Waldlehrpfad

Hier sind die Qullen unserer Tafeln des Waldlehrpfads hinterlegt.

Tafel 1 – Wald, Baum, Mensch

1: Diaz, S., Pascual, U., Stenseke, M., Martín-López, B., Watson, R., Molnár, Z., Hill, R., Chan, K., Baste, I., Brauman, K., Polasky, S., Church, A., Lonsdale, M., Larigauderie, A., Leadley, P., van Oudenhoven, A., Plaat, F., Schröter, M., Lavorel, S. & Shirayama, Y. (2018). Assessing nature’s contributions to people. Science, 359, 270–272. https://doi.org/10.1126/science.aap8826
2: Tobinski, D. & Fritz, A. (2018). Lernen aus der Perspektive des Konstruktivismus. In: A. Fritz, W. Hussy & D. Tobinski. Pädagogische Psychologie. München: Ernst Reinhardt Verlag, S. 230-234.
3: Technische Universität München (Hrsg.). (o. D). Böden im Nördlichen Gfild: Entstehung der Münchner Schotterebene. https://www.lss.ls.tum.de/fileadmin/w00bds/boku/downloads/lehre/allgemein_landschaftsgeschichte.pdf
4: Bayerisches Geologisches Landesamt (Hrsg.). (1987). Standortkundliche Bodenkarte von Bayern 1:50.000: Grafing bei München. https://www.bestellen.bayern.de/23013
5: Wasserwirtschaftsamt München. (o. D.). Trinkwasser. https://www.wwa-m.bayern.de/themen/trinkwasser/index.htm
6: Bayerisches Landesamt für Statistik. (2024). Statistische Berichte – Öffentliche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Bayern 2022. Fürth. https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/veroffentlichungen/statistische_berichte/q1100c_202251.pdf
7: Winter, C., Kattenborn, T., Stahl, K., Szillat, K., Weiler, M. & Schnabel, F. (2026). Wie Waldverlust zu einem Problem für unser Trinkwasser werden kann. In: Dohmann, J. (eds) Umweltimpulse – 19 Wege in eine lebenswerte Zukunft. SDG – Forschung, Konzepte, Lösungsansätze zur Nachhaltigkeit. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-72198-8_11
8: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus. (2022). Schutzfunktion des Waldes. https://www.stmelf.bayern.de/wald/wald_mensch/schutzwald-der-wald-bewahrt-vor-naturgefahren/index.html
9: Raspe, S., Foullois, N. & Bittersohl, J. (2008). Gutes Wasser aus dem Wald? LWF aktuell 66. https://lwf.bayern.de/mam/cms04/boden-klima/dateien/a66-gutes-wasser-aus-dem-wald.pdf
10: Bayerisches Landesamt für Umwelt. (2014). Forstwegebau und Holzernte im Wasserschutzgebiet. Merkblatt Nr. 1.2/10. https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil1_grundwasserwirtschaft/doc/nr_1210.pdf

Tafel 2 – Die Klimaerwärmung

11: Bezner Kerr, R., T. Hasegawa, R. Lasco, I. Bhatt, D. Deryng, A. Farrell, H. Gurney-Smith, H. Ju, S. Lluch-Cota, F. Meza, G. Nelson, H. Neufeldt, and P. Thornton, 2022: Food, Fibre, and Other Ecosystem Products. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, pp. 713–906, doi:10.1017/9781009325844.007.
12: Lee, J.-Y., J. Marotzke, G. Bala, L. Cao, S. Corti, J.P. Dunne, F. Engelbrecht, E. Fischer, J.C. Fyfe, C. Jones, A. Maycock, J. Mutemi, O. Ndiaye, S. Panickal, and T. Zhou, 2021: Future Global Climate: Scenario-Based Projections and Near-Term Information. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 553–672, doi: 10.1017/9781009157896.006.
13: Thurm, E. A., Hernandez, L., Baltensweiler, A., Ayan, S., Rasztovits, E., Bielak, K., Zlatanov, T. M., Hladnik, D., Balic, B., Freudenschuss, A., Büchsenmeister, R. & Falk, W. (2018). Alternative tree species under climate warming in managed European forests. Forest Ecology and Management, 430, 485–497. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.08.028
14: Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (o.D.). Anbaurisiko. [Auszug aus BaSIS 2.0 für Vaterstetten, Gemarkung Parsdorf, Flurstück 2334/11, versendet per Mail von Mette, T. am 18.11.2025].
15: Diers, M., Weigel, R. & Leuschner, C. (2023). Both climate sensitivity and growth trend of European beech decrease in the North German Lowlands, while Scots pine still thrives, despite growing sensitivity. Trees, 37(2), 523–543. https://doi.org/10.1007/s00468-022-02369-y
16: Gessler, A.; Wilhelm, M.; Brun, P.; Zimmermann, N.; Rigling, A. (2024). Zurück in die Zukunft – Ein neuer Blick auf die Perspektiven für die Buche nach 20 Jahren Forschung und weiter fortschreitendem Klimawandel. Allg. Forst- Jagdztg. 193(9-12), 206-224. https://doi.org/10.23765/afjz000101
17: Deutscher Bundestag 21. Wahlperiode. (2025). Unterrichtung durch die Bundesregierung Klimaschutzbericht 2025 (Drucksache 21/1250). Deutscher Bundestag. https://dserver.bundestag.de/btd/21/012/2101250.pdf
18: Buchholz, J. (16.01.2026). Klimaneutrale Wärme. Für diese Heizarten fallen keine CO2-Abgaben an. T-online. https://www.t-online.de/heim-garten/energie/heizung/id_100931374/klimaneutrale-heizung-diese-systeme-sparen-co2-abgaben-ein.html
19: Umweltbundesamt. (10.06.2025). Flugreisen möglichst vermeiden und Alternativen nutzen. https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/mobilitaet/flugreisen#gewusst-wie
20: Umweltbundesamt. (22.10.2025). Klimafreundliche Ernährung: fleischreduziert, vegetarisch oder vegan. https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/essen-trinken/klima-umweltfreundliche-ernaehrung#gewusst-wie
21: Baecke, F. (18.01.2026). Strom. Ökostrom Vor- und Nachteile im Vergleich. Handelsblatt. https://www.handelsblatt.com/erfahrungen/oekostrom-vor-und-nachteile/

