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Eiszeitalter und Gegenwart
Band 15
Seite
164-180
Öhringen/Württ.,
1. November 1964
Fauna und Flora im Pleistozän-Profil von Murg bei Säckingen
und ihre Aussage zur Altersdatierung
V o n EKKE W . GUENTHER und F R I T Z TIDELSKI, Kiel
Mit 4 Tabellen und 3 Abbildungen im Text
Z u s a m m e n f a s s u n g : Das Profil von Murg zeigt über liegendem Gneis eine verlehmte
Grundmoräne als unterste pleistozäne Schicht. Sie entstand während des weitesten Vorstoßes der
Alpengletscher in Richtung zum Schwarzwald und wird seit PENCK & BRÜCKNER (1909) in die Riß­
vereisung gestellt. Über ihr liegen pollenführende Ablagerungen eines Torfmoores und eines Teiches.
Die Pollen weisen in den tieferen Lagen auf eine Pflanzengemeinschaft, die auch unter dem heutigen
Klima noch möglich wäre. In den höheren Lagen verschwinden die wärmeliebenden Bäume. Das
Gesamtdiagramm (Pollen-Spektrum) läßt die Zeitphase eines abklingenden Interglazials erkennen.
Über diesen Sedimenten liegen 6—10 m Lösse und Lößlehme. Von äolischen Lössen, die je eine
kalte Zeit vertreten, wird eine durchschnittlich 2,50 m mächtige Lehmlage eingerahmt, die mehr
oder weniger deutliche Bodenbildungen enthält. Es läßt sich nachweisen, daß wenigstens ein Teil
dieser Böden an O r t und Stelle entstanden ist. Da auch dieser Horizont eine warme Zeitphase re­
präsentiert, liegen im Profil von Murg über der Rißmoräne die Ablagerungen zweier Warmzeiten.
Reste von Elefant, Riesenhirsch und Bison erlauben eine Parallelisierung der „Murger" Schicht­
folge mit einem Teilabschnitt des Profils von Achenheim bei Straßburg. Hierbei zeigt es sich, daß
die untere Warmzeit zwischen Moräne und unterem Löß den Schichten entspricht, die in Achenheim
den Waldelefanten (Palaeoloxodon antiquus FALC.) führen. Sehr wahrscheinlich sind diese gleich­
altrig mit einem Teil der Travertine von Taubach, Weimar und Ehringsdorf. Der pollenführende
Abschnitt von Murg wäre dann wohl in die Zeit der Bildung des oberen Travertins einzugliedern.
Die höher liegende von Lössen eingerahmte Lehmlage von Murg entspricht im Profil von
Achenheim einem bis 5 m mächtigen Lehm zwischen Loess recent und Loess ancien superieur. Nach
WERNERT (1957) gab es damals im Straßburger Gebiet offenen Wald und Steppe (Taiga). Es lebten
Ren, Pferd, wollhaariges Nashorn und Mammut, aber auch Boviden, Edelhirsch und sogar Reh
und Bär. Ein entsprechender Bodenhorizont konnte auch im Deckprofil der Travertine von Ehrings­
dorf nachgewiesen werden (GUENTHER 1958).
S u m m a r y : The Murg profile shows a loamy ground moraine as the lowermost Pleistocene
layer over gneis. The moraine originated during the furthest thrust of the Alpine glaciers in the
direction of the Black Forest, and has been placed since 1909 (according to the work of PENCK
and BRÜCKNER) in the Riss glacial stage. Overlying the moraine are pollenbearing peat bog and
pond deposits. The pollen indicate, in the deepest layers, a plant community that might still be
possible under present climatic conditions. In the higher layers, the trees having affinities to warm
conditions disappear. The composite diagram (pollen spectrum) indicates the end phase of an
interglacial stage.
Over these sediments lie 6—10 m of loess and loess-loam deposits. A thick loam layer, averaging
2.5,0 m in width, which contains more or less distinct soil horizons, lies between aeolian loess, which
always represents a cold period. It can thus be proved that at least a part of these substrata
originated in place. Since this loam horizon also represents a warm phase, the deposits of two warm
periods overlie the Riss moraine in the Murg profile.
Remains of elephants, giant stags, and bison permit comparison of the Murg stratigraphie
sequence with a portion of the profile at Achenheim near Strassburg. Hereby is shown that merely
the warm period, between the moraine formation and the lowest loess at Murg, can correspond to
layers at Achenheim which have yielded the last ancient elephant (Palaeoloxodon antiquus FALC.).
These are approximately of the same age as the travertine at Ehringsdorf. The pollen-bearing sectionat Murg might then probably be included in the time of formation of the upper travertine at
Ehringsdorf.
1. E i n f ü h r u n g
Die V o r b e r g z o n e des südlichen Oberrheintals, ein etwa 3-—4 k m breiter Streifen vor­
diluvialer Sedimente, begleitet auf weite Strecken d e n V/estabfall des Schwarzwaldes u n d
den Ostabfall d e r Vogesen. Fast immer sind die Vorberge v o n L ö ß überlagert. Auch der
großenteils aus vulkanischen Gesteinen aufgebaute Kaiserstuhl in der Mitte des Rheintals
trägt eine im W e s t e n geringere, im Osten sehr mächtige Lößdecke. Auf das G r u n d g e b i r g e
Fauna und Flora im Pleistozän-Profil von Murg bei Säckingen
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greifen die echten Lösse n u r selten über, u n d somit sind V o r b e r g z o n e u n d Kaiserstuhl im
südlichen O b e r r h e i n t a l die wichtigen Gebiete für d i e Lößforschung. H i e r sind L ö ß ü b e r ­
lagerungen v o n m e h r als 3 0 m e r h a l t e n .
Alle nicht z u geringmächtigen Lößprofile e n t h a l t e n fossile Böden. Eine Z u s a m m e n ­
stellung ergibt bisher 1 0 derartige fossile K l i m a z e u g e n , wobei einzelne Böden charakteri­
stisch genug ausgebildet sind, u m eine Parallelisierung auch bei g r ö ß e r e n A b s t ä n d e n der
Profile v o n e i n a n d e r z u erlauben. Wichtige Profile, die bisher untersucht w u r d e n , sind
Riegel, N i e d e r r o t w e i l (GUENTHER 1 9 6 1 ) , M u n z i n g e n (prähistorische Fundstelle) u n d H e i tersheim ( w i r d z u r Zeit in einer I n a u g u r a l d i s s e r t a t i o n v o n A. BRONGER analysiert). H i n z u
k o m m e n weiter im N o r d e n bei S t r a ß b u r g die Aufschlüsse bei H a n g e n b i e t e n - A c h e n h e i m ,
die so zahlreiche Fossilien und A r t e f a k t e geliefert h a b e n ( W E R N E R T 1 9 5 7 ) .
N u r ein T e i l dieser Profile e r l a u b t die V e r k n ü p f u n g der Lösse m i t Schottern, über
deren Alter z u d e m noch zu diskutieren ist. O b e r h a l b v o n Basel fließt d e r Rhein in O — W Richtung in einer Senke zwischen d e m Schweizer J u r a u n d dem S c h w a r z w a l d . Auch hier
k a m e n Lösse z u r Ablagerung. U n t e r s u c h t w u r d e n bisher die Profile v o n W y h l e n bei Basel
u n d v o n M u r g e t w a 4 k m östlich v o n Säckingen.
I n M u r g besteht die Basis d e r Lösse aus Geschiebelehm, wodurch eine V e r k n ü p f u n g
dieses Profils m i t d e n Vereisungen d e r Alpen u n d des Schwarzwaldes möglich ist. D i e
M o r ä n e e n t s t a n d w ä h r e n d der bedeutendsten Vergletscherung dieses Gebietes, die eine Eis­
decke v o n den A l p e n bis über den R h e i n vorschob u n d den K o n t a k t z u den Gletschern, die
v o m S c h w a r z w a l d herabflossen, herstellte. D a s rißzeitliche Alter dieser alpinen Vereisung
w u r d e schon früh e r k a n n t ( P E N C K & BRÜCKNER 1 9 0 9 ) , d a sich ihre Schotterterrassen nach
H ö h e n l a g e , V e r w i t t e r u n g s g r a d u n d Lößbedeckung v o n den älteren Deckenschottern sowie
der jüngeren Niederterrasse deutlich unterscheiden lassen. D i e V e r b i n d u n g z u r S c h w a r z ­
waldvereisung k o n n t e erst in n e u e r e r Zeit hergestellt werden. I n m e h r e r e n Veröffent­
lichungen haben PFANNENSTIEL u n d sein Mitarbeiter R A H M (PFANNENSTIEL 1 9 5 8 , 1 9 6 0 ,
1961,
PFANNENSTIEL & RAHM 1 9 6 3 , R E I C H E L T 1 9 5 5 , 1 9 6 0 ) vor allem a n H a n d v o n Ge­
schiebeuntersuchungen den weitesten V o r s t o ß einer älteren Schwarzwaldvergletscherung
aufgezeigt, u n d auf ihre Untersuchungen w i r d im folgenden zunächst Bezug genommen.
