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Entwaldung, definiert als großflächige Entfernung von Bäumen aus bewaldeten Flächen, ist eine der größten ökologischen Herausforderungen der Neuzeit. Während der Verlust der biologischen Vielfalt und Störungen des globalen Kohlenstoffkreislaufs erhebliche Aufmerksamkeit erhalten, sind die Auswirkungen der Entwaldung auf die Bodenerosion ebenso tiefgreifend und oft unterschätzt. Wälder wirken als natürliche Schutzschilde, wobei Baumkronen Regenfälle abfangen, Wurzelnetzwerke Bodenpartikel binden und die Energie von fallendem Wasser absorbieren. Wenn diese Schutzschichten entfernt werden, wird der Boden - insbesondere der nährstoffreiche Oberboden - sehr anfällig für Verdrängung durch Wasser und Wind. Das Ergebnis ist eine Kaskade ökologischer und landwirtschaftlicher Verschlechterung, die auch nach Beginn der Wiederaufforstungsbemühungen jahrzehntelang andauern kann.
Wie Entwaldung zur Bodenerosion beiträgt
Verlust der Wurzelstruktur und Bodenbindung
Baumwurzeln bilden ein komplexes unterirdisches Netzwerk, das Bodenpartikel physisch zusammenhält. In ungestörten Wäldern kann ein einzelner reifer Baum Wurzeln haben, die sich zehn Meter seitlich erstrecken und eine Matrix bilden, die sowohl Blatterosion (gleichmäßige Entfernung einer dünnen Bodenschicht) als auch Rinnenerosion (konzentrierte Wasserströmung, die tiefe Kanäle schneidet) widersteht. Wenn Bäume protokolliert oder verbrannt werden, beginnt das Wurzelsystem innerhalb von Monaten zu zerfallen. Ohne diese unterirdische Verstärkung lösen sich Bodenpartikel ab und können leicht durch Abfluss transportiert werden. Studien aus tropischen Regionen haben gezeigt, dass die Wurzeldichte innerhalb von zwei Jahren nach dem Kahlschneiden um mehr als 80% abnehmen kann, was zu einem dramatischen Anstieg der Erosionsraten führt.
Entfernen von Überdachungs- und Einstechschichtschutz
Waldkronen fangen bis zu 30 Prozent der ankommenden Regenfälle ab, wodurch die kinetische Energie von Regentropfen, die sonst direkt auf die Bodenoberfläche treffen würden, verringert wird. Der Waldboden wird weiter durch eine Schicht organischer Abfälle abgefedert - Blätter, Zweige und zerfallende Pflanzenstoffe -, die Wasser absorbieren und den Überlandfluss verlangsamen. Nach der Abholzung wird der nackte Boden der vollen Kraft des Regentropfeneinschlags ausgesetzt, ein Prozess, der als Splash-Erosion bezeichnet wird. Die Splash-Erosion löst Bodenpartikel und spritzt sie in die Luft, wo sie durch nachfolgende Abflüsse abfallen können. In Abwesenheit von Abfall sinken die Infiltrationsraten stark ab, was die Abflussgeschwindigkeit und die Fähigkeit zum Sedimenttransport erhöht.
Beschleunigte Wasser- und Winderosion
Sobald die Schutzhülle weg ist, beschleunigt sich die Wassererosion durch vorhersagbare Stufen. Die Blatterosion entfernt eine relativ gleichmäßige Schicht des Oberbodens, die oft unbemerkt bleibt, bis die Ernteerträge sinken. Die Erosion von Bohrlöchern erzeugt kleine, flache Kanäle, die durch das Pflügen gelöscht werden können, aber die Erosion von Rinnen erzeugt dauerhafte Einschnitte, die die Landschaft fragmentieren und extrem schwer zu beheben sind. Winderosion ist besonders problematisch in entwaldeten Regionen, die an trockene oder halbtrockene Zonen grenzen. Lose, trockene Böden können in Staubstürmen weggefegt werden, wobei feinste Partikel weggetragen werden, die die höchsten Konzentrationen an organischer Substanz und Nährstoffen enthalten. Weltweit schätzt die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), dass die Entwaldung zum Verlust von 75 Milliarden Tonnen Boden pro Jahr beiträgt - ein Tempo, das weit über die natürlichen Bodenbildungsraten hinausgeht.