Tafel 3 – Die Geschichte unseres Waldes

22: Friedmann, A., Stojakowits, P. & Peters, M. (2024). Iller-Lech-Platte, Tertiärhügelland und Schotterplatten. In I. Feeser, W. Dörfler, M. Rösch, S. Jahns, S. Wolters & F. Bittmann (Hrsg.), Vegetationsgeschichte der Landschaften in Deutschland (S. 131–139). Springer.
23: Lotter, A. F. (2024). Die Pollenanalyse als Methode der Paläoökologie und Vegetationsgeschichte. In I. Feeser, W. Dörfler, M. Rösch, S. Jahns, S. Wolters & F. Bittmann (Hrsg.), Vegetationsgeschichte der Landschaften in Deutschland (S. 59–74). Springer.
24: Svenning, J.‑C. & Skov, F. (2007). Could the tree diversity pattern in Europe be generated by postglacial dispersal limitation? Ecology letters, 10(6), 453–460. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2007.01038.x
25: Feurdean, A., Bhagwat, S. A., Willis, K. J., Birks, H. J. B., Lischke, H. & Hickler, T. (2013). Tree migration-rates: narrowing the gap between inferred post-glacial rates and projected rates. PloS one, 8(8), e71797. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0071797
26: Zani, D., Lischke, H. & Lehsten, V. (2023). Climate and dispersal limitation drive tree species range shifts in post-glacial Europe: results from dynamic simulations: results from dynamic simulations. Frontiers in Ecology and Evolution, 11, Artikel 1321104. https://doi.org/10.3389/fevo.2023.1321104
27: Veresoglou, S. D. & Halley, J. M. (2018). Seed mass predicts migration lag of European trees. Annals of Forest Science, 75(3). https://doi.org/10.1007/s13595-018-0766-y
28: Giesecke, T. & Brewer, S. (2018). Notes on the postglacial spread of abundant European tree taxa. Vegetation History and Archaeobotany, 27(2), 337–349. https://doi.org/10.1007/s00334-017-0640-0
29: Küster, H. (2014). Vegetationsgeschichte der Eiche. Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF). https://www.lwf.bayern.de/mam/cms04/wissenstransfer/dateien/w75_vegetationsgeschichte_der_eiche_bf_gesch.pdf

Tafel 4 – Wälder der Zukunft

30: Aas, G. (2022). Die Rotbuche (Fagus sylvatica): Verwandtschaft, Morphologie, Verbreitung und Ökologie (S. 7–13). LWF Wissen 86: Beiträge zur Rotbuche. Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. https://www.lwf.bayern.de/mam/cms04/service/dateien/w86_beiträge_zur_rotbuche.pdf 31: Riexinger, W. D. (2007). Hudewald, Hudewaldhaine und Hudebäume am Michaelsberg in Gundelsheim a. N.Schwäbische Heimat, 2007(1). 32: Wolbeck, D., Mölder, A., & Schmidt, M. (2025). Merkmale historischer Hutewälder in Deutschland. AFZ DerWald. https://www.researchgate.net/profile/Andreas-Moelder/publication/390162497_Merkmale_historischer_Hutewaelder_in_Deutschland/links/67e2957772f7f37c3e8c5dc2/Merkmale-historischer-Hutewaelder-in-Deutschland.pdf 33: Spathelf, P., & Bolte, A. (2025). Continuous-cover forestry – The appropriate concept for climate change adaptation of forests in Germany? Ciência Florestal, 35, e90715, 1–16. https://doi.org/10.5902/1980509890715 34: Brüllhardt, M., Rotach, P., & Bugmann, H. (2022). Lichtverfügbarkeit, Baumwachstum und Nachhaltigkeit im Dauerwald auf Buchenstandorten. Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 173(6), 270–279. https://doi.org/10.3188/szf.2022.0270 35: Dickinson, Y., Klinger, S., Payn, T., Knoke, T., & Salekin, S. (2025). Continuous Cover Forestry (CCF) as a potential response to challenges facing Aotearoa New Zealand. New Zealand Journal of Forestry, 69(4), 11–19. 36: Singer, D., Hagge, J., Engel, F., Hoppmann, T., Lorenz, K., Mölder, A., Schmidt, M., & Meyer, P. (2025). Biodiversitätsmonitoring in Wäldern mit natürlicher Entwicklung – Monitoringkonzept für den Landeswald in Niedersachsen, Hessen, Sachsen Anhalt und Schleswig Holstein. Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt. https://doi.org/10.5281/zenodo.14535159 37: Müller-Kroehling, S., & Walentowski, H. (2022). Herzstück deutschen Waldnaturschutzes oder artenarmer Waldtyp? Biodiversität und Schutz deutscher Buchenwälder (S. 87–101). LWF Wissen 86: Beiträge zur Rotbuche. Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. https://www.lwf.bayern.de/mam/cms04/service/dateien/w86_beiträge_zur_rotbuche.pdf

