Глава У1/ ОБРАЗОВАНИЕ ГУМУСОВЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ ГУМИФИКАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ В РАЗЛИЧНЫХ ПОЧВАХ АЗЕРБАЙДЖАНА Настоящую главу начнем с краткого обзора представле- ний о роли в гумусообразовании растительных веществ, что позволит более правильно обсудить результаты наших опы- тов по гумификации растительных остатков в различных поч- венно-климатических условиях Азербайджанской ССР. В многочисленных опытах П. А. Костычев (1886) устано- вил, что разложение растительных остатков сопровождается синтезом белковых веществ бактерий и грибов, развивающих- ся в огромных количествах на разлагающемся материале. В ‚ его представлении перегнойные вещества состоят не только из продуктов распада растительных остатков, НО и из ве- ществ вновь синтезированных микробами, в частности — бел- ковых соединений микробной плазмы. С. П. Кравков (1906, 1908, 1911) на основании опытов по разложению растительных остатков пришел к выводу © несомненном участии в гумусообразовании воднорастворимых органических соединений растительных тканей. Этой же точ- ки зрения придерживались И. Леваковский (1888) и П. Слез- кин (1900). Впоследствии А. Г. Трусов (1916) уточнил, что источниками гумусовых веществ могут являться различные растительные вещества. Н. А. Костычев и С. П. Кравков опыты по изучению син- теза гумусовых веществ проводили на целых растительных остатках, в которых возможные источники гумусовых веществ (растительные вещества) находятся в сложном природном сочетании. Позднее Фишер и Шрадер ( Р15сНег, 5сВгаЧег, , 1921— 1922} подвергали лигнин щелочному окислению в автоклаве. Получив темноокрашенные продукты окисления, они рассмат- 134 ‚ривалн результаты своих опытов как доказательство лигнин- ного происхождения гуминовых кислот. Ваксман (\МаКкзтап 1935) делает вывод, что лигнин (более устойчивый к разло- экению компонент растительных остатков), подвергаясь фи- зико-хамическим изменениям, превращается в конечном ито- ге в гуминовые кислоты. Он считает, что углеводная часть растительных тканей (в частности целлюлоза) не имеет су- щественного значения в образовании гумусовых веществ вследствие быстрого разложения микроорганизмами до ко- нечных продуктов минерализации (СО, и Н,О) и до некото- рого количества низкомолекулярных кислот. В свете исследований последних лет представление о лиг- нине как об универсальном весьма устойчивом веществе ока- зывается несостоятельным. В процессе биологического воз- лействия лигнин подвергается упрощению, с. образованием простых ароматических соединений, которые либо вступают в реакцию конденсации с другими веществами, образуя пер- вичную молекулу гумусового вещества, либо вовлекаются в дальнейшие микробиологические процессы и могут разлагать- ся при разрыве кольца до соединений алифатического ряда (низкомолекулярные кислоты). В этом случае роль лигнина в образовании гумусовых веществ практически исключена. Источником перегнойных веществ являются, по мнению "Грусова (1917), белковые вещества микробных тел. Взгляды Трусова развиты Майвальдом (Маха!4, 1939). Гуминовые вещества, как писал Майвальд, образуются за счет цикличе- ских продуктов распада белков растительных остатков, а также микробных тел. ' В последние десятилетия появились работы, посвящен- ные изучению аэробного процесса разложения целлюлозы миксобактериями. В связи с тем, что большинство миксобак- _’ГСРИЙ‚ номимо целлюлозы, используют в качестве источника энергии разнообразные углеводы, их роль в превращении уг- ‚ «леводных комгпонентов растительных остатков несомненно велика. Рассматривая вопрос о возможном участии целлюло- зы в образовании гумусовых веществ, С. Н. Виноградский (1929), М. Лойцянская (1937), Уолкер и Уоррен ( \\’а!Кег, \апел , 1938), придерживаются точки зрения, что первой *разой является окисление целлюлозы с образованием окси- целлюлозы. В этом случае целлюлозу следует рассматривать как прямой источник гумусовых веществ. Однако А. А. Им- зшенецкий (1938), Норман (Могтап а Ваг!\оЮютем, 1940) и Стайнер ( $!ап!ег , 1942), говоря о гидролитическом рас- паде неллюлозы на первой стадии процесса, рассматривают ®е как косвенный источник гумусовых веществ через продук- ты ресинтеза бактерий. 135