Aquatische Ökologie

Die Aquatische Ökologie untersucht allgemein die Lebensgemeinschaften, Prozesse und Wechselwirkungen in Süß- und Salzwassersystemen sowie deren Reaktion auf Umweltveränderungen.

Lakesite
Prof. Dr. Herwig Stibor

Dekan, Professor

Forschung

Chiemgau

© Maria Stockenreiter

Die Arbeitsgruppe Aquatische Ökologie arbeitet mit dem Ziel, die Struktur, Dynamik und Funktionsweise pelagischer Nahrungsnetze in Süß- und Meeresgewässern besser zu verstehen.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie biotische Interaktionen und abiotische Umweltfaktoren wie Temperatur, Nährstoffverfügbarkeit und artspezifische Eigenschaften die Zusammensetzung und Leistungsfähigkeit von Planktongemeinschaften beeinflussen.

Die Gruppe untersucht dabei sowohl Primärproduzenten (z. B. Phytoplankton) als auch Konsumenten (z. B. Zooplankton) und deren Wechselwirkungen.

Aktuelle Projekte:

See mit Netzen zur Probenentnahme

Merkmalsbezogene Richtung dichteabhängiger Effekte in Süßwasser-Wirt-Endosymbiont-Systemen (TREND)- DFG Forschergruppe DynaSym

Wechselwirkungen zwischen temperaturbedingten Veränderungen des Stoffwechselbedarfs von Zooplankton und Ressourcenqualität, Konsequenzen für die Trophodynamik und die Struktur von Nahrungsnetzen (PlanktoDYN)- DFG

Phytoplanktonblüten "mögen es bunt" - Der relative Einfluss von biologischer Vielfalt und biotischen Interaktionen auf frühe Stadien von Phytoplanktonblüten (BLIC)-DFG

Genetische und ökologische Charakterisierung der invasiven Süßwasserqualle Craspedacusta sowerbii (DFG)

AQUACOSM-plus: Network of Leading Ecosystem Scale Experimental AQUAtic MesoCOSM Facilities Connecting Rivers, Lakes, Estuaries and Oceans in Europe and beyond H2020 EU

Methoden

© CAROLIN BLEESE

In der Aquatischen Ökologie werden sowohl experimentelle Feld- als auch Laboruntersuchungen aquatischer Nahrungsnetze durchgeführt, um ökologische Hypothesen systematisch zu prüfen. Ein zentrales Werkzeug sind Mesokosmen-Experimente, bei denen kontrollierbare Wassersäulen in Seen eingesetzt werden, um die Auswirkungen von Faktoren wie Lichtintensität, Temperatur, Nährstoffversorgung oder Nahrungsnetzstruktur auf Organismengemeinschaften zu analysieren. Zur Messung von Wasserqualitätsparametern kommen chemische und physikalische Sonden zum Einsatz. Ergänzend dazu stehen Laborgeräte wie Spektrophotometer, Fluorometer und diskrete Analysatoren zur Analyse von Wasserchemie und Planktonzusammensetzung bereit.

Fluoreszenzbasierte Methoden, etwa PAM-Fluoreszenzmessungen, ermöglichen die Bestimmung der photosynthetischen Aktivität von Phytoplankton, während stabile Isotopenanalysen genutzt werden, um Ernährungswege und Energieflüsse innerhalb von Nahrungsnetzen zu quantifizieren. Mikroskopische Zellzählungen und Zellanalyse dienen der Untersuchung von Populationsdynamiken von Plankton und anderen Organismen.

Außerdem werden experimentelle Ergebnisse häufig durch theoretische Modellierungen ergänzt, etwa zur Analyse von Frühstadien von Phytoplanktonblüten. Abschließend werden Labor- und Felddaten miteinander verglichen, um ökologische Prozesse unter natürlichen Bedingungen umfassend zu verstehen und Zusammenhänge zwischen Umweltfaktoren und Organismengemeinschaften zu identifizieren.

Quallenmeldung

© CAROLIN BLEESE

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Aktuelle Publikationen

Harris, Paul D., Nadav Ben Eliezer, Shira Brand, Gabriel Moya, Thorben Cordes, Oded Liran, Herwig Stibor, Nir Keren, and Eitan Lerner. "BPS2026–Lifetime-based multiparameter fluorescence spectroscopy one phytoplankton cell at a time." Biophysical Journal 125, no. 4 (2026): 224a.

Lüskow, F., Polgári, B., Stibor, H., Schachtl, K., & Abonyi, A. (2026). Light increases surface occurrence of the freshwater jellyfish Craspedacusta sowerbii via positive phototaxis. Hydrobiologia, 853(3), 647-656.

