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Der `!Mohn-Rücken`!, auch `!Mohns-Rücken`!`:cite-ref-chweltatlas-2-0[`F5bf`_`[2`#cite-note-chweltatlas-2]`_`f] oder `!Mohn-Schwelle`! (engl. `*Mohns Ridge`*), benannt nach dem norwegischen Meteorologen und Ozeanografen `F33f`_`[Henrik Mohn`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Henrik_Mohn]`_`f (1835–1916), ist ein `F33f`_`[Meeresrücken`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Meeresrücken]`_`f, der die nordöstlich gelegene `F33f`_`[Grönlandsee`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Grönlandsee]`_`f von der `F33f`_`[Norwegischen See`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Norwegische_See]`_`f trennt.
>>Contents
• `F0af`_`[Lage und Bildung`#lage-und-bildung]`_`f
• `F0af`_`[Entdeckung und Namensherkunft`#entdeckung-und-namensherkunft]`_`f
• `F0af`_`[Lokis Schloss`#lokis-schloss]`_`f
• `F0af`_`[Aegir Hydrothermalfeld`#aegir-hydrothermalfeld]`_`f
• `F0af`_`[Einzelnachweise`#einzelnachweise]`_`f
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>>Lage und Bildung
Der Mohn-Rücken reicht vom `*Knipovich-Mohn-Bogen`*, der den Übergang vom weiter nördlich gelegenen `F33f`_`[Knipovich-Rücken`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Knipovich-Rücken]`_`f markiert, in Richtung Südwesten bis zur `*Jan-Mayen-Bruchzone`*, einer `F33f`_`[R-R-Transformstörung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Transformstörung]`_`f. Westlich entlang der Bruchzone versetzt schließt sich der `F33f`_`[Kolbeinseyrücken`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kolbeinseyrücken]`_`f an. Im Südosten des Mohn-Rückens liegt das bis 3200 m tiefe Lofoten-Becken, nordwestlich das bis 2600 m tiefe Grönlandbecken. In älterer Literatur wird der Knipovich-Rücken manchmal als Teil des Mohn-Rückens angesehen.`:cite-ref-hopkins1988-3-0[`F5bf`_`[3`#cite-note-hopkins1988-3]`_`f] Die Länge des Mohn-Rückens beträgt etwa 580 km.`:cite-ref-blindheim2005-4-0[`F5bf`_`[4`#cite-note-blindheim2005-4]`_`f] Er ist Teil des `F33f`_`[Mittelatlantischen Rückens`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mittelatlantischer_Rücken]`_`f, der sich vom `F33f`_`[Gakkelrücken`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Gakkelrücken]`_`f im `F33f`_`[Arktischen Ozean`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Arktischer_Ozean]`_`f im Norden bis zur `F33f`_`[Bouvetinsel`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bouvetinsel]`_`f vor der Antarktis im Süden erstreckt.`:cite-ref-marineregions-5-0[`F5bf`_`[5`#cite-note-marineregions-5]`_`f]
Durch die Tiefseebergketten des Mohn-Rückens zieht sich ein zentrales `F33f`_`[Rift Valley`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Grabenbruch]`_`f mit einer Tiefe von mehr als 3000 m. Nahe dem Mohn-Knipovich-Bogen ragen die nördlich des Rift-Valley gelegenen Tiefseeberge bis zu 800 m höher auf als die südlichen. Bis zu 800 m mächtige Sedimente des `F33f`_`[Bäreninsel`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bäreninsel]`_`f-`F33f`_`[Tiefseefächers`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tiefseefächer]`_`f (`*bear island fan`*) bedecken dort die Flanken und Sohle des Rift-Valleys und vor allem den östlich des Valleys gelegenen Rücken.