требует увеличения суммарных энергозатрат в 10 раз (производ- ство, хранение, транспортировка, внесение удобрений и т.п.). Причем основная часть затрат связана с производством азотных удобрений. Кроме того, массовое применение минеральных азот- ных удобрений ухудшает и без того сложную экологическую об- становку на планете, поскольку коэффициент использования азотных удобрений не превышает 50%. В связи с этим имеют ме- сто сброс огромных количеств растворимых азотнокислых и ам- монийных солей в водоемы, накопление их в почве, а также по- ступление газообразных соединений азота в атмосферу (Умаров, 1986, и др.). В то же время микробиологическая фиксация атмосферного азота почвами экологически безвредна для окружающей среды и позволяет избежать огромных энергозатрат, так как осуществля- ется за счет солнечной энергии. Масштабы азотфиксации почвами длительное время недооценивались, так как считалось, что к усво- ению азота атмосферы способна немногочисленная группа микро- организмов, в основном связанная в своей жизнедеятельности с бо- бовыми растениями. Однако выяснилось, что механизм биологи- ческой фиксации азота значительно разнообразнее и эффектив- нее и включает существенно большее число азотфиксаторов. Была выявлена активная азотфиксация в ризосфере и филло- сфере небобовых растений, получившая название “ассоциатив- ная азотфиксация”. Она “осуществляется самыми разными бак- териями при развитии в ризосфере и филлосфере всех растений во всех природных зонах, в силу чего имеет болыную экологиче- скую значимость” (Умаров, 1986, с. 3). Выяснилось, что суммарная азотфиксация наземных экоси- стем в течение года составляет около 175-190 млн т, из которых 99-110 млн т приходятся на почвы различных сельскохозяйствен- ных угодий (Минеев, 1984). Это значительно превышает то коли- чество азота, которое усваивается посевами из вносимых азот- ных удобрений. В результате главная масса азота в урожае (70-75%) представлена азотом “биологическим” и азотом мине- рализованного гумуса почвы. В решение проблемы поглощения газов почвой заметный вклад внесли наблюдения за поглощением антропогенных газо- образных примесей атмосферы. Выяснилось существенное по- глощение почвой СО. Известно, что оксид углерода образуется при различных процессах горения в результате неполного окис- ления углерода. Это приводит к огромному ежегодному поступ- лению оксида углерода в атмосферу, в 70—80-х годах оно состав- ляло 60х10М г (ЗеНег, 1974). Характерная черта планетарного распределения СО -— более высокая его концентрация в северном