сохранять баланс биохимических процессов в почвах. Исследование же процессов трансформации органических удобрений позволит прогнозировать динамику питательных элементов и в целом солевой баланс почв. Выше отмечался и такой факт: почва обеспечена питательными элементами, однако дополнительное их внесение в виде минеральных удобрений увеличивает урожаи. Возможно, это объясняется тем, что генетически обусловленный режим элементов питания в почвах не совпадает с динамикой потребности в питательных элементах сельскохозяйственных растений. Отсюда следует, что на основании знания динамики химических элементов в почвах и потребности в них сельскохозяйственных культур можно — оптимизировать баланс — подвижных элементов и соединений в течение вегетационного периода с учетом других почвенных — режимов и почвообразующих факторов. В настоящее время очень слабо разработана теоретическая база для управления состоянием почв с позиций математического моделирования. Вместе с тем, имеются работы, в которых сделана попытка понять взаимозависимости в почвах на основе балансовых методов. ФЭто работы по водному, солевому, гумусовому балансам, в которых учитываются все статьи прихода и расхода в почвах [Титлянова, 1983, 1986; Афанасик, 1983, 1986; Кан, 1986]. Насколько это перспективно, — рассмотрим на приведенном выше примере с эффективностью минеральных удобрений на дерново- глееватых почвах высокой поймы, которые характеризуются значительными запасами подвижных форм элементов питания. Орошение почв вызывает внутрипочвенный сток в грунтовые — воды. Химический — состав стока указывает на миграцию за пределы почвенного профиля анионов НСОЗ, $О”,, МNoОЗ и катионов Са'', Ме'', К’. При внутрипочвенном стоке происходит вынос илистой фракции, а вместе с ней и вынос органических веществ. Сбалансированный учет подобных потерь позволил бы определить потребность и в других, а не только азотных, фосфорных и калийных удобрениях. И, наконец, как показали наши исследования, динамика элементов питания в почвах, являясь показателем условий среды для произрастания растений, не является доминирующим показателем экологического состояния почв. Плодородие почв и их экологическое состояние в значительной степени — определяется — направленностью биохимических процессов, характеризующихся более узким диапазоном реагирования на изменения внешних условий. Гидрохимический режим . Следствием мелиоративного воздействия на почвы является миграция химических веществ из почвенного профиля и глубже в зону аэрации. В настоящее время определению потерь химических элементов при вымывании уделяется большое внимание,так как в итоге происходит существенное изменение солевого режима почв. Территория мелиоративного земледелия является зоной активного биологического воздействия на состав подземных вод.Это происходит вследствие смены окислительно-восстановительных условий в почвах. В результате нарушается ранее сложившееся биогеохимическое равновесие в почвах и меняется качественный состав мигрирующего почвенно-грутового потока к подземным водам. Решающее влияние на процессы аккумуляции и — миграции — веществ оказывают свойства почв, уровень агротехники возделываемых сельскохозяйственных культур, степень антропогенного воздействия. Так, в дерново-подзолистых почвах миграции подвергается калий от 2,2 до 590 кг/га, кальций от 47,0 до 690, азот от 25,0 до 667, сульфаты от 22,6 до 140, фосфор от 0,1 до 78 кг/га (Юшкевич, 1972; Бобрицкая, 1975; Пирошенко, 1979; Коротков и др.,1985; Коротков,1989; Шильников и др.1989). В целом, согласно многочисленным авторам, вынос химических элементов подчиняется следующей закономерности: Са > Ме > К > No > No\ц и 504>С1 > No) >род [Першина, 1970; Алексейчик, 1973; Мельникова, 1976; Шатилов, 1992]. Миграция химических элементов в орошаемых почвах. Поливы и налагающиеся на них атмосферные осадки вызывают внутрипочвенный сток в грунтовые