Tafel 5 – Zukunftsbäume

38: Gessler , A., Rigling , A., Zimmermann, N., & Wilhem , M. (02. 15 2025). Waldwissen.net. Abgerufen am 26. Februar 2026 von https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/waldbau/waldumbau/die-buche-im-klimawandel-2024
39: Gernot, H. (05. Mai 2025). Waldwissen.net. Abgerufen am 26. Februar 2026 von https://www.waldwissen.net/de/lebensraum-wald/klima-und-umwelt/klimawandel-und-co2/europas-waelder-fadenkreuz-klimawandel
40: BMEL. (September 2021). Bundesminiterium für Ernährung und Landwirtschaft . Abgerufen am 26. Februar 2026 von https://www.bmleh.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Wald/Waldstrategie2050.pdf?__blob=publicationFile&v=10
44: Kölling , C., Mette , T., & Brandl, S. (17. Februar 2021). ANALOG- Waldzukunft zum Anfassen. Abgerufen am 26. Februar 2026 von Waldwissen.net: https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/waldbau/forstliche-planung/analog-waldzukunft-zum-anfassen
45: Bayerisches Staatsminiterium für Wald und Forstwirtschaft. (o.D.). LWF. Abgerufen am 26. Februar 2026 von https://www.lwf.bayern.de/wissenstransfer/forstcastnet/239536/index.php.
46: Höltken , A. M., & Hardtke, A. (o.D.). Eichenarten im Klimawande: Unterschätzte Anpassungspotenziale? Abgerufen am 01. März 2026 von https://www.nw-fva.de/fileadmin/nwfva/publikationen/pdf/holtken_2023_eichenarten_im_klimawandel_unterschatzte.pdf
47: Müller-Kroehling , S., & Schmidt , O. (2019). Eschentriebsterben und Naturschutz: 7 Fragen, 7 Antworten. Abgerufen am 01. März 2026 von ANLiegen Natur 41(1): 145-156, Laufen: https://www.researchgate.net/publication/395168728_Eschentriebsterben_und_Naturschutz_7_Fragen_7_Antworten

Tafel 6 – Teamarbeit im Wald

48: Bütler, R., & Schlaepfer, R. (2004). Wie viel Totholz braucht der Wald? Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). Abgerufen am 4. März 2026, von https://www.wsl.ch/fileadmin/user_upload/WSL/Mitarbeitende/buetler/buetler_szf_2004.pdf
49: FOREST EUROPE – Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe. (2010). Enriching forest biodiversity: Pan European indicators for sustainable forest management. Ås, Norway: FOREST EUROPE.
50: Power, M. E., Tilman, D., Estes, J. A., Menge, B. A., Bond, W. J., Mills, L. S., … Paine, R. T. (1996). Challenges in the quest for keystones: Identifying keystone species is difficult—but essential to understanding how loss of species will affect ecosystems. BioScience, 46(8), 609–620. https://doi.org/10.2307/1312990
51: Löfroth, T., Birkemoe, T., Shorohova, E., Dynesius, M., Fenton, N. J., Drapeau, P. & Tremblay, J. A. (2023). Deadwood biodiversity. In M. M. Girona, H. Morin, S. Gauthier & Y. Bergeron (Eds.), Boreal forests in the face of climate change (Advances in Global Change Research, Vol. 74). Springer. Abgerufen am 4. März 2026, von https://doi.org/10.1007/978-3-031-15988-6_6
52: Mollet, P., Zbinden, N., & Schmid, H. (2009). Steigende Bestandszahlen bei Spechten und anderen Vogelarten dank Zunahme von Totholz? Schweiz Z Forstwes, 160(11), 334–340. https://doi.org/10.3188/szf.2009.0334
53: Bauhus, J., Forrester, D. I., Gardiner, B., Jactel, H., Vallejo, R. & Pretzsch, H. (2017). Ecological Stability of Mixed-Species Forests. In Mixed-Species Forests (pp. 337–382).