D i e Schneegrenze des Schwarzwaldes lag d a m a l s bei 7 0 0 m. Die morphologische Senke
zwischen S c h w a r z w a l d u n d Schweizer J u r a , in d e r auch M u r g liegt, existierte schon. Sie
w u r d e streckenweise v o n einem vielleicht 4 0 0 m mächtigen Eis p l o m b i e r t . D i e Schmelz­
wässer im R a u m zwischen W a l d s h u t u n d Säckingen m u ß t e n sich d a h e r verschiedentlich
u n t e r dem Eis ihren W e g suchen. W o Alpen- und Schwarzwaldgletscher zusammenstießen
— es w a r dies im A l b t a l u n d d a n n wieder v o m S c h w a r z a t a l nach O s t e n bis z u r W u t a c h
der Fall — bildeten sich mehrere 1 0 0 m breite Mischmoränen, die a u s alpinen u n d aus
Schwarzwaldgesteinen zusammengesetzt sind. Diese Mischzonen beweisen die Gleich­
altrigkeit der beiden Eisvorstöße. H i e r z u führen PFANNENSTIEL 8C R A H M weiter a n : „Es
k a n n auch kein a n d e r e r Gletscher einer anderen Vereisung die Geschiebe zurückgelassen
haben als eben d e r Rißgletscher. V o n d e n beiden ersten Vereisungen d e r G ü n z - u n d M i n delvergletscherung wissen wir gar nichts aus dem Schwarzwald. Wahrscheinlich w a r e n der
S c h w a r z w a l d u n d seine Ostabdachung im früheren Pleistozän nicht v e r e i s t , . . . "
2. D e r u n t e r e A b s c h n i t t d e s Profils
D a s Gebiet v o n M u r g liegt noch im Bereich d e r Alpenvergletscherung. D i e M o r ä n e
e n t h ä l t reichlich, g r o ß e , k a n t e n g e r u n d e t e Geschiebe. Es sind dies v o r allem Q u a r z i t e ,
G r a n i t e , völlig v e r w i t t e r t e kristalline Schiefer und n u r im Kieselskelett erhaltene „Kieselk a l k e " . D i e vielen kalkigen Bestandteile, die zunächst v o r h a n d e n w a r e n , sind restlos ge­
löst u n d weggeführt w o r d e n (2. D i s k o r d a n z ) . D e r ehemalige Geschiebemergel ist also z u
Geschiebelehm v e r w i t t e r t , und diese V e r w i t t e r u n g h a t auch den obersten Abschnitt des
u n t e r l a g e r n d e n Gneises erfaßt.
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Ekke W. Guenther und Fritz Tidelski
D a die h a n g e n d e n Lösse — z u m Teil sogar reichlich — K a l k enthalten, m u ß die V e r ­
witterungsphase in die Zeit zwischen Eisbedeckung u n d Lößsedimentation eingegliedert
w e r d e n . I m obersten Geschiebelehm fanden sich S t r u k t u r b ö d e n . N a c h dem Rückschmelzen
des Eises m u ß d a h e r noch eine Zeit mit k a l t e n K l i m a b e d i n g u n g e n berücksichtigt w e r d e n .
Bereits Z I N K ( 1 9 4 1 ) h a t t e auf dem Geschiebelehm Pflanzenreste beobachtet, die er jedoch
für verschwemmt hielt. D i e Oberfläche der M o r ä n e ist uneben u n d fällt i n n e r h a l b der
G r u b e generell nach "Westen b z w . nach N o r d w e s t e n . I n der tiefsten Senke fanden sich die
Ablagerungen eines T o r f m o o r e s u n d eines T ü m p e l s . T o r f e u n d Seeablagerungen sind
pollenhaltig, u n d eine durch H e r r n Prof. T I D E L S K I durchgeführte Pollenanalyse gibt einen
Eindruck v o n der Pflanzengesellschaft u n d e r l a u b t d a m i t einen Schluß auf die K l i m a ­
bedingungen, u n t e r denen diese Sedimente entstanden sind.
D e r e t w a 1 , 2 0 m mächtige pollenführende Profilabschnitt l ä ß t sich von oben nach unten
folgendermaßen u n t e r g l i e d e r n :
10cm helle, z . T . sandige Lagen mit einzelnen Torfbändern, etwas Kalk.
40 cm Mehlsand, stark humos, mit zahlreichen Torfeinlagerungen (Torf-Gyttja). Kalkgehalt
z. T. über 20°/o.
40 cm heller Torf, nur in den obersten 10 cm etwas Kalk, sonst kalkfrei.
20 cm dunkler Torf, stärker zersetzt, kalkfrei, an der Basis Holzreste, die leider nicht geborgen
werden konnten.
5 cm Mehlsand, kalkfrei.
Darunter folgen zunächst feingeschichteter, verschwemmter Geschiebelehm und später nicht ge­
schichteter Geschiebelehm.
D i e Auflast v o n ca. 9 m L ö ß h a t die T o r f l a g e n des Profils k o m p r i m i e r t . D i e Mächtig­
keit dieser Schicht m u ß v o r der Ablagerung der Lösse weit g r ö ß e r gewesen sein.
D i e Mehlsandlage ( G v t t j a ) erinnert in M i n e r a l z u s a m m e n s e t z u n g , S t r u k t u r u n d T e x t u r
an Sedimente des Spätglazials. wie sie in den eisrandnahen Gebieten N W - D e u t s c h l a n d s
( G U E N T H E R 1 9 6 0 ) zu finden sind. H i e r w u r d e kleinen Teichen u n d Seen M a t e r i a l aus
Geschiebemergeln zugeführt. Auch die dabei entstandenen Sedimente waren kalkreich.
O h n e Zweifel h a t t e die R i ß m o r ä n e v o r ihrer V e r w i t t e r u n g einen nicht g a n z geringen
K a l k s e h a l t . Kalkteilchen w u r d e n in K o r n f o r m verfrachtet. Zugleich wurde durch kohlen­
säurehaltige Niederschlags- u n d G r u n d - W ä s s e r K a l k gelöst u n d aus dem Wassereinzugs­
bereich ebenfalls den Wasserbecken zugeführt, w o der K a l k durch biogene u n d abiogene
V o r g ä n g e wieder ausgefällt werden k o n n t e . I n den Zeiten eines w ä r m e r e n K l i m a s n i m m t
die physiologische K a l k a u s f ä l l u n g zu, d a durch den reicheren Bewuchs die Assimilations­
tätigkeit der Pflanzen u n d d a m i t der Kohlensäureverbrauch v e r m e h r t w e r d e n . Wächst
der H u m u s s ä u r e g e h a l t jedoch zu stark an, bleibt der K a l k in Lösung. I m T o r f s e d i m e n t
v o n M u r g darf d a h e r höchstens noch in den Grenzschichten e t w a s sekundär zugeführter
Kalk erwartet werden.
3. D e r p o l l e n a n a l y t i s c h e B e f u n d d e s u n s e r e n P r o f i l a b s c h n i t t e s
Z u r pollenanalytischen Untersuchung gelangten aus der ca. 1 , 2 0 m mächtigen o r g a n o genen Sedimentfolge des unteren Profilabschnitts insgesamt 2 5 P r o b e n . D i e Aufbereitung
des in bergfeuchtem Z u s t a n d e n t n o m m e n e n M a t e r i a l s für die Pollenanalyse erfolgte im
Botanischen I n s t i t u t der U n i v e r s i t ä t Kiel mittels F l u ß s ä u r e u n d nachfolgender Acetolyse. )
Ausgezählt w u r d e n bei stark wechselnder F r e q u e n z ie P r ä p a r a t mindestens 1 0 0 Pollen.
D i e P o l l e n e r h a l t u n g w a r i. a. als gut z u bezeichnen. D i e D a r s t e l l u n g (Abb. 1 ) e r f o k t e in
der herkömmlichen F o r m , bei der die S u m m e der W a l d b a u m p o l l e n unter Ausschluß von
Corylus die Bezugsgrundlage für alle übrigen Pollen- u n d S p o r e n t y p e n abgibt.
1
!) Herrn Dr. ALETSEE sei an dieser Stelle für die Zurverfügungstellung des aufbereiteten
Materials gedankt.
Tabelle 1
52,0
9,0
4,0
3
44,0
31,0
14,0
11,0
4
64,44
15,56
18,52
3,0
0,77
5
75,73
11,65
2,91
9,71
81,49
8,77
2,92
6,49
7
81,17
10,39
4,54
3,90
8
85,43
6,56
1,09
1,45
5,47
2,0
1,0
0,33
0,33
0,33
9
76,23
11,88
0,87
3,48
7,25
0,29
60,0
13,45
3,79
5,86
15,52
1,38
11
66,28
14,53
2,04
4,36
12,21
0,58
12
65,22
13,04
0,93
5,59
14,60
13
65,94
12,32
3,62
3,44
13,59
0,62
0,73
14
64,74
12,98
2,45
4,74
15,09
15
67,81
15,63
1,56
16
69,78
13,48
1,33
5,63
6,67
17
52,29
20,61
3,05
18
59,23
18,70
0,12
19
42,09
4,82
0,45
2,55
48,27
1,0
1,74
0,29
1,38
0,58
0,62
1,09
1
1
0,36
0,36
0,29
7,86
0,44
9,54
14,13
0,38
9,35
11,85
1,81
0,31
0,44
0,88
0,38
0,44
1 0,75
0,75
1,25
0,27
1,27
0,18
0,35
0,31
0,30
1 0,38 0,76
0,76
0,25
0,12
1,24
5,73
8,70
2,94
0,82
1 5 , 4 7 0,53
0,55
3,20
3,73
0,53
10,93
2,14
3,21
9,64
1,15
2,30
10,571
1
1
2,50
1
1
1
0,17
3,64
41,0
9,51
2,17
1,09
14,67
22
61,87
11,73
3,73
23
67,86
11,79
1,78
2,86
12,50
1,07
24
64,94
17,24
1,15
5,17
10,35
1,15
25
49,17
27,50
8,33
14,17
0,17
1
1,08
0,17
0,55
1,36
0,31
0,30
1,36
4,32
0,58
0,87
1
0,37
0,08
0,08
2,91
34,3
154
3,48
345
1,03
14,83
290
0,29
0,58
6,10
344
0,93
0,31
12,11
322
0,18
1,81
0,18
8,51
552
0,53
1,24
0,53
4,21
570
0,31
0,30 0,44
1,24
0,38
2,67
0,37 0,37
0,18
0,31
3,16
46,47
70,65
1,09
45
274
0,34
0,34
0,29
0,58
0,18
0,54
20
0,65
1,09
14,3
4,0
5,84
0,29
1 0,09 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1 0,36 1 1
21
1,95
1,86
1 0,31
1
1,62
17,6
2,0
0,73
0,29
1,23
9,06
2,0
65
2,0
1,09
!
