillation und der Pazifischen Dekaden-Oszillation weiter anhält, weist nach Lindsay und Zhang (2005) auf ausgeprägte <a href="Nichtlinearit%C3%A4t" class="mw-redirect" title="Nichtlinearität">nichtlineare Effekte</a> hin. Sie gehen daher davon aus, dass der Kipppunkt für das Abschmelzen der arktischen Meereisbedeckung bereits Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre überschritten wurde.<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> Holland et al. (2006) dagegen nahmen aufgrund eigener Berechnungen an, dass der Kipppunkt frühestens im Jahr 2015 erreicht werden würde.<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> Berechnungen von Livina und Lenton (2013) zufolge fand im Jahr 2007 eine abrupte und seitdem anhaltende Veränderung in der Amplitude der jahreszeitlichen Schwankungen der arktischen Meereisbedeckung statt, die durch die interne Dynamik des arktischen Klimasystems (und nicht durch externe Einflüsse) begründet zu sein scheint und von den Autoren als Kipppunkt betrachtet wird.<sup id="cite_ref-Lenton2013_27-1" class="reference"><a href="#cite_note-Lenton2013-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es wird davon ausgegangen, dass es sich um einen reversiblen (umkehrbaren) Kipppunkt handelt.<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Abschmelzen_des_Grönländischen_Eisschilds"><span id="Abschmelzen_des_Gr.C3.B6nl.C3.A4ndischen_Eisschilds"></span>Abschmelzen des Grönländischen Eisschilds</h3></div>

<p>Der Kipppunkt für das vollständige Abschmelzen des Grönländischen Eisschilds könnte bereits ab einer globalen Erwärmung von 0,8 bis 3&nbsp;°C erreicht werden mit einer besten Schätzung von 1,5&nbsp;°C.<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> Der Grönländische Eisschild besitzt überwiegend eine Mächtigkeit von 3.000&nbsp;Metern, sodass seine hoch über dem Meeresspiegel liegende Oberfläche sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist. Die Lufttemperatur nimmt gemäß <a href="Barometrische_H%C3%B6henformel#Typische_Temperaturgradienten" title="Barometrische Höhenformel">barometrischer Höhenformel</a> um etwa 6–7&nbsp;°C pro 1000 m Höhe ab. Je dünner der Eisschild wird, desto häufiger werden Perioden auftreten, in denen die Oberfläche zu tauen beginnt. Das Abschmelzen beschleunigt sich damit selbst und würde über Jahrtausende zu einem Anstieg des Meeresspiegels von etwa 7 Metern führen. Es wird angenommen, dass unterhalb einer kritischen Eisdicke sich der Schmelzprozess selbst dann fortsetzt, wenn das Klima auf das <a href="Industrialisierung" title="Industrialisierung">vorindustrielle</a> Temperaturlevel zurückgehen sollte.<sup id="cite_ref-PIKA_4-3" class="reference"><a href="#cite_note-PIKA-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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> Ein Vergleich mit dem letzten <a href="Interglazial" class="mw-redirect" title="Interglazial">Interglazial</a>, der <a href="Eem-Warmzeit" title="Eem-Warmzeit">Eem-Warmzeit</a> vor etwa 126.000 bis 115.000 Jahren, vermittelt allerdings aus wissenschaftlicher Sicht ein uneinheitliches Bild. Während manche Studien einen bis zu 15 Meter höheren Meeresspiegel als gegenwärtig postulieren, mit einem Schmelzwasseranteil des Grönländischen Eisschilds von 4,2 bis 5,9 Metern,<sup id="cite_ref-10.5194/tc-6-1239-2012_34-0" class="reference"><a href="#cite_note-10.5194/tc-6-1239-2012-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wird überwiegend davon ausgegangen, dass während des Eem-Interglazials, bei partiell wärmerem Klima als im <a href="Holoz%C3%A4n" title="Holozän">Holozän</a>, der Meeresspiegel maximal 9 Meter über dem heutigen Niveau lag. Nach diesem Szenario hätte der Eisschild ungefähr 1,5 bis 2,5 Meter zu dieser Erhöhung beigesteuert und demnach nur einen Teil seiner Masse eingebüßt.<sup id="cite_ref-10.1126/science.1205749_35-0" class="reference"><a href="#cite_note-10.1126/science.1205749-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-10.1038/ngeo1890_36-0" class="reference"><a href="#cite_note-10.1038/ngeo1890-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-10.5194/cp-9-621-2013_37-0" class="reference"><a href="#cite_note-10.5194/cp-9-621-2013-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Eine Studie aus 2025 kommt zu dem Schluss, dass die Eisschilde der Erde bereits bei einer globalen Erwärmung um 1,5 &nbsp;°C nicht bestehen können. Selbst die gegenwärtige Erwärmung von 1,2 &nbsp;°C sei dafür dauerhaft zu hoch und wird wahrscheinlich mehrere Meter Meeresspiegelanstieg über Jahrhunderte erzeugen - einschließlich großer Schäden für Küstenbewohner. Es wird eine näher an oder unter 1 &nbsp;°C liegende globale Erwärmung als notwendiges Ziel zur Bewahrung der Eisschilde vermutet.<sup id="cite_ref-10.1038/s43247-025-02299-w_38-0" class="reference"><a href="#cite_note-10.1038/s43247-025-02299-w-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Abschmelzen_des_Westantarktischen_Eisschilds">Abschmelzen des Westantarktischen Eisschilds</h3></div>

<p>In der Ostantarktis, die den größten Teil der Antarktis umfasst, wird auf absehbare Zeit kein signifikantes Abschmelzen erwartet.<sup id="cite_ref-10.1038/s41586-018-0179-y_39-0" class="reference"><a href="#cite_note-10.1038/s41586-018-0179-y-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei der Westantarktis geht man jedoch davon aus, dass es dort zu tiefgreifenden Veränderungen kommen wird. Einige sehr große Gletscher des Westantarktischen Eisschildes enden im Meer. Dort stützen sie sich mehrere hundert Meter unterhalb der Wasseroberfläche an einem in Richtung Festland abfallenden Meeresrücken ab. Da sich das Meerwasser in den vergangenen Jahrzehnten dort erwärmte, führte dies zu einem verstärkten Abschmelzen und einen Rückzug der Gletscherzunge von z.&nbsp;B. dem <a href="Pine-Island-Gletscher" title="Pine-Island-Gletscher">Pine-Island-Gletscher</a> oder dem <a href="Thwaites-Gletscher" title="Thwaites-Gletscher">Thwaites-Gletscher</a>.<sup id="cite_ref-DOI10.1002/2014GL060140_40-0" class="reference"><a href="#cite_note-DOI10.1002/2014GL060140-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Analysen ergaben, dass der <span lang="en">Tipping-Point</span> für ein vollständiges Abschmelzen des Thwaites-Gletschers wahrscheinlich bereits erreicht wurde und dieser über einen Zeitraum von 200 bis 900 Jahren vollständig abschmelzen wird.<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> Der Meeresspiegel würde dadurch um 3&nbsp;m ansteigen.<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> Auch dieser Vorgang ist selbstverstärkend, denn ein höherer Wasserspiegel verringert die Stabilität der Gletscherzungen weiter.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Erlahmen_der_atlantischen_thermohalinen_Zirkulation">Erlahmen der atlantischen thermohalinen Zirkulation</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="Nordatlantikstrom#Veränderungen_durch_die_globale_Erwärmung" title="Nordatlantikstrom">Nordatlantikstrom - Veränderungen durch die globale Erwärmung</a></i></div>
<p>Das zunehmende Abschmelzen des arktischen Meer- und Landeises führt zu einem größeren Zufluss von <a href="S%C3%BC%C3%9Fwasser" title="Süßwasser">Süßwasser</a> sowie zu vermehrter Geschwindigkeit und Stabilität der in Richtung Süden führenden arktischen <a href="Meeresstr%C3%B6mung" title="Meeresströmung">Meeresströmung</a>. Dies könnte das <a href="Nordatlantisches_Tiefenwasser" title="Nordatlantisches Tiefenwasser">nordatlantische Tiefenwasser</a> beeinflussen, und schließlich zu einer Verlangsamung der <a href="Thermohaline_Zirkulation" title="Thermohaline Zirkulation">thermohalinen Zirkulation</a> führen. Während der Kollaps der thermohalinen Zirkulation mit nachfolgendem <a href="Abrupter_Klimawechsel" title="Abrupter Klimawechsel">abruptem Klimawechsel</a> wahrscheinlich ein zeitlich entfernter Kipppunkt ist, wird die Verlangsamung der thermohalinen Zirkulation, die einen ähnlichen, aber abgeschwächten Effekt hätte, robust vorhergesagt.<sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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> Das Erlahmen der thermohalinen Zirkulation ist ein Beispiel für einen Kipppunkt, der nicht nur vom Ausmaß, sondern auch von der Geschwindigkeit des Klimawandels abhängt (<i>rate dependent tipping point</i>).<sup id="cite_ref-lenton2013_45-0" class="reference"><a href="#cite_note-lenton2013-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Störung_der_Südpazifischen_Klima-Oszillation_und_Verstärkung_des_El_Niño-Phänomens"><span id="St.C3.B6rung_der_S.C3.BCdpazifischen_Klima-Oszillation_und_Verst.C3.A4rkung_des_El_Ni.C3.B1o-Ph.C3.A4nomens"></span>Störung der Südpazifischen Klima-Oszillation und Verstärkung des El Niño-Phänomens</h3></div>
<p>Hinsichtlich der Auswirkungen der globalen Erwärmung auf das <a href="El_Ni%C3%B1o" title="El Niño">El-Niño</a>-Phänomen werden verschiedene Theorien diskutiert. Die Arbeitsgruppe um <a href="Mojib_Latif" title="Mojib Latif">Mojib Latif</a> nahm 1999 an, dass es durch die vermehrte Aufnahme von Wärme in den Ozean zu einer anhaltenden Absenkung der <a href="Thermokline" title="Thermokline">Thermokline</a> (Wasserschichten) im östlichen äquatorialen Pazifik, und in Folge zu einer größeren Amplitude der <a href="El_Ni%C3%B1o-Southern_Oscillation" title="El Niño-Southern Oscillation">El Niño-Southern Oscillation</a> (ENSO) und/oder häufigeren El Niño-Phänomenen kommen kann.<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> Eine Arbeitsgruppe des NASA <a href="Goddard_Space_Flight_Center" title="Goddard Space Flight Center">Goddard Space Flight Center</a> postulierte dagegen 1997 anhaltende <a href="La_Ni%C3%B1a" title="La Niña">La-Niña</a>-Verhältnisse aufgrund einer stärkeren Erwärmung des westlichen im Vergleich zum östlichen äquatorialen Pazifik, was zu verstärkten Ostwinden und einem vermehrten Aufsteigen kalten Wassers im östlichen äquatorialen Pazifik führen könnte.<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> Lenton et al. gingen in ihrer Zusammenfassung aufgrund neuerer paläoklimatischer Studien davon aus, dass die wahrscheinlichste Entwicklung eine Zunahme der Intensität der El Niño-Phänomene ist, wobei eine Zunahme der Häufigkeit nicht sicher vorhergesagt wird. Ebenso ist die Existenz bzw. Lokalisation eines Kipppunktes unsicher. Von erheblichen Folgen – auch bei graduellen Veränderungen – sei dennoch auszugehen,<sup id="cite_ref-Lenton2008_1-3" class="reference"><a href="#cite_note-Lenton2008-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> beispielsweise Dürren in Australien und Südostasien und verstärkter Niederschlag an den westlichen Küsten Amerikas. Auch ein Zusammenhang zwischen El Niño und ungewöhnlich kalten Wintern in Europa wird diskutiert.<sup id="cite_ref-PIKA_4-4" class="reference"><a href="#cite_note-PIKA-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Methan-_und_Kohlendioxidemissionen_aus_tauenden_Permafrostböden"><span id="Methan-_und_Kohlendioxidemissionen_aus_tauenden_Permafrostb.C3.B6den"></span>Methan- und Kohlendioxidemissionen aus tauenden Permafrostböden</h3></div>
