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<title>Permafrost</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Permafrost</span></h1>
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<p><b>Permafrost</b> bezeichnet in den <a href="Geowissenschaften" title="Geowissenschaften">Geowissenschaften</a> einen Untergrund, dessen <a href="Temperatur" title="Temperatur">Temperatur</a> für mindestens zwei Jahre ununterbrochen (perennierend) unter 0 °C bzw. dem <a href="Gefrierpunktserniedrigung" title="Gefrierpunktserniedrigung">lokalen Gefrierpunkt</a> liegt. Bei dem Untergrund kann es sich um <a href="Boden_(Bodenkunde)" title="Boden (Bodenkunde)">Boden</a>, <a href="Locker-%2C_Halbfest-_und_Festgestein" title="Locker-, Halbfest- und Festgestein">Lockergestein</a> oder <a href="Gestein" title="Gestein">Festgestein</a> handeln. Permafrost tritt abhängig von den <a href="Klima" title="Klima">klimatischen</a> Bedingungen mit unterschiedlicher Mächtigkeit und Tiefe auf; er kann mehrere hundert Meter tief reichen und besitzt dann meist ein Alter von vielen tausend Jahren. Die größte Ausdehnung hat Permafrost unter den <a href="Eisschild" title="Eisschild">Eisschilden</a> und in den <a href="K%C3%A4ltew%C3%BCste" title="Kältewüste">Kältewüsten</a> der beiden <a href="Polargebiet" title="Polargebiet">Polargebiete</a> sowie in den angrenzenden <a href="Kontinentalklima" title="Kontinentalklima">hochkontinentalen Klimaten</a> der (nördlichen) <a href="Boreale_Zone" title="Boreale Zone">borealen Zone</a>. Dort kann der Boden über dem Permafrost im Sommer auftauen (siehe <a href="Auftauboden" title="Auftauboden">Auftauboden</a>).<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weitere großflächige Bereiche befinden sich in der <a href="Massenerhebung" class="mw-redirect" title="Massenerhebung">Massenerhebung</a> <a href="Hochasien" title="Hochasien">Hochasiens</a>.
</p><p>Der <b>Permafrostboden</b> (auch <i>Dauerfrostboden</i>)<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ist eine der wichtigsten <a href="Kohlenstoffsenke" title="Kohlenstoffsenke">Kohlenstoffsenken</a> der Erde. Das großräumige Auftauen von Permafrost im Rahmen der <a href="Globale_Erw%C3%A4rmung" title="Globale Erwärmung">globalen Erwärmung</a> gilt als eines der bedeutendsten <a href="Kippelemente_im_Erdsystem" class="mw-redirect" title="Kippelemente im Erdsystem">Kippelemente</a> im <a href="Klimawandel" title="Klimawandel">Klimawandel</a>.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wortherkunft">Wortherkunft</h2></div>
<p>Der Ausdruck <i>Permafrost</i> im Sinne von „permanenter Frost“ geht zurück auf den in Russland geborenen US-amerikanischen <a href="Geologe" title="Geologe">Geologen</a> und <a href="Pal%C3%A4ontologie" title="Paläontologie">Paläontologen</a> <a href="Siemon_Muller" title="Siemon Muller">Siemon Muller</a> (1900–1970),<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> der damit den im Russischen für dauergefrorenen Boden der <a href="Tundra" title="Tundra">Tundra</a> verwendeten Ausdruck вечная мерзлота („ewiger Frost“) übersetzte, als er 1943<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> während des <a href="Zweiter_Weltkrieg" title="Zweiter Weltkrieg">Zweiten Weltkrieges</a> dem US-Militär diente. Seine 1947 erschienene Abhandlung <i>Permafrost or Permanently Frozen Ground and Related Engineering Problems</i> (231 Seiten) war das erste englischsprachige Buch zum Thema auf dem Markt; ein aktualisiertes und überarbeitetes Manuskript wurde erst 2008 veröffentlicht.<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> Obgleich die Beschreibung <i>perennial</i> („ganzjährig“) anstelle von <i>permanent</i> („fortdauernd“) anfangs mehr Anklang gefunden hatte,<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> etablierte sich im Folgenden <i>Permafrost</i> als Begriffsbenennung.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte_der_Permafrostforschung">Geschichte der Permafrostforschung</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Erste_Forschungsarbeiten">Erste Forschungsarbeiten</h3></div>
<p>Die Erforschung des Dauerfrostbodens hat in Russland ihren Anfang genommen. Der Ausdruck <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">вечная мерзлота</span> für „unvergänglich gefrorenen“ Boden tauchte schon Mitte des 19. Jahrhunderts in einem wissenschaftlichen Lexikon auf.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Jahr 1843 hat <a href="Karl_Ernst_von_Baer" title="Karl Ernst von Baer">Karl Ernst von Baer</a> unter dem Titel <i>Materialien zur Kenntnis des unvergänglichen Boden-Eises in Sibirien</i> die weltweit erste Dauerfrostbodenkunde verfasst. Schon 1842/43 lag ein druckfertiges Typoskript mit 218 Seiten und einer Permafrostkarte Eurasiens vor. Die Arbeit blieb jedoch rund 150 Jahre lang verschollen. Die Entdeckung und kommentierte Veröffentlichung des 1843 fertiggestellten Typoskripts im Jahr 2001 war eine wissenschaftliche Sensation. Das Werk bietet eine faszinierende Lektüre, denn sowohl Baers Beobachtungen zur Permafrostverbreitung als auch seine periglazialmorphologischen Beschreibungen stimmen weitgehend noch heute.<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> Eine zentrale Person der Permafrostforschung war <a href="Michail_Iwanowitsch_Sumgin" title="Michail Iwanowitsch Sumgin">Michail Sumgin</a>, der ab 1911 die <a href="Geokryologie" title="Geokryologie">Geokryologie</a> in der <a href="Sowjetunion" title="Sowjetunion">Sowjetunion</a> begründete.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Polarer_Permafrost">Polarer Permafrost</h3></div>

<p>Die Permafrostforschung gewann nach dem Zweiten Weltkrieg als Folge des <a href="Kalter_Krieg" title="Kalter Krieg">Kalten Krieges</a> stark an Bedeutung. Entlang der Nordküste von Alaska und durch den kanadischen Archipel hindurch bis nach Grönland wurde in den 1950er Jahren eine Kette von mehr als 30 Radarstationen auf Permafrost gebaut, die <a href="Distant_Early_Warning_Line" title="Distant Early Warning Line">Distant Early Warning Line</a>. Die dazu notwendige Grundlagenforschung wurde vom <i>Cold Regions Research and Engineering Laboratory</i> (CRREL) des <a href="United_States_Army_Corps_of_Engineers" title="United States Army Corps of Engineers">United States Army Corps of Engineers</a> koordiniert und finanziert. Dadurch standen der Permafrostforschung große finanzielle und logistische Ressourcen zur Verfügung. In der Sowjetunion übernahm die <a href="Akademie_der_Wissenschaften_der_UdSSR" class="mw-redirect" title="Akademie der Wissenschaften der UdSSR">Akademie der Wissenschaften der UdSSR</a> diese Forschungsaufgaben.
</p><p>Großes wissenschaftliches Interesse erregten seit den 1950er Jahren die Pionierarbeiten von <a href="J._Ross_Mackay" title="J. Ross Mackay">J. Ross Mackay</a> (1915–2014) über <a href="Pingo" title="Pingo">Pingos</a> und <a href="Eiskeil" title="Eiskeil">Eiskeile</a> im Delta des <a href="Mackenzie_River" title="Mackenzie River">Mackenzie River</a>. Er betrieb seine innovativen Projekte rund 50 Jahre lang. Der Untersuchungsraum ist zudem ein Gebiet mit einem großen Potential für Erdöl und Erdgas, was auch die angewandte Forschung begünstigte.
