тановых и сероземно-бурых почв в общем близок к таковому в одноименных тицах почв Прикаспийской низменности #г Средней Азии (табл. 40). Известно, что гуминовые кислоты и фульвоъ„ислоты не являются химически индивидуальными веществами, а пред- ставляют систему высокомолекулярных соединений, имею- щих общие черты строения молекул, но обладающих неодно- родностью. Последним объясняется тот факт, что гуминовые кислоты и фульвокислоты могут быть разделены на несколько фракций. М. М. Кононова и Н. П. Бельчикова приемами кру- говой хроматографии на бумаге и методом колонок с крах- малом и окисью алюминия разделили гуминовые кислоты п фульвокислоты из обыкновенного чернозема и дерново-подзо- листой почвы на 3 фракции. Они показали, что группы гуми- новых кислот и фульвокислот тесно ассоциированы друг © другом. ‚ В работах Шеффера (5пеНег, 1954), Флайга, Шеффера и Кламрота (Р1а!е, ЗспеНег, К1атмго!!, 1955) по изучению природы гуминовых кислот приемами их фракционирова- ния показано, что гуминовые кислоты черноземов и подзо- листых почв содержат по две фракции — бурую В и серую — @, различающиеся по химическим свойствам. При этом в гуминовой кислоте черноземов несколько преобладает ° С -фракция, а в подзолистой почве — В-фракция, что прида- ет этим кислотам специфический характер и обусловливает их различия. ' Для характеристики фракций гуминовых кислот Вель- (\/е!е, 1955) использовал ассорбционный спектроскопиче- ский анализ. Для определения гуминовых кислот он оп- ределил оптическую плотность при длинах волн 474 м® 664 м»и полученные при этих длинах волн значения Е, и Е, использовал для расчетов коэффициента окраски Ё, : Е&. Он указывает, что для бурых гуминовых кислот характерно ко- лебание Е, : Е; в пределах 5,0-—5,5, в то время, как для серых гуминовых кислот — в пределах 2,2—2,8. Для фракциовирования гумусовых веществ применяют метод электрофореза. Шефферу, Зихману и Шлютеру (5сВе?- !ег, Десбтало, $сВМег, 1959) этим — методом — удалось разделить гуминовую кислоту на 1015 фракций, которые, как считают эти авторы, представляют собой постепенный пе- реход от серых гуминовых кислот к бурым. С. Кауричев, Е. А. Федоров и И. А. Шнабель (1960) Методом непрерывного электрофореза получили фракнии гу- миновых кислот, выделенных из различных типов почв. При этом в ряду почв -— чернозем, солонец, дерново-подзолистая, нодзол и красноземовидная — фракция серых (т. е. более сложных по природе) гуминовых кислот постепенно уменьша- 130 ется при соответственном увеличении фракций коричевых (менее сложных) гуминовых кислот. В том же ряду почв в составе гуминовых кислот возраста- етет количество флуоресцирующих фракций. Особенно интенсивно флу- оресдируют фульвокислоты. Применив - метод - электрофореза на бумаге для фракционирования гумусовых веществ и для изучения их комплексов с железом, М. М. Ко- нонова и Н. А. Титова (1961) разде- лили гуминовые кислоты (из обык- новенного чернозема, дерновопод- золистой почвы и гумусо-илюви- ального горизонта сильноподзоли- стой почвы) и фульвокислоты (из краснозема) на три фракции: оста- ющуюся на страте (зона А) и пере- двигающиеся к аноду (зона Б и В), из которых последняя флуоресциру- ет в ультрафиолетовом свете. Для фракционирования гумино- вых кислот из различных почв Азер- байджанской ССР мы воспользова- лись методом электрофореза на бу- маге (описание методики см. в гла- ве ХН). Исследования проведены с гуминовыми кислотами, выделенны- ми из верхнего (0--20 см) слоя гор- но-луговой (Истису), горной черно- земной (Кедабек), темно-каштано- вой (Карамарьянское плато), серо- земно-бурой (Ю-В Ширвань) и желтоземной (Ленкоранская зона) ‚ почВ, Рис. 19. Характер распреде- При — электрофорезе — гуминовые ления гуминовых кислот иа. кислоты передвигались от старта в фореграммах. Почва: а — гор- сторону анода, на фореграммах при В‘Ё"‘Ч{‘ЙЁЁ_’ЁЗ{;;_;:;Ё;;ОЗЁЁ*ЁЁ: дневном свете были обнаружены роземно-бурая, — д— желто- две зоны: первая (зона А), образуе- Земная мая фракцией веществ, остающейся ‘Вона 4 — на старте, Б — бурая на старте, вторая (зона Б), образуе- ПОдВижЖНая мая подвижной фракцией, имеет буро-ржавый цвет и рас- полагается на некотором расстоянии от старта. Под уль- трафиолетовым светом непосредственно за зоной Б проявля- ется зона (В), флуоресцирующая зеленовато-желтым светом, (рис. 19). Выявленные различия в характере распределения 131