<p>Sobald Permafrost auftaut, können Mikroorganismen die dort lagernden Fossilreste zersetzen. Dabei werden die Treibhausgase Kohlenstoffdioxid und Methan freigesetzt.<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> Diese Gase verstärken wiederum die globale Erwärmung, wodurch der Permafrost weiter schmilzt. Eine sich selbst verstärkende Rückkopplung von Erwärmung, fortschreitendem Tauen und weiterer Freisetzung von Kohlenstoff nennt man die Permafrost-Kohlenstoff-Rückkopplung.<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><sup id="cite_ref-50" class="reference"><a href="#cite_note-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-51" class="reference"><a href="#cite_note-51"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Modellstudien zu Permafrostdynamik und Treibhausgasemissionen lassen eine relativ langsame Permafrost-Kohlenstoff-Rückkopplung auf Zeitskalen von mehreren hundert Jahren erwarten. Allerdings sind in diesen Modellen manche Effekte nicht berücksichtigt, etwa eine <a href="Permafrostboden#Verstärkung_des_Klimawandels" class="mw-redirect" title="Permafrostboden">weitere Verstärkung</a> durch abruptes Auftauen von <a href="Thermokarst" title="Thermokarst">Thermokarst</a>-Seen.<sup id="cite_ref-52" class="reference"><a href="#cite_note-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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> Im Jahr 2019 wurde außerdem beobachtet, dass einige Permafrostböden in der kanadischen Arktis deutlich schneller auftauen, als es vorhergesagt wurde.<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Rückgang_der_CO2-Aufnahmefähigkeit_der_Biosphäre"><span id="R.C3.BCckgang_der_CO2-Aufnahmef.C3.A4higkeit_der_Biosph.C3.A4re"></span>Rückgang der CO<sub>2</sub>-Aufnahmefähigkeit der Biosphäre</h3></div>
<p>Das heutige Erdsystem ist eine <a href="Kohlenstoffsenke" title="Kohlenstoffsenke">CO<sub>2</sub>-Senke</a>, es nimmt mehr CO<sub>2</sub> auf, als es abgibt. Die Ozeane absorbieren ca. 25&nbsp;% des vom Menschen erzeugten CO<sub>2</sub>, die Biosphäre (Bäume und andere Pflanzen sowie Böden) weitere ca. 25&nbsp;%. Doch ab der Mitte des Jahrhunderts wird die Aufnahmekapazität unseres Planeten einer Studie der Columbia University in New York zufolge zurückgehen. Es wird eine zerstörerische Rückkopplung vorhergesagt: Durch Hitzewellen und Dürren fahren Pflanzen ihre Photosynthese herunter, die einer der wichtigsten Mechanismen zur Entnahme von CO<sub>2</sub> aus der Atmosphäre ist. Zugleich sterben viele Gewächse ab. Dies führt dazu, dass mehr anthropogenes CO<sub>2</sub> in der Atmosphäre verbleibt und zusätzlich durch die Zersetzung der abgestorbenen Biomasse weiteres CO<sub>2</sub> hinzukommt (in die Atmosphäre abgegeben wird). Dies treibt die Erderwärmung weiter voran, sodass sich Hitze und Trockenheit intensivieren. Da Pflanzen bei Hitzestress weniger Wasser verdunsten, fehlt somit zusätzlich die kühlende Wirkung dieser Transpiration.<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>Erste Indizien deuten darauf hin, dass die globalen Böden und Landmassen 2023 erstmalig bedeutend weniger Kohlenstoff binden konnten, was eine beschleunigte Freisetzung bisher gebundener CO<sub>2</sub>-Äquivalente und ein beschleunigtes und intensiviertes Eintreten von <a href="Folgen_der_globalen_Erw%C3%A4rmung" title="Folgen der globalen Erwärmung">Klimafolgen</a> nahelegt.<sup id="cite_ref-56" class="reference"><a href="#cite_note-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine neue Studie aus 2025 deutet darauf hin, dass die CO<sub>2</sub>-Absorptionsfähigkeit der Biosphäre bereits 2008 ihren Höhepunkt erreichte und seitdem mit einer ungefähren jährlichen Rate von 0,25&nbsp;% sinkt. Hätte die Biosphäre ihre Senkenfunktion (Sequestrierungs-Fähigkeit) seit den 1960er Jahren beibehalten, so läge die jährliche Zunahme der CO<sub>2</sub>-Konzentration nur bei 1,9 ppm jährlich. Tatsächlich sind es mit Stand 2025 aber bereits 2,5 ppm. Dieser Rückgang der CO<sub>2</sub>-Aufnahmefähigkeit wird den Klimawandel weiter beschleunigen.<sup id="cite_ref-57" class="reference"><a href="#cite_note-57"><span class="cite-bracket">[</span>57<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Schmelzen_der_Eisschild-Grundzone_der_Antarktis_durch_eindringendes_Meerwasser">Schmelzen der Eisschild-Grundzone der Antarktis durch eindringendes Meerwasser</h3></div>
<p>Auch eine sehr begrenzte weitere Erwärmung des Meereswassers löst eine sehr große Eisschmelze in der Antarktis aus, weshalb der weitere globale Meeresspiegelanstieg bislang deutlich unterschätzt wird und in bisherigen Modellen nicht berücksichtigt ist. Forschende haben ein Modell entwickelt, das das jüngst beobachtete weite Eindringen wärmeren Ozeanwassers in die Eisschild-Grundzone (Ort der Eislösung vom Festland der Antarktis in den Ozean hinein) und seine Auswirkungen erfasst. Auch eine relativ geringe Erhöhung der Meerestemperatur kann ein enormes Schmelzen der Grundzone bewirken. Durch die Schmelze entstandene neue bzw. vergrößerte Hohlräume im Eisschild ermöglichen das Eindringen immer weiteren Ozeanwassers. Dabei wird die Grundzone des Eisschildes vergrößert, Temperatur und Fließgeschwindigkeit der Umgebung werden erhöht. Das Modell könnte die in Grönland und der Antarktis insgesamt beobachteten erhöhten Schmelzraten erklären und zu zuverlässigeren Schätzungen beitragen.<sup id="cite_ref-58" class="reference"><a href="#cite_note-58"><span class="cite-bracket">[</span>58<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wechselwirkungen_und_Kaskaden">Wechselwirkungen und Kaskaden</h2></div>

<p>Zwischen Kippelementen kann es Wechselwirkungen geben. Das Auslösen eines Kippelementes kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen oder auch, in einigen Fällen, verringern, dass weitere kippen.<sup id="cite_ref-Lenton_2019_15-2" class="reference"><a href="#cite_note-Lenton_2019-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Für manche Wechselwirkungen ist die Richtung – höhere oder geringere Eintrittswahrscheinlichkeit – unbekannt. Es besteht über solche Wechselwirkungen das Risiko von Dominoeffekten und sich gegenseitig verstärkenden Rückkopplungen.<sup id="cite_ref-kriegler2009_59-1" class="reference"><a href="#cite_note-kriegler2009-59"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-60" class="reference"><a href="#cite_note-60"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieses Risiko spricht, in einer <a href="Integrated_Assessment" title="Integrated Assessment">ökonomischen Kosten-Nutzen-Betrachtung</a>, für eine Stabilisierung des Klimas <a href="1%2C5-Grad-Ziel" title="1,5-Grad-Ziel">unter 1,5&nbsp;°C</a> als optimale Klimapolitik.<sup id="cite_ref-61" class="reference"><a href="#cite_note-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei einer globalen Erwärmung zwischen 1,5&nbsp;°C und 2,0&nbsp;°C könnten Kaskaden von Kippelementen ausgelöst werden, die über Zeiträume mehrerer hundert oder tausend Jahre ablaufen. Bei einer noch stärkeren globalen Erwärmung könnten Kaskaden über kürzere Zeiträume ablaufen und schnelle Kippelemente einschließen, wie die atlantische thermohaline Zirkulation oder den Amazonas-Regenwald.<sup id="cite_ref-62" class="reference"><a href="#cite_note-62"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Erdsystemwissenschaftler <a href="Timothy_Lenton" class="mw-redirect" title="Timothy Lenton">Timothy Lenton</a> weist auf die Möglichkeit hin, dass nicht näher betrachtete, in Modellen oft nicht enthaltene kleinräumige Kippelemente das Kippen großskaliger Elemente auslösen könnten.<sup id="cite_ref-lenton2013_45-1" class="reference"><a href="#cite_note-lenton2013-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine Untersuchung des Risikos selbstverstärkender Rückkopplungen im Klimasystem teilt großskalige Kippelemente nach der Erwärmung, durch die sie wahrscheinlich ausgelöst werden, grob in drei Gruppen ein:
</p>
<dl><dt>1 bis 3&nbsp;Grad Celsius</dt>
<dd>Abschmelzen des grönländischen Eisschildes, der sommerlichen arktischen Meereisbedeckung, der alpinen Gletscher und des westantarktischen Eisschildes sowie <a href="Korallenbleiche" title="Korallenbleiche">Absterben</a> fast aller Korallenriffe</dd>
<dt>3 bis 5&nbsp;Grad Celsius</dt>
<dd>unter anderem Rückgang borealer Wälder, Veränderung der El Niño-Southern Oscillation (ENSO), Erlahmen der atlantischen thermohalinen Zirkulation, Verödung des tropischen Regenwaldes<sup id="cite_ref-63" class="reference"><a href="#cite_note-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, Zusammenbruch des indischen Sommermonsuns</dd>
<dt>ab 5&nbsp;Grad Celsius</dt>
<dd>weitgehendes Abschmelzen des ostantarktischen Eisschildes und des winterlichen arktischen Meereises, Anstieg des Meeresspiegels um mehrere Dutzend Meter, großflächiges Auftauen der Permafrostböden</dd></dl>
<p>Werden Kippelemente der ersten Gruppe ausgelöst, könnte dies zusammen mit dem Temperaturanstieg durch graduelle biogeophysikalische Rückkopplungen weitere Kippelemente aktivieren. Damit droht das Risiko einer <a href="Kaskadeneffekt" title="Kaskadeneffekt">Kaskade</a>, die das Klima unkontrollierbar und irreversibel in ein <a href="Warmklima" title="Warmklima">Warmklima</a> überführen würde, mit vergleichbaren Temperaturen wie im mittleren <a href="Mioz%C3%A4n" title="Miozän">Miozän</a>. Eine Stabilisierung des irdischen Klimasystems in einem Schwankungsbereich ähnlich dem des gegenwärtigen <a href="Holoz%C3%A4n" title="Holozän">Holozäns</a> mit einem Temperaturkorridor von maximal ±1&nbsp;°C, in dem sich die menschlichen Hochkulturen relativ ungestört entwickeln konnten, würde sich dann in absehbarer Zeit auf der Basis eines <a href="Strahlungshaushalt_der_Erde" title="Strahlungshaushalt der Erde">thermisch-radiativen</a> <a href="Gleichgewicht_(Systemtheorie)" title="Gleichgewicht (Systemtheorie)">Gleichgewichts</a> nicht einstellen. Schon bei Einhalten des <a href="Zwei-Grad-Ziel" title="Zwei-Grad-Ziel">Zwei-Grad-Zieles</a>, wie 2015 im <a href="%C3%9Cbereinkommen_von_Paris" title="Übereinkommen von Paris">Übereinkommen von Paris</a> vereinbart, bestünde dieses Risiko, bei einer weiteren Erwärmung würde es steil ansteigen.<sup id="cite_ref-64" class="reference"><a href="#cite_note-64"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Zuge dieser sehr rasch verlaufenden Entwicklung einschließlich der möglichen Destabilisierung der gesamten <a href="Biosph%C3%A4re" title="Biosphäre">Biosphäre</a> könnte ein Klimazustand eintreten, dessen spezielle Charakteristik ein Novum in der Erdgeschichte wäre.<sup id="cite_ref-10.1016/j.gr.2017.12.002_65-0" class="reference"><a href="#cite_note-10.1016/j.gr.2017.12.002-65"><span class="cite-bracket">[</span>65<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auftreten und Klimawirkung von Kipppunkten während verschiedener <a href="System_(Geologie)" title="System (Geologie)">geochronologischer Perioden</a> gelten als gesichert und sind Forschungsgegenstand der <a href="Pal%C3%A4oklimatologie" title="Paläoklimatologie">Paläoklimatologie</a>.<sup id="cite_ref-10.1016/j.gr.2015.02.009_66-0" class="reference"><a href="#cite_note-10.1016/j.gr.2015.02.009-66"><span class="cite-bracket">[</span>66<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Computersimulationen von <a href="Klimamodell" title="Klimamodell">Klimamodellen</a> bilden Kippelemente mit abrupten, nichtlinearen Zustandsänderungen oft nicht angemessen ab.<sup id="cite_ref-67" class="reference"><a href="#cite_note-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Teils werden die Zusammenhänge, die den neu entdeckten Kippelementen zugrunde liegen, auch erst im Laufe der Zeit in entsprechende Klimamodelle aufgenommen oder vorläufig als nachträgliche Korrekturfaktoren aufgenommen.<sup id="cite_ref-68" class="reference"><a href="#cite_note-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Globale_Umweltver%C3%A4nderungen_und_Zukunftsszenarien#2018:_Trajektorien_des_Erdsystems_im_Anthropozän" title="Globale Umweltveränderungen und Zukunftsszenarien">Globale Umweltveränderungen und Zukunftsszenarien#2018: Trajektorien des Erdsystems im Anthropozän</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beobachtungsdaten_zu_Kipppunkten_in_der_Geschichte_und_geologische_Aufzeichnungen">Beobachtungsdaten zu Kipppunkten in der Geschichte und geologische Aufzeichnungen</h2></div>

<p>Eine Reihe <a href="Empirischer_Beleg" class="mw-redirect" title="Empirischer Beleg">empirischer Belege</a> spricht für die Existenz von Kipp-Punkten im Erdsystem, die, wenn sie einmal aktiviert wurden, möglicherweise irreversibel<sup id="cite_ref-70" class="reference"><a href="#cite_note-70"><span class="cite-bracket">[</span>70<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> eine Verschiebung hin zu einem anderen Ökosystemzustand oder Klimagleichgewicht katalysieren.
