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- оресцируют 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- ющу!ося 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 ХИ). 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. При — электрофорезе — гуминовые кислоты передвигались от старта в сторону анода, на фореграммах при дневном свете были обнаружены две зоны: первая (зона А), образуе- мая фракцией веществ, остающейся на старте, вторая (зона Б), образуе- о Рис. 19. Характер распреде- ления гуминовых кислот ипа. фореграммах. Почва: а — гор- нолуговая; 6 — черноземная, в — темно-каштановая, г — се- роземно-бурая, — д — желто- земная “Вона А — на старте, Б — бурая 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