римых метаболитов и высокой скоростью газообмена с нижними слоями тропосферы. Благодаря последнему изменения, произведен- ные микроорганизмами с газообразной фазой почв, почти сразу отражаются на прилегающих к ней воздушных слоях. В.И. Вернадский высоко оценивал газовый обмен почв и ее жи- вого вещества с атмосферой: ”Почва, взятая без газов, не есть почва. Роль почв в истории земной коры отнюдь неёе соответствует тонкому слою, какой она образует на ее поверхности. Но она впол- не отвечает той огромной активной энергии, которая собрана в её живом веществё и которая способна к переносу благодаря про- никающим в почву газам. Говоря о значении биохимических процессов в почвах и о значении почвы в области биосферы, мы, другими сло- вами, скрыто указываем на первенствующую роль газов в почвен- ных процессах и на значение этих газов в газовом обмене земной коры” (цит. по: Звягинцев, 1987. С. 129). Таким образом, говоря об общем значении микроорганизмов в биологизации приповерхностных геосфер Земли и изменении состава её атмосферы, мы должны специально подчеркнуть, что большой вклад в указанные процессы микросколических форм жизни во мно- гом был обусловлен их тесной связью с почвой и педогенными те- лами (в определечных пространственных интервалах). Есть всё ос- нования полагать, что эта связь имеет такой же возраст, какой у наиболее древних геологических отложений, испытавших воздейст- вие живого вещества. Поэтому, рассматривая факторы трансформа- ции атмосферы в древний, дофанерозойский, этап её развития, мы должны включить в число этих факторов не только микроорганизмы, но и почвы. В каких же конкретных формах проявилось участие почвы в фор- мировании газового состава атмосферы на ранних стадиях ее раз- вития? Отвечая на этот вопрос, необходимо сразу отметить, что подав- ляющее большинство исследователей видят наиболее существенный ре- зультат трансформации древней атмосферы в ее переходе из бес- кислородного режима в кислородный. Причем данный процесс пере- хода, как полагают, во многом был регламентирован процессом уда- ления избытка СО, из атмосферы, благодаря чему создавались пред- посылки для увеличения количества свободного кислорода в атмосфере (Вернадский, 1987). Г.А. Заварзин (1984) также прямо указывает на то, что важней- шим фактором накопления кислорода в атмосфере является образова- ние недоокисленной органики, в процессе формирования которой поглощается атмосферный углерод. Участие почвы в связывании избытка углерода атмосферы было многоплановым. Опосредованное участие заключалось в том, что, яв- ляясь одной из сред обитания древних организмов, почва оказа- лась одним из важнейших факторов создания их биомассы, в эле- ментном составе которой доминировал углерод, являющийся ведущим компонентом живого вещества (табл. 13). Кроме того, в процессе минерализации отмирающей биомассы происходит связывание углерода в продуктах гумификации. Следует 66