</p><p>Eine Studie zeigte, dass größere <a href="%C3%96kosystem" title="Ökosystem">Ökosysteme</a> schneller 'kollabieren' können als bisher angenommen, der <a href="Amazonas-Regenwald" title="Amazonas-Regenwald">Amazonas-Regenwald</a> zum Beispiel (zu einer <a href="Savanne" title="Savanne">Savanne</a>) innerhalb von ~50 Jahren und die Korallenriffe der Karibik innerhalb von ~15 Jahren, sobald ein 'Kollaps'-Modus ausgelöst wird. Im Fall von Amazonien war dies nach ihrer Einschätzung bereits 2021 der Fall.<sup id="cite_ref-71" class="reference"><a href="#cite_note-71"><span class="cite-bracket">[</span>71<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-72" class="reference"><a href="#cite_note-72"><span class="cite-bracket">[</span>72<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-73" class="reference"><a href="#cite_note-73"><span class="cite-bracket">[</span>73<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-10.1038/s41467-020-15029-x_69-1" class="reference"><a href="#cite_note-10.1038/s41467-020-15029-x-69"><span class="cite-bracket">[</span>69<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Kipppunkt wird aktuell bei 20–25&nbsp;% zerstörter Regenwaldfläche angesetzt und steht einer realen Entwaldung von 20&nbsp;% sowie weiteren 6&nbsp;% erheblicher Degradation (für West-, Süd- und Ostamazonien) gegenüber. Die Savannenbildung hat demnach dort bereits eingesetzt und wird zudem zu deutlich abnehmenden Niederschlägen führen, da intakter Regenwald etwa die Hälfte seiner Niederschläge selbst erzeugt.<sup id="cite_ref-74" class="reference"><a href="#cite_note-74"><span class="cite-bracket">[</span>74<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-75" class="reference"><a href="#cite_note-75"><span class="cite-bracket">[</span>75<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein <a href="%C3%9Cbersichtsarbeit" class="mw-redirect" title="Übersichtsarbeit">Übersichtsarbeit</a> aus dem Jahr 2021 veranschaulicht, wie die Auswirkungen in gut dokumentierten Fällen abrupter Veränderungen in den letzten 30.000 Jahren kaskadenartig das Erdsystem durchlaufen haben.<sup id="cite_ref-Brovkin_76-0" class="reference"><a href="#cite_note-Brovkin-76"><span class="cite-bracket">[</span>76<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine Studie schlussfolgerte, dass geologische Aufzeichnungen des <a href="Pal%C3%A4oz%C3%A4n/Eoz%C3%A4n-Temperaturmaximum" title="Paläozän/Eozän-Temperaturmaximum">Paläozän/Eozän-Temperaturmaximums</a> vor ~56 Millionen Jahren auf erhebliche klimatische Kipppunkte im <a href="Erdsystem" title="Erdsystem">Erdsystem</a> hindeuten, die „die Freisetzung zusätzlicher Kohlenstoffspeicher auslösen und das Erdklima in einen heißeren Zustand versetzen könnten“.<sup id="cite_ref-77" class="reference"><a href="#cite_note-77"><span class="cite-bracket">[</span>77<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-10.1038/s41467-021-25536-0_78-0" class="reference"><a href="#cite_note-10.1038/s41467-021-25536-0-78"><span class="cite-bracket">[</span>78<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><a href="Anthony_D._Barnosky" title="Anthony D. Barnosky">Anthony D. Barnosky</a> et al.: <i>Tipping point for planet earth - how close are we to the edge?</i> Thomas Dunne Books, New York 2016, ISBN 978-1-250-05115-8</li>
<li>Simon Dietz, <a href="James_Rising" title="James Rising">James Rising</a>, Thomas Stoerk, <a href="Gernot_Wagner" title="Gernot Wagner">Gernot Wagner</a>: <i>Economic impacts of tipping points in the climate system</i>. <i><a href="Proceedings_of_the_National_Academy_of_Sciences_of_the_United_States_of_America" title="Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America">Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America</a></i> (PNAS), 24. August 2021, <a href="https://doi.org/10.1073/pnas.2103081118" class="extiw external" title="doi:10.1073/pnas.2103081118">doi:10.1073/pnas.2103081118</a></li>
<li><a href="Timothy_M._Lenton" class="mw-redirect" title="Timothy M. Lenton">Timothy M. Lenton</a>, <a href="Hans_Joachim_Schellnhuber" title="Hans Joachim Schellnhuber">Hans Joachim Schellnhuber</a>: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Tipping the scales</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Nature_Reports_Climate_Change" class="mw-redirect" title="Nature Reports Climate Change">Nature Reports Climate Change</a></cite>. 1. Jahrgang, 22.&nbsp;November 2007, <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/climate.2007.65">10.1038/climate.2007.65</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Tipping+the+scales&amp;rft.au=Timothy+M.+Lenton%2C%26%2332%3BHans+Joachim+Schellnhuber&amp;rft.btitle=Nature+Reports+Climate+Change&amp;rft.date=2007-11-22&amp;rft.doi=10.1038%2Fclimate.2007.65&amp;rft.genre=book&amp;rft.volume=1.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Timothy M. Lenton, Hermann Held, <a href="Elmar_Kriegler" title="Elmar Kriegler">Elmar Kriegler</a>, Jim W. Hall, <a href="Wolfgang_Lucht" title="Wolfgang Lucht">Wolfgang Lucht</a>, <a href="Stefan_Rahmstorf" title="Stefan Rahmstorf">Stefan Rahmstorf</a>, Hans Joachim Schellnhuber: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Tipping elements in the Earth's climate system</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Proceedings_of_the_National_Academy_of_Sciences" class="mw-redirect" title="Proceedings of the National Academy of Sciences">PNAS</a></cite>. 105. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>6</span>, 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1786–1793</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/10.1073/pnas.0705414105">10.1073/pnas.0705414105</a></span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.pnas.org/content/105/6/1786.full.html">pnas.org</a>).<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Tipping+elements+in+the+Earth%27s+climate+system&amp;rft.au=Timothy+M.+Lenton%2C%26%2332%3BHermann+Held%2C+Elmar+Kriegler%2C+...&amp;rft.date=2008&amp;rft.doi=10.1073%2Fpnas.0705414105&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=6&amp;rft.jtitle=PNAS&amp;rft.pages=1786-1793&amp;rft.volume=105.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Hans Joachim Schellnhuber: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Tipping elements in the Earth System</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">PNAS</cite>. 106. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>49</span>, 2009, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>20561–20563</span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.pnas.org/content/106/49/20561.full">pnas.org</a>).<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Tipping+elements+in+the+Earth+System&amp;rft.au=Hans+Joachim+Schellnhuber&amp;rft.date=2009&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=49&amp;rft.jtitle=PNAS&amp;rft.pages=20561-20563&amp;rft.volume=106.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Claudia Mäder, Juli 2008, <a href="Umweltbundesamt_(Deutschland)" title="Umweltbundesamt (Deutschland)">Umweltbundesamt</a>: <i>Kipp-Punkte im Klimasystem. Welche Gefahren drohen?</i> (PDF; 256&nbsp;kB, Hintergrundpapier)<sup id="cite_ref-uba(de)_hintergrund_18-1" class="reference"><a href="#cite_note-uba(de)_hintergrund-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Winkelmann, Ricarda et al.: <i>The Tipping Points Modelling Intercomparison Project (TIPMIP): Assessing tipping point risks in the Earth system.</i> Earth System Dynamics (2026). (preprint: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20250006500/downloads/ARomanouESDTippingPreprint.pdf">pdf</a>)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.pik-potsdam.de/de/produkte/infothek/kippelemente"><i>Kippelemente – Großrisiken im Erdsystem</i></a> am <a href="Potsdam-Institut_f%C3%BCr_Klimafolgenforschung" title="Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung">Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://global-tipping-points.org/">Global Tipping Points</a> an der <a href="University_of_Exeter" title="University of Exeter">University of Exeter</a> (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://climatetippingpoints.info/">climatetippingpoints.info</a> - Wissenschafts-<a href="Blog" title="Blog">Blog</a> (englisch)</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">
<li id="cite_note-Lenton2008-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Lenton2008_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Lenton2008_1-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Lenton2008_1-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Lenton2008_1-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text"><a href="Timothy_M._Lenton" class="mw-redirect" title="Timothy M. Lenton">Timothy M. Lenton</a>, Hermann Held, <a href="Elmar_Kriegler" title="Elmar Kriegler">Elmar Kriegler</a>, Jim W. Hall, <a href="Wolfgang_Lucht" title="Wolfgang Lucht">Wolfgang Lucht</a>, <a href="Stefan_Rahmstorf" title="Stefan Rahmstorf">Stefan Rahmstorf</a>, <a href="Hans_Joachim_Schellnhuber" title="Hans Joachim Schellnhuber">Hans Joachim Schellnhuber</a>: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Tipping elements in the Earth's climate system</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Proceedings_of_the_National_Academy_of_Sciences" class="mw-redirect" title="Proceedings of the National Academy of Sciences">PNAS</a></cite>. 105. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>6</span>, 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1786–1793</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/10.1073/pnas.0705414105">10.1073/pnas.0705414105</a></span> (englisch).<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Tipping+elements+in+the+Earth%27s+climate+system&amp;rft.au=Timothy+M.+Lenton%2C%26%2332%3BHermann+Held%2C+Elmar+Kriegler%2C+...&amp;rft.date=2008&amp;rft.doi=10.1073%2Fpnas.0705414105&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=6&amp;rft.jtitle=PNAS&amp;rft.pages=1786-1793&amp;rft.volume=105.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Christian L E Franzke et al: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Perspectives on tipping points in integrated models of the natural and human Earth system: cascading effects and telecoupling</cite> (=&nbsp;<cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Environmental Research Letters</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>17</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>). IOP Publishing Ltd, 14.&nbsp;Dezember 2022, <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%221748-9326%22&amp;key=cql">1748-9326</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>015004</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/10.1088/1748-9326%2FAC42FD">10.1088/1748-9326/AC42FD</a></span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac42fd/pdf">iop.org</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">1,2<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>MB</span>; abgerufen am 3.&nbsp;April 2023]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.au=Christian+L+E+Franzke+et+al&amp;rft.btitle=Perspectives+on+tipping+points+in+integrated+models+of+the+natural+and+human+Earth+system%3A+cascading+effects+and+telecoupling&amp;rft.date=2022-12-14&amp;rft.doi=10.1088%2F1748-9326%2FAC42FD&amp;rft.genre=book&amp;rft.issn=1748-9326&amp;rft.pages=015004&amp;rft.pub=IOP+Publishing+Ltd&amp;rft.series=Environmental+Research+Letters" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-PIK1-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-PIK1_3-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.pik-potsdam.de/de/produkte/infothek/kippelemente"><i>Kippelemente – Großrisiken im Erdsystem. Aktueller Forschungsstand: Kippelemente.</i></a> Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 30.&nbsp;August 2025</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%3AKippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.title=Kippelemente+%E2%80%93+Gro%C3%9Frisiken+im+Erdsystem.+Aktueller+Forschungsstand%3A+Kippelemente&amp;rft.description=Kippelemente+%E2%80%93+Gro%C3%9Frisiken+im+Erdsystem.+Aktueller+Forschungsstand%3A+Kippelemente&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.pik-potsdam.de%2Fde%2Fprodukte%2Finfothek%2Fkippelemente&amp;rft.publisher=Potsdam-Institut+f%C3%BCr+Klimafolgenforschung">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-PIKA-4"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-PIKA_4-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-PIKA_4-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-PIKA_4-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-PIKA_4-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-PIKA_4-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20140807113406/http://www.pik-potsdam.de/services/infothek/kippelemente"><i>Kippelemente – Achillesfersen im Erdsystem.</i></a> Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, archiviert vom <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r250917974">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-position:center right!important;background-repeat:no-repeat!important}body.skin-minerva .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/OOjs_UI_icon_external-link-ltr-progressive.svg")!important;background-size:10px!important;padding-right:13px!important}body.skin-timeless .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a,body.skin-monobook .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/MediaWiki_external_link_icon.svg")!important;padding-right:13px!important}body.skin-vector .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/Link.ernal-small-ltr-progressive.svg")!important;background-size:0.857em!important;padding-right:1em!important}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.pik-potsdam.de%2Fservices%2Finfothek%2Fkippelemente">Original</a></span> am <span style="white-space:nowrap;">7.&nbsp;August 2014</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 6.&nbsp;Juni 2014</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%3AKippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.title=Kippelemente+%E2%80%93+Achillesfersen+im+Erdsystem&amp;rft.description=Kippelemente+%E2%80%93+Achillesfersen+im+Erdsystem&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20140807113406%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.pik-potsdam.de%2Fservices%2Finfothek%2Fkippelemente&amp;rft.publisher=Potsdam-Institut+f%C3%BCr+Klimafolgenforschung&amp;rft.source=http://www.pik-potsdam.de/services/infothek/kippelemente">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">IPCC (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Climate Change 2021: The Physical Science Basis</cite>. Glossary, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>2251</span>, <span style="white-space:nowrap">Einträge <i>tipping element</i> und <i>tipping point</i></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abookitem&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Glossary&amp;rft.btitle=Climate+Change+2021%3A+The+Physical+Science+Basis&amp;rft.genre=bookitem&amp;rft.pages=2251" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-wang2023-6"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-wang2023_6-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-wang2023_6-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-wang2023_6-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Seaver Wang, Adrianna Foster, Elizabeth A. Lenz, John D. Kessler, Julienne C. Stroeve, Liana O. Anderson, Merritt Turetsky, Richard Betts, Sijia Zou, Wei Liu, William R. Boos, Zeke Hausfather: <cite style="font-style:italic">Mechanisms and Impacts of Earth System Tipping Elements</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Reviews in Geophysics</cite>. Februar 2023, <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/10.1029/2021RG000757">10.1029/2021RG000757</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Mechanisms+and+Impacts+of+Earth+System+Tipping+Elements&amp;rft.au=Seaver+Wang%2C+Adrianna+Foster%2C+Elizabeth+A.