</p><p>Große Wissensfortschritte über polaren Permafrost brachten Arbeiten vor dem Bau der <a href="Trans-Alaska-Pipeline" title="Trans-Alaska-Pipeline">Trans-Alaska-Pipeline</a> von <a href="Prudhoe_Bay" title="Prudhoe Bay">Prudhoe Bay</a> nach <a href="Valdez_(Alaska)" title="Valdez (Alaska)">Valdez</a> 1974 bis 1977. Wegen des Permafrostbodens musste fast die Hälfte der 1287 km langen Pipeline auf Stelzen gebaut werden. Das Alaskaöl hat einen hohen Wachsgehalt und muss deshalb bei 70 bis 80 Grad Celsius transportiert werden.
Über 10.000 Pipelinestützen stehen in Löchern, die in den Permafrostboden gebohrt wurden. Auswertungen der Bohrprotokolle brachten Erkenntnisse, die auch zum Bau der die Pipeline begleitenden anderen Bauwerke (Straßen, Pumpstationen, Brücken) im Permafrost notwendig waren. Ein Forschungszentrum für Permafrost befindet sich noch heute an der <a href="University_of_Alaska_Fairbanks" title="University of Alaska Fairbanks">University of Alaska Fairbanks</a> (UAF). In der Stadt <a href="Fairbanks" title="Fairbanks">Fairbanks</a> sind häufig Baumaßnahmen zu sehen, die auf den unter der Stadt vorkommenden Dauerfrostboden hinweisen (Gebäude auf Stützen, Wärmepumpen).
</p><p>Ein viel beachtetes Projekt wurde 1959 von <a href="Fritz_M%C3%BCller_(Glaziologe)" title="Fritz Müller (Glaziologe)">Fritz Müller</a> auf <a href="Axel_Heiberg_Island" class="mw-redirect" title="Axel Heiberg Island">Axel Heiberg Island</a> in der extremen kanadischen Arktis begonnen. Die 1959 errichtete Forschungsstation (<i>McGill Arctic Research Station</i><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> wird auch heute noch betrieben.<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> Sie ermöglichte zahlreiche Pionierarbeiten, so eine bedeutende glaziologische <a href="Massenbilanz_(Glaziologie)" title="Massenbilanz (Glaziologie)">Massenbilanzreihe</a> an einem arktischen Gletscher (<i>White Glacier</i>) und die langjährige Vermessung einer aktiven arktischen <a href="Stauchmor%C3%A4ne" class="mw-redirect" title="Stauchmoräne">Stauchmoräne</a> am vorstoßenden <i>Thompson Glacier</i>. Die Arbeiten wurden an der <a href="McGill_University" title="McGill University">McGill University</a> begonnen und von Fritz Müller (1926–1980) an der <a href="ETH_Z%C3%BCrich" title="ETH Zürich">ETH Zürich</a> weitergeführt. Sie gaben Anlass zu Folgearbeiten auf <a href="Ellesmere_Island" class="mw-redirect" title="Ellesmere Island">Ellesmere Island</a> und <a href="Ward_Hunt_Island" title="Ward Hunt Island">Ward Hunt Island</a> durch Wissenschaftler der <a href="Universit%C3%A4t_Heidelberg" class="mw-redirect" title="Universität Heidelberg">Universität Heidelberg</a>, später <a href="Justus-Liebig-Universit%C3%A4t_Gie%C3%9Fen" title="Justus-Liebig-Universität Gießen">an der JLU Gießen</a>. Wissenschaftler erforschten in den Jahren 1975 bis 1990 auf teils langen Expeditionen einige bis dahin unerforschte Permafrostgebiete der kanadischen Arktis.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Alpiner_Permafrost_(Gebirgspermafrost)"><span id="Alpiner_Permafrost_.28Gebirgspermafrost.29"></span>Alpiner Permafrost (Gebirgspermafrost) <span id="Alpiner_Permafrost"></span></h3></div>

<p>Der Begriff <i>alpiner Permafrost</i> wird in der wissenschaftlichen Literatur für Permafrost in allen Gebirgen der Erde verwendet, in welchen die klimatischen Bedingungen die Entstehung und den Erhalt von Permafrost ermöglichen. Alpiner Permafrost gibt es somit in <a href="Skandinavisches_Gebirge" title="Skandinavisches Gebirge">Skandinavien</a>,<sup id="cite_ref-LK-Skand_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-LK-Skand-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> in Nord- und Südamerika, im <a href="Kaukasus" title="Kaukasus">Kaukasus</a>, im <a href="Tien_Shan" class="mw-redirect" title="Tien Shan">Tien Shan</a> und vielen andern Gebirgen der Erde.
</p><p>In Europa haben die Alpenländer durch die in Gebirgsräumen lebensnotwendige Katastrophenvorsorge langjährige Erfahrung mit Gefahren durch Permafrost und Schnee. Das Interesse an periglazialen Prozessen und deren Beziehung zum Permafrost führte insbesondere in der Schweiz, in Frankreich und Österreich schon seit den 1970er-Jahren zu Bewegungsmessungen an <a href="Blockgletscher" title="Blockgletscher">Blockgletschern</a>, die definitionsgemäß Objekte im alpinen Permafrost sind.
An der <a href="Universit%C3%A4t_Basel" title="Universität Basel">Universität Basel</a> beobachtete beispielsweise der Geomorphologe <a href="Dietrich_Barsch" title="Dietrich Barsch">Dietrich Barsch</a> die Bewegung von Blockgletschern im <a href="Engadin" title="Engadin">Engadin</a>. Sein Schüler Wilfried Haeberli führte an der <a href="Universit%C3%A4t_Z%C3%BCrich" title="Universität Zürich">Universität Zürich</a> die Untersuchungen fort und erarbeitete allgemein gültige Gesetzmäßigkeiten für das Vorkommens von alpinem Dauerfrostboden. In Zürich widmete sich auch der Geomorphologe <a href="Gerhard_Furrer" title="Gerhard Furrer">Gerhard Furrer</a> der Beziehung zwischen Permafrost und Solifluktion in den Schweizer Alpen und auf Spitzbergen. Die vielseitigen Ergebnisse der Schweizer Forschung überzeugten die IPA, die Internationale Permafrostkonferenz (ICOP) im Jahr 2003 an der ETH-Zürich stattfinden zu lassen. Über 200 Teilnehmer aus 24 Ländern nahmen daran teil, ebenso an den Exkursionen zu den untersuchten Forschungsobjekten im Alpenraum. An der Konferenz stießen geotechnische Fragen bei Bauwerken und deren Stabilität bei Rutschungen durch schmelzenden Permafrost auf großes Interesse. <a href="Sarah_Springman" title="Sarah Springman">Sarah Springman</a> konnte die von ihr geleiteten Bohr- und Überwachungskampagnen auf Blockgletschern vorstellen. Das <a href="WSL-Institut_f%C3%BCr_Schnee-_und_Lawinenforschung_SLF" title="WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF">WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF</a> nimmt ebenfalls eine Führungsrolle ein und widmet sich mit seiner „Forschungseinheit Schnee und Permafrost“ seit vielen Jahren Sicherheitsfragen bei Folgen der globalen <a href="Klimaerw%C3%A4rmung" class="mw-redirect" title="Klimaerwärmung">Klimaerwärmung</a>. Seit dem Jahr 2000 dokumentiert das Permafrost Monitoring Network Switzerland (Permos) den Zustand und die Veränderung des Permafrosts in den Schweizer Alpen.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<p>Permafrostforschung im alpinen Raum ist heute ein Standardthema an vielen Instituten für Geographie, so in Deutschland z.&nbsp;B. an der <a href="TU_M%C3%BCnchen" class="mw-redirect" title="TU München">TU München</a> mit einem Lehrstuhl für Hangbewegungen, in der Schweiz an der <a href="Universit%C3%A9_de_Fribourg" class="mw-redirect" title="Université de Fribourg">Université de Fribourg</a>, in Österreich an der <a href="Universit%C3%A4t_Graz" title="Universität Graz">Universität Graz</a> und der <a href="Universit%C3%A4t_Wien" title="Universität Wien">Universität Wien</a>. In der Lehre wie der Forschung sind Bergstürze Musterbeispiele für mögliche katastrophale Folgen der Klimaerwärmung in Permafrostgebieten. Durch den auftauenden Gebirgspermafrost entstehen erhebliche Gefahren, denn auch im Fels können feine Gesteinsklüfte Eis enthalten, dessen Auftauen zu Bergstürzen in steilen Felswänden führen kann. Sehr genau untersucht wurden der Bergsturz von <a href="Randa_VS" title="Randa VS">Randa VS</a> 1991, und der <a href="Bergsturz_von_Bondo" title="Bergsturz von Bondo">Bergsturz von Bondo</a> mit mehreren Ereignissen im Jahr 2017.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Internationale_Fachkonferenzen">Internationale Fachkonferenzen</h3></div>
<p>Die <i>International Conferences On Permafrost (ICOP)</i> dienen seit 1963 dem globalen wissenschaftlichen Austausch zwischen Permafrostforschern. Die Initiative dazu ging Anfang der 60er-Jahre von US-amerikanischen, kanadischen und sowjetischen Wissenschaftlern aus, mit dem Vorsatz, diese Tagungen alle fünf Jahre stattfinden zu lassen. Das große Interesse und die jeweils umfangreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Konferenzen führten 1983 an der 4. ICOP in Fairbanks (Alaska) die über 850 Teilnehmer dazu, die <i>International Permafrost Association (IPA)</i> zu gründen.<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> In ihr sind derzeit 27 Länder vertreten, in denen intensiv über Permafrost geforscht wird. Infolge der recht großen Zahl an Forschern im alpinen Permafrost und deren beachtenswerten Forschungsergebnissen gehörten schon 1983 auch die Alpenländer Schweiz, Frankreich, Deutschland und Italien zu den 24 Gründungsmitgliedern der IPA.