Veränderungen in der Bodenstruktur und der organischen Materie
Waldböden weisen typischerweise einen hohen Gehalt an organischen Stoffen auf, was die Stabilität der Gesamtsubstanz und die Wasseraufnahmefähigkeit verbessert. Werden Bäume entfernt, wird kein frisches organisches Material mehr aus dem Blattfall und dem Wurzelumsatz zugeführt. Der freiliegende Boden erfährt eine erhöhte Oxidation und mikrobielle Aktivität, die vorhandene organische Stoffe abbaut. Innerhalb weniger Jahre verschlechtert sich die Bodenstruktur, wird kompakter und weniger porös. Verdichteter Boden verringert die Infiltration, erhöht das Abfluss- und Erosionspotenzial. Darüber hinaus verringert der Verlust organischer Stoffe die Fähigkeit des Bodens, Nährstoffe zu speichern, wodurch er weniger widerstandsfähig gegen weitere Störungen ist.
Umwelt- und landwirtschaftliche Auswirkungen der Entwaldung getrieben Bodenerosion
Rückgang der Bodenfruchtbarkeit und landwirtschaftlicher Produktivität
Der Verlust von Oberboden ist die unmittelbarste landwirtschaftliche Folge der Entwaldung, die mit der Erosion in Verbindung steht. Oberboden enthält den größten Teil der organischen Substanz des Bodens, pflanzenverfügbare Nährstoffe (Stickstoff, Phosphor, Kalium) und nützliche Mikroorganismen. Da diese Schicht sich verdünnt, sinken die Ernteerträge, was die Landwirte zwingt, entweder zusätzliches Waldland zu roden oder auf teure synthetische Düngemittel angewiesen zu sein. Im Amazonasbecken haben Studien dokumentiert, dass die Erträge nach der Entwaldung und Verbrennung innerhalb von drei bis fünf Jahren um 50 Prozent sinken, da die Erosion den fruchtbaren Oberflächenboden entfernt. Dieser Zyklus von Rodung und Verlassenheit treibt die Entwaldung weiter an und setzt eine Abwärtsspirale der Landdegradation fort.
Sedimentation von Wasserstraßen und aquatischen Ökosystemen
Erodierte Böden verschwinden nicht einfach, sondern werden in Flüsse, Seen und Stauseen transportiert. Der Zustrom von Sedimenten erhöht die Trübung, verringert die Lichtdurchdringung und erstickt benthische Lebensräume. Korallenriffe, die klares Wasser für die Photosynthese von symbiotischen Algen benötigen, leiden, wenn Sedimentfahnen aus entwaldeten Wassereinzugsgebieten sich kilometerweit vor der Küste erstrecken. In Südostasien wurde der Sedimentabfluss aus Ölpalmenplantagen mit einer Abnahme der Vielfalt der Rifffische in Verbindung gebracht. Stauseen hinter Wasserkraftwerken verlieren ihre Lagerkapazität, wenn sich Sedimente ansammeln, was die Lebensdauer der Infrastruktur verkürzt. Der Drei-Schluchten-Damm in China hat eine schneller als erwartete Sedimentation erfahren, die teilweise auf die stromaufwärts gelegene Entwaldung in seinem Einzugsgebiet zurückzuführen ist.
Störung von Wasserkreisläufen und erhöhtes Hochwasserrisiko
Wälder spielen eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des Wasserkreislaufs. Sie fangen Regenfälle ab, fördern Infiltration und geben Wasser langsam durch Evapotranspiration frei. Entwaldung stört dieses Gleichgewicht und führt zu einem unregelmäßigeren Flussfluss: höhere Spitzenströme während Stürmen und reduzierte Basenströme während Trockenperioden. Der Verlust der Infiltrationskapazität bedeutet, dass mehr Regenwasser zu Oberflächenabfluss wird, was die Häufigkeit und Intensität der Überschwemmungen erhöht. Gleichzeitig kann die verringerte Wiederauffüllung der Grundwasserreserven zu Wasserknappheit während Dürren führen. In der Himalaya-Region wurde die Entwaldung mit erhöhten Überschwemmungen in den Ganges- und Brahmaputra-Becken sowie mit einer stärkeren Trockenzeit verbunden Wasserknappheit flussabwärts.
