Dr. Carolin Waldemer

Arbeitsfelder

  • Untersuchung von Treibhausgasemissionen vor, während und nach der Renaturierung entwässerter Küstenmoore
  • Eddy-Kovarianz-Messungen
  • Biogeochemische und physikalische Prozesse sowie Emissionsdynamik von Treibhausgasen in aquatischen und semiaquatischen Systemen

2025 – 2033
Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Postdoc), Universität Greifswald, Botanik und Landschaftsökologie / AG Moorforschung, Projekt Moorklimaschutz an der Ostseeküste

2019 – 2024
Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Promotionsphase), Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ, Magdeburg, Department Seeforschung / AG Seen-Mikrobiologie, Projekt Gas bubbles in freshwater ecosystems, Fokus: Treibhausgasemissionen aus Aquakulturen

2019 – 2019
Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Bodenökologie

2016 – 2018
Projektingenieurin, CDM Smith Consult GmbH

2012 – 2015
M.Sc. Geoökologie – Umweltnaturwissenschaften, Universität Bayreuth

2009 – 2012 
B.Sc. Geoökologie – Umweltnaturwissenschaften, Universität Bayreuth

laufende Projekte

  • Moorklimaschutz an der Ostseeküste – ANK-gefördertes Verbundprojekt in Kooperation mit dem IOW und der Ostseestiftung (Projektlaufzeit 2024–2034). Ziel ist die wissenschaftliche Begleitung der Ausdeichung und Wiedervernässung von Küstenmoorflächen in Mecklenburg-Vorpommern, um ein vertieftes Verständnis der Klimawirkung und der zugrunde liegenden biogeochemischen Prozesse und Wechselwirkungen solcher Standorte vor, während und nach der Renaturierungsmaßnahme zu schaffen. Hierzu werden u.a. Eddy-Kovarianz-Messungen durchgeführt.

Weitere Projekte

  • Gas bubbles in freshwater ecosystems: origin, fate, and bubble-mediated transport – DFG-gefördertes Projekt in Kooperation mit der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (2019–2024). Es untersuchte die Entstehung, Zusammensetzung und Relevanz von Gasblasen in aquatischen Ökosystemen mit Fokus auf die biogeochemischen und physikalischen Prozesse, die die Freisetzung von Treibhausgasen aus Süßgewässern bestimmen.

Aufsätze in Zeitschriften (peer-reviewed)

  • Lechtenfeld, O., Kaesler, J.M., Waldemer, C., Gao, S., Herzsprung, P. (2024). Fourier-transform ion cyclotron resonance mass spectrometry (FT-ICR MS) data of water extracted sediments from a fish pond. Data Investigation Portal UFZ. DOI: 10.48758/ufz.15122.

  • Waldemer, C., Lechtenfeld, O. J., Gao, S., Koschorreck, M., Herzsprung, P. (2024). Anaerobic degradation of excess protein-rich fish feed drives CH4 ebullition in a freshwater aquaculture pond. Science of The Total Environment954, 176514. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.176514. 

  • Waldemer, C., Schwarz, M., Lorke, A., Boehrer, B., & Koschorreck, M. (2024). Bubble sizes inferred from bubble gas composition in a temperate freshwater fish pond. Inland Waters14(1-2), 1-14. DOI: 10.1080/20442041.2024.2327974.

  • Shikhani, M., Reinschke, L., Aurich, P., Waldemer, C., Koschorreck, M., & Boehrer, B. (2024). Composition of photosynthetic gas bubbles from submerged macrophytes. Water Resources Research, 60(1), e2022WR034010. DOI: 10.1029/2022WR034010.

  • Waldemer, C., & Koschorreck, M. (2023). Spatial and temporal variability of greenhouse gas ebullition from temperate freshwater fish ponds. Aquaculture, 574, 739656. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2023.739656.

  • Boehrer, B., Jordan, S., Leng, P., Waldemer, C., Schwenk, C., Hupfer, M., & Schultze, M. (2021). Gas pressure dynamics in small and mid-size lakes. Water13(13), 1824. DOI: 10.3390/w13131824.

  • Agethen, S., Sander, M., Waldemer, C., & Knorr, K. (2018). Plant rhizosphere oxidation reduces methane production and emission in rewetted peatlands. Soil Biology and Biochemistry, 125, 125. DOI: 10.1016/j.soilbio.2018.07.006.

  • Agethen, S., Waldemer, C., & Knorr, K. (2015). Only low methane production and emission in degraded peat extraction sites after rewetting. EGU General Assembly Conference Abstracts (Vol. 17, p. 13286).