</p><p>Die IPA berichtet in Jahresberichten aus allen Mitgliedsländern über ihre weltweiten Aktivitäten. Ebenso lädt sie zu nationalen und internationalen Zusammenkünften ein. Die ICOP-Fachkonferenzen fanden bis 2008 jeweils im Abstand von fünf Jahren statt. Ab 2006 wechseln sich meist alle zwei Jahre eine internationale und eine regionale Konferenz ab.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verbreitung_und_Typen">Verbreitung und Typen</h2></div>

<p>Permafrost bildet sich zumeist dort, wo die Jahresdurchschnittstemperatur der Luft −2 bis −1&nbsp;°C und der Jahresniederschlag 1000&nbsp;Millimeter nicht übersteigen. Die großen Permafrostareale der Erde liegen daher in den Polargebieten mit den arktischen und antarktischen <a href="Tundra" title="Tundra">Tundren</a>, in Teilen der <a href="Borealer_Nadelwald" title="Borealer Nadelwald">borealen Nadelwaldgebiete</a>, aber auch in anderen Gebieten, welche die Voraussetzungen für Permafrost erfüllen, so die meisten <a href="Hochgebirge" title="Hochgebirge">Hochgebirge</a> der Erde. Als <i>Permafrostzone</i> bezeichnet man das <a href="Polargebiet" title="Polargebiet">zirkumpolare</a> Gebiet ewiger Gefrornis, das die Tundra der Nordkontinente, die großen Waldgebiete sowie Offshore-Zonen des <a href="Meeresboden" class="mw-redirect" title="Meeresboden">Meeresbodens</a> umfasst.<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><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><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>
Grönland liegt zu 99&nbsp;%, Alaska zu 80&nbsp;%, Russland zu 65&nbsp;%, Kanada zu 40 bis 50&nbsp;% und China bis zu 20&nbsp;% in der Permafrost-Zone.<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> Nach Süden reichen einige Permafrostgebiete bis in die <a href="Mongolei" title="Mongolei">Mongolei</a>. Dabei bedeutet eine Lage innerhalb der Permafrost-Zone nicht automatisch eine Unterlagerung mit Permafrost für jeden individuellen Standort, sondern man unterscheidet – in Korrelation mit der Jahresdurchschnittstemperatur – Zonen kontinuierlichen (&gt;90 Flächenprozent, unter −7&nbsp;°C), diskontinuierlichen (&gt;50–90 Flächenprozent, −3 bis −7&nbsp;°C), sporadischen (&gt;10–50 Flächenprozent, −1 und −3&nbsp;°C) und isolierten (&lt;10 Flächenprozent) Permafrosts (vermutlich Eiszeitrelikte in Regionen bis 0&nbsp;°C).<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Auch dringt der Permafrost unterschiedlich tief in den Untergrund ein: In Sibirien werden Tiefen bis zu 1500 Metern erreicht, in den zentralen Teilen <a href="Skandinavien" title="Skandinavien">Skandinaviens</a> oft nur etwa 20 Meter. Gründe dafür liegen in der großen Kontinentalvergletscherung der letzten Eiszeit (<a href="Weichsel-Kaltzeit" title="Weichsel-Kaltzeit">Weichsel-Kaltzeit</a>): Sibirien hingegen war nicht in größerem Maße vergletschert, daher war der Untergrund der Kaltluft ausgesetzt, so dass er bis in sehr tiefe Lagen gefrieren konnte. Hingegen war der Kernbereich Skandinaviens durch einen mächtigen <a href="Eisschild" title="Eisschild">Eisschild</a> isoliert, wodurch der Permafrost nicht so tief eindringen konnte.
</p><p>Permafrostareale gibt es auch in <a href="Hochgebirge" title="Hochgebirge">Hochgebirgsregionen</a>, wie beispielsweise den <a href="Alpen" title="Alpen">Alpen</a> oder den <a href="Skandinavisches_Gebirge" title="Skandinavisches Gebirge">skandinavischen Hochgebirgen</a>.<sup id="cite_ref-LK-Skand_15-1" class="reference"><a href="#cite_note-LK-Skand-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In den höher gelegenen Permafrostgebieten dieser Gebirge entsprechen die heutigen Klimabedingungen der aktuellen Permafrostverbreitung. In einem Gebiet mit mittleren jährlichen Lufttemperaturen von −3,5&nbsp;°C kann erwartet werden, dass in rund 50&nbsp;% der Fläche Permafrost auftritt, oft mit einer Mächtigkeit von 200 bis 300 Meter.<sup id="cite_ref-LK-Skand_15-2" class="reference"><a href="#cite_note-LK-Skand-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Beziehung zwischen der mittleren jährlichen Lufttemperatur und dem Auftreten von Permafrost ist auch weitgehend beim polaren Permafrost zu finden.
Nur in sehr geringem Umfang findet <a href="Rezent" title="Rezent">rezente</a> Permafrostneubildung statt, zum Beispiel durch das Zurückschmelzen eines isolierend wirkenden <a href="Gletscher" title="Gletscher">Gletschers</a>, wodurch der freigelegte Boden der Kaltluft ausgesetzt ist und sich hier Permafrost neu bilden kann, sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Andererseits bewirkt ein Anstieg der mittleren Lufttemperatur ein Auftauen von Permafrost in den Alpen. Beispielsweise wurde 2015 dadurch die Wasserfassung (für Trinkwasser und Wasserkraft) der <a href="Richterh%C3%BCtte" title="Richterhütte">Richterhütte</a> auf 2.374&nbsp;m Höhe in den Zillertaler Alpen zerstört.<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> Auch das <a href="Sonnblick-Observatorium" class="mw-redirect" title="Sonnblick-Observatorium">Sonnblick-Observatorium</a> ist auf lange Sicht gefährdet.
