ние в ходе разложения органических остатков, энергии, аккуму- лированной при фотосинтезе. Причем существенно то, что энергия высвобождается не только в тёепловой, но и химической форме, что, по мнению А.И. Перельмана (1977), имеет не меньшее значе- ние, чем образование органических соединений. Во многом благодаря постоянному преобразованию косного веще- ства почвы живут как неравновесные, весьма динамичные системы, богатые свободной энергией (Перельман, 1977). Углубленное изучение трансформационной функции почв в плане всестороннего выяснения её значения для жизни биогеоценозов — задача, не решённая сколько-нибудь полно. Разработка данного вопроса во многом зависит от теоретического обобщения тради- ционных материалов, полученных при исследовании различных ти- пов почв, и реализации новых подходов, апробированных в смёеж- ных с почвоведением науках. Так, представляется весьма продук- тивным рассмотрение почвы как биологического реактора, в котором процессы трансформации вещества многократно усиливаются бла- годаря наличию разнообразных биологически активных соединений, обилию активных поверхностей и перемешиванию материала. Перспек- тивным оказывается также использование теоретических и методиче- ских положений учения А.М. Уголева о естественных технологиях биологических систем. * * * В заключение рассмотрения функций почв в экосистемах отме- тим, что наиболее интегральной функцией является почвенное пло- дородие, которое определяется взаимодействием всех свойств почвы и охарактеризованных выше функций. Долгое время почвенное плодородие трактовалось упрощенно и связывалось с ограниченным числом почвенных свойств, в основном химических и в меньшей мере агрофизических. Накопленный в современной литературе ма- териал свидетельствует о том, что правильно понять законы почвен- ного плодородия и разработать действенные рекомендации по его эффективному использованию и сохранению можно лишь на основе целостного функционально-динамического подхода (Никитин, 1980а, 19826; Добровольский, Никитин, 1986). 190