`:cite-ref-bruvoli2008-6-0[`F5bf`_`[6`#cite-note-bruvoli2008-6]`_`f] Der Mohn-Rücken bildet sich durch aufsteigendes `F33f`_`[Magma`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Magma]`_`f im Zuge der `F33f`_`[Ozeanbodenspreizung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ozeanbodenspreizung]`_`f zwischen divergierenden `F33f`_`[Lithosphärenplatten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lithosphärenplatte]`_`f, nämlich der `F33f`_`[Nordamerikanischen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Nordamerikanische_Platte]`_`f und der `F33f`_`[Eurasischen Platte`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Eurasische_Platte]`_`f. Mit einer `F33f`_`[Spreizungsrate`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Spreizungsrate]`_`f von 15,6 mm pro Jahr zählt er zu den sich ultralangsam spreizenden untermeerischen Rücken.`:cite-ref-lim2019-7-0[`F5bf`_`[7`#cite-note-lim2019-7]`_`f]
Der Mohn-Rücken bildet die Grenze atlantischer und arktischer `F33f`_`[Strömungssysteme`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Meeresströmung]`_`f: Im Norden fließt der Jan-Mayen-Strom. Dieser Strom zweigt nordwestlich von Jan-Mayen vom `F33f`_`[Ostgrönlandstrom`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ostgrönlandstrom]`_`f ab und führt kaltes, arktisches Wasser entlang des Mohn-Knipovich-Rückens in Richtung Spitzbergen, wo er sich mit dem `F33f`_`[Westspitzbergenstrom`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Westspitzbergenstrom]`_`f vereinigt, und in den Grönlandwirbel.`:cite-ref-hopkins1988-3-1[`F5bf`_`[3`#cite-note-hopkins1988-3]`_`f] Entlang des Mohn- und Knipovich-Rückens transportiert ein Ausläufer des `F33f`_`[Nordatlantikstroms`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Nordatlantikstrom]`_`f, die `*Norwegian Atlantic Front Current`* (NwAFC), warmes, salzreiches atlantisches Wasser nach Nordosten, das über den Westspitzbergenstrom in die Arktis und die Grönlandsee gelangt.`:cite-ref-bosse2019-8-0[`F5bf`_`[8`#cite-note-bosse2019-8]`_`f]
>>Entdeckung und Namensherkunft
Henrik Mohn, der während der `F33f`_`[Norwegischen Nordmeerexpedition`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Norwegische_Nordmeerexpedition]`_`f (1876–1878) den Meeresboden in Teilen der Grönländischen und Norwegischen See `F33f`_`[auslotete`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lot_(Schifffahrt)]`_`f, beschrieb einen Meeresrücken nordöstlich von Jan Mayen. Er nahm an, dass dieser – vielleicht mit Unterbrechungen – bis zur `F33f`_`[Bäreninsel`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bäreninsel]`_`f reicht und nannte ihn `*Transverse Ridge`*.`:cite-ref-mohn1887-9-0[`F5bf`_`[9`#cite-note-mohn1887-9]`_`f]
>>Lokis Schloss
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Hauptartikel
:
Lokis Schloss
Am nordöstlichen Ende des Mohn-Rücken, im Mohn-Knipovich-Bogen, wurde im Jahr 2008 bei `:lokis-schloss`a74° N, 8° O73.58 nahe dem Gipfel eines axialen Vulkanrückens, der aus dem Rift-Valley herausragt, ein Feld `F33f`_`[Schwarzer Raucher`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Schwarzer_Raucher]`_`f entdeckt und `*Loki's Castle`* getauft (→ `F33f`_`[Lokis Schloss`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lokis_Schloss]`_`f). Bis dahin waren solche Gebiete hydrothermaler Aktivität in sich ultralangsam spreizenden Riftsystemen der arktischen Rücken kaum bekannt gewesen.`:cite-ref-pedersen2010-11-0[`F5bf`_`[11`#cite-note-pedersen2010-11]`_`f] Es besteht Interesse, `F33f`_`[Meeresbodenbergbau`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Meeresbodenbergbau]`_`f an `*Loki's Castle`* und anderen nahe gelegenen aktiven und inaktiven Orten hydrothermaler Aktivität zu betreiben, vor allem, um Vorkommen von metallreichen `F33f`_`[Massivsulfiden`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sulfid]`_`f auszubeuten.`:cite-ref-ramirezllodra2020-10-1[`F5bf`_`[10`#cite-note-ramirezllodra2020-10]`_`f]`:cite-ref-miller2018-12-0[`F5bf`_`[12`#cite-note-miller2018-12]`_`f]