</p><p>Auf der südlichen Erdhalbkugel gibt es Permafrost, außer in der Gebirgsregion der <a href="Anden" title="Anden">Anden</a>, noch auf knapp 50.000&nbsp;km<sup>2</sup> gletscherfreien Flächen in der Antarktis.<sup id="cite_ref-kutzbach2015_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-kutzbach2015-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weniger als 1&nbsp;Prozent der dortigen Landmassen sind eisfrei.<sup id="cite_ref-:1_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-:1-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In der Arktis gibt es sogar submarinen Permafrost, also Permafrost am Meeresgrund.<sup id="cite_ref-:2_28-0" class="reference"><a href="#cite_note-:2-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Durch die <a href="Eustasie" title="Eustasie">eustatische</a> Meeresspiegelabsenkung lagen während der letzten <a href="Eiszeitalter" title="Eiszeitalter">Eiszeit</a> viele <a href="Schelf" title="Schelf">Kontinentalschelfflächen</a> über dem Meeresspiegel, wodurch sich auf diesen Landflächen Permafrost bis in mehrere 100 Meter Tiefe bilden konnte.<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> Meerwasser, das den Schelf in der Nacheiszeit wieder überflutete, war zu kalt, um den nun submarinen Permafrost wieder auftauen zu können. Submariner Permafrost kann sich auch bilden, wenn in sehr flachen Gewässern Meereis auf dem Meeresboden aufliegt und die Sedimente darunter gefrieren.<sup id="cite_ref-kutzbach2015_26-1" class="reference"><a href="#cite_note-kutzbach2015-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die bekanntesten submarinen Permafrostvorkommen liegen in der <a href="Laptewsee" title="Laptewsee">Laptewsee</a> im <a href="Arktischer_Ozean" title="Arktischer Ozean">Nordpolarmeer</a> vor den Küsten Sibiriens.
</p><p>Permafrost kann im Sommer oberflächlich auftauen; der <a href="Auftauboden" title="Auftauboden">Auftauboden</a> (in der Fachliteratur als <i>active layer</i> bezeichnet) umfasst meist wenige Dezimeter und selten mehr als 2 Meter, darunter bleibt der Untergrund gefroren. Im Auftauboden finden zahlreiche <a href="Periglazial" title="Periglazial">periglaziale Prozesse</a> statt. Die außerhalb der <a href="Periglazial" title="Periglazial">Periglazialgebiete</a> im Winter gefrorene, obere Bodenschicht bezeichnet man <i>Winterfrostboden</i>.
</p><p>Manche Zukunftsprognosen schätzen, dass aufgrund der zunehmenden Erderwärmung bei einem Anstieg der Durchschnittstemperatur um 2&nbsp;<a href="Kelvin" title="Kelvin">K</a> die Permafrostgebiete weltweit um 25–44&nbsp;% abnehmen werden.<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><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-heading2"><h2 id="Gliederung_des_Permafrosts">Gliederung des Permafrosts</h2></div>

<p><b>Geographische Verbreitung</b>
</p>
<ol><li>Zone oder Höhenstufe des kontinuierlichen Permafrosts (90 bis 100&nbsp;% des Untergrunds einer Region sind gefroren)</li>
<li>Zone oder Höhenstufe des diskontinuierlichen Permafrosts (mehr als 50&nbsp;% des Untergrunds einer Region sind gefroren)</li>
<li>Zone oder Höhenstufe des sporadischen Permafrosts (gefrorener Untergrund tritt lückenhaft auf, weniger als 50&nbsp;%)</li></ol>
<p><b>Querschnitt durch Permafrost</b> (von oben nach unten)
</p>
<ol><li>sommerlicher <a href="Auftauboden" title="Auftauboden">Auftauboden</a> <i>(active layer)</i>, der bei höheren Temperaturen aufgetaut ist (Mächtigkeit: wenige Zentimeter bis etwa drei Meter) und im nachfolgenden Winter wiederum gefriert.</li>
<li>eigentlicher Dauerfrostboden</li></ol>
<p>Ein nicht gefrorener Bereich innerhalb des Dauerfrostbodens wird als <a href="Talik" title="Talik">Talik</a> bezeichnet. Dabei werden offene und geschlossene Taliki unterschieden. Letztere haben keinen Kontakt zum Auftauboden und können beim langsamen Gefrieren die Bildung von <a href="Pingo" title="Pingo">Pingos</a> bewirken.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Paläontologische_Bedeutung"><span id="Pal.C3.A4ontologische_Bedeutung"></span>Paläontologische Bedeutung</h2></div>
<p>In einigen Permafrostgebieten Sibiriens wurde die voreiszeitliche <a href="Fauna" title="Fauna">Fauna</a> und <a href="Flora" title="Flora">Flora</a> vorzüglich konserviert. Da das aufgefundene biologische Material bis heute tiefgefroren war, sind auch <a href="Desoxyribonukleins%C3%A4ure" title="Desoxyribonukleinsäure">DNA</a>-Analysen der Funde möglich, was bei <a href="Fossil" title="Fossil">Fossilien</a> sonst nicht möglich ist. So wurde 1997 ein sehr gut erhaltenes <a href="Wollhaarmammut" title="Wollhaarmammut">Wollhaarmammut</a> (das <i><a href="Jarkow-Mammut" title="Jarkow-Mammut">Jarkow-Mammut</a></i>) auf der <a href="Taimyrhalbinsel" title="Taimyrhalbinsel">Taimyr-Halbinsel</a> in Nordsibirien von dem <a href="Dolganen" title="Dolganen">Dolganen</a> Gennadij Jarkow gefunden und danach umfassend untersucht.
</p><p>Auch eine Leinkrautart <i><a href="Silene_stenophylla" title="Silene stenophylla">Silene stenophylla</a></i> blieb im sibirischen Permafrost über 30.000 Jahre konserviert. 2012 gelang es Forschern der <a href="Russische_Akademie_der_Wissenschaften" title="Russische Akademie der Wissenschaften">Russischen Akademie der Wissenschaften</a>, Pflanzen aus diesen gefrorenen Resten heranzuziehen.<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>
<a href="Viren" title="Viren">Viren</a>, wie das 30.000 Jahre alte <a href="Mollivirus_sibericum" title="Mollivirus sibericum">Mollivirus sibericum</a>, wurden ebenfalls im Permafrost gefunden<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, außerdem <a href="Nematoden" class="mw-redirect" title="Nematoden">Nematoden</a>, die seit dem <a href="Pleistoz%C3%A4n" title="Pleistozän">Pleistozän</a> vor etwa 42.000 Jahren im Permafrost konserviert waren. Obwohl sie seit Zehntausenden von Jahren eingefroren waren, wurden zwei Arten dieser Würmer erfolgreich wiederbelebt.<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Kohlenstoffspeicher">Kohlenstoffspeicher</h2></div>
<p>In den Permafrostgebieten der <a href="Arktis" title="Arktis">Arktis</a>, <a href="Antarktis" title="Antarktis">Antarktis</a> und der <a href="Hochgebirge" title="Hochgebirge">Hochgebirge</a> sind zwischen 1.300 und 1.600 Gigatonnen <a href="Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">Kohlenstoff</a> gespeichert, etwa doppelt so viel wie in der gesamten <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Erdatmosphäre</a> (etwa 800 Gigatonnen): Beim durch den Klimawandel beschleunigten Auftauen des Permafrosts wird dieser als <a href="Treibhausgas" title="Treibhausgas">Treibhausgas</a> <a href="Kohlenstoffdioxid" title="Kohlenstoffdioxid">Kohlenstoffdioxid</a> freigesetzt.<sup id="cite_ref-:3_36-0" class="reference"><a href="#cite_note-:3-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Auftauen von Permafrost gilt als eines der bedeutendsten <a href="Kippelemente_im_Erdsystem" class="mw-redirect" title="Kippelemente im Erdsystem">Kippelemente</a> der globalen Erwärmung.<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Die Untersuchung de<sup id="cite_ref-:3_36-1" class="reference"><a href="#cite_note-:3-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>r Kohlenstoff-Dynamik in permafrostbeeinflusstem Untergrund und die Abschätzung der dort lagernden Kohlenstoffmengen sind Gegenstand aktueller Forschung.<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Rückgang_von_Permafrost"><span id="R.C3.BCckgang_von_Permafrost"></span>Rückgang von Permafrost</h2></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Folgen_der_globalen_Erw%C3%A4rmung" title="Folgen der globalen Erwärmung">Folgen der globalen Erwärmung</a></div>