1,45
1,0
0,33
66,6
3,57
0,73
1,15
2,07
2,0
3,0
2,0
0,65
1,95
0,36
10
1
3,85
1,0
1,48
6
15,0
Pollenfrequenz
je Präparat
35,0
5,0
0,77
Sphagna
2
2,0
1,0
Lycopodiaceen
2,31
Filices
4,0
1,53
Varia
1,73
10,77
Ericaceen
17,24
73,85
Gramineen
75,86
13,85
Artemisia
5,17
1
Scabiosa
0
Centaurea
Epilobium
Compositen
Caryophyllaceen
3
Corylus
w
k
Carpinus
Acer
Quercus
Ulmus
Tilia
Alnus
Betula
Abies
Picea
Nr. der Probe
53
3'
K
0,
Zählprotokoll der in Murg nachgewiesenen Pollen
0,08
0,50
0,80 0,53
0,57
0,83
0,83
1,34
0,89
0,89
4,19
1,15
0,38
1,48
2,49
0,09
0,64
0,74
154
8,13
320
16,74
675
35,50
262
27,68
802
17,73
1100
0,66
35,27
1205
2,17
28,53
368
5,60
47,20
375
0,36
1,43
60,71
280
1,14
0,57
11,49
174
1,66
3,33
9,17
60
1,33
0,27
168
Ekke W. Guenther und Fritz Tidelski
Der
a) D i e B a u m -
und
p o 11 e n a n a 1 y t i s c h e
Strauch
Befund
vegetation
D a s D i a g r a m m zeigt eine deutliche Vorherrschaft der N a d e l b ä u m e (Picea u n d Pinus).
W ä h r e n d der erste größere Profilausschnitt fast ausschließlich v o n d e r F i c h t e beherrscht
w i r d , dominiert die K i e f e r von P r o b e 2 ab. D i e Erlenkurve weist einen geschlossenen
Verlauf auf, schwankt aber in ihren W e r t e n zwischen ca. l°/o u n d 4 8 % . I n P r o b e 2 0 w i r d
Alnus s u b d o m i n a n t und in der folgenden (19) übersteigt sie die W e r t e der Fichte.
Dieser D i a g r a m m a b s c h n i t t zeigt bei Einschluß der Proben im Liegenden unter a n d e r e m
eine auffallende Vertretung einer größeren Zahl v o n W a l d k o m p o n e n t e n . N a c h d e m bereits
in der ersten P r o b e (25) der analysierten Schichtfolge neben Fichte, Kiefer (letztere sub­
d o m i n a n t ) u n d Erle audi die H a s e l auftritt, weist letztere in der Folgezeit ihren
höchsten in M u r g ermittelten W e r t m i t nahezu 1 1 % (Probe 22) auf, um dann stetig z u ­
rückzugehen. N u r in den u n t e r e n Lagen des stark humosen Mehlsandes (Gyttja) erreicht
sie v o r ihrem endgültigen Verschwinden aus dem D i a g r a m m noch e i n m a l einen W e r t von
ü b e r 2 % . Als weitere t h e r m o p h i l e Elemente erscheinen neben der H a s e l in diesem D i a ­
grammabschnitt zunädist die L i n d e , kurz d a r a u f die E i c h e . W ä h r e n d erstere einen
H ö c h s t w e r t v o n 1,74% erreicht, b e t r ä g t der der Eiche 3 , 2 0 % ( P r o b e 22). An E M W - K o m p o n e n t e n treten auch U l m e u n d A h o r n auf. I h r Nachweis bleibt jedoch n u r auf
P r o b e 20 beschränkt. Auch die T a n n e tritt bereits früh ins D i a g r a m m ein. I h r e W e r t e
schwanken im Bereich ihres V o r k o m m e n s (Proben 24-8) zwischen 0 , 2 % u n d fast 4 % . D e r
bezeichnende u n t e r e Teil des D i a g r a m m s ist ferner durch das V o r k o m m e n der H a i n ­
b u c h e charakterisiert. D i e F r e q u e n z ist allerdings sehr niedrig. Als M a x i m a l w e r t w u r ­
d e n 1,24% ermittelt. In der g a n z e n Folgezeit ließ sich Carpinus nicht mehr nachweisen.
D e r Profilausschnitt unter- u n d o b e r h a l b des E r l e n m a x i m u m s ist also durch eine A n ­
z a h l anspruchsvollerer W a l d v e r t r e t e r — jedoch m i t geringen P r o z e n t w e r t e n — g e k e n n ­
zeichnet. D a s W a l d b i l d zeigt in diesen Diagrammausschnitten seine g r ö ß t e M a n n i g f a l t i g ­
keit. Hinweise auf eine dichte B e w a l d u n g geben neben der geringen NBP-Beteiligung die
Abb. 1. Der Pollen-führende Abschnitt des Profils von Murg.
Fauna und Flora im Pleistozän-Profil von Murg bei Säckingen
169
absoluten Pollenfrequenzen, die in P r o b e 20 1205 u n d in Probe 19 noch 1100 je P r ä p a r a t
aufweisen.
Eine deutliche V e r a r m u n g an bestandsbildenden W a l d v e r t r e t e r n l ä ß t sich v o n P r o b e 7
a b feststellen. Aus den Spektren verschwinden die K o m p o n e n t e n des Eichenmischwaldes
g a n z . N u r in P r o b e 6 t r i t t bei 308 ausgezählten Pollen noch 1 L i n d e n p o l l e n k o r n auf. Auch
die T a n n e u n d die H a s e l verschwinden. D i e K u r v e der Erle ist, abgesehen v o n 2 kleinen
Anstiegen in diesem Profilabschnitt, rückläufig. Sie s i n k t bis auf k n a p p 2 % (Proben 4, 1, 0).
D i e Fichte — im u n t e r e n u n d mittleren Abschnitt noch eindeutig dominierend — zeigt v o n
P r o b e 6 ab einen kontinuierlichen Abfall v o n 80°/o auf ca. 5°/o. D e r abschließende D i a ­
grammabschnitt ist charakterisiert durch die D o m i n a n z der Kiefer u n d einen Birkenanstieg.
b) D i e
Nichtbaumpollen
Auffällig ist für das ganze D i a g r a m m der geringe Anteil an N i c h t b a u m p o l l e n . N a c h ­
gewiesen w e r d e n k o n n t e n : C a r y o p h y l l a c e e n , C o m p o s i t e n , Epilobium, Centaurea,
Scabiosa,
Artemisia,
G r a m i n e e n u n d Ericaceen (siehe T a b e l l e ) . Die höchsten W e r t e erreichen die
N B P erst in der Kiefernzeit. Regelmäßig sind z u d e m Sphagnum-Sporen
vertreten. Sie
erreichen ihre g r ö ß t e H ä u f i g k e i t im Abschnitt, der durch die Anwesenheit der E M W - V e r ­
treter, Carpinus u n d Corylus gekennzeichnet ist. D e r ermittelte M a x i m a l w e r t liegt bei
g u t 6 0 % im Bereich des d u n k l e n T o r f e s . I h r e hier häufige V e r t r e t u n g weist auf eine
s t a r k e Vernässung hin.
c)
Zur
Frage
der
Buchenvertretung
Bei einer Ubersichtsuntersuchung fand A L E T S E E (nach freundlicher mündlicher M i t ­
teilung) im unteren Bereich des d u n k l e n Torfes (? P r o b e 23) ein g u t bestimmbares Pollen­
k o r n v o n Fagus. D a die Anwesenheit der Buche für die zeitliche Z u o r d n u n g der Schicht­
folge von M u r g v o n Wichtigkeit ist, w u r d e dieser Befund bei der Analyse der gesamten
Probenserie besonders berücksichtigt. T r o t z eingehender Durchsicht gelang es mir aber
nicht, Buchenpollen festzustellen. Es k a n n sich also bei der Bestimmung durch A L E T S E E
n u r um den Nachweis eines vereinzelt gefundenen Buchenpollenkornes handeln. V o n ver­
einzelten Buchenpollen berichtet auch L Ü D I (1958) aus dem schweizerischen A l p e n v o r l a n d .