>>Aegir Hydrothermalfeld
Zum Mohn-Rücken gehört außerdem das Aegir-`F33f`_`[Hydrothermalfgeld`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Raucher_(Hydrothermie)]`_`f bei `:aegir-hydrothermalfeld`a72° N, 2° O72.321.51 (nicht zu verwechseln mit dem vulkanisch nicht mehr aktiven, d. h. erloschenen `F33f`_`[Aegir-Rücken`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Aegir-Rücken]`_`f). Auch dort wurden per `F33f`_`[Metagenomik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Metagenomik]`_`f mehrere Stämme von `F33f`_`[Archaeen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Archaeen]`_`f, und zwar der `F33f`_`[Klasse`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Klasse_(Biologie)]`_`f `F33f`_`[Korarchaeia`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Korarchaeia]`_`f (`F33f`_`[Phylum`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Phylum]`_`f `F33f`_`[Thermoproteota`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Thermoproteota]`_`f) identifiziert, darunter:`:cite-ref-ncbi-13-0[`F5bf`_`[13`#cite-note-ncbi-13]`_`f]`:cite-ref-gtdb-14-0[`F5bf`_`[14`#cite-note-gtdb-14]`_`f]
• Thermoproteota archaeon isolate Aegir_M25_B147 (Spezies `*DRBY01 sp027491415`*)
• Thermoproteota archaeon isolate Aegir_M25_B107 (Spezies `*JAOZFG01 sp027491435`*)
• Thermoproteota archaeon isolate Aegir_M25_B233 (Spezies `*WALU01 sp027491395`*)
Diese `F33f`_`[Gensequenzen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=DNA-Sequenz]`_`f der Kandidatenfamilie „Korarchaeaceae“ stammten von im Juli 2007 aus einer Tiefe von 2.289 Metern geprobtem weißem `F33f`_`[Biofilm`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Biofilm]`_`f an einem mit GS20-ROV9-BS1 bezeichneten Entnahmeort (R. Stokke, I. H. Steen `*et al.`*, 2022).`:cite-ref-ncbi-13-1[`F5bf`_`[13`#cite-note-ncbi-13]`_`f]
>>Einzelnachweise
`:cite-note-geomapapp-1`!1.`! erstellt mit GeoMappApp, auf Basis von GMRT-Daten: W. B. F. Ryan, S. M. Carbotte, J. Coplan, S. O’Hara, A. Melkonian, R. Arko, R. A. Weissel, V. Ferrini, A. Goodwillie, F. Nitsche, J. Bonczkowski, R. Zemsky: Global Multi-Resolution Topography (GMRT) synthesis data set. In: Geochem. Geophys. Geosyst. Band 10, Q03014, 2009, `F33f`_`[doi`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Digital_Object_Identifier]`_`f:10.1029/2008GC002332 (Daten doi:10.1594/IEDA.0001000).
`:cite-note-chweltatlas-2`!2.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-chweltatlas-2-0]`_`f `*Geografische Namen: Mohnsrücken.`* In: `*Schweizer Weltatlas.`* Abgerufen am 22. April 2021.
`:cite-note-hopkins1988-3`!3.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-hopkins1988-3-0]`_`f T. S. Hopkins: The GIN Sea – Review of physical oceanography and literature from 1972 (= SCALANT Undersea Research Center Report. SR-124-UU). Juli 1988, S. 3–5, 90 (dtic.mil [PDF; 8,4 MB]).
`:cite-note-blindheim2005-4`!4.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-blindheim2005-4-0]`_`f Johan Blindheim, Svein Østerhus: The Nordic Seas, Main Oceanographic Features. In: Helge Drange, Trond Dokken, Tore Furevik, Rüdiger Gerdes, Wolfgang Berger (Hrsg.): The Nordic Seas: An Integrated Perspective (= Geophysical Monograph Series. Band 158). Januar 2005, `F33f`_`[doi`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Digital_Object_Identifier]`_`f:10.1029/158GM03.