<p>Im Zuge der <a href="Globale_Erw%C3%A4rmung" title="Globale Erwärmung">globalen Erwärmung</a> erwärmt sich nahezu weltweit der Permafrost. In den letzten Jahrzehnten wurde dadurch eine Nordwärtswanderung der <a href="Permafrostgrenze" title="Permafrostgrenze">Permafrostgrenze</a> in <a href="Nordamerika" title="Nordamerika">Nordamerika</a>,<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> <a href="Eurasien" title="Eurasien">Eurasien</a><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> sowie der Arktis beobachtet. Einer Studie des <a href="Alfred-Wegener-Institut" title="Alfred-Wegener-Institut">Alfred-Wegener-Instituts</a> (AWI) zufolge ist die Permafrosttemperatur zwischen 2007 und 2016 global um 0,3 <a href="Grad_Celsius" title="Grad Celsius">Grad Celsius</a> angestiegen. Der größte Anstieg wurde dabei in <a href="Sibirien" title="Sibirien">Sibirien</a> beobachtet, wo die Temperatur teilweise um bis zu einem Grad Celsius anstieg. Neben höheren Lufttemperaturen ist in der diskontinuierlichen Permafrostzone auch eine dickere Schneedecke ursächlich, wodurch der Untergrund im Winter weniger stark auskühlt.<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>
Im <a href="Garwood_Valley" title="Garwood Valley">Garwood Valley</a> an der Küste des ostantarktischen <a href="Viktorialand" title="Viktorialand">Viktorialandes</a> hat sich zwischen 2001 und 2012 die <a href="Thermokarst" title="Thermokarst">Thermokarstentwicklung</a> stark beschleunigt. Ursache ist wahrscheinlich eine intensivere <a href="Insolation_(Physik)" title="Insolation (Physik)">Sonneneinstrahlung</a> infolge veränderter Wetterverhältnisse. Die dünne Sedimentschicht über dem Permafrost hat dessen Auftauen noch beschleunigt. Es wird befürchtet, dass eine Erwärmung der Region zu einem raschen Auftauen größerer Permafrostgebiete führen könnte.<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><sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="#cite_note-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Einer im Jahr 2022 veröffentlichten Studie zufolge wird der Permafrost in <a href="Fennoskandinavien" title="Fennoskandinavien">Fennoskandinavien</a> und <a href="Westsibirien" title="Westsibirien">Westsibirien</a> in den nächsten paar Jahrzehnten zum größten Teil verschwunden sein.<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><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><sup id="cite_ref-48" class="reference"><a href="#cite_note-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><i>Farquharson et al.</i> veröffentlichten 2019 einen wissenschaftlichen Artikel über die Veränderungen des Permafrosts (durch <a href="Thermokarst" title="Thermokarst">Thermokarst</a>) an drei Messstationen in der kanadischen Hocharktis zwischen 2003 und 2017.<sup id="cite_ref-:0_49-0" class="reference"><a href="#cite_note-:0-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Den Autoren zufolge taute der Boden in einigen Regionen <a href="Kanada" title="Kanada">Kanadas</a> im Untersuchungszeitraum oft so stark auf, wie es bei einer moderaten Entwicklung (gemäß dem <a href="F%C3%BCnfter_Sachstandsbericht_des_IPCC#Zukünftige_globale_und_regionale_Klimaänderungen" title="Fünfter Sachstandsbericht des IPCC">IPCC RCP 4.5-Szenario</a>; siehe auch <a href="Repr%C3%A4sentativer_Konzentrationspfad" title="Repräsentativer Konzentrationspfad">repräsentativer Konzentrationspfad</a>) eigentlich erst für das Jahr 2090 bei einer globalen Erwärmung um etwa 1,1 bis 2,6&nbsp;°C erwartet worden war.<sup id="cite_ref-:0_49-1" class="reference"><a href="#cite_note-:0-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-RCP45_50-0" class="reference"><a href="#cite_note-RCP45-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Daraus folgend ist beispielsweise der Untergrund an der „Mold Bay“-Wetterstation auf der <a href="Prince_Patrick_Island" title="Prince Patrick Island">Prince Patrick Island</a> im untersuchten Zeitraum um rund 90 Zentimeter abgesackt. Der Grund für diese Entwicklung scheint das Antauen des Dauerfrostbodens zu sein; die Permafrosttafel verschiebt sich durch die gehäuft auftretenden überdurchschnittlich warmen Sommer zu immer größeren Tiefen, da der sommerliche Auftauboden eine begrenzte Wärmepufferkapazität aufweist und so den Dauerfrostboden schlecht gegenüber steigenden Temperaturen isoliert.<sup id="cite_ref-:0_49-2" class="reference"><a href="#cite_note-:0-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Aufgrund der Temperaturerhöhung in der Arktis kann die Gefahr von <a href="Waldbrand" title="Waldbrand">Waldbränden</a> zunehmen. Wird der <a href="Torf" title="Torf">Torfboden</a> der Arktis durch die Erwärmung trockener, gerät er leichter in Brand und setzt wiederum Treibhausgase in die Atmosphäre frei.<sup id="cite_ref-malberger-2019-07-19_51-0" class="reference"><a href="#cite_note-malberger-2019-07-19-51"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aus Bränden resultierender Rauch und Ruß bedeckt Wasser- und Schneegebiete und verringert deren Rückstrahlvermögen (<a href="Albedo" title="Albedo">Albedo</a>), was zu einer stärkeren lokalen Erwärmung führt. Aufgetauter Dauerfrostboden bietet wiederum Bränden mehr Nahrung.<sup id="cite_ref-kruse-blumenthal-2019-07-18_52-0" class="reference"><a href="#cite_note-kruse-blumenthal-2019-07-18-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Juni und Juli 2019 wurde in der Arktis und Subarktis eine ungewöhnlich hohe Zahl von Waldbränden beobachtet, besonders in Alaska, wo 2019 eine große Wärme- und Dürreperiode vorherrschte (siehe auch <a href="Waldbr%C3%A4nde_in_den_borealen_W%C3%A4ldern_der_Nordhalbkugel_2019" title="Waldbrände in den borealen Wäldern der Nordhalbkugel 2019">Waldbrände in den borealen Wäldern der Nordhalbkugel 2019</a>).<sup id="cite_ref-malberger-2019-07-19_51-1" class="reference"><a href="#cite_note-malberger-2019-07-19-51"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-kruse-blumenthal-2019-07-18_52-1" class="reference"><a href="#cite_note-kruse-blumenthal-2019-07-18-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bleiben hohe Temperaturen und Trockenheit über mehrere aufeinanderfolgende Jahre bestehen, werden Torfgebiete schneller entzündbar und es kommt zu unterirdischen <a href="Moorbrand" class="mw-redirect" title="Moorbrand">Moorbränden</a>, die kaum zu löschen sind.<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> 2020 kam es infolge der <a href="Hitzewelle_in_Sibirien_2020" title="Hitzewelle in Sibirien 2020">Hitzewelle in Sibirien 2020</a> zu verstärktem Auftauen von Permafrost und dadurch zur <a href="Diesel%C3%B6lkatastrophe_bei_Norilsk" class="mw-redirect" title="Dieselölkatastrophe bei Norilsk">Dieselölkatastrophe bei Norilsk</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Schäden_an_Gebäuden_und_Infrastruktur"><span id="Sch.C3.A4den_an_Geb.C3.A4uden_und_Infrastruktur"></span>Schäden an Gebäuden und Infrastruktur</h3></div>