Wüstenbildung und Landverzicht
In Extremfällen kann Bodenerosion nach Entwaldung Wüstenbildung auslösen – ein Prozess, bei dem einst produktives Land irreversibel trocken und unfruchtbar wird. Dies ist am häufigsten in Trockenlandökosystemen wie der Sahelzone in Afrika, wo Überweidung und Holzfälle das Land der Vegetation beraubt haben. Winderosion entfernt feinste Partikel und hinterlässt groben Sand und Kies. Die Albedo (Reflexionsfähigkeit) des Landes nimmt zu, verändert die lokalen atmosphärischen Bedingungen und verringert die Niederschlagsmenge. Die Wüstenbildung zwingt die Gemeinden, ihr Land zu verlassen, was zu Klimaflüchtlingen führt und soziale Konflikte verschärft. Die UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) schätzt, dass 3,2 Milliarden Menschen von Landdegradation betroffen sind, von der ein Großteil durch Entwaldung beschleunigt wird.
Klima-Feedbacks und CO2-Emissionen
Bodenerosion betrifft nicht nur Land und Wasser, sondern auch das globale Klima. Erodierte Bodenpartikel können organischen Kohlenstoff in Flüsse und Ozeane transportieren, wo er als CO2 vergraben oder atmet werden kann. Untersuchungen, die in veröffentlicht wurden, zeigen, dass durch Entwaldung induzierte Erosion zusätzliche 0,5 bis 1,0 Gigatonnen Kohlenstoff pro Jahr freisetzen kann, was den Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels entgegenwirkt. Darüber hinaus reduziert der Verlust der vegetativen Abdeckung die Fähigkeit der Landoberfläche, Kohlenstoff zu binden, und verwandelt Wälder aus Kohlenstoffsenken in Kohlenstoffquellen. Diese positive Rückkopplungsschleife setzt weitere Entwaldung und Erosion fort.
Kontrollmaßnahmen zur Verhinderung und Minderung der Bodenerosion
Wiederaufforstung und Aufforstung
Die direkteste Lösung für die Erosion durch Entwaldung ist die Wiederherstellung der Baumbedeckung. Wiederaufforstung – Neubepflanzung von Bäumen in kürzlich gerodeten Gebieten – kann Wurzelnetzwerke und Baumkronenschutz schnell wiederherstellen. Einheimische Arten werden bevorzugt, weil sie an die lokalen Bedingungen angepasst sind und Lebensraum für Wildtiere bieten. Aufforstung, das Pflanzen von Bäumen, in denen es nie einen Wald gab, kann ebenfalls effektiv sein, erfordert aber eine sorgfältige Standortauswahl, um mit Grasland oder Wasserressourcen zu konkurrieren. Auf dem chinesischen Hochland von Löss reduzierte ein massives Wiederaufforstungsprogramm die Sedimentausbeute im Gelben Fluss um mehr als 90 Prozent über 20 Jahre. Der Erfolg solcher Programme hängt von der richtigen Artenauswahl, der Vorbereitung des Standorts und der langfristigen Wartung ab.
Agroforstwirtschaft und Silvopasture
Die Integration von Bäumen in landwirtschaftliche Landschaften - bekannt als Agroforstwirtschaft - kombiniert Erosionskontrolle mit wirtschaftlichen Vorteilen. Bäume, die entlang von Feldgrenzen gepflanzt oder mit jährlichen Kulturen intercropped werden, reduzieren Windgeschwindigkeit, fangen Niederschlag ab und fügen organische Substanz zum Boden hinzu. In Silvopasture-Systemen werden Bäume mit Weide für Vieh kombiniert, was Schatten bietet, der Bodenverdichtung von Tierhufen reduziert und die Qualität von Futter verbessert. Untersuchungen aus Costa Rica zeigen, dass Agroforstkaffeeplantagen 70 Prozent weniger Boden verlieren als Vollsonnen-Monokulturen. Agroforstwirtschaft diversifiziert auch landwirtschaftliche Einkommen durch Holz, Obst und Nussproduktion, so dass Erosionskontrolle wirtschaftlich attraktiv wird.