+Lenz%2C+...&amp;rft.btitle=Reviews+in+Geophysics&amp;rft.date=2023-02&amp;rft.doi=10.1029%2F2021RG000757&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">IPCC (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR 6) – Longer Version</cite>. März 2023, 3.1.3 The Likelihood and Risks of Abrupt and Irreversible Change.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abookitem&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=3.1.3+The+Likelihood+and+Risks+of+Abrupt+and+Irreversible+Change&amp;rft.btitle=Synthesis+Report+of+the+IPCC+Sixth+Assessment+Report+%28AR+6%29+-+Longer+Version&amp;rft.date=2023-03&amp;rft.genre=bookitem" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">David I. Armstrong McKay, Arie Staal, Jesse F. Abrams, Ricarda Winkelmann, Boris Sakschewski: <cite style="font-style:italic">Exceeding 1.5&nbsp;°C global warming could trigger multiple climate tipping points</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>377</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>6611</span>, 9.&nbsp;September 2022, <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%220036-8075%22&amp;key=cql">0036-8075</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>eabn7950</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/10.1126/science.abn7950">10.1126/science.abn7950</a></span>.<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Exceeding+1.5+%C2%B0C+global+warming+could+trigger+multiple+climate+tipping+points&amp;rft.au=David+I.+Armstrong+McKay%2C+Arie+Staal%2C+Jesse+F.+Abrams%2C+...&amp;rft.date=2022-09-09&amp;rft.doi=10.1126%2Fscience.abn7950&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=0036-8075&amp;rft.issue=6611&amp;rft.jtitle=Science&amp;rft.pages=eabn7950&amp;rft.volume=377" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">Nico Wunderling, Jonathan F. Donges, Jürgen Kurths, Ricarda Winkelmann: <cite style="font-style:italic">Interacting tipping elements increase risk of climate domino effects under global warming</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Earth System Dynamics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>12</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>2</span>, 3.&nbsp;Juni 2021, <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%222190-4979%22&amp;key=cql">2190-4979</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>601–619</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/10.5194/esd-12-601-2021">10.5194/esd-12-601-2021</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://esd.copernicus.org/articles/12/601/2021/">copernicus.org</a> [abgerufen am 4.&nbsp;Juni 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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Interacting+tipping+elements+increase+risk+of+climate+domino+effects+under+global+warming&amp;rft.au=Nico+Wunderling%2C+Jonathan+F.+Donges%2C+J%C3%BCrgen+Kurths%2C+...&amp;rft.date=2021-06-03&amp;rft.doi=10.5194%2Fesd-12-601-2021&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=2190-4979&amp;rft.issue=2&amp;rft.jtitle=Earth+System+Dynamics&amp;rft.pages=601-619&amp;rft.volume=12" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-pnas.org-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-pnas.org_10-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Kaspar Mossman: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Profile of Hans Joachim Schellnhuber</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Proceedings_of_the_National_Academy_of_Sciences" class="mw-redirect" title="Proceedings of the National Academy of Sciences">PNAS</a></cite>. 105. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>6</span>, 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1783–1785</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/10.1073/pnas.0800554105">10.1073/pnas.0800554105</a></span> (englisch).<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Profile+of+Hans+Joachim+Schellnhuber&amp;rft.au=Kaspar+Mossman&amp;rft.date=2008&amp;rft.doi=10.1073%2Fpnas.0800554105&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=6&amp;rft.jtitle=PNAS&amp;rft.pages=1783-1785&amp;rft.volume=105.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://archive.sciencewatch.com/dr/nhp/2009/09julnhp/09julnhpLentET/"><i>New Hot Papers: Timothy M. Lenton &amp; Hans Joachim Schellnhuber.</i></a> ScienceWatch.com, Juli 2009,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 15.&nbsp;Februar 2014</span> (englisch).</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%3AKippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.title=New+Hot+Papers%3A+Timothy+M.+Lenton+%26+Hans+Joachim+Schellnhuber&amp;rft.description=New+Hot+Papers%3A+Timothy+M.+Lenton+%26+Hans+Joachim+Schellnhuber&amp;rft.identifier=&amp;rft.publisher=ScienceWatch.com&amp;rft.date=2009-07&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text">Joel B. Smith, Hans Joachim Schellnhuber, M. Monirul Qader Mirza: <cite style="font-style:italic">Vulnerability to Climate Change and Reasons for Concern: A Synthesis</cite>. In: <cite style="font-style:italic">IPCC Third Assessment Report – Climate Change 2001</cite>. Working Group II: Impacts, Adaptation and Vulnerability. <a href="Cambridge_University_Press" title="Cambridge University Press">Cambridge University Press</a>, 2001 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/wg2TARchap19.pdf">ipcc.ch</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">404<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>kB</span>] Report).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Vulnerability+to+Climate+Change+and+Reasons+for+Concern%3A+A+Synthesis&amp;rft.au=Joel+B.+Smith%2C+Hans+Joachim+Schellnhuber%2C+M.+Monirul+Qader+Mirza&amp;rft.btitle=IPCC+Third+Assessment+Report+-+Climate+Change+2001&amp;rft.date=2001&amp;rft.genre=book&amp;rft.pub=Cambridge+University+Press" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.pik-potsdam.de/de/aktuelles/nachrichten/archiv/2009/kippelemente-bleiben-201eheises201c-thema?set_language=de"><i>Kippelemente bleiben „heißes“ Thema.</i></a> Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 6.&nbsp;Januar 2014</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%3AKippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.title=Kippelemente+bleiben+%E2%80%9Ehei%C3%9Fes%E2%80%9C+Thema&amp;rft.description=Kippelemente+bleiben+%E2%80%9Ehei%C3%9Fes%E2%80%9C+Thema&amp;rft.identifier=&amp;rft.publisher=Potsdam-Institut+f%C3%BCr+Klimafolgenforschung&amp;rft.date=">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-PIK2008-14"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-PIK2008_14-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-PIK2008_14-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.pik-potsdam.de/de/aktuelles/nachrichten/archiv/2009/archiv/2008/kippelemente-im-klimasystem-der-erde"><i>Kippelemente im Klimasystem der Erde.</i></a> Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, 5.&nbsp;Februar 2008,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 9.&nbsp;Januar 2022</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%3AKippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.title=Kippelemente+im+Klimasystem+der+Erde&amp;rft.description=Kippelemente+im+Klimasystem+der+Erde&amp;rft.identifier=&amp;rft.publisher=Potsdam-Institut+f%C3%BCr+Klimafolgenforschung&amp;rft.date=2008-02-05">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Lenton_2019-15"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Lenton_2019_15-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Lenton_2019_15-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Lenton_2019_15-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Timothy M. Lenton, Johan Rockström, Owen Gaffney, Stefan Rahmstorf, Katherine Richardson: <cite style="font-style:italic">Climate tipping points — too risky to bet against</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>575</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>7784</span>, November 2019, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>592–595</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/d41586-019-03595-0">10.1038/d41586-019-03595-0</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nature.com/articles/d41586-019-03595-0">nature.com</a> [abgerufen am 28.&nbsp;November 2019]).<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Climate+tipping+points+%E2%80%94+too+risky+to+bet+against&amp;rft.au=Timothy+M.+Lenton%2C+Johan+Rockstr%C3%B6m%2C+Owen+Gaffney%2C+...&amp;rft.date=2019-11&amp;rft.doi=10.1038%2Fd41586-019-03595-0&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=7784&amp;rft.jtitle=Nature&amp;rft.pages=592-595&amp;rft.volume=575" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://public.wmo.int/en/resources/united_in_science"><i>United in Science 2022 – A multi-organization high-level compilation of the most recent science related to climate change, impacts and responses.</i></a> Weltmeteorologieorganisation,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 27.&nbsp;März 2023</span> (Abschnitt <i>Tipping Points in the Climate System - WMO, World Climate Research Programme (WMO/International Science Council/IOC-UNESCO)</i>).</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%3AKippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.title=United+in+Science+2022+%E2%80%93+A+multi-organization+high-level+compilation+of+the+most+recent+science+related+to+climate+change%2C+impacts+and+responses&amp;rft.description=United+in+Science+2022+%E2%80%93+A+multi-organization+high-level+compilation+of+the+most+recent+science+related+to+climate+change%2C+impacts+and+responses&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fpublic.wmo.int%2Fen%2Fresources%2Funited_in_science&amp;rft.publisher=Weltmeteorologieorganisation">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-17">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2022-11/klimaforscher-thomas-stocker-kipppunkte-ipcc-sonderbericht/komplettansicht"><i>Klimaforscher Thomas Stocker: "Eigentlich brauchen wir die Drohkulisse der Kipppunkte nicht".</i></a> In: <i>zeit.de.</i> <a href="Zeit_Online" class="mw-redirect" title="Zeit Online">Zeit Online</a> GmbH, 14.&nbsp;November 2022,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 16.&nbsp;November 2022</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%3AKippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.title=Klimaforscher+Thomas+Stocker%3A+%22Eigentlich+brauchen+wir+die+Drohkulisse+der+Kipppunkte+nicht%22&amp;rft.description=Klimaforscher+Thomas+Stocker%3A+%22Eigentlich+brauchen+wir+die+Drohkulisse+der+Kipppunkte+nicht%22&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fwissen%2Fumwelt%2F2022-11%2Fklimaforscher-thomas-stocker-kipppunkte-ipcc-sonderbericht%2Fkomplettansicht&amp;rft.publisher=%5B%5BZeit+Online%5D%5D+GmbH&amp;rft.date=2022-11-14">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-uba(de)_hintergrund-18"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-uba(de)_hintergrund_18-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-uba(de)_hintergrund_18-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Claudia Mäder: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3283.pdf"><i>Kipp-Punkte im Klimasystem.</i></a> (PDF; 256&nbsp;kB) Welche Gefahren drohen? <a href="Umweltbundesamt_(Deutschland)" title="Umweltbundesamt (Deutschland)">Umweltbundesamt</a> – UBA, Juli 2008,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 30.&nbsp;August 2023</span>: „Die Methan- und Kohlendioxidemissionen aus tauenden Permafrostböden kommen zu den anthropogenen Treibhausgasemissionen hinzu und verstärken die Klimaerwärmung. Dieser Prozess stellt eine wichtige positive Rückkopplung (verstärkende Wirkung) im Klimasystem dar.“</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%3AKippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.title=Kipp-Punkte+im+Klimasystem&amp;rft.description=Kipp-Punkte+im+Klimasystem&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.umweltbundesamt.de%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedien%2Fpublikation%2Flong%2F3283.pdf&amp;rft.creator=Claudia+M%C3%A4der&amp;rft.publisher=%5B%5BUmweltbundesamt+%28Deutschland%29%7CUmweltbundesamt%5D%5D+%E2%80%93+UBA&amp;rft.date=2008-07">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-19"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-19">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Kipppunkte_im_Klimasystem#Methanfreisetzung_durch_tauende_Permafrostgebiete_und_Kontinentalschelfe"><i>Kipppunkte im Klimasystem.</i></a> Methanfreisetzung durch tauende Permafrostgebiete und Kontinentalschelfe. Wiki Klimawandel, Angebot des Climate Service Centers, des Hamburger Bildungsservers und des Deutschen Bildungsservers,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 21.&nbsp;September 2018</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%3AKippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.title=Kipppunkte+im+Klimasystem&amp;rft.description=Kipppunkte+im+Klimasystem&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwiki.bildungsserver.de%2Fklimawandel%2Findex.php%2FKipppunkte_im_Klimasystem%23Methanfreisetzung_durch_tauende_Permafrostgebiete_und_Kontinentalschelfe&amp;rft.publisher=Wiki+Klimawandel%2C+Angebot+des+Climate+Service+Centers%2C+des+Hamburger+Bildungsservers+und+des+Deutschen+Bildungsservers">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-20"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-20">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://global-tipping-points.org/case-studies/"><i>Case Studies.</i></a> In: <i>Global Tipping Points.</i><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 1.&nbsp;November 2025</span> (britisches Englisch).</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%3AKippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.title=Case+Studies&amp;rft.description=Case+Studies&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fglobal-tipping-points.org%2Fcase-studies%2F&amp;rft.language=en-GB">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-21"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-21">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Nick Reimer und Dagny Lüdemann: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2018-08/klimawandel-erderwaermung-duerre-risiko-klima-forschung-kippelemente/komplettansicht"><i>Klimawandel: Was, wenn die Welt am 1,5-Grad-Ziel scheitert?</i></a> Wieder endet eine Klimakonferenz ohne klares Zugeständnis. Dabei warnen Forscher: Das Klima wird kippen, falls die Welt so weitermacht. Hier noch einmal, was das bedeutet. In: <i>zeit.de.</i> <a href="Zeit_Online" class="mw-redirect" title="Zeit Online">Zeit Online</a> GmbH, 8.&nbsp;August 2018,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 10.&nbsp;Februar 2019</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%3AKippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.title=Klimawandel%3A+Was%2C+wenn+die+Welt+am+1%2C5-Grad-Ziel+scheitert%3F&amp;rft.description=Klimawandel%3A+Was%2C+wenn+die+Welt+am+1%2C5-Grad-Ziel+scheitert%3F&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fwissen%2Fumwelt%2F2018-08%2Fklimawandel-erderwaermung-duerre-risiko-klima-forschung-kippelemente%2Fkomplettansicht&amp;rft.creator=Nick+Reimer+und+Dagny+L%C3%BCdemann&amp;rft.publisher=%5B%5BZeit+Online%5D%5D+GmbH&amp;rft.date=2018-08-08">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-22">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Michael Odenwald: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.focus.de/wissen/klima/biosphaeren-bombe-schon-2060-kapituliert-die-erde-vor-den-co2-massen_id_10441729.html"><i>Forscher identifizieren neuen Klima-Kipp-Punkt.