адсорбированном состоянии, поэтому определение активности ферментов дает полное представление о биологическом состоянии почв. Уровень и соотношение активности ферментов контролируются гидротермическим режимом, химическими и физико-химическими свойствами почв, содержанием в них органического вещества, кислотностью, направлением почвообразовательного процесса. Некоторые авторы [Буйлов, Личко, 1976] рассматривают ферментативную активность как интегральное выражение биологических и физико-химических факторов почв и считают возможным учитывать ее при изучении эволюции почв. Переходя к изложению ферментативной активности — дерновых и дерново- глееватых почв, прежде всего остановимся на характеристике тех ферментов, которые, на наш взгляд, представляют особый интерес для углубления генетических аспектов почв пойм. Более подробно данный вопрос изложен в нашей работе [Славнина, Инишева, 1987]. Итак, инвертаза относится к классу гидролаз. Она расщепляет сахарозу на эквимолярные количества глюкозы и фруктозы. Инвертаза широко распространена в природе: содержится в микроорганизмах и встречается почти во всех типах почв. Инвертазную — активность — считают — характерным — показателем генетической принадлежности и биологической активности почв. Инвертазная активность, так же, как и амилолитическая, является показателем интенсивности трансформации углеводов. Легкогидролизуемые углеводы типа сахарозы и крахмала поступают в почву вместе с растительным опадом и корневыми выделениями растений. Их мобилизация совершается при участии двух ферментов - инвертазы и амилазы. Процесс минерализации азотсодержащих веществ, поставляющий доступные для растений минеральные формы азота, протекает с разной интенсивностью в различных экологических условиях в почвах разного генезиса. Распад белков до конечных продуктов происходит в два этапа. На первом - он осуществляется при участии гидролитических ферментов протеаз, в результате чего образуются аминокислоты. На следующем этапе из аминокислот и амидов в процессе аммонификации высвобождается аммиак. Катализируют данный процесс дезаминазы и амидазы, к числу которых относится уреаза. Многие авторы считают, что "катализацию почв можно рассматривать как показатель функциональной активности микрофлоры в различных — экологических — условиях" — [Щербакова, 1983: и др.]. Универсальное распространение данного фермента связано с условиями, которые вполне приемлемы для живых организмов. Более детально в почвах изучаются ферменты класса оксидоредуктаз, которые являются пионерами в усилении минерализационных процессов. В.Ф.Купревич (1974) указывал, что в почве высокоактивный кислород, образующийся при участии каталазы, играет ответственную роль в переносе электронов при синтезе органических соединений. Восстановление соединений железа в почве происходит при непосредственном участии многих видов бактерий и ферриредуктаз, которые используют кислород окиси железа в качестве акцепторов электронов в окислительно-восстановительных процессах. При этом ЕеОз восстанавливается в закисную форму. Оптимальные условия для развития бактерий создаются при одновременном наличии в среде окисленных форм железа и подвижных органических веществ. Большую роль в почве играет окислительно- восстановительная система сульфаты-сульфиды. Реакция идет в две стадии: на первой - сульфаты восстанавливаются до сульфитов с участием фермента сульфатредуктазы, на второй - до сульфидов (фермент - сульфитредуктаза). Вопрос о превращениях в почве азотных соединений до сих пор остается до конца не выясненным. В большей мере изучена микробиологическая сторона — данных превращений. — Рассмотрим процессы восстановления в почве нитратного азота до аммонийной формы. — Почвенные денитрификаторы восстанавливают нитраты до газообразных форм азота и аммиака. При этом образуется промежуточный продукт - нитриты. Нитратредуктаза переносит атом водорода к кислороду нитратов. В результате нитраты восстанавливаются до нитритов. Нитритредуктазы - осуществляют восстановление нитритов — через — гидроксиламин — в гидрат окиси аммония и до газообразных окислов азота.