Contour Farming und Terracing
Die Höhenlagen und Furchen, die durch die Höhenlagenbearbeitung entstehen, fangen Wasser ein und verringern die Abflussgeschwindigkeit, was mehr Zeit für die Infiltration ermöglicht. Das Terracing bringt die Höhenlagenlandwirtschaft einen Schritt weiter, indem es an steilen Hängen ebene Bänke baut. Terrassen verkürzen die Hanglänge, was die Erosionskraft fließender Wasser verringert. Diese Praxis wird seit Jahrtausenden in den Anden und Südostasien angewandt. Moderne Terrassen, die oft mit Steinmauern oder Vegetation verstärkt sind, können den Bodenverlust auf Hängen mit 30-prozentiger Steigung um 90 Prozent reduzieren. Beide Techniken erfordern regelmäßige Wartung, um effektiv zu bleiben.
Deckkulturen und Mulchen
Die Bodenoberfläche wird durch das Anpflanzen von Deckfrüchten, wie Leguminosen, Gräsern oder Getreideroggen, während der Brachzeit vor Regentropfeneinschlägen und Winderosion geschützt. Die Wurzeln der Deckfrüchte verbessern die Bodenstruktur und schaffen Kanäle, die die Infiltration verbessern. Wenn der Rückstand beendet ist, bildet er einen Mulch, der den Boden weiter abschirmt. Im brasilianischen Cerrado sinken die Erosionsraten um 60 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen nackten Brachflächen. Das Mulchen mit Ernterückständen oder Baumrinden kann ähnliche Ergebnisse erzielen, insbesondere in Kleinbauernsystemen, in denen mechanische Konservierungsstrukturen nicht möglich sind.
Pflanzensperren und Pufferstreifen
Streifen dichter Vegetation, die entlang von Konturen oder Wasserstraßen gepflanzt werden, dienen als Filter, die Sedimente und langsamen Abfluss einfangen. Graswasserstraßen zum Beispiel fördern konzentrierten Abfluss von landwirtschaftlichen Feldern und stabilisieren den Kanalboden. Riparian-Pufferstreifen - Zonen von Bäumen, Sträuchern und Gräsern entlang von Bächen - fangen Sediment ab, bevor sie in Wasserstraßen eindringen, reduzieren die Erosion von Bachbänken und bieten Wildkorridore. Das USDA empfiehlt Pufferbreiten von 30 bis 100 Fuß für eine effektive Sedimententfernung. In Ölpalmenplantagen reduziert die Aufrechterhaltung von Pufferstreifen entlang von Flüssen nachweislich den Sedimentexport um 50 Prozent im Vergleich zu Pflanzen bis zum Wasserrand.
Wind Erosion Control: Windschutz und Schutzgürtel
In Gebieten, in denen Winderosion ein Hauptanliegen ist, reduzieren Windschutzstreifen – Baumreihen oder Sträucher, die senkrecht zu vorherrschenden Winden gepflanzt werden – die Windgeschwindigkeit und halten Bodenpartikel gefangen. Ein gut konzipierter Windschutz kann die Windgeschwindigkeit um bis zu 80 Prozent für eine Entfernung von 10 bis 20 Mal ihrer Höhe reduzieren. Schutzgürtel, die breitere Baumstreifen sind, werden in den Great Plains Nordamerikas und den Steppen Zentralasiens verwendet. Diese lebenden Barrieren bieten auch Lebensraum für Wildtiere, binden Kohlenstoff und erhöhen die Ernteerträge in der geschützten Zone. Die Einrichtung von Windschutzscheiben ist eine langfristige Investition, aber eine der kostengünstigsten Maßnahmen zur Bekämpfung der Winderosion.
No-Till und Conservation Tillage
Herkömmliches Pflügen überwindet den Boden, so dass er frei und anfällig für Erosion ist. Die Landwirtschaft ohne Anbaugeräte, die spezialisierte Pflanzgefäße einsetzt, um Samen in ungestörten Boden zu legen, reduziert die Erosion drastisch. Die Rückstände aus früheren Kulturen bleiben auf der Oberfläche und schützen sowohl vor Spritzerosion als auch vor Wind. Bodenbearbeitungssysteme, bei denen mindestens 30 % der Bodenoberfläche mit Rückständen bedeckt sind, können die Erosion um 70 bis 90 % reduzieren im Vergleich zu herkömmlichen Bodenbearbeitungsanlagen. Die Einführung von Wasser bis zum Stillstand war besonders in den Vereinigten Staaten (etwa 50 Millionen Hektar) und in Südamerika erfolgreich, wo der Bodenverlust in den Regionen Cerrado und Pampas dramatisch zurückgegangen ist.