</i></a> In: <i>focus.de.</i> <a href="Focus_Online" title="Focus Online">Focus Online</a> Group GmbH, 12.&nbsp;März 2019,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 29.&nbsp;März 2019</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%3AKippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.title=Forscher+identifizieren+neuen+Klima-Kipp-Punkt&amp;rft.description=Forscher+identifizieren+neuen+Klima-Kipp-Punkt&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.focus.de%2Fwissen%2Fklima%2Fbiosphaeren-bombe-schon-2060-kapituliert-die-erde-vor-den-co2-massen_id_10441729.html&amp;rft.creator=Michael+Odenwald&amp;rft.publisher=%5B%5BFocus+Online%5D%5D+Group+GmbH&amp;rft.date=2019-03-12">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-23"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-23">↑</a></span> <span class="reference-text">Tapio Schneider, Colleen M. Kaul, Kyle G. Pressel: <cite style="font-style:italic">Possible climate transitions from breakup of stratocumulus decks under greenhouse warming</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature Geoscience</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>12</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>3</span>, März 2019, <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%221752-0908%22&amp;key=cql">1752-0908</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>163–167</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/s41561-019-0310-1">10.1038/s41561-019-0310-1</a></span>.<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Possible+climate+transitions+from+breakup+of+stratocumulus+decks+under+greenhouse+warming&amp;rft.au=Tapio+Schneider%2C+Colleen+M.+Kaul%2C+Kyle+G.+Pressel&amp;rft.date=2019-03&amp;rft.doi=10.1038%2Fs41561-019-0310-1&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=1752-0908&amp;rft.issue=3&amp;rft.jtitle=Nature+Geoscience&amp;rft.pages=163-167&amp;rft.volume=12" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-24"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-24">↑</a></span> <span class="reference-text">Nadja Podbregar: <cite style="font-style:italic">Klimawandel zerstört Kühlwolken</cite>. In: <cite style="font-style:italic">scinexx | Das Wissensmagazin</cite>. 26.&nbsp;Februar 2019 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scinexx.de/news/geowissen/klimawandel-zerstoert-kuehlwolken/">scinexx.de</a> [abgerufen am 27.&nbsp;April 2019]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Klimawandel+zerst%C3%B6rt+K%C3%BChlwolken&amp;rft.au=Nadja+Podbregar&amp;rft.btitle=scinexx+%7C+Das+Wissensmagazin&amp;rft.date=2019-02-26&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-25"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-25">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">T. Bradley, Ian J. Hewitt: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nature.com/articles/s41561-024-01465-7"><i>Tipping point in ice-sheet grounding zone melting due to ocean water intrusion.</i></a> In: <i>Nature Geoscience.</i> 25.&nbsp;Juni 2024,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 2.&nbsp;Juli 2024</span> (englisch).</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%3AKippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.title=Tipping+point+in+ice-sheet+grounding+zone+melting+due+to+ocean+water+intrusion&amp;rft.description=Tipping+point+in+ice-sheet+grounding+zone+melting+due+to+ocean+water+intrusion&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41561-024-01465-7&amp;rft.creator=T.+Bradley%2C+Ian+J.+Hewitt&amp;rft.date=2024-06-25&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-26"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-26">↑</a></span> <span class="reference-text">Christophe et al. Kinnard: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Reconstructed changes in Arctic sea ice over the past 1,450 years</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Nature" title="Nature">Nature</a></cite>. 2011, <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/nature10581">10.1038/nature10581</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Reconstructed+changes+in+Arctic+sea+ice+over+the+past+1%2C450+years&amp;rft.au=Christophe+et+al.%26%2332%3BKinnard&amp;rft.btitle=Nature&amp;rft.date=2011&amp;rft.doi=10.1038%2Fnature10581&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Lenton2013-27"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Lenton2013_27-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Lenton2013_27-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Valerie N. Livina, Timothy M. Lenton: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">A recent tipping point in the Arctic sea-ice cover: abrupt and persistent increase in the seasonal cycle since 2007</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="The_Cryosphere" title="The Cryosphere">The Cryosphere</a></cite>. 7. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>, 2013, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>275–286</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/10.5194/tc-7-275-2013">10.5194/tc-7-275-2013</a></span> (englisch).<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=A+recent+tipping+point+in+the+Arctic+sea-ice+cover%3A+abrupt+and+persistent+increase+in+the+seasonal+cycle+since+2007&amp;rft.au=Valerie+N.+Livina%2C%26%2332%3BTimothy+M.+Lenton&amp;rft.date=2013&amp;rft.doi=10.5194%2Ftc-7-275-2013&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=The+Cryosphere&amp;rft.pages=275-286&amp;rft.volume=7.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-28"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-28">↑</a></span> <span class="reference-text">Kristina Pistone, Ian Eisenman, <a href="Veerabhadran_Ramanathan" title="Veerabhadran Ramanathan">Veerabhadran Ramanathan</a>: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Observational determination of albedo decrease caused by vanishing Arctic sea ice</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Proceedings_of_the_National_Academy_of_Sciences" class="mw-redirect" title="Proceedings of the National Academy of Sciences">PNAS</a></cite>. 111. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>9</span>, 2014, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>3322–3326</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/10.1073/pnas.1318201111">10.1073/pnas.1318201111</a></span> (englisch).<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Observational+determination+of+albedo+decrease+caused+by+vanishing+Arctic+sea+ice&amp;rft.au=Kristina+Pistone%2C%26%2332%3BIan+Eisenman%2C+Veerabhadran+Ramanathan&amp;rft.date=2014&amp;rft.doi=10.1073%2Fpnas.1318201111&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=9&amp;rft.jtitle=PNAS&amp;rft.pages=3322-3326&amp;rft.volume=111.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-29"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-29">↑</a></span> <span class="reference-text">R. W. Lindsay, J. Zhang: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The Thinning of Arctic Sea Ice, 1988–2003: Have We Passed a Tipping Point?</cite> In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Journal_of_Climate" title="Journal of Climate">Journal of Climate</a></cite>. 18. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>22</span>, 2005, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>4879–4894</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/10.1175/JCLI3587.1">10.1175/JCLI3587.1</a></span> (englisch).<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=The+Thinning+of+Arctic+Sea+Ice%2C+1988-2003%3A+Have+We+Passed+a+Tipping+Point%3F&amp;rft.au=R.+W.+Lindsay%2C%26%2332%3BJ.+Zhang&amp;rft.date=2005&amp;rft.doi=10.1175%2FJCLI3587.1&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=22&amp;rft.jtitle=Journal+of+Climate&amp;rft.pages=4879-4894&amp;rft.volume=18.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-30"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-30">↑</a></span> <span class="reference-text">Marika M. Holland, Cecilia M. Bitz, Bruno Tremblay: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Future abrupt reductions in the summer Arctic sea ice</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Geophysical_Research_Letters" title="Geophysical Research Letters">Geophysical Research Letters</a></cite>. 33. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>23</span>, 2006, <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/10.1029/2006GL028024">10.1029/2006GL028024</a></span> (englisch).<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Future+abrupt+reductions+in+the+summer+Arctic+sea+ice&amp;rft.au=Marika+M.+Holland%2C%26%2332%3BCecilia+M.+Bitz%2C+Bruno+Tremblay&amp;rft.date=2006&amp;rft.doi=10.1029%2F2006GL028024&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=23&amp;rft.jtitle=Geophysical+Research+Letters&amp;rft.volume=33.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-31"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-31">↑</a></span> <span class="reference-text">Paul Wassmann, Timothy M. Lenton: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Arctic Tipping Points in an Earth System Perspective</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Ambio" title="Ambio">Ambio</a></cite>. 41. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>, 2012, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1–9</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/10.1007/s13280-011-0230-9">10.1007/s13280-011-0230-9</a></span>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3357830/">PMC&nbsp;3357830</a> (freier Volltext) – (englisch).<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Arctic+Tipping+Points+in+an+Earth+System+Perspective&amp;rft.au=Paul+Wassmann%2C%26%2332%3BTimothy+M.+Lenton&amp;rft.date=2012&amp;rft.doi=10.1007%2Fs13280-011-0230-9&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Ambio&amp;rft.pages=1-9&amp;rft.pmc=3357830&amp;rft.volume=41.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-32"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-32">↑</a></span> <span class="reference-text">David I. Armstrong McKay, Arie Staal, Jesse F. Abrams, Ricarda Winkelmann, Boris Sakschewski, Sina Loriani, Ingo Fetzer, Sarah E. Cornell, Johan Rockström, Timothy M. Lenton: <cite style="font-style:italic">Exceeding 1.5&nbsp;°C global warming could trigger multiple climate tipping points</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>377</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>6611</span>, 9.&nbsp;September 2022, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>eabn7950</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/10.1126/science.abn7950">10.1126/science.abn7950</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn7950">science.org</a> [abgerufen am 24.&nbsp;Januar 2025]).<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Exceeding+1.5+%C2%B0C+global+warming+could+trigger+multiple+climate+tipping+points&amp;rft.au=David+I.+Armstrong+McKay%2C+Arie+Staal%2C+Jesse+F.+Abrams%2C+...&amp;rft.date=2022-09-09&amp;rft.doi=10.1126%2Fscience.abn7950&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=6611&amp;rft.jtitle=Science&amp;rft.pages=eabn7950&amp;rft.volume=377" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-33"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-33">↑</a></span> <span class="reference-text">Frank Pattyn u.&nbsp;a.: <cite style="font-style:italic">The Greenland and Antarctic ice sheets under 1.5 &nbsp;°C global warming</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature Climate Change</cite>. November 2018, <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/s41558-018-0305-8">10.1038/s41558-018-0305-8</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=The+Greenland+and+Antarctic+ice+sheets+under+1.5++%C2%B0C+global+warming&amp;rft.au=Frank+Pattyn+u.+a.&amp;rft.btitle=Nature+Climate+Change&amp;rft.date=2018-11&amp;rft.doi=10.1038%2Fs41558-018-0305-8&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-10.5194/tc-6-1239-2012-34"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10.5194/tc-6-1239-2012_34-0">↑</a></span> <span class="reference-text">A. Born, K. H. Nisancioglu: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Melting of Northern Greenland during the last interglaciation</cite> (=&nbsp;<cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The Cryosphere</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>6</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>6</span>). 5.&nbsp;November 2012, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1239–1250</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/10.5194/tc-6-1239-2012">10.5194/tc-6-1239-2012</a></span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://folk.uib.no/abo007/publications/born_nisancioglu12.tc.pdf">uib.no</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">3,1<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>MB</span>; abgerufen am 3.&nbsp;April 2023]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.au=A.+Born%2C+K.+H.+Nisancioglu&amp;rft.btitle=Melting+of+Northern+Greenland+during+the+last+interglaciation&amp;rft.date=2012-11-05&amp;rft.doi=10.5194%2Ftc-6-1239-2012&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=1239-1250&amp;rft.series=The+Cryosphere" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-10.1126/science.1205749-35"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10.1126/science.1205749_35-0">↑</a></span> <span class="reference-text">A. Dutton, K. Lambeck: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Ice Volume and Sea Level During the Last Interglacial</cite> (=&nbsp;<cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>337</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>6091</span>). 13.&nbsp;Juli 2012, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>216–219</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/10.1126/science.1205749">10.1126/science.1205749</a></span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://eps.harvard.edu/files/eps/files/duttonlambeck2012science.pdf">harvard.edu</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">444<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>kB</span>; abgerufen am 3.&nbsp;April 2023]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.au=A.+Dutton%2C+K.+Lambeck&amp;rft.btitle=Ice+Volume+and+Sea+Level+During+the+Last+Interglacial&amp;rft.date=2012-07-13&amp;rft.doi=10.1126%2Fscience.1205749&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=216-219&amp;rft.series=Science" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-10.1038/ngeo1890-36"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10.1038/ngeo1890_36-0">↑</a></span> <span class="reference-text">O’Leary, M., Hearty, P., Thompson, W. et al.: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Ice sheet collapse following a prolonged period of stable sea level during the last interglacial</cite> (=&nbsp;<cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Nature Geoscience</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>6</span>). 28.