Attribut:Zusammenfassung

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E

Ehrendorfer & Hamann 1965 +1. Die Verbreitungsgebiete der Sproßpflanzen in Mitteleuropa sind besonders bei häufigeren Arten und formenreicheren Gruppen bisher nur sehr ungenügend erforscht und kartographisch dargestellt worden. Entsprechende Informationen wären aber nicht nur für die Arealkunde, sondern auch für viele andere Fachrichtungen (Systematik, Pflanzensoziologie, Ökologie, Landwirtschaft, Geo graphie, Geschichtsforschung, Naturschutz usw.) von grundlegender Bedeutung. Bei der immer rascher fortschreitenden Vernichtung vieler naturnaher Pflanzenbestände sollte eine floristische Kartierung daher sehr dringend angestrebt werden. 2. Gestützt auf bisherige Erfahrungen bei verschiedenen Kartierungsprojekten und auf neue Fortschritte auf dem Gebiet der maschinellen Datenverarbeitung wird eine Rationalisierung, Automatisierung und Vereinheitlichung der Kartierungsmethoden für Mitteleuropa vorgeschlagen: Die Verbreitung sämtlicher Arten bzw. Kleinartengruppen (Aggregate) sollte dabei auf Gradfeldrasterkarten mit „Grundfeldern” von 10′ × 6′ (etwa 11,6 km × 11,2 km) Seitenlänge (bzw. auf viermal kleineren „Quadranten”) dargestellt werden. Für die Datensammlung wären am besten vorgedruckte Geländelisten bzw. Grundfeldlisten für die häufigeren und Zeichenlochkarten für die selteneren Arten zu verwenden. Die Datenverarbeitung würde durch Markierungsleser und Zeichenlocher, die Sortierung durch Sortiermaschinen, das Listenschreiben und der Kartendruck gleichfalls völlig automatisch und maschinell erfolgen. Alle diese Arbeiten könnten in bereits vorhandenen Servicebüros durchgeführt werden. 3. Eine Realisierung dieser Vorschläge würde den lokalen und regionalen floristischen Arbeitsgemeinschaften die Lösung ihrer Aufgaben wesentlich erleichtern und die Möglichkeit eröffnen, die nach einheitlichem Muster gesammelten Daten zusammenzulegen und so ohne wesentliche Mehrarbeit einen Verbreitungsatlas der Sproßpflanzen Mitteleuropas zu verwirklichen. Als Vorarbeit zu diesem Projekt wird derzeit u.a. eine einheitliche Florenliste (Seite 41) vorbereitet. Mehrere zentrale, regionale und lokale Stellen in Deutschland, Österreich, in der Tschechoslowakei und einigen Nachbarländern haben sich bereits zu einer Zusammenarbeit auf der Basis dieser Vorschläge entschlossen. Bei dem ungeheuren Umfang des Projektes ist ein Erfolg aber wohl nur bei Beteiligung aller Interessenten zu erhoffen. Entsprechende Stellungnahmen werden daher an die Seite 36 genannten Adressen erbeten. Davon wird dann die Fortführung der Vorarbeiten und ein Beginn der eigentlichen Arbeit abhängen.  +

F

Fischer et al. 2005 +Mit diesem Bestimmungsbuch lassen sich alle Pflanzen der im Titel genannten drei Länder bestimmen, und zwar nicht nur die wildwachsenden (einschließlich der Unbeständigen / Ephemerophyten), sondern auch die häufig land- und forstwirtschaftlich sowie gärtnerisch kultivierten Farnpflanzen und Samenpflanzen (Blütenpflanzen), somit alle Gehölze, Stauden, Kräuter und Gräser. — Erfasst sind auch die bisher bekannten Kleinarten von ''Ranunculus auricomus'' agg. / Gold-Hahnenfuß und der Brombeeren / ''Rubus'' subg. ''Rubus'' sowie die Zwischenarten der Gattung ''Hieracium'' / Habichtskraut.  +

M

Meierott 2002 +Die neubeschriebene ''Achillea pratensis'' SAUKEL & LÄNGER, eine tetraploide Sippe der ''Achillea millefolium''-Gruppe wurde cytologisch geprüft und für mehrere Wuchsorte in Unterfranken (Grabfeld und Hassberge) nachgewiesen. Sie dürfte auf mehrschürig gemähten Wirtschaftswiesen auch in Nordbayern weit Verbreitet und häufig sein.  +
Meynen et al. 1953-1962 +siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Handbuch_der_naturräumlichen_Gliederung_Deutschlands und https://de.wikipedia.org/wiki/Naturräumliche_Großregionen_Deutschlands; siehe auch http://geographie.giersbeck.de/naturraeumlichegliederung.htm  +