Prüfen Sie Dämme und Gully Control Structures
In Gebieten, in denen die Erosion von Rinnen bereits tiefe Kanäle erzeugt hat, werden Kontrolldämme aus Stein, Bürstenholz oder Beton verwendet, um den Wasserfluss zu verlangsamen und Sedimente einzufangen. Da sich Sedimente hinter jedem Damm ansammeln, füllt sich die Rinnen allmählich und kann wiederbelebt werden. Kontrolldämme sind am effektivsten, wenn sie mit Landnutzungsänderungen kombiniert werden, wie z. B. dem Ausschluss von Vieh aus dem Einzugsgebiet. Im äthiopischen Hochland reduzierte ein Programm von gemeinschaftlich gebauten Steinkontrolldämmen den Bodenverlust um 70 Prozent und erhöhte Grundwasserwiederauffüllung, was den Wasserspiegel in einigen Gebieten um mehr als einen Meter erhöht. Diese Strukturen erfordern eine kontinuierliche Wartung, können aber letztendlich Rinnen heilen, die sonst Felder unbrauchbar machen würden.
Politische Maßnahmen und internationale Rahmenbedingungen
Technische Lösungen allein sind ohne unterstützende Maßnahmen unzureichend. Regierungen können Erosionsbekämpfungspraktiken durch Landnutzungszonen vorschreiben, Waldschutzgesetze durchsetzen und Subventionen für die Erhaltung der Landwirtschaft bereitstellen. Zahlungen für Ökosystemdienstleistungen (PES) wie Costa Ricas Pago por Servicios Ambientales, zahlen Landbesitzern, um die Waldbedeckung zu erhalten und Bodenschutzpraktiken anzuwenden. Auf internationaler Ebene bieten Mechanismen wie REDD + (Reduzierung von Emissionen aus Entwaldung und Walddegradation) finanzielle Anreize für Entwicklungsländer, ihre Wälder zu schützen. Das gemeinschaftliche Management natürlicher Ressourcen, bei dem die lokale Bevölkerung gesetzliche Rechte und Pflichten gegenüber Waldressourcen erhält, hat sich als wirksam bei der Verringerung der Entwaldung und Erosion in Nepal und Mexiko erwiesen.
Globale Fallstudien: Lehren aus Entwaldungs-Hotspots
Amazonas-Regenwald
Der Amazonas ist der größte Regenwald der Welt, aber die Entwaldungsraten sind in den letzten Jahrzehnten gestiegen, bedingt durch Viehzucht, Sojaanbau und illegalen Holzeinschlag. In entwaldeten Gebieten des brasilianischen Amazonasgebiets steigen die Bodenerosionsraten im Vergleich zu intakten Wäldern um das Zehn- bis 20-fache. Die Sedimentbelastung in den Flüssen Tapajós und Madeira ist stark gestiegen, was die Fischpopulationen und die Lebensgrundlage indigener Gemeinschaften bedroht. Die Präsenz indigener Gebiete mit gesichertem Landbesitz zeigt jedoch, dass die Entwaldung um bis zu 60 Prozent zurückgeht, was die Bedeutung des Rechtsschutzes zeigt.
Indonesien und Südostasien
Indonesien hat eine der höchsten Entwaldungsraten der Welt, hauptsächlich aufgrund von Palmöl- und Zellholzplantagen. Auf der Insel Sumatra hat die Umwandlung des Tieflandregenwaldes in Ölpalmenplantagen die Bodenerosion um den Faktor 30 bis 40 erhöht. Sedimentabfluss von Plantagen hat Korallenriffe im Sunda-Schelf abgebaut und die Wasserqualität in Seen wie dem Toba-See verringert. Die indonesische Regierung hat ein Moratorium für neue Genehmigungen in Primärwald- und Torfgebieten erlassen, aber die Durchsetzung bleibt schwach. Effektive Kontrollmaßnahmen umfassen die Verpflichtung, dass Ölpalmenunternehmen bewährte Managementpraktiken wie Terrassen, Bedeckung und Pflege von Uferpuffern implementieren und die Zertifizierung von Kleinbauern im Rahmen des Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) unterstützen.