Sie gehören nach seinen Untersuchungen jüngeren, kiefern- und fichtenbeherrschten I n t e r glazialabschnitten an. Auch R E I C H (1953) e r w ä h n t ein vereinzeltes P o l l e n k o r n v o n Fagus
im Profil v o n G r o ß weil I I I . AVERDIECK (1962), d e r eine N e u u n t e r s u c h u n g des Profils v o n
F a h r e n k r u g / H o l s t e i n durchführte, fand bei seinen Untersuchungen keine Spur der G a t t u n g
Fagus. F a h r e n k r u g gehört dem letzten I n t e r g l a z i a l (Saale/Warthe-Weichsel-Interglazial)
a n . I n O d d e r a d e in Dithmarschen gelang es A V E R D I E C K jedoch, auch ein vereinzeltes FagusP o l l e n k o r n nachzuweisen. E r stellt diese L o k a l i t ä t ins B r o r u p - I n t e r s t a d i a l . D a s völlige
Fehlen bzw. das vereinzelt gefundene P o l l e n k o r n d e r Buche — sicher auf F e r n v e r w e h u n g
zurückzuführen — gäbe einen H i n w e i s dafür, d a ß das D i a g r a m m v o n M u r g jenen D i a ­
g r a m m e n zuzuweisen ist, die durch das F e h l e n v o n Fagus
charakterisiert sind
u n d d a m i t ein interglaziales Alter aufweisen. M i t Sicherheit t r i t t in M u r g die H a i n b u c h e
a n Stelle der Buche.
d) Z u r
Frage
der
Picea-
und
Piwwsarten
Bei der Durchsicht der einzelnen P r o b e n fiel auf, d a ß besonders die oberen D i a g r a m m ­
abschnitte neben der H a u p t m a s s e an g r o ß e n Fichtenpollen auch durch das V o r k o m m e n
kleinerer Piceapollen
gekennzeichnet sind. Durchgeführte Messungen ergaben für die
g r o ß e n Fichtenpollen L ä n g e n w e r t e zwischen 9 0 — 1 4 0 fi. In Ausnahmefällen stieg der W e r t
bis 150//. Die gemessenen W e r t e der Luftsackhöhen liegen zwischen 5 0 — 8 0 , « , im Mittel
bei 71 it. Die kleineren Fichtenpollen m a ß e n in d e r Länge 6 0 — 7 0 ß, die Luftsackhöhen
lagen im Mittel bei 52,5 ß. Sie fallen d a m i t in den Bereich kleinerer Pollen v o m O m o r i k a T y p . Dieser Nachweis erlaubt den Schluß, d a ß diese Fichtenart a n der Zusammensetzung
Ekke W. Guenther und Fritz Tidelski
170
d e r N a d e l w a l d b e s t ä n d e in der Schlußphase der limnischen Sedimentation in M u r g be­
teiligt w a r .
I n P r o b e 0 (Kiefernzeit) w u r d e n auch Messungen an Kiefernpollen durchgeführt. Die
L ä n g e derselben schwankt zwischen 5 0 — 8 0 ß. W ä h r e n d die kleineren T y p e n (unter 6 5 ß)
auf Pinus silvestris hinweisen, sind die größeren (zwischen 6 5 — 8 0 ß) Pinus mugo (nach
L Ü D I 1 9 5 8 , S. 3 0 ) zuzuweisen. D a m i t ist für diese P r o b e auch der pollenanalytische N a c h ­
weis der Bergkiefer wahrscheinlich gemacht.
So repräsentieren die oberen S p e k t r e n ein W a l d b i l d , das sich aus V e r t r e t e r n beider
F ö h r e n a r t e n zusammensetzt. D a ß das W a l d k l e i d noch dicht w a r , l ä ß t sich durch die
geringen N B P - W e r t e (maximal 1 5 % ) erweisen.
Zeitliche
und
klimatische
Stellung
der
S c h i c h t f o 1g e n
N a c h den Befunden erweist sich das vorgelegte D i a g r a m m als interglazial. D a s V o r ­
herrschen der Fichte u n d Kiefer deckt sich durchaus mit den Befunden LÜDI'S ( 1 9 5 3 u. 1 9 5 8 )
aus dem schweizerischen A l p e n v o r l a n d . D e r u n t e r e und mittlere T e i l (bis einschließlich
P r o b e 8 ) mit seinen geringen A n t e i l e n an wärmeliebenden V e r t r e t e r n (Hasel, Eiche, L i n d e ,
U l m e , Ahorn) stellt das D i a g r a m m v o n M u r g in den End-Abschnitt der Vegetationsent­
wicklung eines Interglazials. Anzeichen für ein ausklingendes O p t i m u m treten in den
P r o b e n 1 9 u n d 2 0 auf; nicht n u r die hohe Pollenfrequenz, auch die relative H ä u f u n g
w ä r m e l i e b e n d e r Vertreter deuten d a r a u f hin. D e r hohe Anteil v o n S p h a g n u m s p o r e n im
liegenden T e i l des analysierten Profils weist auf ein sphagnumreiches M o o r h i n . D e r
M a x i m a l a n s t i e g der Fichte auf ca. 8 0 % in den P r o b e n 6 — 8 läuft parallel m i t d e m V e r ­
schwinden der letzten Vertreter einer wärmeliebenden Flora. V o n P r o b e 6 ab beginnt
d e r kontinuierliche Anstieg der Kiefer, in den letzten Spektren auf n a h e z u 7 6 % . N i c h t n u r
d e r Kieferanstieg, sondern auch der der Birke auf fast 1 8 % d e u t e n auf eine K l i m a v e r ­
schlechterung im Ausgang der e r f a ß t e n Vegetationsentwicklung hin. D i e hohen W e r t e von
Alnus in P r o b e 1 9 sind sicher lokal bedingt, w e n n auch die durchlaufende K u r v e d e r Erle
auf ein regelmäßiges V o r k o m m e n im Bereich v o n M u r g hinweist. D e r Gesamtbefund mit
den ausgesprochenen Picea- u n d P/Vz«swerten zeigt viele Analogien zu den Befunden v o n
L Ü D I u n d R E I C H im schweizerischen u n d bayerischen A l p e n v o r l a n d .
D e r K l i m a c h a r a k t e r weist für den gesamten pollenanalytisch untersuchten A b l a g e ­
r u n g s k o m p l e x eindeutig auf eine gemäßigte k o n t i n e n t a l e F ä r b u n g hin. Sie ist bezeichnend
für das ausklingende R i ß / W ü r m - I n t e r g l a z i a l , das nach FIRBAS ( 1 9 5 8 , S. 8 7 ) durch keine
größeren Kälteschwankungen, insgesamt gesehen, unterbrochen ist. Diese Feststellung l ä ß t
sich auch durch unsere Untersuchungsbefunde e r h ä r t e n . Die stratigraphischen Verhältnisse
(s. Abschnitt 1 ) bestätigen die zeitliche Einstufung der Torf- u n d G y t t j a a b l a g e r u n g e n v o n
Murg.
Ergebnis
D a s D i a g r a m m v o n M u r g zeigt eine ausgesprochene D o m i n a n z der N a d e l h ö l z e r . Es
ist deutlich zweigeteilt. Ein langer älterer Abschnitt (Proben 8 — 2 5 ) ist gekennzeichnet
durch die Vorherrschaft der Fichte. W ä r m e l i e b e n d e W a l d k o m p o n e n t e n — m i t sehr ge­
ringen W e r t e n vertreten — charakterisieren in geschlossener K u r v e nur die liegenden
Sedimentfolgen. I n Probe 6 gelang der letzte Nachweis der L i n d e . M i t dem Abstieg der
Fichtenkurve k o r r e s p o n d i e r t ein kontinuierlicher Kiefernanstieg m i t H ö c h s t w e r t e n in den
letzten P r o b e n des D i a g r a m m s .
Ein K l i m a o p t i m u m d o k u m e n t i e r t sich in den P r o b e n 1 9 u n d 2 0 . Z u diesem Z e i t p u n k t
g e w i n n t vorübergehend die Erle die F ü h r u n g im D i a g r a m m . Diese D o m i n a n z ist sicher
l o k a l bedingt.
D e r Gesamtcharakter der Vegetationsentwicklung im Profil v o n M u r g weist u n t e r Be­
rücksichtigung d e r Baum- und Strauchvertreter wie der N i c h t b a u m p o l l e n auf einen E n d Abschnitt eines Interglazials m i t einem geschlossenen W a l d k l e i d hin.
Fauna und Flora im Pleistozän-Profil von Murg bei Säckingen
171
4 . D e r K l i m a a b l a u f der Z e i t d e r B i l d u n g d e s u n t e r e n P r o f i l a b s c h n i t t e s
D i e A u s w e r t u n g der Untersuchungen des u n t e r e n Abschnitts des M u r g e r Profils zeigt
d a m i t folgende Entstehungsgeschichte:
Eine mächtige Lage v o n Gletschereis, das, aus d e m Alpengebiet k o m m e n d , nach N o r d e n
vorstieß, füllte teilweise die Senke zwischen Schweizer J u r a u n d S c h w a r z w a l d aus u n d
überfuhr e t w a 2 k m über M u r g hinaus den S ü d f u ß des Schwarzwaldes. Aus einer späteren
i m m e r noch k a l t e n Phase, als das Eis schon w i e d e r zurückgeschmolzen w a r , sind S t r u k t u r ­
b ö d e n erhalten. Es folgte ein vielleicht längerer Zeitabschnitt, v o n dem die Überlieferung
fehlt. Vielleicht haben w i r es mit einer U n t e r b r e c h u n g der Sedimentation zu tun, vielleicht
ist bereits abgelagertes Gestein später wieder a b g e t r a g e n w o r d e n .
I r g e n d w a n n w u r d e es d a n n erheblich w ä r m e r . "Wahrscheinlich erst aus der Zeit nach
dem M a x i m u m der w a r m e n Phase sind w i e d e r Sedimente erhalten. Es bildete sich T o r f .
