Einheitliche Tabelle: Pilze, Bakterien und Kompost nach Zonen
Mikroorganismen und Kompostierungsanlagen schaffen Boden, wo Pflanzen noch nicht von selbst gedeihen können: von der Salzfront bis hin zu inneren Renaturierungszonen.

Artikel von DREVO
Der Boden entsteht durch Mikroorganismen.
Das Projekt umfasst sechs Zonen, Komposthaufen und -gruben sowie reale Gemeinschaften von Pilzen und Bakterien. Pflanzen liefern sichtbare Ergebnisse, die Stabilität des Systems wird jedoch durch Mikrobiologie, organische Zersetzung, Stickstoff, Humus und Mykorrhiza-Verbindungen mit den Wurzeln gewährleistet.
Die Hauptlogik des Artikels: organische Substanz + Wasser + Mikroorganismen → Humus → Wurzeln → nachhaltige Vegetation.
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Bodenmikrostruktur und biologische Beziehungen

Pilzliche Zersetzung von organischem Material im Kompostmaterial
Zonen 1-2: 0-100 m
Salz und extreme Bedingungen ermöglichen nur den widerstandsfähigsten Organismen das Überleben. Hier fördert die Mikrobiologie das Leben und trägt zur Stabilisierung des Sandes bei.
| Typ | Sicht | Lateinischer Name | Rolle |
|---|---|---|---|
| Bakterien | Microcoleus | Microcoleus vaginatus | klebt Sand zusammen |
| Bakterien | Nostoc | Nostoc spp. | Stickstoff |
| Bakterien | Halomonas | Halomonas spp. | Salz |
| Bakterien | Bazillus | Bacillus subtilis | Stabilität |
| Pilze | Flechte | (Symbiose) | Schutz |
| Pilze | Aspergillus | Aspergillus spp. | Zersetzung |
Zone 3: 100-300 m
Die Bildung von lebendigem Boden beginnt: Humus, stickstofffixierende Bakterien, schützende Pilze und die ersten stabilen Verbindungen mit den Wurzeln entstehen.
| Typ | Sicht | Lateinischer Name | Rolle |
|---|---|---|---|
| Bakterien | Actinomyceten | Streptomyces spp. | Humus |
| Bakterien | Azotobacter | Azotobacter spp. | Stickstoff |
| Bakterien | Rhizobium | Rhizobium spp. | Symbiose |
| Pilze | Trichoderma | Trichoderma spp. | Schutz |
| Pilze | Penicillium | Penicillium spp. | Zersetzung |
| Pilze | Mykorrhiza | (verschiedene Typen) | Wurzeln |
Zonen 4-5: 300 m - 2 km
Dies ist ein voll funktionsfähiges Ökosystem. Kompost, Mykorrhiza und Fermentation fördern das Pflanzenwachstum und das Recycling organischer Stoffe.
| Typ | Sicht | Lateinischer Name | Rolle |
|---|---|---|---|
| Bakterien | Bazillus | Bacillus spp. | Pflanzenwachstum |
| Bakterien | Pseudomonas | Pseudomonas spp. | Schutz |
| Bakterien | Laktobazillen | Lactobacillus spp. | Fermentation |
| Pilze | Mykorrhiza | (AMF) | Pflanzenernährung |
| Pilze | Auster | Pleurotus spp. | Verarbeitung |
| Pilze | Agaricus | Agaricus spp. | Kompost |
Zone 6: 2-5 km
Ziel ist es, Sand zu bekämpfen und den Boden zu regenerieren. Mikroorganismen helfen dabei, Boden von Grund auf neu aufzubauen und das Wurzelsystem zu unterstützen.
| Typ | Sicht | Lateinischer Name | Rolle |
|---|---|---|---|
| Bakterien | Bazillus | Bacillus spp. | Überleben |
| Bakterien | Azospirillum | Azospirillum spp. | Wurzeln |
| Bakterien | Streptomyces | Streptomyces spp. | Humus |
| Pilze | Trichoderma | Trichoderma spp. | Schutz |
| Pilze | Mykorrhiza | (AMF) | Wurzeln |
| Pilze | Auster | Pleurotus spp. | Bio |
Komposthaufen und -gruben
| Komposthaufen Schneller, mehr Sauerstoff, mehr aktive Bakterien. Am besten geeignet für die Zonen 3–5. | Kompostgruben Sie speichern die Feuchtigkeit besser, arbeiten langsamer und eignen sich für die Klimazonen 4-6. | Kompostformel Trockenmasse + Grünmasse + Wasser + Mikroorganismen. | Netzwerk von Knoten Kompostierungsanlagen im Abstand von 50-100 m beschleunigen die Bodenbildung und senken die Kosten. |
|---|
Geeignete Materialien für dieses Projekt sind unter anderem Akazienzweige, trockenes Gras, Seetang, Mist und organische Küchenabfälle.
Abschluss
Boden entsteht nicht von selbst. Er wird durch Mikroorganismen, Pilze, Bakterien und gezielt zugeführtes organisches Material gebildet. Nach dem Konzept von DREVO tragen Pilze und Bakterien maßgeblich zu einer erfolgreichen Renaturierung bei, während Pflanzen das bereits etablierte Ökosystem verankern.