Kluge M, Shubeita A, Uchaikina A, Alonso C, Herrman B, Menegotto-Silva C, Lopes C, Pagani D, Marques D, Moreira-Silva E, Kristiansson E, Quintana I, Cavalcanti J, Fleck J, Ribeiro K, Varghaei L, Oliveira L, Rodrigues LR, Ramilo L, Crossetti L, Stockenreiter M, Cabezudo M, Lima M, Gonçalves NP, Mazzeo N, Schneider R, Utz LP, Bertilsson S, Wurzbacher C, They NH, Medina-Silva R (2026) Coastal subtropical Southern American shallow lakes as unique ecosystems for monitoring anthropogenic induced ecosystem changes. One Ecosystem 11: e186107. https://doi.org/10.3897/oneeco.11.e186107

Salge, F., Stibor, H., Schubert, M. et al. Markedly reduced prevalence of Schistocephalus solidus in pelagic three-spined sticklebacks (Gasterosteus aculeatus) from Lake Constance.Parasitol Res 125, 54 (2026). https://doi.org/10.1007/s00436-026-08677-3

Nicoară, M., Niculea, A., Hegedűs, A., Briddon, C. L., Stockenreiter, M., Stibor, H., ... & Drugă, B. (2026). Adaptation to warming alters the competition between three phytoplankton taxa: Microcystis aeruginosa, Desmodesmus armatus and Mayamaea permitis. Community Ecology, 27(1), 1-13.

Dehos, S., Amitai, Y., Kuplik, Z., Sussholz, N., Gießler, S., Stibor, H., & Heifetz, E. (2026). Short-range diversity and invasion dynamics of the freshwater jellyfish Craspedacusta sowerbii in Lake Kinneret, Israel, and its watershed: field sampling combined with hydrodynamical simulations. NeoBiota, 107, 309-329.

Pondaven, P., Stibor, H., Huang ,Y-T., Stockenreiter, M. , Behl , S., Stieglitz, T. , Patris , S.and Ucharm, G. (2026). Photophysiological Performance of Zooxanthellate Endosymbionts (Symbiodiniaceae) in the Golden Jellyfish Mastigias papua Across a Natural Environmental Gradient in Marine Lakes of Palau (Micronesia)
Front. Photobiol. - Photoecology and Environmental Photobiology, accepted


Schachtl, K., Gießler, S., Stockenreiter, M., & Stibor, H. (2026). Top-down effects of the freshwater jellyfish Craspedacusta sowerbii: an experimental approach. Journal of Plankton Research, 48(1), https://doi.org/10.1093/plankt/fbag001


Ilic, M., Brehm, S., Stockenreiter, M., von Elert, E., Fink, P. (2026). Essential dietary fatty acids affect intraspecific competition in herbivorous zooplankton. Limnology & Oceanography 10.1002/lno.70321


Stockenreiter, M. (2025) Stay connected to be diverse! Global Change Biology, https://doi.org/10.1111/gcb.70046


Vogelmann, C., Schock, C., Feilhauer, M., Stibor, H., Schubert M. (2025). Automatic fish scale analysis: age determination, annuli and circuli detection, length and weight back-calculation of coregonid scales. Ecological Informatics 92, https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2025.103517.


Vogelmann, C., M. Teichert, M. Schubert, N. Dingemanse, and H. Stibor (2025). Reconstructing History: Scale Analysis Reveals Long-Term Changes in Age-Related Growth of a Coregonid Fish. Ecology and Evolution 15, e71884. https://doi.org/10.1002/ece3.71884.


Lüskow, F. B, Polgári, B., Stibor, H., Schachtl K., Abonyi, A. (2025). Light increases surface occurrence of the freshwater jellyfish Craspedacusta sowerbii via positive phototaxis. Hydrobiologia, https://doi.org/10.1007/s10750-025-05955-6


Stockenreiter, M.; Hammerstein, S.; Ilić, M.; Titocci, J.; Fink, P.; Stibor, H. (2025) Mesocosm studies linking phytoplankton diversity and zooplankton nutrition: the role of essential fatty acids in complex natural communities. Limnology and Oceanography, https://doi.org/10.1002/lno.70252


Meunier, C.; Schmidt, J.; Ahme, A.; Balkoni, A.; Berg, K.; Blum, L.; Boersma, M.; Brüwer, J.D.; Fuchs, B.M.; Gimenez, L.; Guignard, M.; Schulte-Hillen, R.; Krock, B.; Rick, J.; Stibor, H.; Stockenreiter, M.; Tulatz, S.; Weber, F.; Wichels, A.; Wiltshire, K.H.; Wohlrab, S.; Kirstein, I.V. (2025). Plankton communities today and tomorrow – potential impacts of multiple global change drivers and marine heatwaves. Limnology and Oceanography, https://doi.org/10.1002/lno.70042

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Sekretariat