I m P o l l e n d i a g r a m m sind Linde, Eiche, A h o r n , U l m e u n d Hasel sporadisch in T e i l k u r v e n
v e r t r e t e n . D a s sehr starke Vorherrschen v o n Fichte u n d Erle k a n n für ein feuchtes K l i m a
sprechen. Noch fehlen zunächst Spätfröste u n d scharfe Winterfröste. Erst im oberen T e i l
des pollenführenden Abschnitts verschwinden die B a u m a r t e n , die ein wärmeres K l i m a
beanspruchen, u n d zuletzt dominieren Kiefer u n d Birke. Eine neue k a l t e Phase beginnt.
N u r die u n t e r e Hälfte dieser Serie besteht aus rein phytogenen Sedimenten. Die obere
Hälfte, w o es, nach den Pollen zu urteilen, bereits k ä l t e r w u r d e , e n t h ä l t die Gyttja-artigen
Ablagerungen eines e u t r o p h e n Gewässers, Feingeschichtete, kalkreiche Mehlsande voller
Pflanzenreste w u r d e n sedimentiert. Faust- bis k i n d s k o p f g r o ß e Gerolle im obersten A b ­
schnitt k ö n n t e n durch treibende Eisschollen, vielleicht aber auch durch menschliche E i n ­
w i r k u n g in das feinkörnige Sediment g e k o m m e n sein.
5. D e r o b e r e , a u s L ö s s e n b e s t e h e n d e T<n! d e s Profils
Die pollenführende Serie w i r d v o n e t w a 9 m L ö ß überlagert. D i e neu hereinbrechende
K a l t z e i t begünstigte bei schütterer Vegetation die V e r w e h u n g v o n L ö ß s t a u b . I n den durch
Niederschlag verschwemmten Grenzschichten v o n Mehlsand u n d unterem L ö ß f a n d
E. SCHMID ( 1 9 4 9 ) K r o t o w i n e , die ausgefüllten G ä n g e h ö h l e n b a u e n d e r Nagetiere. Später
folgten d a n n in der äolischen Ablagerungsform noch erhaltene Lösse, also Zeugen eines
k a l t e n , vielleicht trockenen Klimas. Diese A b f o l g e : T o r f m o o r •— gyttjenbildender SeeNiederschlagseinfluß — äolischer L ö ß zeigt die u m g e k e h r t e Reihenfolge einer Sedimen­
t a t i o n , wie sie aus der Übergangszeit v o m W ü r m g l a z i a l über das S p ä t g l a z i a l zum H o l o z ä n
v o r k o m m t , u m g e k e h r t deswegen, weil das M u r g e r Profil eine K l i m a e n t w i c k l u n g v o n W a r m
zu K a l t zeigt.
Ü b e r etwa 2 m u n t e r e m L ö ß folgt eine B o d e n b i l d u n g , die das Gestein zu einer P a r a ­
b r a u n e r d e u m w a n d e l t e . Diese Bodenbildung ließ sich mit einer Mächtigkeit um + 2.50 m
durch die ganze G r u b e (über 100 m) verfolgen. D i e Schicht ist e n t k a l k t . Ein wesentlicher
T e i l des Bodenmaterials ist, wie die Feinschichtung zeigt, durch Niederschlagswasser ver­
lagert w o r d e n , u n d m a n m u ß fragen, ob es sich nicht vielleicht bei der ganzen Lage um
einen verschwemmten H o r i z o n t handelt. N a c h d e r Morphologie ist für den größten Teil
der G r u b e eine V e r s c h w e m m u n g lediglich v o m K a l v a r i e n b e r g her möglich. Seine höchste
E r h e b u n g , w o heute Gneis zu T a g e tritt, liegt ca. 30 m südwestlich d e r Ziegeleiwand. D a m i t
fehlt eine Fläche, die g r o ß genug w ä r e , um eine so große Menge v o n Lehm, wie sie durch
die Ziegeleigrube aufgeschlossen w u r d e , v e r w i t t e r n zu lassen. D i e V e r l a g e r u n g k a n n d a h e r
stets n u r wenige M e t e r betragen haben.
Weitere Beobachtungen sprechen dafür, d a ß auch V e r w i t t e r u n g an O r t u n d Stelle
stattfand. I m L ö ß u n t e r h a l b des entkalkten L e h m s findet sich eine Z o n e der Kalkanreiche­
r u n g mit beginnender L ö ß k i n d e l b i l d u n g . F e r n e r sind in einzelnen Lagen die Reste v o n
K o t b a l l e n v o n W ü r m e r n erhalten, die auch bei geringfügiger U m l a g e r u n g zerstört w o r d e n
172
Ekke W. Guenther und Fritz Tidelski
w ä r e n . A n einigen Stellen k o n n t e eine schwache „ P s e u d o m y c e l " - B i l d u n g beobachtet w e r ­
den. Hierbei h a n d e l t es sich nicht u m die feinen Kalkfäserchen, die in bodenkundlichen
Arbeiten oft als „ P s e u d o m y c e l " bezeichnet w e r d e n u n d die sich bei sekundärer K a l k v e r ­
lagerung in Schichten bestimmter Dichte und P l a s t i z i t ä t bilden. V i e l m e h r ist in M u r g ein
fossiles, feinstfaseriges, phytogenes Zellgewebe, das n u r bei stärkerer V e r g r ö ß e r u n g sicht­
b a r w i r d , erhalten. Entsprechendes ließ sich bisher n u r in den Schichten einer kräftigen
Bodenbildung nachweisen.
Alle diese Beobachtungen f ü h r e n zu dem Schluß, d a ß die ± 2,50 m mächtige L e h m ­
schicht der Zeuge einer intensiven Bodenbildung ist, wie sie n u r bei einem w ä r m e r e n
K l i m a entstehen k o n n t e . D a b e i zeigt das Lagerungsgefüge, d a ß Niederschlagswasser bei
der Entstehung der Schicht eine wesentliche Rolle spielte. V o r allem in den oberen A b ­
schnitten des Bodens ist U m l a g e r u n g besonders deutlich. N a c h großenteils verschwemmten
Schichten folgt nochmals ein geringmächtiger v e r b r a u n t e r H o r i z o n t , der d a n n von g r ö ß t e n ­
teils äolisch sedimentiertem L ö ß überlagert w i r d . Die Vegetation fehlte, es w a r w i e d e r
k a l t geworden.
I m jüngsten Abschnitt des Profils liegen über diesem L ö ß wieder verschwemmte
Schichten. Z u unterst findet sich eine schwache Bodenbildung, d a r ü b e r folgt durch N i e d e r ­
schlagswasser umgelagertes Sediment, das nach oben in den h o l o z ä n e n Boden ü b e r g e h t .
Dieser Boden w i r d an mehreren Stellen v o n e n t k a l k t e n , verschwemmten Schichten ü b e r ­
lagert. Als Folge des Ackerbaus fehlte zu bestimmten Jahreszeiten die schützende V e g e ­
t a t i o n , u n d so k o n n t e der Niederschlag in jüngster geschichtlicher Zeit wieder L ö ß m a t e r i a l
verlagern.
Die Untersuchung des M u r g e r Profils zeigt demnach, daß nach d e r großen Vergletsche­
r u n g , die das Alpeneis bis z u m S ü d f u ß des Schwarzwaldes v o r s t o ß e n ließ, vor dem H o l o z ä n 2 bedeutende w a r m e Zeitabschnitte lagen, die v o n Kaltzeiten e i n g e r a h m t w u r d e n . D a s
K l i m a der älteren W a r m z e i t w a r nach den Ergebnissen der P o l l e n a n a l y s e k a u m wesentlich
k ä l t e r als das der G e g e n w a r t , w o b e i offenbleiben m u ß , ob nicht ein noch w ä r m e r e r Zeit­
abschnitt direkt v o r a n g i n g , v o n dem die Überlieferung fehlt. Ü b e r das Bildungsklima des
zweiten Bodens wissen w i r w e i t weniger. W e n n m a n jedoch die bei der bodenkundlichen
L ö ß s t r a t i g r a p h i e üblichen Schlußfolgerungen zieht, m u ß auch in d e r Zeit der E n t s t e h u n g
dieser Schicht ein w a r m e s K l i m a geherrscht h a b e n .
6. D i s k o r d a n z e n i m Profil
Unterbrechungen in der S e d i m e n t a t i o n u n d Erosionsdiskordanzen sind für die A u s ­
d e u t u n g eines Profils v o n entscheidender Bedeutung. Liegen sie i n n e r h a l b von Lössen, sind
sie makroskopisch meist nicht u n d mikroskopisch oft nur schwer zu erkennen. A u f dem
D i a g r a m m ( A b b . 2) sind ganz links neben der Schichtfolge die im Profil gut e r k e n n b a r e n
D i s k o r d a n z e n in einer eigenen R u b r i k angegeben. Sie finden sich ( v o n unten nach oben)
in folgenden Schichtabschnitten:
1. A n der Oberfläche des Gneises: Die A b t r a g u n g von m e h r als 700 m permischer,
mesozoischer u n d ältestkänozoischer Sedimente fällt wohl z u m g r ö ß t e n Teil in die Zeit
des oberen T e r t i ä r s . Die A b t r a g u n g älterer pleistozäner Schichten k a n n bis kurz v o r der
Vergletscherung des Gebietes gegangen sein.
2. A n der Oberfläche des Geschiebelehms: Dieser ist tiefgründig v e r w i t t e r t . D e r ältere
Abschnitt der w a r m e n Zeitphase, die diese V e r w i t t e r u n g verursachte, ist nicht m e h r v o r ­
handen.