P

Pando & Pereira 2007 +The development of agreed standards for the management of information is a key issue in ensuring that data can be shared on as wide a level as possible, and as easily as possible. This is particularly important for data maintained in computerised format on databases, if this data is to be made available to many users. Considerable debate may be involved in the preparation of agreed standards which, at first sight, may appear deceptively simple. However, all those involved in management of data will be well aware of the problems that exist if there is no clear, agreed standard to follow for a particular issue. In the worst instances, lack of agreed standards can mean data sets are managed in such a way that wasteful re-keying in of data is needed. The current standard, the Plant Occurrence and Status Scheme (POSS) has been developed to provide standard terms for recording the occurrence of a plant taxon for a specific location. As with all standards, POSS aims to provide both a clear, unambiguous framework for information management, and at the same time provides a mechanism for information exchange.  +
Pereira et al. 2013 +Reducing the rate of biodiversity loss and averting dangerous biodiversity change are international goals, reasserted by the Aichi Targets for 2020 by Parties to the United Nations (UN) Convention on Biological Diversity (CBD) after failure to meet the 2010 target (1, 2). However, there is no global, harmonized observation system for delivering regular, timely data on biodiversity change (3). With the first plenary meeting of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) soon under way, partners from the Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network (GEO BON) (4) are developing—and seeking consensus around—Essential Biodiversity Variables (EBVs) that could form the basis of monitoring programs worldwide.  +

R

Ruff et al. 2019 +Summary: Systems to gain and document the floristic status (= occurrence status) are an important measure to describe the structure of a flora in space and time. There is a distinction between in situ systems and ex situ systems. The first rely on the status assignment for single observations in the field, the latter make summary classifications („ex situ“) for each taxon in relation to a major often politically defined geographic entity. In this paper we describe the progress on using status systems for the project “Flora of Bavaria”. Since 2013 the data collection Flora of Bavaria (BFL) is managed in the database system Diversity Workbench (DWB). The data are dynamically provided by several portals and networks: the portal „BIB“ with regional user community as well as national and international scientific portals like GBIF, GFBio and PLADIAS. Six million records of occurrence data with status assignment are organized in the software DiversityCollection (DWB-DC). The absolute majority of these data are categorized as so-called „Normalstatus“, which means native in a wide sense. Several figures show the distribution of the values of the status according to the basis of occurrence record, time span of record and kind of relation to the geographical area. A second kind of floristic status is managed in the software DiversityTaxonNames (DWB-DTN) since 2015. It is assigned to the taxa organized as taxonomic reference list of vascular plants in Bavaria (“Taxonomische Referenzliste der Gefäßpflanzen Bayerns – TaxRef”) and is independent from the „in situ“ status described above. The „ex situ“ floristic status of a taxon is named its „Bayernstatus and processed as a feature for each of the currently 6.999 accepted taxa on species level and below. Both types of status are compared. The changing values of the „in situ“ floristic status assigned to the taxa over the time give a first hint on the change of the flora during the last 60 years. This estimation is confirmed by the „ex situ“ values „Bayernstatus“ as published in four versions of the „Taxonomische Referenzliste“ within the last 15 years. It is suggested to use the calculation of a neophyte presence value of a flora based on the assessment of the "in situ" floristic status as well as the "ex situ" floristic status.  +

S

Ssymank 1994 +siehe auch http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/natura2000/Naturraeume_Deutschlands.pdf; Achtung: Im Dokument wird fälschlicherweise der Begriff Haupteinheiten verwendet!  +

W

Weibulat et al. 2016 +Vortrag unter: http://species-id.net/o/media/5/51/Weibulat_GEO-BON_2016_BFL.pdf und Zusammenfassung unter http://conf2016.geobon.org/Downloads/PDF/GEOBON_Abstract_Book_OSC2016.pdf  +
Wild et al. 2019 +Research on the Czech flora has a long tradition and yielded a large number of records on the occurrence of plants. Several independent electronic databases were established during the last three decades in order to collect and manage these records. However, this fragmentation and the different characteristics of each database strongly limit the utilization and analyses of plant distribution data. Solving these problems was one of the aims of the Centre of Excellence PLADIAS (Plant Diversity Analysis and Synthesis, 2014–2018), which is also the source of the name of the central database of the project: Pladias – Database of the Czech Flora and Vegetation (www.pladias.cz). We developed an occurrence module as a part of the Pladias database in order to integrate species occurrence data on vascular plants in the Czech Republic for use in pure and applied research. In this paper, we present a description of the structure of this database, data handling and validation, creation of distribution maps based on critically evaluated records as well as descriptions of the original databases and explorative analyses of spatiotemporal and taxonomic coverage of the integrated occurrence data. So far we have integrated more than 13 million records of almost 5 thousand taxa (species, subspecies, varieties and hybrids), which came from five large national databases, seven regional projects and records collected within the PLADIAS project. The Pladias database is now the largest set of data on vascular plant occurrence in the Czech Republic, which is subject to continuous quality control. Analyses of this database pointed to differences in spatial and taxonomic coverage of the source datasets. However, it also showed that the targeted effort of experts focused on validating existing records, as well as the collection of new data is still necessary in order to obtain reliable distribution data for individual species.  +