наблюдается не с общим запасом гумуса в нарушенных тундровых почвах, а с содержанием его в наиболее активном слос почвы 0 - 20 см. Очевидно это связано с тем, что значительная часть накопленных запасов гумуса в холодных глесвых слоях почвы и на границе с мерзлотой в результате его миграции и ретинизации, практически не участвует в обеспечении продуктивности — растений. — Аналитическое — выражение — искомой взаимосвязи имеет СЛСДУ!ОЩИЙ ВИД: () где Г - содержание гумуса в слое 0-20 см, %; Бн - живая надземная биомасса растений, г/м”. Анализ результатов исследований также показал, что с общими запасами надземной и подземной частей фитомассы, интенсивпостью ес прироста и разложения теснейшим образом связана — морфология различных типов и подтипов тундровых почв, в частности такой важный диагностический показатель, как мощность органогенного и гумусово- аккумулятивного горизонта. По обобщенным — данным — суммарная мощность органогенных горизонтов (Нг) в тупдровых гумусных глееватых и типичных почвах составляет 4 - 5 см, в тундровых глееватых перегнойных и торфянистых — 10 - 13, в болотно-тундровых - 12, в болотных - 24 см. В этом же ряду увеличиваются и показатели продуктивности растительности. В частности живая надземная биомасса растений (Бн) соответственно растет 140 — 400 — 700 — 900 г/м° (Васильевская, 1980; Поспелова, Васильевская, 1985). По этим данным установлено, что взаимосвязь Нг и Бн описывастся достаточно простым соотношением: |Нг = 2,5-10” БН (8) Наличие взаимосвязей мощности органогенного слоя (Нг) и содержания гумуса (Г`) в наиболес активном слое тундровых почв (0-20 см) с их продуктивностью, оцениваемой величиной живой надземной биомассы (Бн), позволяет Нг и Г, также как и Бн, использовать в качестве 118