3. I m Bereich der verschwemmten Schichten v o r Beginn der L ö ß a b l a g e r u n g .
4 . — 6 . zu Beginn, innerhalb u n d a m E n d e des entkalkten Abschnittes. Zwischen 3,50
u n d 7,00 m Tiefe liegen mehrere U m l a g e r u n g s p h a s e n , die in verschiedenen Profilabschnit­
ten jeweils andere Schichten erfassen.
Fauna und Flora im Pleistozän-Profil von Murg bei Säckingen
173
7. N a c h A b l a g e r u n g des oberen äolischen Lösses: Wahrscheinlich fehlen hier recht er­
hebliche Lößmengen. D a s Profil zeigt somit n u r k u r z e Zeitabschnitte, aus denen Sediment
e r h a l t e n ist, neben langen Z e i t r ä u m e n , aus d e n e n die Gesteinsüberlieferung fehlt.
D i e Lückenhaftigkeit, die jedes größere Profil terrestrischer Sedimente besitzt, k o m m t
bei der Profiluntersuchung von M u r g besonders deutlich z u m Ausdruck u n d l ä ß t sich m i t
H i l f e der besonderen Untersuchungsmethoden auch aufzeigen.
7. F u n d e f o s s i l e r S ä u g e r r e s t e i n d e r Z i e g e l e i g r u b e v o n M u r g
Bereits Z I N K (1940) gibt eine Z u s a m m e n s t e l l u n g der Fossilfunde v o n Murg. D e m n a c h
s t a m m e n aus d e m älteren L ö ß : Mammutbus
primigenius,
Rangijer tarandus,
Coelodonta
antiquitatis
u n d Bos primigenius. Bei weiteren F u n d e n ist ungewiß, ob sie aus dem älteren
o d e r dem jüngeren L ö ß stammen. Es sind dies: Coelodonta
antiquitatis,
Bison priscus, Bos
primigenius,
Cervus elaphus, Cervus alces, Equus caballus. Durch F u n d e , die v o n H e r r n
E. GERSBACH geborgen w u r d e n u n d deren L a g e r fixiert werden k o n n t e , ist diese Liste zu
ergänzen.
B i s o n . A u s der hellen Schicht dicht über d e m Torflager s t a m m t der A t l a s w i r b e l
eines Bisons. Seine M a ß e w u r d e n bereits in einer Liste, in der Atlaswirbel v o n Boviden
u n d Cerviden verglichen w u r d e n , veröffentlicht ( G U E N T H E R 1962). D a n a c h unterscheidet
sich der Murger Atlas durch seine geringe G r ö ß e u n d durch bestimmte V e r h ä l t n i s z a h l e n
v o n allen anderen, besonders jüngeren, untersuchten Bisonten. Die M a ß e der Tabelle mögen
dies erläutern.
Diskordanzen Lagerung ige füge
r>2nHCI löslich
Rodent.
10 20 30 tOY. *
R
n
Coel.onl.
Mammut Bis.
Celoph. Feuerplälze Klin
Megalac.Kohle gebr.Lehm
Warm
kühl
feucht
elw.wärmer
X
kalt
1 rocken
X
feucht
feucht
prim
X X
i
7
r
um
(«'
warm
"- 3"
feucht
kalt
X
X
X X
X
X
prirry
prim
X
X
9
X
?
X
i)
kühl feucht
warm
sehr kalt
(Riß-Gletscher}
Abb. 2. Schichtfolge und Fauna des Profils von Murg.
174
Ekke W. Guenther und Fritz Tidelski
Tabelle 2
Maße des Atlas-Wirbels (in mm) von verschiedenen Bisonten
Atlas d. Murger
Bisons
160
Flügelbreite
87
Flügellänge
50
Länge des Arcus dors.
105 x 50
Vordere Gelenkfläche
40
Foramen vertebrae (Caudale Seite)
Mittlerer Wert
von 4 würmzeitlichen
Bisonten
245,
151
74
142x66
64
Mittlerer Wert
von 4 rezenten
Wisenten
161
110
55
112x56
46
Aus der Zusammenstellung ist zu ersehen, d a ß der Atlas-Wirbel des Bisons v o n M u r g
in allen M a ß e n wesentlich kleiner ist als die entsprechenden W i r b e l der v o r allem w ü r m ­
zeitlichen Bisonten. I n der Breite der A l a e erreicht er gerade den rezenten Bison
europaeus
O w . , bleibt aber schon in der Flügellänge weit h i n t e r diesem zurück. Geschlechtsdiamorphismus k a n n hierbei n u r eine unwesentliche Rolle spielen, da v o n den 4 A t l a s - W i r b e l n
des Bison europaeus wenigstens 3 v o n weiblichen T i e r e n stammen. W e n n der Schluß v o n
d e n A u s m a ß e n des Atlas-Wirbels auf die G r ö ß e statthaft ist, gehörte der Bison v o n M u r g
z u einer kleineren A r t .
V o n vielen Palaeontologen w e r d e n 2 Entwicklungslinien der pleistozänen Bisonten
unterschieden. Es sind dies die Linie eines großen Steppenbisons u n d diejenige eines kleinen
W a l d w i s e n t s . D e r erstere w i r d dem Bison priscus Boj. und der letztere dem Bison euro­
paeus O w . ( = ß . bonasus L.) gleichgestellt. Beide F o r m e n scheinen v o m frühen Pleistozän
a n nebeneinander gelebt zu haben. D i e kleine F o r m w u r d e v o n SCHOETENSACK in den
S a n d e n von M a u e r beobachtet, v o n FREUDENBERG d a n n genauer untersucht und als V o r ­
f a h r e des Bison bonasus, der in geringen Resten heute noch lebenden W a l d f o r m , angesehen.
W E R N E R T (1957) k o n n t e die A r t an H a n d v o n Fußknochen im „ L ö ß ancien m o y e n " v o n
Achenheim bei S t r a ß b u r g nachweisen.
Die Zugliederung des M u r g e r Atlaswirbels zu diesen Formen bereitet Schwierigkeiten.
Z u m Steppenbison (Bison priscus Boj.) k a n n er keinesfalls gestellt w e r d e n . D i e U n t e r ­
schiede sind z u g r o ß . Aber auch v o n Bison europaeus O w . ( = bonasus L.) trennen ihn m e h ­
r e r e M e r k m a l e , so die Flügellänge, die Länge des Arcus dorsalis, der A b s t a n d d e r v o r ­
springenden E n d e n der Gelenkflächen u n d v o r allem die Ausbildung des F o r a m e n v e r t e ­
b r a e ( G U E N T H E R 1962).
R i e s e n h i r s c h . Eine Bereicherung der Aufsammlungen in M u r g bedeuten die
Reste zweier Unterkiefer von Riesenhirschen (Megaloceros giganteus A L D R . ) . Ein e t w a s
besser erhaltenes Stück s t a m m t nach Mitteilung v o n H e r r n E. GERSBACH sen. aus dem
u n t e r e n L ö ß . D e r E r h a l t u n g s z u s t a n d bestätigt ein kalkreiches Sediment. I m M a n d i b e l k a n a l
w a r e n noch Lößreste v o r h a n d e n , deren K a l k g e h a l t bei 2 4 % lag. D a s Stück ist auf der
lingualen Seite zerbrochen, vielleicht durch H y ä n e n v e r b i ß . A n Z ä h n e n sind e r h a l t e n
M i bis M 3 . D i e W u r z e l n des P 3 u n d P 4 stecken noch im Kiefer. N a c h dem A b k a u u n g s z u s t a n d der Z ä h n e h a n d e l t es sich u m ein nicht m e h r junges T i e r . D a s Stück zeichnet sich
durch eine d u n k e l b r a u n e F a r b e aus.
H e r r D r . W E R N E R T aus S t r a ß b u r g , dem ich den Kiefer z u m Vergleich mit entsprechen­
d e n fossilen Resten vorlegte, teilte m i r m i t : „Verglichen mit allen Afegaceyos-Mandibeln
v o n Achenheim zeichnet sich die aus M u r g durch folgende C h a r a k t e r i s t i k a aus, w o b e i sich
v o r w e g n e h m e n läßt, d a ß sidi ein Vergleich m i t d e m Material aus älterem t e m p e r i e r t e m
L ö ß erübrigt, d a dieser in jeder Hinsicht graziler ist. Der Kiefer zeigt eine a u ß e r o r d e n t ­
liche Dicke u n t e r dem M 3 (sie ist durch Quetschung noch besonders v e r g r ö ß e r t ) . Dieses M a ß
n i m m t v e r h ä l t n i s m ä ß i g langsam in Richtung auf das Diastema bis unter P 4 u n d P 3 a b .
D e r M 3 ist durch Länge u n d Breite b e m e r k e n s w e r t . Ein v e r d o p p e l t e r accessorischer Pfeiler
Fauna und Flora im Pleistozän-Profil von Murg bei Säckingen
175
ist zwischen dem mittleren und dem hinteren L o b u s der labialen Schmelzwand des M 3 aus­
gebildet u n d ein einfacher Pfeiler zwischen dem v o r d e r e n und dem mittleren Lobus."
D e r erstere accessorische Pfeiler fehlt bei allen Unterkiefern v o n Megaloceros
von
Achenheim, sowie den M a n d i b e l n , die in den Paläontologischen Museen von Berlin u n d
W i e n untersucht w e r d e n k o n n t e n .