&nbsp;Juli 2013, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>796–800</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/ngeo1890">10.1038/ngeo1890</a></span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.researchgate.net/profile/Paul_Hearty/publication/288938461_Ice_sheet_collapse_following_a_prolonged_period_of_stable_sea_level_during_the_last_interglacial/links/56e94fa308ae77f87278f64f/Ice-sheet-collapse-following-a-prolonged-period-of-stable-sea-level-during-the-last-interglacial.pdf">researchgate.net</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">393<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>kB</span>; abgerufen am 3.&nbsp;April 2023]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.au=O%E2%80%99Leary%2C+M.%2C+Hearty%2C+...&amp;rft.btitle=Ice+sheet+collapse+following+a+prolonged+period+of+stable+sea+level+during+the+last+interglacial&amp;rft.date=2013-07-28&amp;rft.doi=10.1038%2Fngeo1890&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=796-800&amp;rft.series=Nature+Geoscience" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-10.5194/cp-9-621-2013-37"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10.5194/cp-9-621-2013_37-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Stone, E. J., Lunt, D. J., Annan, J. D., and Hargreaves, J. C.: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Quantification of the Greenland ice sheet contribution to Last Interglacial sea level rise</cite> (=&nbsp;<cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Climate of the Past</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>9</span>). 11.&nbsp;März 2013, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>621–639</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/10.5194/cp-9-621-2013">10.5194/cp-9-621-2013</a></span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.clim-past.net/9/621/2013/cp-9-621-2013.pdf">clim-past.net</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">2,3<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>MB</span>; abgerufen am 3.&nbsp;April 2023]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.au=Stone%2C+E.+J.%2C+Lunt%2C+...&amp;rft.btitle=Quantification+of+the+Greenland+ice+sheet+contribution+to+Last+Interglacial+sea+level+rise&amp;rft.date=2013-03-11&amp;rft.doi=10.5194%2Fcp-9-621-2013&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=621-639&amp;rft.series=Climate+of+the+Past" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-10.1038/s43247-025-02299-w-38"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10.1038/s43247-025-02299-w_38-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Stokes, C.R., Bamber, J.L., Dutton, A. et al.: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Warming of +1.5 &nbsp;°C is too high for polar ice sheets.</cite> (=&nbsp;<cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Communications Earth &amp; Environment</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>6</span>). 20.&nbsp;Mai 2025, <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/s43247-025-02299-w">10.1038/s43247-025-02299-w</a></span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nature.com/articles/s43247-025-02299-w">nature.com</a> [abgerufen am 24.&nbsp;Mai 2025]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.au=Stokes%2C+C.R.%2C+Bamber%2C+...&amp;rft.btitle=Warming+of+%2B1.5%E2%80%89+%C2%B0C+is+too+high+for+polar+ice+sheets.&amp;rft.date=2025-05-20&amp;rft.doi=10.1038%2Fs43247-025-02299-w&amp;rft.genre=book&amp;rft.series=Communications+Earth+%26+Environment" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-10.1038/s41586-018-0179-y-39"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10.1038/s41586-018-0179-y_39-0">↑</a></span> <span class="reference-text">The IMBIE team – Andrew Shepherd et al.: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Mass balance of the Antarctic Ice Sheet from 1992 to 2017</cite> (=&nbsp;<cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Nature</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>558</span>). 13.&nbsp;Juni 2018, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>219–222</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/s41586-018-0179-y">10.1038/s41586-018-0179-y</a></span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/225208/1/IMBIE_Nature_2018.pdf">uliege.be</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">5,4<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>MB</span>; abgerufen am 3.&nbsp;April 2023]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.au=The+IMBIE+team+-+Andrew+Shepherd+et+al.&amp;rft.btitle=Mass+balance+of+the+Antarctic+Ice+Sheet+from+1992+to+2017&amp;rft.date=2018-06-13&amp;rft.doi=10.1038%2Fs41586-018-0179-y&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=219-222&amp;rft.series=Nature" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-DOI10.1002/2014GL060140-40"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-DOI10.1002/2014GL060140_40-0">↑</a></span> <span class="reference-text">E. Rignot, J. Mouginot, M. Morlighem, H. Seroussi, B. Scheuchl: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Widespread, rapid grounding line retreat of Pine Island, Thwaites, Smith, and Kohler glaciers, West Antarctica, from 1992 to 2011</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Geophysical_Research_Letters" title="Geophysical Research Letters">Geophysical Research Letters</a></cite>. 41. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>10</span>, 28.&nbsp;Mai 2014, <span class="-print"><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%220094-8276%22&amp;key=cql">0094-8276</a></span></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>3502–3509</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/10.1002/2014GL060140">10.1002/2014GL060140</a></span> (englisch).<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Widespread%2C+rapid+grounding+line+retreat+of+Pine+Island%2C+Thwaites%2C+Smith%2C+and+Kohler+glaciers%2C+West+Antarctica%2C+from+1992+to+2011&amp;rft.au=E.+Rignot%2C+J.+Mouginot%2C+M.+Morlighem%2C+...&amp;rft.date=2014-05-28&amp;rft.doi=10.1002%2F2014GL060140&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=10&amp;rft.jtitle=Geophysical+Research+Letters&amp;rft.pages=3502-3509&amp;rft.volume=41.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-41"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-41">↑</a></span> <span class="reference-text">I. Joughin, B. E. Smith, B. Medley: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Marine Ice Sheet Collapse Potentially Under Way for the Thwaites Glacier Basin, West Antarctica</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Science" title="Science">Science</a></cite>. 344. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>6185</span>, 15.&nbsp;Mai 2014, <span class="-print"><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%220036-8075%22&amp;key=cql">0036-8075</a></span></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>735–738</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/10.1126/science.1249055">10.1126/science.1249055</a></span> (englisch).<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Marine+Ice+Sheet+Collapse+Potentially+Under+Way+for+the+Thwaites+Glacier+Basin%2C+West+Antarctica&amp;rft.au=I.+Joughin%2C+B.+E.+Smith%2C+B.+Medley&amp;rft.date=2014-05-15&amp;rft.doi=10.1126%2Fscience.1249055&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=6185&amp;rft.jtitle=Science&amp;rft.pages=735-738&amp;rft.volume=344.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-42"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-42">↑</a></span> <span class="reference-text">T. A. Scambos u.&nbsp;a.: <cite style="font-style:italic">How much, how fast?: A science review and outlook for research on the instability of Antarctica's Thwaites Glacier in the 21st century</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Global and Planetary Change</cite>. Juni 2017, <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/10.1016/j.gloplacha.2017.04.008">10.1016/j.gloplacha.2017.04.008</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=How+much%2C+how+fast%3F%3A+A+science+review+and+outlook+for+research+on+the+instability+of+Antarctica%27s+Thwaites+Glacier+in+the+21st+century&amp;rft.au=T.+A.+Scambos+u.+a.&amp;rft.btitle=Global+and+Planetary+Change&amp;rft.date=2017-06&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.gloplacha.2017.04.008&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-43"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-43">↑</a></span> <span class="reference-text">Carlos M. Duarte, Susana Agustí, Paul Wassmann, Jesús M. Arrieta, Miquel Alcaraz, Alexandra Coello, Núria Marbà, Iris E. Hendriks, Johnna Holding, Iñigo García-Zarandona, Emma Kritzberg, Dolors Vaqué: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Tipping Elements in the Arctic Marine Ecosystem</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Ambio" title="Ambio">Ambio</a></cite>. 41. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>, 2012, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>44–55</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/10.1007/s13280-011-0224-7">10.1007/s13280-011-0224-7</a></span>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3357823/">PMC&nbsp;3357823</a> (freier Volltext) – (englisch).<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Tipping+Elements+in+the+Arctic+Marine+Ecosystem&amp;rft.au=Carlos+M.+Duarte%2C%26%2332%3BSusana+Agust%C3%AD%2C+Paul+Wassmann%2C+...&amp;rft.date=2012&amp;rft.doi=10.1007%2Fs13280-011-0224-7&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Ambio&amp;rft.pages=44-55&amp;rft.pmc=3357823&amp;rft.volume=41.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-44"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-44">↑</a></span> <span class="reference-text">Timothy M. Lenton: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Arctic Climate Tipping Points</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Ambio" title="Ambio">Ambio</a></cite>. 41. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>, 2012, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>10–22</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/10.1007/s13280-011-0221-x">10.1007/s13280-011-0221-x</a></span>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3357822/">PMC&nbsp;3357822</a> (freier Volltext) – (englisch).<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Arctic+Climate+Tipping+Points&amp;rft.au=Timothy+M.+Lenton&amp;rft.date=2012&amp;rft.doi=10.1007%2Fs13280-011-0221-x&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Ambio&amp;rft.pages=10-22&amp;rft.pmc=3357822&amp;rft.volume=41.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-lenton2013-45"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-lenton2013_45-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-lenton2013_45-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Timothy M. Lenton: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Environmental Tipping Points</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Annual Review of Environment and Resources</cite>. 38. Jahrgang, 2013, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1–29</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/10.1146/annurev-environ-102511-084654">10.1146/annurev-environ-102511-084654</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Environmental+Tipping+Points&amp;rft.au=Timothy+M.+Lenton&amp;rft.btitle=Annual+Review+of+Environment+and+Resources&amp;rft.date=2013&amp;rft.doi=10.1146%2Fannurev-environ-102511-084654&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=1-29&amp;rft.volume=38.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-46"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-46">↑</a></span> <span class="reference-text">A. Timmermann, J. Oberhuber, A. Bacher, M. Esch, M. Latif, E. Roeckner: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Increased El Niño frequency in a climate model forced by future greenhouse warming</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Nature" title="Nature">Nature</a></cite>. 398. Jahrgang, 1999, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>694–697</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/10.1038/19505">10.1038/19505</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Increased+El+Ni%C3%B1o+frequency+in+a+climate+model+forced+by+future+greenhouse+warming&amp;rft.au=A.+Timmermann%2C%26%2332%3BJ.+Oberhuber%2C+A.+Bacher%2C+...&amp;rft.btitle=Nature&amp;rft.date=1999&amp;rft.doi=10.1038%2F19505&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=694-697&amp;rft.volume=398.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-47"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-47">↑</a></span> <span class="reference-text">Mark A. Cane, Amy C. Clement, Alexey Kaplan, Yochanan Kushnir, Dmitri Pozdnyakov, Richard Seager, Stephen E. Zebiak, Ragu Murtugudde: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Twentieth-Century Sea Surface Temperature Trends</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Science" title="Science">Science</a></cite>. 275. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>5302</span>, 1997, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>957–960</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/10.1126/science.275.5302.957">10.1126/science.275.5302.957</a></span> (englisch).<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Twentieth-Century+Sea+Surface+Temperature+Trends&amp;rft.au=Mark+A.+Cane%2C%26%2332%3BAmy+C.+Clement%2C+Alexey+Kaplan%2C+...&amp;rft.date=1997&amp;rft.doi=10.1126%2Fscience.275.5302.957&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=5302&amp;rft.jtitle=Science&amp;rft.pages=957-960&amp;rft.volume=275.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-48"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-48">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/08/arctic-permafrost-is-thawing-it-could-speed-up-climate-change-feature/"><i>Arctic permafrost is thawing fast. That affects us all.</i></a> In: <i>National Geographic.</i> 13.&nbsp;August 2019,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 25.&nbsp;August 2019</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%3AKippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.title=Arctic+permafrost+is+thawing+fast.+That+affects+us+all.&amp;rft.description=Arctic+permafrost+is+thawing+fast.+That+affects+us+all.&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.nationalgeographic.com%2Fenvironment%2F2019%2F08%2Farctic-permafrost-is-thawing-it-could-speed-up-climate-change-feature%2F&amp;rft.date=2019-08-13">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-49"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-49">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/so-beschleunigt-die-permafrost-schmelze-den-klimawandel/"><i>So beschleunigt die Permafrost-Schmelze den Klimawandel.</i></a> In: <i>Quarks.</i> WDR, 28.&nbsp;März 2019,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 10.&nbsp;Juni 2019</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%3AKippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.title=So+beschleunigt+die+Permafrost-Schmelze+den+Klimawandel&amp;rft.description=So+beschleunigt+die+Permafrost-Schmelze+den+Klimawandel&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.quarks.de%2Fumwelt%2Fklimawandel%2Fso-beschleunigt-die-permafrost-schmelze-den-klimawandel%2F&amp;rft.publisher=WDR&amp;rft.date=2019-03-28">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-50"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-50">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.awi.de/forschung/nachwuchsgruppen/peta-carb/kohlenstoff.html"><i>Kohlenstoff im Permafrost.</i></a> In: <i>awi.de.</i> Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, 12.