<p>Zu den unmittelbaren Folgen eines Rückgangs von Permafrost zählen Schäden an Straßen, Häusern und Infrastruktur. Gebäude können so ganz oder teilweise einsinken und zerstört werden. Ökologisch besonders bedrohlich sind Schäden an Industrieanlagen, wo die Gefahr besteht, dass große Mengen von Schadstoffen in die empfindlichen arktischen Ökosysteme freigesetzt werden, die sich aufgrund der kurzen Vegetationsperiode nur schlecht regenerieren können. 2020 kam es in der sibirischen Stadt <a href="Norilsk" title="Norilsk">Norilsk</a> zu einer schweren <a href="%C3%96lpest" class="mw-redirect" title="Ölpest">Ölpest</a>, als ein Öltank für ein <a href="Kraftwerk" title="Kraftwerk">Kraftwerk</a> infolge auftauenden Permafrosts barst und mehr als 20.000 Tonnen Öl ausliefen. Etwa 5.000 Tonnen Öl verseuchten das Erdreich, der Großteil des Öls gelangte in Gewässer, insbesondere den Fluss Ambarnaja. Der Unfall gilt als bisher größtes Unglück infolge auftauenden Permafrosts. Gemäß Greenpeace Russland handelte es sich dabei um die größte Ölkatastrophe der Arktis seit der Havarie der <a href="Exxon_Valdez" title="Exxon Valdez">Exxon Valdez</a> im Jahr 1989.<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> Zuvor hatte Sibirien mit bis zu 6 Grad über dem langjährigen Durchschnitt den wärmsten Winter seit Beginn der Aufzeichnungen vor 130 Jahren erlebt. In Russland lagen die Temperaturen zwischen Januar und Mai 2020 5,3&nbsp;°C über dem Durchschnitt der Jahre 1951–1980; zudem wurde der bisherige Rekordwert um 1,9&nbsp;°C übertroffen.<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>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Verstärkung_des_Klimawandels"><span id="Verst.C3.A4rkung_des_Klimawandels"></span>Verstärkung des Klimawandels</h3></div>
<p>Langfristig wird ein Auftauen in noch größerem Ausmaß befürchtet, da sich die Arktis weit überdurchschnittlich erwärmt (→&nbsp;<a href="Polare_Verst%C3%A4rkung" title="Polare Verstärkung">Polare Verstärkung</a>). Einige Wissenschaftler nehmen an, dass es zu einer <a href="Positive_R%C3%BCckkopplung" title="Positive Rückkopplung">positiven Rückkopplung</a> kommen könnte, da der im Permafrost als <a href="Biomasse" title="Biomasse">Biomasse</a> gebundene <a href="Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">Kohlenstoff</a> beim Abtauen und <a href="Katabolismus" title="Katabolismus">Abbau</a> der Biomasse als <a href="Treibhausgas" title="Treibhausgas">Treibhausgas</a> <a href="Kohlenstoffdioxid" title="Kohlenstoffdioxid">CO<sub>2</sub></a> an die Atmosphäre abgegeben würde.<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>
</p><p>Darüber hinaus wird in diesem Fall im Permafrost in großen Mengen gebundenes <a href="Methan" title="Methan">Methan</a> in die <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Atmosphäre</a> entweichen.<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>
Die wirtschaftlichen <a href="Folgekosten" title="Folgekosten">Folgekosten</a> alleine der Freisetzung von Methangas beim Abtauen des Permafrosts unter der <a href="Ostsibirische_See" title="Ostsibirische See">Ostsibirischen See</a> (<a href="Arktis" title="Arktis">Arktis</a>) im Zuge der <a href="Globale_Erw%C3%A4rmung" title="Globale Erwärmung">globalen Erwärmung</a> wurden auf weltweit 60 <a href="Billionen" class="mw-redirect" title="Billionen">Billionen</a> <a href="US-Dollar" title="US-Dollar">US-Dollar</a> geschätzt.<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> Wegen der geringen Permafrostausdehnung in der <a href="Antarktik" class="mw-redirect" title="Antarktik">Antarktik</a> und wegen der Tatsache, dass „Klimaänderungen in der kontinentalen Antarktis wesentlich langsamer ablaufen“ als in der Arktis, stelle der antarktische Permafrost keine klimarelevante Gefahr von Treibhausgasemissionen dar.<sup id="cite_ref-:1_27-1" class="reference"><a href="#cite_note-:1-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Laut einer 2018 in <a href="Nature" title="Nature">Nature</a> veröffentlichten Studie berücksichtigten bisherige Schätzungen lediglich das allmähliche Auftauen des Permafrosts in der Nähe der Oberfläche; ein rasches Auftauen von <a href="Thermokarst" title="Thermokarst">Thermokarst</a>-Seen beschleunige die Mobilisierung des Kohlenstoffs am auftauenden Seeboden. Dies führt, in <a href="Treibhauspotential" title="Treibhauspotential">CO<sub>2</sub>-Äquivalenten</a> gemessen, zu deutlich erhöhten Emissionen.<sup id="cite_ref-59" class="reference"><a href="#cite_note-59"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Klimamodelle, die nur das graduelle und nicht das schnelle Auftauen von Permafrost berücksichtigen, unterschätzten die Kohlenstoffemissionen durch das Auftauen von Permafrost erheblich.<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>
Neben Kohlenstoffdioxid und Methan wird durch das Abtauen zunehmend auch <a href="Distickstoffmonoxid" title="Distickstoffmonoxid">Lachgas</a> freigesetzt, dessen Treibhauspotential über 100 Jahre ca. 300-mal höher ist als das von CO<sub>2</sub>. Durch eine weitere Erwärmung kann sich die Arktis demnach von einer bisher vernachlässigbaren Quelle zu einer kleinen, aber bedeutsamen Quelle für globale Lachgasemissionen wandeln.<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><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><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>
Nach Aussagen von Wissenschaftlern wurde in <a href="Klimamodelle" class="mw-redirect" title="Klimamodelle">Klimamodellen</a> der Einfluss methanbildender, im Permafrost befindlicher <a href="Mikroorganismen" class="mw-redirect" title="Mikroorganismen">Mikroorganismen</a> lange Zeit stark unterschätzt.<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><sup id="cite_ref-65" class="reference"><a href="#cite_note-65"><span class="cite-bracket">[</span>65<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-66" class="reference"><a href="#cite_note-66"><span class="cite-bracket">[</span>66<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In <a href="F%C3%BCnfter_Sachstandsbericht_des_IPCC" title="Fünfter Sachstandsbericht des IPCC">CMIP5-Klimamodellen</a> sind Treibhausgasemissionen, die durch das Auftauen von Permafrost entstehen, nicht berücksichtigt, was zu einer systematischen Unterschätzung der globalen Erwärmung führt. Forscher haben daher versucht, diese Effekte durch Korrekturfaktoren nachträglich einzurechnen.<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>
</p><p>Eine Studie von Natali u.&nbsp;a. (2019)<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> kommt zum Ergebnis, dass die jüngste Erwärmung in der Arktis, die im Winter zugenommen hat, den mikrobiellen Abbau der organischen Bodensubstanz und die anschließende Freisetzung von Kohlenstoffdioxid erheblich beschleunigt. Zur Abschätzung aktueller und zukünftiger Kohlenstoffverluste im Winter aus dem nördlichen Permafrostbereich synthetisierten die Verfasser regionale In-situ-Beobachtungen des CO<sub>2</sub>-Flusses aus arktischen und borealen Böden. Sie veranschlagten in der Wintersaison (Oktober–April) einen derzeitigen Verlust der Permafrost-Region in Höhe von 1.662 TgC pro Jahr. Dieser Verlust ist größer als die nach Prozessmodellen geschätzte durchschnittliche Kohlenstoffaufnahme in der Vegetationsperiode in dieser Region (−1.032 TgC pro Jahr). Die Ausweitung der Modellvorhersagen auf wärmere Bedingungen bis 2100 deutet auf eine Zunahme der CO<sub>2</sub>-Emissionen im Winter bei einem gemäßigten Klimaschutzszenario (<a href="Repr%C3%A4sentativer_Konzentrationspfad" title="Repräsentativer Konzentrationspfad">repräsentativer Konzentrationspfad</a> 4.5) um 17&nbsp;% und bei einem Weiter-so-wie-bisher-Emissionsszenario (repräsentativer Konzentrationspfad 8.5) um 41&nbsp;% hin. Diese Ergebnisse liefern eine Basis für die CO<sub>2</sub>-Emissionen im Winter aus nördlichen Regionen und weisen darauf hin, dass ein erhöhter CO<sub>2</sub>-Verlust im Boden aufgrund der Erwärmung im Winter die Kohlenstoffaufnahme in der Vegetationsperiode unter zukünftigen klimatischen Bedingungen ausgleichen kann.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Freisetzung_von_Quecksilber">Freisetzung von Quecksilber</h3></div>
