прсобладание мене сложной, менее устойчивой н более дисперсной удкисло- оам В В: Пономаревой, процент гуминовых кисаот в та кырных снижается до 4—16. "Таким образом, можно сказать, что в наиболее пустынных поч- вех возрастаст отосительное колниество фулькониелот и сиижает: ся содержание гуминовых кислот, н Среди исследованных поч самое узкое отношение к, отмече- но в серо-бурой, что связано с суровыми биогидротермическими ус- ловиями, Данные наших исследований аналогичны результатам, по- Зученным Й, В. Тюриным для сероземов и В, В. Пономаревой `1956) для такыров, Содержание фульвокислоты в почвах впаднны Бет-Пак-Дала достигает 10-—50%, в Туркмении 25—60%, в серо- бурых почвах пустынь Джунгарского Алатау--36% (Ассниг, 1956). `Общим для процесса гумусообразования о всех исследованных почвах является то, что отношение гуминовых к фульвокиелотам ® пределах профиля меныше 1 (табл. 18). Кроме того, для этих поче характерно относительное _ накопление` труднорастворимых форм органических веществ в виде группы гуминов, которые прочно свя- ‘аны с минеральной частью почаы, 'По данным наших иседедований, содержание гуминов в составе тумуса пустынных почь Каршинской степи высокое: в такырных целинных на глубине 0-—4 сн-—=57,8%, в пустынных песчаных-—76%. `Серо-бурые почвы по содержанию гуминов занимают промежу: точое положение между такырными н пустынными песчаными, 'По далным П А. Костыченко (1957), В. В. Пономаревой (1956), Е. П. Лагуковой`(1963), процент гуминов от общего _ содержания тумуса_в приташкентских обыкновенных сероземах. достигает 64 в такырных — 70—85, в орошаемых сероземах — 30-—35, Высокое содержанне негидролизуемого остатка в пустынных почвах, оче- видно, можно объяснить специфическими. условнями — пустынного почвообразования. ‘ФоРМЫ АЗОТА ПУСТЫННЫХ ПОЧВ КАРШИНСКОЙ СТЕПИ. Изучение запасов, форм и подвижности соедннений азота в поч- вах и степени доступности их сельскохозяйственным растениям — из актуальнейших проблем почноведения и агрохимии. `Судьба соединений азота в почве определяется в ОСнОВнОм про- цессами гумусообразовация, - скоростью разложения гумусовых веществ, деятельностью микроорганизмов и биохимической. актив- мостью почвы, Поэтому почвенный азот, в отличне от других эле- ментов питания растений, в основном представлен различными ор- таническими соединениями, н только незначительная часть его — от следов до 5% — находится в виде неорганических . соединений (нитратов н аммония). Азот почвы служит основным _ источником азотного питания `растений, следовательно; его количество в почве 50 и формы соедниений (обусловливающие степень доступности рас- тениям) во многом предопределяют почвенное плодородне. Растения для развития нспользуют и органические и минераль- ные формы азота, `Аминокислоты участвуют в образовании гумуса н выступают в качестве бнологически активных веществ и источника азотного тания дя макро- и микрофлоры, 'Н. А. Красильников (1958), Е. И. Ратнер н др. (1956) доказали, что бобовые растения, напримёр клевер и горох, Хорошо усванвают: аспарагиновую н глютамнновую кнслоты; для гиценицы эти амино- кнелоты. непригодны, а глицин н адании доступны и для ячм‹ н тиеннцы. В. Й. Ратнер с соавторами (1956) пришел к выволу, что, полу- чая извие готовую аспарагиновую и глютаминовую. кислоты, мно. тне растения непосредственно не используют их, а вначале перер: батывают в корнях, высвобождая аммнак, на основе` которого стронт аминокислоты заново. Авторы допускают, что у некоторых растений, например, бобовых, те нн иные аминокислоты могут сразу попасть в русло общего процесса обмена веществ, "Таким образом, большую роль в нормальном питании растений играст азот аминных груп, Поэтому количественный и качестве НЫЙ состав аминокислот играет немаловажную роль в оценке пло- ‚дородня почвы, В последние годы воэрос интерес к изучению форм азота_почь: Узбекистана. Основные исследования в этом направлении выпол- ‘рных почвах (Муравьева, Очилова, 1966; Гойхенберг, 1974; Вухрер, Ройхенберг, Пу- Умаров и` др 1974 Джуманиязов, _ Казиев, иы трансформация, фракционный состав и фор- мы азога в целннных, такырной, серо-бурой и пустынной песчаной почвах пустынной зоны Каршинской степи. _ Полученные данные могут служить оспованием для учета подвижных форм вах, где нет его отчуждения © урожаем, 'Фракционный состав азота При изучении фракционного состава _ азот из почвы обычно из- влекают растворами кислот н щелочей, Используя метод фракци- опного гидролиза, можно получить ряд фракций, содержащих из- влеченные из почвы азотные вещества (Лазарева, 1949) В кислотоизвлекаемую фракцию переходят в основном.мине- ральные вещества п незначительная часть азотистых веществ гуму- са, в щелочную — все азотистые пещества, входящне в гуматную. часть почвенного гумуса, в фракцию гидролиза — в основном азот белков микроорганизмов, 'Из данных табл. 19 видно, что в такырной почве количество об: щего азота больше, чем в серо-бурой и пустынной песчаной, Раз