Die Himalaya-Region
In den Vorgebirgen des Himalaya in Nepal und Indien hat die Entwaldung von Brennholz, Holz und Landwirtschaft zu schwerer Bodenerosion und Erdrutschen geführt. Der Verlust der Waldbedeckung an steilen Hängen hat die Sedimentzufuhr zu den Flüssen Ganges und Brahmaputra erhöht, was zu Überschwemmungen während der Monsunzeit beigetragen hat. Gemeinschaftsforstprogramme in Nepal, die lokalen Benutzergruppen Managementrechte über Waldgebiete einräumen, sind sehr erfolgreich. Seit den 1990er Jahren ist die Waldbedeckung in den mittleren Hügeln Nepals um 30 Prozent gestiegen und die Bodenerosion hat entsprechend abgenommen. Techniken wie Bambus-Kontrolldämme und Steinterrassen wurden weithin angewendet. Der Erfolg dieser Programme unterstreicht die Bedeutung lokaler Beteiligung und sicherer Festanstellung bei der Erosionskontrolle.
Integration der Erosionskontrolle in nachhaltiges Landmanagement
Bodenerosion nach der Entwaldung ist kein Problem, das mit einem einzigen Eingriff gelöst werden kann. Eine wirksame Erosionskontrolle erfordert einen integrierten Ansatz, der vegetative, strukturelle und politische Maßnahmen kombiniert. Landmanager müssen die spezifischen Merkmale ihres Standorts — Bodentyp, Hang, Klima und Landnutzungsgeschichte — berücksichtigen, um die am besten geeignete Kombination von Praktiken auszuwählen. Überwachung und adaptives Management sind unerlässlich, da sich Erosionsprozesse im Laufe der Zeit als Reaktion auf Klimaschwankungen und Landnutzungsverschiebungen ändern können.
Nationale Landnutzungsplanung sollte der Erhaltung intakter Wälder an Steilhängen, Uferzonen und Gebieten mit erodierbaren Böden Priorität einräumen. Wo bereits Entwaldung stattgefunden hat, können Investitionen in Wiederaufforstung und Erhaltungslandwirtschaft die Bodengesundheit wiederherstellen und den Sedimentexport reduzieren. Internationale Kooperation und Finanzierungsmechanismen können den Übergang zu einer nachhaltigen Landbewirtschaftung in entwaldungsgefährdeten Regionen unterstützen. Zum Beispiel bietet die Land- und Wasserabteilung der FAO technische Anleitung und Kapazitätsaufbau für Erosionsprogramme in Entwicklungsländern.
Letztendlich geht es bei der Bekämpfung der Bodenerosion nicht nur um den Schutz der landwirtschaftlichen Produktivität, sondern auch um die Erhaltung der Grundlagen terrestrischer Ökosysteme. Der Boden ist eine nicht erneuerbare Ressource auf menschlicher Zeitskala, und die derzeitige Verlustrate übersteigt die Bildungsrate bei weitem. Durch die Eindämmung der Entwaldung und die Wiederherstellung der vegetativen Abdeckung können wir die Erosion der wichtigsten Ressource unseres Planeten verlangsamen. Die hier beschriebenen Maßnahmen – vom Waldschutz bis hin zu einfachen Anbautechniken – sind bewährt, kostengünstig und skalierbar. Ihre Einführung ist eine dringende Notwendigkeit für Ernährungssicherheit, Wasserqualität, Klimaresistenz und Erhaltung der biologischen Vielfalt.
Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen betont, dass die Landdegradation, die hauptsächlich durch Entwaldung und schlechte Landbewirtschaftung verursacht wird, die Lebensgrundlage von mehr als einer Milliarde Menschen bedroht. Der Kampf gegen die Bodenerosion ist ein Kampf für die Zukunft nachhaltiger Entwicklung. Mit koordinierten Maßnahmen auf lokaler, nationaler und globaler Ebene ist es möglich, den Trend umzukehren und die Schutzfunktion der Wälder für kommende Generationen wiederherzustellen.