<p>Eine weitere Gefahr stellt die Freisetzung großer Mengen von gesundheitsschädlichem <a href="Quecksilber" title="Quecksilber">Quecksilber</a> durch das Auftauen des Permafrosts dar. In der gefrorenen Biomasse des arktischen Permafrosts ist etwa doppelt so viel Quecksilber gebunden wie in allen anderen Böden, der Atmosphäre sowie den Ozeanen zusammen. Bei einem Auftauen des Permafrosts würden biologische Abbauprozesse einsetzen, durch die das Quecksilber möglicherweise in die Umwelt abgegeben wird, wo es u.&nbsp;a. den arktischen Ökosystemen, den Wasserlebewesen der Meere und der menschlichen Gesundheit schaden könnte.<sup id="cite_ref-69" class="reference"><a href="#cite_note-69"><span class="cite-bracket">[</span>69<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Veränderungen_des_Reliefs"><span id="Ver.C3.A4nderungen_des_Reliefs"></span>Veränderungen des Reliefs</h3></div>


<p>Das Auftauen von Permafrosts hat bereits erhebliche und bedrohliche Veränderungen des <a href="Relief_(Geologie)" title="Relief (Geologie)">Reliefs</a> verursacht (<a href="Thermokarst" title="Thermokarst">Thermokarst</a>). Vor allem im Norden Russlands sind große ebene Flächen innerhalb kurzer Zeit abgesunken, als das gefrorene Wasser auftaute und dadurch an Volumen verlor, eingeschlossenes Gas entwich und das durchlöcherte Erdreich in der Folge unter dem eigenen Gewicht in sich zusammensank. Weite Flächen sind seitdem eine Kraterlandschaft mit schiefen und entwurzelten Bäumen sowie Seen mit Tauwasser. Auch der unter der Meeresoberfläche liegende („submarine“) Permafrost vor der sibirischen Küste taut durch den Zufluss warmen Wassers beschleunigt auf und lässt Gase entweichen.<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><sup id="cite_ref-:2_28-1" class="reference"><a href="#cite_note-:2-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das oberflächliche Auftauen des Untergrunds bereitet viele Probleme beim Bau von Gebäuden. In Permafrostgebieten werden deshalb Gebäude auf Pfähle gesetzt, die bis in die permanent gefrorenen Bereiche des Bodens hinabreichen und somit auf festem Grund stehen. Luft kann dann unter dem Gebäude durchziehen und die vom Gebäude abgestrahlte Wärme abtransportieren. Der Boden wird zudem beschattet, ein weiterer Schutz vor dem Auftauen.
</p><p>Das Auftauen der Permafrosts in den Alpen kann ganze Berghänge in Bewegung setzen (<a href="Massenbewegung_(Geologie)" title="Massenbewegung (Geologie)">Massenbewegung</a>).<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> Am <a href="Bliggspitze" title="Bliggspitze">Bliggferner</a> in den Alpen rutschten 2007 etwa vier Millionen Kubikmeter Gestein und Eis in Richtung Tal. <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>
In Gebirgslagen Norwegens zeigt der Permafrost eine Temperatur von 0 bis −3&nbsp;°C. Deshalb sind auch dort bei anhaltender Klimaerwärmung massive Erdrutsche wahrscheinlich, da das gefrorene Wasser als Bindemittel loses Gestein, Sand und dergleichen zusammenhält.<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> Als Folge von <a href="Bergsturz" title="Bergsturz">Bergstürzen</a> und <a href="Hangrutschung" class="mw-redirect" title="Hangrutschung">Hangrutschungen</a> könnten in engen Fjordschluchten <a href="Megatsunami" title="Megatsunami">Megatsunamis</a> mit Auflaufhöhen von 100&nbsp;m und mehr entstehen.<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><sup id="cite_ref-higman2018_76-0" class="reference"><a href="#cite_note-higman2018-76"><span class="cite-bracket">[</span>76<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Freisetzen_von_Krankheitserregern_wie_Milzbrand">Freisetzen von Krankheitserregern wie Milzbrand</h2></div>
<p>In Sibirien kam es 2016 nach 75 Jahren zu einem <a href="Milzbrand" title="Milzbrand">Milzbrand</a>-Ausbruch;<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> ein Kind war an der von Anthrax-Bakterien verursachten Erkrankung gestorben, 23 Menschen wurden infiziert.<sup id="cite_ref-78" class="reference"><a href="#cite_note-78"><span class="cite-bracket">[</span>78<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das sporenbildende Bakterium <i><a href="Bacillus_anthracis" title="Bacillus anthracis">Bacillus anthracis</a></i> kann jahrzehntelang in Kadavern überleben, die im Permafrost begraben sind. Die ungewöhnlich hohen Temperaturen führten zum Auftauen des Bodens, sodass die Bakterien wieder zum Leben erweckt wurden.<sup id="cite_ref-79" class="reference"><a href="#cite_note-79"><span class="cite-bracket">[</span>79<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-80" class="reference"><a href="#cite_note-80"><span class="cite-bracket">[</span>80<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Pleistozän-Park"><span id="Pleistoz.C3.A4n-Park"></span>Pleistozän-Park</h2></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="Pleistoz%C3%A4n-Park" title="Pleistozän-Park">Pleistozän-Park</a></i></div>
<p>Um den Permafrost zu schützen, wurde in deutsch-russischer Kooperation die Pleistocene-Park-Stiftung ins Leben gerufen. Mit der Wiederherstellung von Flora und Fauna aus der Pleistozän-Ära wird dem Schmelzen von Permafrost entgegengewirkt.<sup id="cite_ref-81" class="reference"><a href="#cite_note-81"><span class="cite-bracket">[</span>81<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Erhalt des Permafrosts wird durch zwei Hauptfaktoren verwirklicht:
</p><p>1. Im Pleistozän-Park werden verschiedene Pflanzenfresser angesiedelt. Bei der Futtersuche im Winter zerstören die Tiere die isolierende Schneeschicht und verdichten diese gleichzeitig. Kälte kann auf diese Weise besser in die Böden eintreten und die gespeicherte Wärme besser austreten. Allein die Anwesenheit der Tiere reicht also aus, um den Permafrost zu erhalten.<sup id="cite_ref-82" class="reference"><a href="#cite_note-82"><span class="cite-bracket">[</span>82<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>2. Durch <a href="Albedo" title="Albedo">Albedo</a> (Rückstrahlung) wird mehr eingehende Sonnenstrahlung direkt reflektiert und steht dem System nicht als Energie zur Verfügung. Die Steppentundra ist heller als die aktuell vorherrschende Vegetation, daher wird ein höherer Anteil der Sonnenwärme reflektiert. Der Permafrost wird im Sommer daher weniger stark erwärmt.<sup id="cite_ref-83" class="reference"><a href="#cite_note-83"><span class="cite-bracket">[</span>83<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sonstiges">Sonstiges</h2></div>
<p>Es gibt mit Sicherheit Permafrost auch auf dem <a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Mars</a>. Es wird vermutet, dass das einst auf dem Mars reichlich vorhandene Wasser sich heute zumindest zum Teil als Eis im Boden befindet. Darauf hingewiesen hat wiederholt auch <a href="Andr%C3%A9_Cailleux" title="André Cailleux">André Cailleux</a>.