&nbsp;November 2015,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 10.&nbsp;Juni 2019</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%3AKippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.title=Kohlenstoff+im+Permafrost&amp;rft.description=Kohlenstoff+im+Permafrost&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.awi.de%2Fforschung%2Fnachwuchsgruppen%2Fpeta-carb%2Fkohlenstoff.html&amp;rft.publisher=Alfred-Wegener-Institut%2C+Helmholtz-Zentrum+f%C3%BCr+Polar-+und+Meeresforschung&amp;rft.date=2015-11-12">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-51"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-51">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.awi.de/nc/ueber-uns/service/presse/pressemeldung/permafrost-foscher-bestimmen-erstmals-durch-auftauprozess-frei-werdende-methan-menge.html"><i>Permafrost-Forscher bestimmen erstmals durch Auftauprozess frei werdende Methan-Menge.</i></a> In: <i>awi.de.</i> Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, 25.&nbsp;August 2016,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 10.&nbsp;Juni 2019</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%3AKippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.title=Permafrost-Forscher+bestimmen+erstmals+durch+Auftauprozess+frei+werdende+Methan-Menge&amp;rft.description=Permafrost-Forscher+bestimmen+erstmals+durch+Auftauprozess+frei+werdende+Methan-Menge&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.awi.de%2Fnc%2Fueber-uns%2Fservice%2Fpresse%2Fpressemeldung%2Fpermafrost-foscher-bestimmen-erstmals-durch-auftauprozess-frei-werdende-methan-menge.html&amp;rft.publisher=Alfred-Wegener-Institut%2C+Helmholtz-Zentrum+f%C3%BCr+Polar-+und+Meeresforschung&amp;rft.date=2016-08-25">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-52"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-52">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/klimafaq-6-1.html"><i>Klima-FAQ 6.1: Permafrost und Ozeanerwärmung.</i></a> Deutsches Klima Konsortium (DKK), 2019,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 29.&nbsp;Juni 2019</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%3AKippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.title=Klima-FAQ+6.1%3A+Permafrost+und+Ozeanerw%C3%A4rmung&amp;rft.description=Klima-FAQ+6.1%3A+Permafrost+und+Ozeanerw%C3%A4rmung&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.deutsches-klima-konsortium.de%2Fde%2Fklimafaq-6-1.html&amp;rft.publisher=Deutsches+Klima+Konsortium+%28DKK%29&amp;rft.date=2019">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-53"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-53">↑</a></span> <span class="reference-text">Katey Walter Anthony, Thomas Schneider von Deimling, Ingmar Nitze, Steve Frolking, Abraham Emond, Ronald Daanen, Peter Anthony, Prajna Lindgren, Benjamin Jones, Guido Grosse: <cite style="font-style:italic">21st-century modeled permafrost carbon emissions accelerated by abrupt thaw beneath lakes</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>9</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>3262</span>, 15.&nbsp;August 2018 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nature.com/articles/s41467-018-05738-9">nature.com</a>).<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=21st-century+modeled+permafrost+carbon+emissions+accelerated+by+abrupt+thaw+beneath+lakes&amp;rft.au=Katey+Walter+Anthony%2C+Thomas+Schneider+von+Deimling%2C+Ingmar+Nitze%2C+...&amp;rft.date=2018-08-15&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=3262&amp;rft.jtitle=Nature+Communications&amp;rft.volume=9" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-54"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-54">↑</a></span> <span class="reference-text">Louise M. Farquharson, Vladimir E. Romanovsky, William L. Cable, Donald A. Walker, Steven V. Kokelj: <cite style="font-style:italic">Climate Change Drives Widespread and Rapid Thermokarst Development in Very Cold Permafrost in the Canadian High Arctic</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geophysical Research Letters</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>46</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>12</span>, 2019, <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%221944-8007%22&amp;key=cql">1944-8007</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>6681–6689</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/10.1029/2019GL082187">10.1029/2019GL082187</a></span>.<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Climate+Change+Drives+Widespread+and+Rapid+Thermokarst+Development+in+Very+Cold+Permafrost+in+the+Canadian+High+Arctic&amp;rft.au=Louise+M.+Farquharson%2C+Vladimir+E.+Romanovsky%2C+William+L.+Cable%2C+...&amp;rft.date=2019&amp;rft.doi=10.1029%2F2019GL082187&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=1944-8007&amp;rft.issue=12&amp;rft.jtitle=Geophysical+Research+Letters&amp;rft.pages=6681-6689&amp;rft.volume=46" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-55"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-55">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Michael Odenwald: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.focus.de/wissen/klima/biosphaeren-bombe-schon-2060-kapituliert-die-erde-vor-den-co2-massen_id_10441729.html"><i>Forscher identifizieren neuen Klima-Kipp-Punkt.</i></a> In: <i>focus.de.</i> <a href="Focus_Online" title="Focus Online">Focus Online</a> Group GmbH, 12.&nbsp;März 2019,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 29.&nbsp;März 2019</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%3AKippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.title=Forscher+identifizieren+neuen+Klima-Kipp-Punkt&amp;rft.description=Forscher+identifizieren+neuen+Klima-Kipp-Punkt&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.focus.de%2Fwissen%2Fklima%2Fbiosphaeren-bombe-schon-2060-kapituliert-die-erde-vor-den-co2-massen_id_10441729.html&amp;rft.creator=Michael+Odenwald&amp;rft.publisher=%5B%5BFocus+Online%5D%5D+Group+GmbH&amp;rft.date=2019-03-12">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-56"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-56">↑</a></span> <span class="reference-text">Piyu Ke, Philippe Ciais, Stephen Sitch, Wei Li, Ana Bastos, Zhu Liu, Yidi Xu, Xiaofan Gui, Jiang Bian, Daniel S Goll, Yi Xi, Wanjing Li, Michael O’Sullivan, Jeffeson Goncalves de Souza, Pierre Friedlingstein, Frederic Chevallier: <cite style="font-style:italic">Low latency carbon budget analysis reveals a large decline of the land carbon sink in 2023</cite>. 2024, <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/10.48550/ARXIV.2407.12447">10.48550/ARXIV.2407.12447</a></span> (<a href="Preprint" title="Preprint">Preprint</a>, dennoch bereits öffentl. Rezeption in Fachkreisen).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.au=Piyu+Ke%2C+Philippe+Ciais%2C+Stephen+Sitch%2C+...&amp;rft.btitle=Low+latency+carbon+budget+analysis+reveals+a+large+decline+of+the+land+carbon+sink+in+2023&amp;rft.date=2024&amp;rft.doi=10.48550%2FARXIV.2407.12447&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-57"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-57">↑</a></span> <span class="reference-text">James C. Curran, Samuel A. Curran: <cite style="font-style:italic">Natural sequestration of carbon dioxide is in decline: climate change will accelerate</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Weather</cite>. 2025, <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/10.1002/wea.7668">10.1002/wea.7668</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Natural+sequestration+of+carbon+dioxide+is+in+decline%3A+climate+change+will+accelerate&amp;rft.au=James+C.+Curran%2C+Samuel+A.+Curran&amp;rft.btitle=Weather&amp;rft.date=2025&amp;rft.doi=10.1002%2Fwea.7668&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span> </span>
</li>
<li id="cite_note-58"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-58">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">T. Bradley, Ian J. Hewitt: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nature.com/articles/s41561-024-01465-7"><i>Tipping point in ice-sheet grounding zone melting due to ocean water intrusion.</i></a> In: <i>Nature Geoscience.</i> 25.&nbsp;Juni 2024,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 2.&nbsp;Juli 2024</span> (englisch).</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%3AKippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.title=Tipping+point+in+ice-sheet+grounding+zone+melting+due+to+ocean+water+intrusion&amp;rft.description=Tipping+point+in+ice-sheet+grounding+zone+melting+due+to+ocean+water+intrusion&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41561-024-01465-7&amp;rft.creator=T.+Bradley%2C+Ian+J.+Hewitt&amp;rft.date=2024-06-25&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-kriegler2009-59"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-kriegler2009_59-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-kriegler2009_59-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Elmar Kriegler, Jim W. Hall, Hermann Held, Richard Dawson und Hans Joachim Schellnhuber: <cite style="font-style:italic">Imprecise probability assessment of tipping points in the climate system</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Proceedings of the National Academy of Sciences</cite>. 31.&nbsp;März 2009, <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/10.1073/pnas.0809117106">10.1073/pnas.0809117106</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Imprecise+probability+assessment+of+tipping+points+in+the+climate+system&amp;rft.au=Elmar+Kriegler%2C+Jim+W.+Hall%2C+Hermann+Held%2C+...&amp;rft.btitle=Proceedings+of+the+National+Academy+of+Sciences&amp;rft.date=2009-03-31&amp;rft.doi=10.1073%2Fpnas.0809117106&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-60"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-60">↑</a></span> <span class="reference-text">Juan C. Rocha, Garry Peterson, Örjan Bodin, Simon Levin: <cite style="font-style:italic">Cascading regime shifts within and across scales</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Science</cite>. 21.&nbsp;Dezember 2018, <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/10.1126/science.aat7850">10.1126/science.aat7850</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Cascading+regime+shifts+within+and+across+scales&amp;rft.au=Juan+C.+Rocha%2C+Garry+Peterson%2C+%C3%96rjan+Bodin%2C+...&amp;rft.btitle=Science&amp;rft.date=2018-12-21&amp;rft.doi=10.1126%2Fscience.aat7850&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-61"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-61">↑</a></span> <span class="reference-text">Yongyang Cai, Timothy M. Lenton und Thomas S. Lontzek: <cite style="font-style:italic">Risk of multiple interacting tipping points should encourage rapid CO<sub>2</sub> emission reduction</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature</cite>. März 2016, <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/nclimate2964">10.1038/nclimate2964</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Risk+of+multiple+interacting+tipping+points+should+encourage+rapid+CO2+emission+reduction&amp;rft.au=Yongyang+Cai%2C+Timothy+M.+Lenton+und+Thomas+S.+Lontzek&amp;rft.btitle=Nature&amp;rft.date=2016-03&amp;rft.doi=10.1038%2Fnclimate2964&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-62"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-62">↑</a></span> <span class="reference-text">N. Wunderling, A. S. von der Heydt, Y. Aksenov, S. Barker, R. Bastiaansen, V. Brovkin, M. Brunetti, V. Couplet, T. Kleinen, C. H. Lear, J. Lohmann, R. M. Roman-Cuesta, S. Sinet, D. Swingedouw, R. Winkelmann, P. Anand, J. Barichivich, S. Bathiany, M. Baudena, J. T. Bruun, C. M. Chiessi, H. K. Coxall, D. Docquier, J. F. Donges, S. K. J. Falkena, A. K. Klose, D. Obura, J. Rocha, S. Rynders, N. J. Steinert, M. Willeit: <cite style="font-style:italic">Climate tipping point interactions and cascades: a review</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Earth System Dynamics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>15</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>, Januar 2024, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>41–74</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/10.5194/esd-15-41-2024">10.5194/esd-15-41-2024</a></span>.<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Climate+tipping+point+interactions+and+cascades%3A+a+review&amp;rft.au=N.+Wunderling%2C+A.+S.+von+der+Heydt%2C+Y.+Aksenov%2C+...&amp;rft.date=2024-01&amp;rft.doi=10.5194%2Fesd-15-41-2024&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Earth+System+Dynamics&amp;rft.pages=41-74&amp;rft.volume=15" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-63"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-63">↑</a></span> <span class="reference-text">Carlos Nobre, Thomas E. Lovejoy: <cite style="font-style:italic">Amazon Tipping Point</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Science Advances</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>4</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>2</span>, 1.&nbsp;Februar 2018, <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%222375-2548%22&amp;key=cql">2375-2548</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>eaat2340</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/10.1126/sciadv.aat2340">10.1126/sciadv.aat2340</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://advances.sciencemag.org/content/4/2/eaat2340">sciencemag.org</a> [abgerufen am 25.&nbsp;August 2019]).<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Amazon+Tipping+Point&amp;rft.au=Carlos+Nobre%2C+Thomas+E.+Lovejoy&amp;rft.date=2018-02-01&amp;rft.doi=10.1126%2Fsciadv.aat2340&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=2375-2548&amp;rft.issue=2&amp;rft.jtitle=Science+Advances&amp;rft.pages=eaat2340&amp;rft.volume=4" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-64"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-64">↑</a></span> <span class="reference-text">Will Steffen, <a href="Johan_Rockstr%C3%B6m" title="Johan Rockström">Johan Rockström</a>, <a href="Katherine_Richardson" title="Katherine Richardson">Katherine Richardson</a>, Timothy M. Lenton, <a href="Carl_Folke" title="Carl Folke">Carl Folke</a>, Diana Liverman, Colin P. Summerhayes, <a href="Anthony_D._Barnosky" title="Anthony D. Barnosky">Anthony D. Barnosky</a>, Sarah E. Cornell, Michel Crucifix, Jonathan F. Donges, Ingo Fetzer, Steven J. Lade, <a href="Marten_Scheffer" title="Marten Scheffer">Marten Scheffer</a>, Ricarda Winkelmann und <a href="Hans_Joachim_Schellnhuber" title="Hans Joachim Schellnhuber">Hans Joachim Schellnhuber</a>: <cite style="font-style:italic">Trajectories of the Earth System in the Anthropocene</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Proceedings of the National Academy of Sciences</cite>. August 2018, <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/10.1073/pnas.1810141115">10.1073/pnas.1810141115</a></span> (zum Vergleich mit dem Miozän und zum Holozän als Rahmen der Menschheitsentwicklung siehe <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.pnas.org/content/pnas/suppl/2018/07/31/1810141115.DCSupplemental/pnas.1810141115.sapp.pdf">Anhang, Abschnitt <i>Holocene variability and Anthropocene rates of change</i> und Tabelle S1</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Trajectories+of+the+Earth+System+in+the+Anthropocene&amp;rft.au=Will+Steffen%2C+Johan+Rockstr%C3%B6m%2C+Katherine+Richardson%2C+...&amp;rft.btitle=Proceedings+of+the+National+Academy+of+Sciences&amp;rft.date=2018-08&amp;rft.doi=10.1073%2Fpnas.1810141115&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-10.1016/j.gr.2017.12.002-65"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10.1016/j.gr.2017.12.002_65-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Gerta Keller, Paula Mateo, Jahnavi Punekar, Hassan Khozyem, Brian Gertsch, Jorge Spangenberg, Andre Mbabi Bitchong, Thierry Adatte: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Environmental changes during the Cretaceous-Paleogene mass extinction and Paleocene-Eocene Thermal Maximum: Implications for the Anthropocene</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Gondwana Research</cite>. 56. Jahrgang, April 2018, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>69–89</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/10.1016/j.gr.2017.12.002">10.1016/j.gr.2017.12.002</a></span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20220331095606/http://geoweb.princeton.edu/archival/keller/pubs/Keller-et-al-2018-Gondwana.pdf">geoweb.princeton.edu</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> des <span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fgeoweb.princeton.edu%2Farchival%2Fkeller%2Fpubs%2FKeller-et-al-2018-Gondwana.pdf">Originals</a></span> vom 31.&nbsp;März 2022 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) [abgerufen am 6.&nbsp;Februar 2021]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Environmental+changes+during+the+Cretaceous-Paleogene+mass+extinction+and+Paleocene-Eocene+Thermal+Maximum%3A+Implications+for+the+Anthropocene&amp;rft.au=Gerta+Keller%2C%26%2332%3BPaula+Mateo%2C+Jahnavi+Punekar%2C+...&amp;rft.btitle=Gondwana+Research&amp;rft.date=2018-04&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.gr.2017.12.002&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=69-89&amp;rft.volume=56.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span> <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/http://geoweb.princeton.edu/archival/keller/pubs/Keller-et-al-2018-Gondwana.pdf">@1</a></span><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://geoweb.princeton.edu/archival/keller/pubs/Keller-et-al-2018-Gondwana.pdf">@2</a></span><span style="display:none">Vorlage:Webachiv/IABot/geoweb.princeton.edu</span></span>
