этих почвах достигает 2 м. Увеличение колнчества г высотных почв сопровождается изменением отношения углерода| к азоту, которое в сероземах _ шире, чем в пустынных — почвах {6°8)} в в коричиевых н бурых. гориолесных |еще пинре (ё —-12) 'Существенные качественные различия между гумусом пустын- ных почв, с одной стороны, сероземов и коричневых — © другой, вы- являются при исследовании его группового и фракционного состава / (табл. 6). В почвах пустыиной зоны (серо-бур! 65—75%. углерода гумуса составляет _ негидролизуемая — часть и ‚лншь 1/3—1/4 приходнтся на активный гумус. — В гидролизуемой части выявлястся также вполие отчетливое преобладание фульво- кислот над гуминовыми кислотами, Отношение С : Ср в верхиих у горизонтах составаяет 0,5—0,7 и еще более уменьшается книзу. Распределение — гуминовых кислот по фракциям — показывает,. что подвижных фракций гуминовых кислот очень мало и основная часть их связана © кальцием и глнноземом, 1 фракция, которая, по. М. И. Кононовой (1956), представляет собой первичные продукты разложения растительных ` остатков, крайне незначительна — или совсем е выражена. Высокая карбонатность почв обусловливает прочное закрепле- не гуминовых кнслот Са и Ме, в связи с чем ! фракция, а также 1, ноказывающая_ содержание гуминовых кислот, прочно связан- ных © минеральной — частью _ почвы, составляют ` основную. часть, углерода гумуса. — В серо-бурых почвах не отмечастся _ преоблада- ия 11 фракции, связанной с полутораокисями, что не даст основа- ния говорить об образовании эдесь «органо-минеральных комплек- сов, связанных в иесколько большей _ степени с окиелами железа, чем с кальшем» (Лобова, 1960). Вряд ли принезначительном. со: держании органического вещества в бурых |горизонтах — (около 0%,2%), имеющего к тому же остаточный характер, следует считать его фактором, влияющим на ожелезнение и окраску. почаы. Оже- лезнение эдесь связано ме с органо-минеральными, а с мииераль- ными комплексами. В группе фульвокислот доля перных фракций месколько больше, но осповное количество углерода фульвокислот` приходнтся также на последиие - фракции, . ©. нанболее - прочно. связано с минеральной частью почвы. Таким образом, анализ фракцнонного состава показывает, что для пустыиных почв в целом характерны весьма устойчивые фор- мы органического вещества. Нам представляется, _ что в процессе пустынного почвообразования с ничтожно малым поступленнем ра- стительных остатков энергичное разложение их не восполияется поступлением органического матернала, которое здесь крайне ог- раниченно. Почвы не накапливают, а главным образом расхолу- от накопленное ранее, в предыдущие стадии почвообразования гу- мусовое вещество, пока не установнтся — новое равновесие между поступлением органики и ее минерализацией. умуса в ряду|| такырных, _ такырах) та Поэтому`уве. ие количества устойчивых форм гумуса при. общем уменышении запасов органического: вещества от такырных. ночв к Такырам н серо-бурым закономерно отражает этот процесс С ним связана важная особенность пустынного почвообразования. Почвы при зацелинении ме восстанавливают, а наоборот, утрачи- вают естественное плодородие, и чем. большё времени _ находится почва в пустынных ` условиях, тем опа ` труднее восстанавлиъает спое плодородне (Генусов, 1958; Конобеева, 1959). В отличие от <пассивиого» процесса _ гумусообразования в пу- стынных почвах, в сероземах наблюдается «активный» процесс и балане гумусообразования. В верхием _ горизонте сероземов отио- шенне гуминовых кислот к фульвокислотам равно иди больше еди: иицы. Заметно возрастает содержание ` гидролизуемого вещества, которое в светлых сероземах несколько выше исгидролизуемого, @ в типичных сероземах гуминовые — кнелоты —н фульвокислоты. со- ставляют 67% от общего углерода н только 1/3 приходится на не- гидролизуемый остаток. Все это показатели Изкопления в серовс- нах «Атяного гуматисго гумуса, причем образование его приуро: чено главным образом к горизонтам верхней части почоы, где про- чируется основная масса органического вещества. Аналогично этому пронсходит гумусообразование и в кори* вых почвах, но здесь нет той концентрации корней и гумуса в верхней части профиля; доля гуминовых кислот достаточко вели- ка во всей метровой толще. В сероземах же с глубины 0,5 м в со- ставе гумуса преобладают фульвокислоты, Иной характер имеет гумусообразование в орошаемых почвах, где, несмотря на увеличение `продуктивности (наземная биомасса 10 т/га), не наблюдается резкого повышения гумусности Эо соя: зано с интенсификацией в условиях орошения микробиоогической деятельности: увеличеннем численности н активизацией микроор низмов, дительностью. биологически. активного пернода. С. Н. Рыжов н И, А. Знямухамедов |(1971) считают, _ что при орошении состав гумуса подвергается значнтельным _ нзменення м. В орощаемых типичных сероземах с мощным агроирригационным торизонтом по сравненню с целинными заметно уменьшастся доля туминовых кислот, что выражается малой величиной - отношения С. : Сон=0,58. Значительно увеличивается также _ негидролизуе- мый остаток. Таким образом, при орошении расходуются гумино- вые кислоты, которые, как показывают С. Н. Рыжов и Й. А. Зня- мухамедов, не восполняются при внесении ` только минеральных удобрений, но увеличиваются при внесении навоза. В гидроморфных почвах при большем поступлении биомассы меныших темпах минерализации за счет анаэробнознса гумусность. почв увеличивается до 1-—2% в луговых почвах пустынной зоны и до 2—-4% в луговых почвах сероземного _ пояса. В орошаемых лу товых почвах пустынной зоны давнего орошения наблюдается не- сколько бблышая, чем в целинных пустынных, подвижность гуму- сового вещества и некоторое увеличение доли Туминовых кислот. 75