`:cite-note-marineregions-5`!5.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-marineregions-5-0]`_`f `*Marine Gazetteer Placedetails.`* Abgerufen am 21. April 2021.
`:cite-note-bruvoli2008-6`!6.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-bruvoli2008-6-0]`_`f V. Bruvoll, A. J. Breivik, R. Mjelde, R. B. Pedersen: Burial of the Mohn‐Knipovich seafloor spreading ridge by the Bear Island Fan: Time constraints on tectonic evolution from seismic stratigraphy. In: Tectonics. August 2009, `F33f`_`[doi`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Digital_Object_Identifier]`_`f:10.1029/2008TC002396.
`:cite-note-lim2019-7`!7.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-lim2019-7-0]`_`f Anna Lim, Marco Brönner, Ståle Emil Johansen, Marie‐Andrée Dumais: Hydrothermal Activity at the Ultraslow‐Spreading Mohns Ridge: New Insights From Near‐Seafloor Magnetics. In: Geochemistry, Geophysics, Geosystems. November 2019, `F33f`_`[doi`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Digital_Object_Identifier]`_`f:10.1029/2019GC008439.
`:cite-note-bosse2019-8`!8.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-bosse2019-8-0]`_`f Anthony Bosse, Ilker Fer: Mean Structure and Seasonality of the Norwegian Atlantic Front Current Along the Mohn Ridge From Repeated Glider Transects. In: Geophysical Research Letters. Oktober 2019, `F33f`_`[doi`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Digital_Object_Identifier]`_`f:10.1029/2019GL084723.
`:cite-note-mohn1887-9`!9.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-mohn1887-9-0]`_`f Henrik Mohn: The North Ocean – Its Depths, Temperature and Circulation. 1887, S. 1–8 und Tafel I, `F33f`_`[urn`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Uniform_Resource_Name]`_`f:nbn:no-nb_digibok_2009102300025.
`:cite-note-ramirezllodra2020-10`!10.`! Eva Ramirez-Llodra, Ana Hilario, Emil Paulsen, Carolina Ventura Costa, Torkild Bakken, Geir Johnsen, Hans Tore Rapp: Benthic Communities on the Mohn’s Treasure Mound: Implications for Management of Seabed Mining in the Arctic Mid-Ocean Ridge. In: Frontiers in Marine Science. Juli 2020, `F33f`_`[doi`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Digital_Object_Identifier]`_`f:10.3389/fmars.2020.00490.
`:cite-note-pedersen2010-11`!11.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-pedersen2010-11-0]`_`f Rolf B. Pedersen, Hans Tore Rapp, Ingunn H. Thorseth, Marvin D. Lilley, Fernando J.A.S. Barriga, Tamara Baumberger, Kristin Flesland, Rita Fonseca, Gretchen L. Früh-Green, Steffen L. Jorgensen: Discovery of a black smoker vent field and vent fauna at the Arctic Mid-Ocean Ridge. In: Nature Communications. November 2010, `F33f`_`[doi`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Digital_Object_Identifier]`_`f:10.1038/ncomms1124.
`:cite-note-miller2018-12`!12.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-miller2018-12-0]`_`f Kathryn A. Miller, Kirsten F. Thompson, Paul Johnston, David Santillo: An Overview of Seabed Mining Including the Current State of Development, Environmental Impacts, and Knowledge Gaps. In: Frontiers in Marine Science. Oktober 2018, `F33f`_`[doi`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Digital_Object_Identifier]`_`f:10.3389/fmars.2017.00418.
`:cite-note-ncbi-13`!13.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-ncbi-13-0]`_`f `F33f`_`[NCBI`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=National_Center_for_Biotechnology_Information]`_`f Nucleotide: txid28889[Organism:exp] AND Aegir.
`:cite-note-gtdb-14`!14.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-gtdb-14-0]`_`f `F33f`_`[GTDB`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=GTDB]`_`f: Korarchaeia, NCBI Strain Identifiers contains "Aegir_M25_B1".
71.91375225-1.20254893`:coordinates`aKoordinaten: 72° N, 1° W
`c`F0af`_`[↑ Back to top`#top]`_`f`a