Z u r diagnostischen A u s w e r t u n g der auffallenden Dicke der M a n d i b e l w u r d e v o n allen
vermessenen U n t e r k i e f e r n ein Q u o t i e n t errechnet, d e r die H ö h e z u r Breite in Beziehung
setzt. Sie ergibt sich a u s : mittl. W e r t der H ö h e d. lingualen und buccalen Seite u n t e r M i ,
M2, M 3 dividiert durch die Dicke des Kiefers u n t e r M i , M2, M 3 . D i e gefundenen Q u o t i e n ­
ten w u r d e n nach d e m geologischen Alter der fossilen Kiefer g e o r d n e t . Als Ergebnis zeigte
sich — innerhalb einer nicht unbeträchtlichen V a r i a t i o n — eine A b n a h m e der relativen
Dicke w ä h r e n d d e r W ü r m v e r e i s u n g . D e r außerordentlich kräftige Unterkiefer von M u r g
p a ß t hiernach a m besten zu F u n d e n v o n P h ö b e n bei Potsdam, einer Fundstelle, die nach
W O L D S T E D T (1958) dem letzten Interglazial z u z u g l i e d e r n ist.
Z u r Frage der Parallelisierung m i t Achenheimer Funden k ä m e w o h l am ehesten das
F r a g m e n t eines linken Mandibelastes in Betracht, der mehr o d e r weniger dem M u r g e r
Stück entsprechen k ö n n t e (gefunden am 8. 10. 1958, daher im Buch v o n W E R N E R T 1957
noch nicht e r w ä h n t ) . E r stammt aus dem roten sandigen „Lehm" ü b e r dem roten Vogesens a n d der Schiltigheimer Terrasse. Die Schotter dieser Terrasse k ö n n t e n nach W E R N E R T r i ß zeitliches Alter h a b e n . I n und auf diesem fluviatilen Lehm lagen die im Profil am höchsten
gefundenen Backenzähne (Mi u n d mma) von Palaeoloxodon
antiquus F A L C . „OÜ ses m o l a r e s
presentent un c a r a c t e r e evolutif tres net".
Ein sehr viel schlechter erhaltener U n t e r k i e f e r r e s t eines wesentlich jugendlicheren Rie­
senhirsches s t a m m t v o n der „Langen W e s t w a n d d e r Lößgrube Michel" aus dem J a h r e
1938. Er lag d i r e k t über der M o r ä n e an einer Stelle, an der diese v o n L ö ß überdeckt w a r .
N a c h dem schlechten, aber kennzeichnenden E r h a l t u n g s z u s t a n d g e h ö r t dieses fossile Stück
in das Lager der untersten E l e f a n t e n z ä h n e u n d N a s h o r n r e s t e . E r h a l t e n ist lediglich d e r M 3
der rechten Kieferseite zusammen mit einigen Knochenresten. D e r Vergleich mit a n d e r e n
d r i t t e n U n t e r k i e f e r m o l a r e n zeigt, d a ß der besser erhaltene U n t e r k i e f e r sich durch beson­
ders kräftige Z ä h n e ( u n d auch Bau des Knochens) auszeichnet. D e r schlecht erhaltene U n t e r ­
kiefer p a ß t in Z a h n u n d Knochen weit besser in die V a r i a t i o n der übrigen Vergleichsstücke
(Tabelle 3).
Tabelle 3
Maße der Unterkiefer von verschiedenen Riesenhirschen
Maße d. M 3
Murg, besser erhaltenes Fragment
Murg, schlechter erhaltenes Fragment
Bad Tatzmannsdorf, Alleröd b. Wien
Klein Besen Mittenwalde
Nieder Lehme (Berlin)
Länge
44
39
38,5
41
38
Größte Dicke des
mittleren Pfeilers
Höhe
21—24
23,5
19—21
20
22
20
22,5
22—27
18,2
—
D e r zweite Riesenhirschunterkiefer ist, soweit es sich bei d e m schlechten E r h a l t u n g s ­
z u s t a n d erkennen l ä ß t , ausgesprochen grazil, u n d d e r Rechen-Quotient: H ö h e durch Dicke
ist viel kleiner als bei den aus jüngeren Schichten stammenden K i e f e r n mit gleich g r o ß e n
Molaren.
I n M u r g f a n d e n sich also dicht über dem T o r f m o o r ein sehr schmaler Kiefer u n d aus
den kälteren u n d jüngeren Schichten ein ganz besonders kräftiges D e n t a l e von besonderer
Dicke.
D i e E l e f a n t e n . Von besonderer B e d e u t u n g sind die Elefantenreste von M u r g .
Z u r Zeit liegen 8 verschieden gut erhaltene B a c k e n z ä h n e vor. I h r e wichtigen M e ß z a h l e n
4->
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feststellbar
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150
(mit Wurzel
188)
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131: 11 = 11,9
• ext. 133; : 10=13,3
3 int. 128: 11 = 11,6
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Mamm.
prim.
Fragm.
oo
nD
oo
Mamm.
prim.
Fragm.
o
in
Mamm.
prim.
Fragm.
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159
(mit Wurzel
173)
7
TJ-
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x sehr
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II II II
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M3 sin.
(hinterer
Abschnitt
II II II
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Mamm.
prim.
Fragm.
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124:
• ext. 139:
Hint. 169:
mittlerer
Wert d.
L.L.Q.
in_
oo"
wahrscheinlich
aus dem Lößlehm oder dem
oberen Löß
o
in
191
ursprüngl.
ca. 280
alle
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m
E. GERSBACH)
U
~0
Mamm.
prim.
trog.
Fragm.
rs.
aus dem
unteren Löß
(nach
20
(mit Wurzel
46)
in
X
M2
Kieferseite
nicht
feststellbar
.a
OD H
Mamm.
prim.
Fragm.
alle
Längen - Lamellen Quotient
i n (N O
ON ON ON
o
dicht über dem
Torf,
Auswurfrest
47
(mit Wurzel
70)
118
vollst,
erhalten
angek.
Lam.
b
Mamm.
prim.
Fragm.
Länge
mm
ON
dicht über dem
Torf,
gefunden 1961
oo
so
oo
(MICHEL)
m
ix.
6
gefunden 1961
48
(mit Wurzel
84)
Breite
mm
tN
m
Lam.
Formel ;
K
m
in
S
Mamm.
prim.
Zahn in der
Dentitionsreihe
JO
Aus dem weißen Sand dicht
über dem Torf,
Art
176
Ekke W. Guenther und Fritz Tidelski
oo"
ON
o"
II
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<S Cn"
II II
cn
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CN
CN c n CN
Hl
*J
CN
•
Fauna und Flora im Pleistozän-Profil von Murg bei Säckingen
177
sind auf Tabelle 4 zusammengestellt. Z u r Errechnung eines vergleichbaren L ä n g e n - L a m e l ­
len-Quotienten ( L . L . Q . ) werden m e h r e r e W e r t e benötigt. Zunächst der L.L.Q. der K a u ­
flächenmitte u n d w e i t e r die lingualen (internen) u n d buccalen (externen) W e r t e der W u r ­
zelbereiche. Nach diesen Zahlen l ä ß t sich unter Berücksichtigung der Abkauungstiefe ein
nicht mehr erhaltener L.L.Q., den der noch nicht a b g e k a u t e Z a h n h a t t e , ziemlich genau
abschätzen. D e r m i t t l e r e L.L.Q. eines M o l a r e n errechnet sich d a n n a u s :
L . L . Q . des nicht a n g e k a u t e n Zahnes + m i t t l . W u r z e l w e r t der lingualen u n d buccalen Seite
D a m i t ist eine Z a h l errechnet, die vergleichbare W e r t e gibt u n d nicht anhängig ist v o m
Abkauungsgrad, d e r K r ü m m u n g der M o l a r e n u n d d e m Divergieren u n d Konvergieren der
Lamellen von der Kaufläche zur W u r z e l . Auf A b b . 3 sind die so errechneten mittleren
L ä n g e n - L a m e l l e n - Q u o t i e n t e n der E l e f a n t e n - B a c k e n z ä h n e von M u r g eingetragen. Es zeigt
sich, d a ß inner- u n d o b e r h a l b des mächtigen Lehms (auf A b b . 3 zwischen 5 u n d 7 m Tiefe)
M a m m o n t e u s primigenius auftritt, im L ö ß zwischen diesem Lehm u n d dem T o r f eine
Elefantenart, deren L . L . Q . hoch genug liegt, d a ß m a n v o n einem M. primigenius!
trogontherii POHL, sprechen k a n n . Auch a n d e r e M e r k m a l e bestätigen diese Zugliederung. Dicht
über dem Torf t r i t t d a n n wieder M. primigenius
auf.
Diese Abfolge: I n d e r W a r m z e i t M a m m u t , in d e r d a r a u f folgenden K a l t z e i t die Ü b e r ­
gangsform M. primigenius!trogontherii
u n d erst s p ä t e r wieder das eigentliche M a m m u t ,
k o n n t e bei verschiedenen horizontiert gesammelten Fundserien beobachtet werden. H i e r ­
nach ergibt sich eine Möglichkeit d e r Parallelisierung z u Achenheim: Es entspricht der
Beschreibung
verschwemm
schwache
M
prim, trog
ler LÖß
oberes
schwache
Bodenbiidung
v ersch
we mm t
Wurm
Bohlinger
1
rme
Ph
v ersch
Boden
kalt
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M
M—
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kalte
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Phase
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Mehlsand
10
1
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I VI
MI
primigemu*.
Bodenbildung
L öß
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P t rogonlherii
Deutung
Ml
v arm
Torf
mm-? mm*-
e
Phase
\U
verlagert
G
eschiebemergel
Haupt
- Riß
Vorstoß
12
verwittert
i+ + +
G N
EIS
15
14
Längen
13
12
1 1
10
9
6
7
-Lametfen-Quottent
+ + +++
Abb. 3. Das Profil von Murg und die verschiedenen dort horizontiert gesammelten Elefantenarten.