</p><p>Auch eine <a href="Geothermie" title="Geothermie">Erdwärme</a> nutzende <a href="W%C3%A4rmepumpenheizung" title="Wärmepumpenheizung">Wärmepumpenheizung</a> kann zu Permafrost führen, wenn die abgezogene Wärmeenergie nicht mehr durch die Umwelt ausreichend nachgeliefert werden kann. In diesem Fall bildet sich um die Wärmetauscherschlangen im Erdreich ein Block aus gefrorenem Boden, der die Heizleistung deutlich reduziert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Kryoturbation" title="Kryoturbation">Kryoturbation</a> – Durchmischung des oberflächennahen Untergrundes (active layer) durch Gefrieren und Wiederauftauen</li>
<li><a href="Nunavut" title="Nunavut">Nunavut</a> – fast überall von Dauerfrostböden geprägtes Territorium im Norden Kanadas</li>
<li><a href="Thermokarst" title="Thermokarst">Thermokarst</a> – Landformungsprozess durch oberflächlich auftauende Permafrostböden</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>A. Strahler &amp; A. Strahler: <cite style="font-style:italic">Physische Geographie</cite>. 2002.<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:Permafrost&amp;rft.au=A.+Strahler+%26+A.+Strahler&amp;rft.btitle=Physische+Geographie&amp;rft.date=2002&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>M.A. Summerfield: <cite style="font-style:italic">Global Geomorphology. An Introduction to the Study of Landforms</cite>. 1991.<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:Permafrost&amp;rft.au=M.A.+Summerfield&amp;rft.btitle=Global+Geomorphology.+An+Introduction+to+the+Study+of+Landforms&amp;rft.date=1991&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Harald Zepp: <cite style="font-style:italic">Grundriss Allgemeine Geographie: Geomorphologie</cite>. 2004.<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:Permafrost&amp;rft.au=Harald+Zepp&amp;rft.btitle=Grundriss+Allgemeine+Geographie%3A+Geomorphologie&amp;rft.date=2004&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li><a href="Frank_Ahnert" title="Frank Ahnert">Frank Ahnert</a>: <cite style="font-style:italic">Einführung in die Geomorphologie</cite>. 1996.<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:Permafrost&amp;rft.au=Frank+Ahnert&amp;rft.btitle=Einf%C3%BChrung+in+die+Geomorphologie&amp;rft.date=1996&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Hugh French: <cite style="font-style:italic">The Periglacial Environment</cite>. 2004.<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:Permafrost&amp;rft.au=Hugh+French&amp;rft.btitle=The+Periglacial+Environment&amp;rft.date=2004&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li><a href="Hartmut_Leser" title="Hartmut Leser">Hartmut Leser</a>: <cite style="font-style:italic">Geomorphologie – Das Geographische Seminar</cite>. 2003.<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:Permafrost&amp;rft.au=Hartmut+Leser&amp;rft.btitle=Geomorphologie+-+Das+Geographische+Seminar&amp;rft.date=2003&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Johannes Karte: <cite style="font-style:italic">Räumliche Abgrenzung und regionale Differenzierung des Periglaziärs</cite>. 1979.<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:Permafrost&amp;rft.au=Johannes+Karte&amp;rft.btitle=R%C3%A4umliche+Abgrenzung+und+regionale+Differenzierung+des+Periglazi%C3%A4rs&amp;rft.date=1979&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li><a href="Arno_Semmel" title="Arno Semmel">Arno Semmel</a>: <cite style="font-style:italic">Periglazialmorphologie</cite>. 1985.<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:Permafrost&amp;rft.au=Arno+Semmel&amp;rft.btitle=Periglazialmorphologie&amp;rft.date=1985&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li><a href="Wolf_Dieter_Bl%C3%BCmel" title="Wolf Dieter Blümel">Wolf Dieter Blümel</a>: <cite style="font-style:italic">Physische Geographie der Polargebiete</cite>. 1999.<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:Permafrost&amp;rft.au=Wolf+Dieter+Bl%C3%BCmel&amp;rft.btitle=Physische+Geographie+der+Polargebiete&amp;rft.date=1999&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li><a href="Bernhard_Wietek" title="Bernhard Wietek">Bernhard Wietek</a>: <cite style="font-style:italic">Permafrost im Gipfelbereich. Internationale Seilbahnrundschau</cite>. <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>2</span>, 2007.<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:Permafrost&amp;rft.au=Bernhard+Wietek&amp;rft.btitle=Permafrost+im+Gipfelbereich.+Internationale+Seilbahnrundschau&amp;rft.date=2007&amp;rft.genre=book&amp;rft.issue=2" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>W. Zech, P. Schad, G. Hintermaier-Erhard: <cite style="font-style:italic">Böden der Welt. 2. Auflage</cite>. Springer-Spektrum, Heidelberg 2014, ISBN 978-3-642-36574-4.<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:Permafrost&amp;rft.au=W.+Zech%2C+P.+Schad%2C+G.+Hintermaier-Erhard&amp;rft.btitle=B%C3%B6den+der+Welt.+2.+Auflage&amp;rft.date=2014&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783642365744&amp;rft.place=Heidelberg&amp;rft.pub=Springer-Spektrum" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Marius Philipp, Andreas Dietz, Sebastian Buchelt, Claudia Kuenzer: <i>Trends in Satellite Earth Observation for Permafrost Related Analyses – A Review. Remote Sensing.</i> Band 13, Nr. 6, 2021, <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%222072-4292%22&amp;key=cql">2072-4292</a></span></span>, S. 1–57 (<a href="https://doi.org/10.3390/rs13061217" class="extiw external" title="doi:10.3390/rs13061217">doi:10.3390/rs13061217</a>).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Permafrost?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Permafrost</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern und Videos</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wikinews"></span></span></div>&nbsp;<b><a href="https://de.wikinews.org/wiki/Sibirien:_Auftauen_des_Permafrosts_alarmiert_Klimaforscher" class="extiw external" title="n:Sibirien: Auftauen des Permafrosts alarmiert Klimaforscher">Wikinews: Sibirien: Auftauen des Permafrosts alarmiert Klimaforscher</a></b>&nbsp;– Nachricht</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Dauerfrostboden" class="extiw external" title="wikt:Dauerfrostboden">Wiktionary: Dauerfrostboden</a></b>&nbsp;– Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Permafrostboden" class="extiw external" title="wikt:Permafrostboden">Wiktionary: Permafrostboden</a></b>&nbsp;– Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.permafrost.org/">permafrost.org</a> Website der International Permafrost Association (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.awi.de/im-fokus/permafrost.html">Themenseite Permafrost</a> des <a href="Alfred-Wegener-Institut" title="Alfred-Wegener-Institut">Alfred-Wegener-Instituts</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://gtnp.arcticportal.org/ueber-gtn-p">Global Terrestrial Network for Permafrost (GNT-P)</a>, Programm zur Erfassung von Permafrostparametern</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scinexx.de/news/geowissen/potente-methan-mikrobe-im-permafrost-entdeckt/"><i>Potente Methan-Mikrobe im Permafrost entdeckt</i></a> scinexx.de, 7. November 2011</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/news/wenn-der-permafrostboden-taut/1671196"><i>Permafrost: Die Zeitbombe im hohen Norden</i></a> <a href="Spektrum.de" title="Spektrum.de">spektrum.de</a>, 5. September 2019</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">Lexikon der Geowissenschaften</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>2</span>, 2000, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>326</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:Permafrost&amp;rft.btitle=Lexikon+der+Geowissenschaften&amp;rft.date=2000&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=326&amp;rft.volume=2" 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">Der Ausdruck <i>Dauerfrostboden</i> wird synonym zu <i>Permafrostboden</i> verwendet, und auch zu <i>Permafrost</i>, womit dann nicht Böden im bodenkundlichen Sinn gemeint sind; vergleiche hierzu Eintrag <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/permafrost/5921"><i>Permafrost</i></a> im <i>Lexikon der Geographie</i> auf Spektrum.de.</span>
</li>
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