рода, поступившего в атмосферу за неогей, составил 314:10”° г. Общий расход кислорода (затраты на окисление железа и серы, осадочной оболочки, серы вод океана и др.) составил 180: 10° г. Масса О› в совре- менной атмосфере составляет 12:10 г. "Расход кислорода (180:10°° г) на 439% меньше по сравнению с его приходом в результате захороне- ния в осадках остаточного органического углерода (314: 10° г)” (Будыко и др., 1985). Формирование остаточного органического углерода было прямо или опосредованно связано с педо- и гипергенезом. В резуль- тате несбалансированная окислением масса кислорода оказалась рав- ной 134:10° г. Вывод об участии древних докембрийских почв и педогенных образований в формировании и эволюции состава атмосферы, особен- но в накоплении в ней кислорода, со всей определенностью следует из ряда других фундаментальных работ по эволюции состава воздуш- ной оболочки. Так, Г.А. Заварзин подчеркивает, что ”кислородная атмосфера была сформирована до появления высшей наземной расти- тельности” (1984. С. 148). Причем, согласно некоторым расчетам, еще ”3 млрд лет назад содержание освободившегося кислорода было 80% от современного уровня” (Там же. С. 152). Основными проду- центами кислорода в древние эпохи Г.А. Заварзин считает цианобак- терии (синезеленые водоросли): ” Цианобактерии единственные возмож- ные продуценты ©О› для формирования кислородной атмосферы, предшествовавшей развитию эукариот” (Там же. С. 161). Причем об- ращается внимание на то, что цианобактерии могли занимать не только водные, но и наземные местообитания, подтверждением чёго явля- ется их значительное распространение в современных такырных, солон- чаковых и других почвах. ”Наземные цианобактериальные сообщест- ва вполне могли населять континенты в далеком прошлом подоб- но тому, как они населяют сейчас поверхность такыров и солон- чаков...” (Там же. С. 121). Как и другие исследователи, Г.А. Заварзин в вопросе накопле- ния кислорода в атмосфере большое внимание уделяет образованию органического вещества и изъятию при этом из воздушной оболочки избытка СО›, что обеспечивает формирование кислородной атмосфе- ры. Одновременно отмечается, что, согласно данным Н.В. Лопатина, более 3 млрд лет на Земле доминировало накопление органического вещества водорослевого происхождения. Ассимиляция углекислоты ат- мосферы при формировании основных запасов биомассы древних организмов осуществлялась, по-видимому, при участии прежде всего аэробов и факультативных анаэробов, характерных в первую очередь для почвенных и напочвенных сред обитания. "На протяжении большей части истории органический углерод поступал из реакций автотроф- ной ассимиляции СО› через рибулозобифосфатный путь, свойствен- ный организмам, развивающимся в присутствии кислорода” (Там же. С. 151). Резюмируя сказанное об эволюционном изменении атмосферы с древ- нейших времен, можно констатировать, что существенная трансфор- мация её состава в результате деятельности живых организмов на- чалась задолго до поселения высшей растительности на суше. Срок 69