</li>
<li id="cite_note-10.1016/j.gr.2015.02.009-66"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10.1016/j.gr.2015.02.009_66-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Sarah K. Carmichael, Johnny A. Waters, Cameron J. Batchelor, Drew M. Coleman, Thomas J. Suttner, Erika Kido, L. M. Moore, Leona Chadimová: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Climate instability and tipping points in the Late Devonian: Detection of the Hangenberg Event in an open oceanic island arc in the Central Asian Orogenic Belt</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Gondwana Research</cite>. 32. Jahrgang, April 2016, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>213–231</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/10.1016/j.gr.2015.02.009">10.1016/j.gr.2015.02.009</a></span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://libres.uncg.edu/ir/asu/f/Carmichael_Sarah_2015_Climate_Devonian.pdf">uncg.edu</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Climate+instability+and+tipping+points+in+the+Late+Devonian%3A+Detection+of+the+Hangenberg+Event+in+an+open+oceanic+island+arc+in+the+Central+Asian+Orogenic+Belt&amp;rft.au=Sarah+K.+Carmichael%2C%26%2332%3BJohnny+A.+Waters%2C+Cameron+J.+Batchelor%2C+...&amp;rft.btitle=Gondwana+Research&amp;rft.date=2016-04&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.gr.2015.02.009&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=213-231&amp;rft.volume=32.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-67"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-67">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://paulbeckwith.net/2018/10/20/flaws-in-ipcc-report-abrupt-cryospheric-tipping-elements-in-climate-system/"><i>Flaws in IPCC Report: Abrupt Cryospheric Tipping Elements in Climate System.</i></a> In: <i>paulbeckwith.net.</i> 20.&nbsp;Oktober 2018,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 24.&nbsp;Juni 2019</span> (englisch).</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%3AKippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.title=Flaws+in+IPCC+Report%3A+Abrupt+Cryospheric+Tipping+Elements+in+Climate+System&amp;rft.description=Flaws+in+IPCC+Report%3A+Abrupt+Cryospheric+Tipping+Elements+in+Climate+System&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fpaulbeckwith.net%2F2018%2F10%2F20%2Fflaws-in-ipcc-report-abrupt-cryospheric-tipping-elements-in-climate-system%2F&amp;rft.date=2018-10-20&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-68"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-68">↑</a></span> <span class="reference-text">Siehe zum Beispiel: Eleanor J. Burke, Chris D. Jones, Charles D. Koven: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Estimating the Permafrost-Carbon Climate Response in the CMIP5 Climate Models Using a Simplified Approach</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Journal of Climate (JCLI)</cite>. Juli 2013, <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/10.1175/JCLI-D-12-00550.1">10.1175/JCLI-D-12-00550.1</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Estimating+the+Permafrost-Carbon+Climate+Response+in+the+CMIP5+Climate+Models+Using+a+Simplified+Approach&amp;rft.au=Eleanor+J.+Burke%2C+Chris+D.+Jones%2C+Charles+D.+Koven&amp;rft.btitle=Journal+of+Climate+%28JCLI%29&amp;rft.date=2013-07&amp;rft.doi=10.1175%2FJCLI-D-12-00550.1&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-10.1038/s41467-020-15029-x-69"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-10.1038/s41467-020-15029-x_69-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-10.1038/s41467-020-15029-x_69-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Gregory S. Cooper, Simon Willcock, John A. Dearing: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Regime shifts occur disproportionately faster in larger ecosystems</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Nature Communications</cite>. 11. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>, 10.&nbsp;März 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>1175</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/s41467-020-15029-x">10.1038/s41467-020-15029-x</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32157098?dopt=Abstract">PMID 32157098</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7064493/">PMC&nbsp;7064493</a> (freier Volltext), <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020NatCo..11.1175C">2020NatCo..11.1175C</a> (englisch).<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Regime+shifts+occur+disproportionately+faster+in+larger+ecosystems&amp;rft.au=Gregory+S.%26%2332%3BCooper%2C%26%2332%3BSimon%26%2332%3BWillcock%2C%26%2332%3BJohn+A.%26%2332%3BDearing&amp;rft.date=2020-03-10&amp;rft.doi=10.1038%2Fs41467-020-15029-x&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=2041-1723&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Nature+Communications&amp;rft.pages=1175&amp;rft.pmc=7064493&amp;rft.pmid=32157098&amp;rft.volume=11.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-70"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-70">↑</a></span> <span class="reference-text">Vasilis Dakos, Blake Matthews, Andrew P. Hendry, Jonathan Levine, Nicolas Loeuille, Jon Norberg, Patrik Nosil, Marten Scheffer, Luc De Meester: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Ecosystem tipping points in an evolving world</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Nature Ecology &amp; Evolution</cite>. 3. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>3</span>, März 2019, <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%222397-334X%22&amp;key=cql">2397-334X</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>355–362</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/s41559-019-0797-2">10.1038/s41559-019-0797-2</a></span> (englisch).<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Ecosystem+tipping+points+in+an+evolving+world&amp;rft.au=Vasilis%26%2332%3BDakos%2C%26%2332%3BBlake%26%2332%3BMatthews%2C%26%2332%3BAndrew+P.%26%2332%3BHendry%2C+...&amp;rft.date=2019-03&amp;rft.doi=10.1038%2Fs41559-019-0797-2&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=2397-334X&amp;rft.issue=3&amp;rft.jtitle=Nature+Ecology+%26+Evolution&amp;rft.pages=355-362&amp;rft.volume=3.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-71"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-71">↑</a></span> <span class="reference-text"> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/10/ecosystems-size-of-amazon-rainforest-can-collapse-within-decades"><cite>Ecosystems the size of Amazon 'can collapse within decades'</cite></a> In: <cite>The Guardian</cite>, 10.&nbsp;März 2020 (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rft.type=newspaperArticle&amp;rft.subject=News&amp;rft.title=Ecosystems+the+size+of+Amazon+%27can+collapse+within+decades%27&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fenvironment%2F2020%2Fmar%2F10%2Fecosystems-size-of-amazon-rainforest-can-collapse-within-decades&amp;rft.source=The+Guardian&amp;rft.date=2020-03-10&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-72"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-72">↑</a></span> <span class="reference-text"> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.eurekalert.org/news-releases/890913"><cite>Amazon rainforest could be gone within a lifetime</cite></a> In: <cite>EurekAlert!</cite>, 10.&nbsp;März 2020 (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rft.type=newspaperArticle&amp;rft.subject=News&amp;rft.title=Amazon+rainforest+could+be+gone+within+a+lifetime&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.eurekalert.org%2Fnews-releases%2F890913&amp;rft.source=EurekAlert%21&amp;rft.date=2020-03-10&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-73"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-73">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/10/ecosystems-size-of-amazon-rainforest-can-collapse-within-decades"><i>Ecosystems the size of Amazon 'can collapse within decades'.</i></a> In: <i>The Guardian.</i> 10.&nbsp;März 2020,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 13.&nbsp;April 2020</span> (englisch).</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%3AKippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.title=Ecosystems+the+size+of+Amazon+%27can+collapse+within+decades%27&amp;rft.description=Ecosystems+the+size+of+Amazon+%27can+collapse+within+decades%27&amp;rft.identifier=&amp;rft.date=2020-03-10&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-74"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-74">↑</a></span> <span class="reference-text">Marlene Quintanilla, Alicia Guzmán León, Carmen Josse (Hauptautoren): <i>AMAZONIA AGAINST THE CLOCK: A REGIONAL ASSESSMENT ON WHERE AND HOW TO PROTECT 80% BY 2025.</i> Investigative research conducted by the Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) within the framework of the Initiative “Amazonia for Life: protect 80% by 2025” and coordinating organizations <a href="Coordinadora_de_las_Organizaciones_Ind%C3%ADgenas_de_la_Cuenca_Amaz%C3%B3nica" title="Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica">COICA</a> and Stand.earth., Executive summary 2022, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://amazonia80x2025.earth/wp-content/uploads/2022/09/VF-2-sept-Executive-Summary-2022-Regional-Report.pdf">PDF</a> abgerufen am 30. September 2024.</span>
</li>
<li id="cite_note-75"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-75">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Thomas_Lovejoy" title="Thomas Lovejoy">Thomas Lovejoy</a> und Carlos Nobre: <i>Amazon Tipping Point.</i> Science Advances, 21. Februar 2018, Vol 4, Issue 2 <a href="https://doi.org/10.1126/sciadv.aat234" class="extiw external" title="doi:10.1126/sciadv.aat234">DOI:10.1126/sciadv.aat234</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-Brovkin-76"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Brovkin_76-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Victor Brovkin, Edward Brook, John W. Williams, Sebastian Bathiany, Timothy M. Lenton, Barton: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Past abrupt changes, tipping points and cascading impacts in the Earth system</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Nature Geoscience</cite>. 29.&nbsp;Juli 2021, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1–9</span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nature.com/articles/s41561-021-00790-5">nature.com</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Past+abrupt+changes%2C+tipping+points+and+cascading+impacts+in+the+Earth+system&amp;rft.au=Victor%26%2332%3BBrovkin%2C%26%2332%3BEdward%26%2332%3BBrook%2C%26%2332%3BJohn+W.%26%2332%3BWilliams%2C+...&amp;rft.btitle=Nature+Geoscience&amp;rft.date=2021-07-29&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=1-9" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-77"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-77">↑</a></span> <span class="reference-text"> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://phys.org/news/2021-08-earth-triggered-rapid-climate-million.html"><cite>'Tipping points' in Earth's system triggered rapid climate change 55 million years ago, research shows</cite></a> In: <cite>phys.org</cite>. Abgerufen am 21.&nbsp;September 2021 (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rft.type=newspaperArticle&amp;rft.subject=News&amp;rft.title=%27Tipping+points%27+in+Earth%27s+system+triggered+rapid+climate+change+55+million+years+ago%2C+research+shows&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fphys.org%2Fnews%2F2021-08-earth-triggered-rapid-climate-million.html&amp;rft.source=phys.org&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-10.1038/s41467-021-25536-0-78"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10.1038/s41467-021-25536-0_78-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Sev Kender, Kara Bogus, Gunver K. Pedersen, Karen Dybkjær, Tamsin A. Mather, Erica Mariani, Andy Ridgwell, James B. Riding, Thomas Wagner, Stephen P. Hesselbo, Melanie J. Leng: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Paleocene/Eocene carbon feedbacks triggered by volcanic activity</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Nature Communications</cite>. 12. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>, 31.&nbsp;August 2021, <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>5186</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/s41467-021-25536-0">10.1038/s41467-021-25536-0</a></span> (englisch).<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:Kippelemente+im+Erdklimasystem&amp;rft.atitle=Paleocene%2FEocene+carbon+feedbacks+triggered+by+volcanic+activity&amp;rft.au=Sev%26%2332%3BKender%2C%26%2332%3BKara%26%2332%3BBogus%2C%26%2332%3BGunver+K.%26%2332%3BPedersen%2C+...&amp;rft.date=2021-08-31&amp;rft.doi=10.1038%2Fs41467-021-25536-0&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=2041-1723&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Nature+Communications&amp;rft.pages=5186&amp;rft.volume=12.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
</ol></div></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-12-07" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Kippelemente_im_Erdklimasystem&amp;oldid=262211906">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
</div>
</div><!--/htdig_noindex--></div>
</div>
</main>
</div>
</div>
</div>
<script src="./_webp_/webpHandler.js"></script>

</body></html>