12
E i s z e i t und G e g e n w a r t
Ekke W. Guenther und Fritz Tidelski
178
L e h m , der den L ö ß ancien m o y e n v o n Achenheim nach oben abschließt, zeitlich u n g e f ä h r
dem T o r f v o n M u r g . Sein K l i m a w i r d von W E R N E R T nach der F a u n a bestimmt. Es ist ge­
m ä ß i g t , es gibt offene W ä l d e r . D e r L ö ß ancien superieur entspricht im Murger Profil dem
u n t e r e n L ö ß . D i e Böden, die diese Schichten nach oben abdecken, entsprechen e i n a n d e r .
W E R N E R T d e n k t an eine offene W a l d - und Steppenvegetation ( T a i g a ) . Erst der d a r ü b e r
folgende L ö ß des Profils v o n M u r g entspricht dem Loess recent v o n Achenheim.
U r : V o n geringer stratigraphischer Bedeutung scheint der N a c h w e i s von Bos primi­
genius Boj. im unteren Abschnitt des Lößprofils dicht über dem T o r f zu sein. N a c h K U H N SCHNYDER ( 1 9 4 7 ) erscheint der U r als asiatischer E i n w a n d e r e r z w a r erst im letzten I n t e r ­
glazial im Schweizer Lebensraum. W E R N E R T ( 1 9 5 7 ) gibt ihn jedoch aus Schichten a n , die
bestimmt älter sind. Ferner w u r d e er in den Waldelefanten-Schottern von S t e i n h e i m / M u r r
bereits nachgewiesen.
W o l l h a a r i g e s N a s h o r n . An N a s h o r n r e s t e n k o n n t e ich im H e i m a t m u s e u m
d e r S t a d t Säckingen 2 O b e r k i e f e r m o l a r e n und einige Z a h n s p l i t t e r untersuchen. D i e O b e r ­
kiefermolaren M u n d M oder h a t t e n ein E t i k e t t mit folgender Beschriftung: K a l v a r i e n b e r g w a n d , M u r g 1 9 3 6 , L ö ß g r u b e M I C H E L , Südecke, zusammen m i t Artefakten gefunden.
D i e Stücke lagen direkt auf dem GneisrifT, das hier v o n dem untersten Löß ü b e r l a g e r t w a r .
D i e Z ä h n e sind dunkel gefärbt u n d ähneln im E r h a l t u n g s z u s t a n d den E l e f a n t e n z ä h n e n
aus den untersten Lagen des Losses dicht über den pollenführenden Schichten. Die Splitter­
stücke tragen die Bezeichnung: M u r g 1 9 4 1 , Ostecke der W e s t w a n d , gefunden auf der
Grubensohle, bei den beiden in der W a n d steckenden Rollblöcken (Moräne) mit K o h l e n .
D i e Bruchstücke stammen v o n einem linken Oberkiefermolaren u n d einige vielleicht auch
v o n einem U n t e r k i e f e r b a c k e n z a h n . Alle Stücke gehören zu Coelodonta antiquitatis
(JAEG.),
dem w o l l h a a r i g e n N a s h o r n .
3
1
2
8 . F a u n a , A l t e r s b e s t i m m u n g u n d V e r g l e i c h m i t a n d e r e n Profilen
Ein Teil der neu gefundenen, horizontiert gesammelten Fossilreste ist v o n Bedeutung
für die Altersdatierung der einzelnen Schichten des Profils v o n M u r g .
a. Einige Aussagekraft haben die E l e f a n t e n z ä h n e . Acht h o r i z o n t i e r t gesammelte Backen­
z ä h n e erlauben z w a r nicht die Ü b e r p r ü f u n g d e r Variationsbreite einzelner M e r k m a l e , sie
ermöglichen jedoch Vergleiche mit a n d e r e n Profilen. Am E n d e der Zeit der T o r f b i l d u n g
lebte ein recht hoch entwickelter M. primigenius.
I m überlagernden L ö ß findet sich da­
gegen die zumeist ältere F o r m M. primigenius-trogontherii,
u n d im darüber folgenden
L e h m und oberen L ö ß tritt n u n m e h r endgültig M. primigenius auf. D e r Vergleich m i t dem
Profil v o n Achenheim, w o die gleiche Elefantenfolge auftritt, zeigt, d a ß die u n t e r e Primi­
genius-Form dicht über der Schicht m i t Palaeoloxodon
antiquus liegt.
b. D e r N a c h w e i s einer kleinen Bisonform d i r e k t über dem T o r f l a g e r bestätigt den
W a l d c h a r a k t e r des H o r i z o n t s . I n Achenheim s t a m m t der Nachweis einer entsprechenden
W a l d f o r m aus der Schicht des „Loess ancien a t y p i q u e " (Schicht 1 9 ) des „Loess ancien
m o y e n " , einem H o r i z o n t , der einem humushaltigen Lehm aufliegt, aus dem
Palaeoloxodon
antiquus nachgewiesen ist.
c. Die U n t e r k i e f e r der Riesenhirsche zeigen in verschiedenen Zeiten des Pleistozäns
unterschiedliche Ausbildungen. Ein besonders kräftig entwickelter Unterkieferrest aus dem
mittleren L ö ß v o n M u r g h a t Ähnlichkeit mit U n t e r k i e f e r n v o n Phoeben bei W e r d e r an
d e r H a v e l , die vielleicht aus dem letzten Interglazial stammen. Aus der Entwicklungsreihe
der Megaloceronten v o n Achenheim ergibt sich die beste Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t einem
Unterkieferast aus einem Lehm über der Schiltigheimer Terrasse. I n diesem L e h m w u r d e n
2 Backenzähne eines hochentwickelten Palaeoloxodon
antiquus gefunden.
Alle drei Fossilarten machen die gleiche Aussage. Lediglich die Zone direkt ü b e r dem
Geschiebemergel v o n M u r g k a n n aus einem Z e i t r a u m stammen, in dem Palaeoloxodon
an-
Fauna und Flora im Pleistozän-Profil von Murg bei Säckingen
179
tiquus noch lebte. Wahrscheinlich w a r es sogar die der T o r f b i l d u n g k u r z vorangehende,
vielleicht noch w ä r m e r e Zeitphase, die die letzten W a l d e l e f a n t e n sah. D a m i t ist die T o r f ­
schicht ungefähr gleichaltrig mit dem T r a v e r t i n v o n Ehringsdorf u n d z w a r eher mit dem
oberen T r a v e r t i n ü b e r d e m Pariser ( G U E N T H E R 1 9 5 7 / 5 8 ) .
9. M e n s c h l i c h e K u l t u r e n
D i e Ziegeleigrube v o n Murg hat A r t e f a k t e des Levallois (z. B. Schildkerne, ZOTZ 1 9 5 1 )
und vielleicht auch des Acheuls und Mousteriens geliefert. Die K u l t u r e n w e r d e n z. Zt. v o n
D r . E g o n GERSBACH bearbeitet.
Auf menschlichen A u f e n t h a l t weisen mehrere Feuerstellen hin, die w ä h r e n d des L ö ß und Lehm-Abbaus verschiedentlich zu sehen waren. F u n d e fossiler T i e r r e s t e zusammen m i t
A r t e f a k t e n erlauben d e n Schluß, d a ß wenigstens ein Teil der Knochen u n d Z ä h n e die
Reste menschlicher J a g d b e u t e sind. D i e E l e f a n t e n z ä h n e ermöglichen eine Aussage über
das A l t e r der Tiere. D a n a c h sind f o l g e n d e Altersklassen vertreten:
5 — 1 0 Jahre
2 Tiere
2 0 — 3 0 Jahre
2 Tiere
3 0 — 4 0 Jahre
4 Tiere.
Eine natürliche Sterbegemeinschaft b e s t e h t zum überwiegenden Teil aus Elefanten, deren
Lebensalter über 4 0 J a h r e n liegt. Bei d e n Murger Z ä h n e n h a n d e l t es sich u m eine Auslese
jüngerer Tiere, die sich a m besten durch menschliche J a g d erklären l ä ß t .
V o n den palaeolithischen Feuerstellen w u r d e n durch W i n d und Niederschlagswasser
feinste Kohleteilchen in weitem U m k r e i s um die eigentlichen H e r d p l ä t z e ausgebreitet.
Diese Kohlestückchen sind zum Teil so feinkörnig, d a ß eine Bestimmung n u r unter dem
B i n o k u l a r möglich ist. D a z u fanden sich intensiv rot gefärbte Körnchen, wie sie entstehen,
w e n n L ö ß oder Lehm g e b r a n n t werden. A b b . 2 zeigt in d e r Spalte „ F u n d p l ä t z e " , in welchen
H o r i z o n t e n nach diesen Untersuchungen die Herdstellen zu finden sind.
D i e erste nachweisbare und nach d e n Beutestücken nicht geringe Besiedlung findet sich
bereits im Mehlsand u n d untersten L ö ß . Die größere Z a h l der H e r d s t e l l e n ist allerdings
jünger, sie befindet sich im mächtigen L e h m .
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Anschrift der Verf.: Prof. Dr. Ekke W. Guenther, 2 3 Kiel, Geol. Inst. d. Univers. Olshausenstr. 4 0 / 6 0 .
Prof. Dr. F. Tidelski, 2 3 Kiel, Clausewitzstr. 7.