К сожалению, мы должны отметить, что большинство современных экологов рассматривают энергетические процессы экосистем односто- ронне и крайне неполно, принимая во внимание только некоторые ком- поненты сложного природного комплекса, а именно организмы. Ограни- ченность такого подхода сказывается прежде всего на неполноте и фраг- ментарности получаемых энергетических балансов экосистем. Принци- пиально такой ограниченный подход к исследованию экосистем недо- пустим. Имея в виду тесное взаимодействие организма с субстратом, на котором и за счет которого он обитает, мы должны рассматривать всю экосистему, включающую организмы и среду их обитания, как единую энергетическую систему с разнообразием энергетических потоков, в сум- ме подчиняющихся первому и второму законам термодинамики. Экосистема является энергетически очень сложной системой с бес- конечным разнообразием прямых и обратных связей, что позволяет ее рассматривать в качестве саморегулирующейся системы. В свою очередь она состоит из множества подсистем. Такими подсистемами экосистемы, в частности, являются различные трофические уровни едипой пищевой цепи. Эпергетические процессы на разных уровнях различны как по объ- ему эпергетического потока, так и по его направленности, различны для автотрофных и гетеротрофных организмов. Согласно В. О. Таусону (1950), развитие всякого гетеротрофного организма, который вместе со своим субстратом может рассматриваться как энергетически замкнутая система, всегда влечет за собой уменьше- ние общего запаса энергии этой системы. При этом значительная часть ее выделяется в виде тепла и, рассеиваясь, теряется для организма, что является одним из подтверждений приложимости к биологическим про- цессам второго закона термодинамики (принципа рассеяния энепгии). Другая часть этой энергии (в конечном счете энергии субстрата) от- кладывается в теле организма, в продуктах его синтетической деятель- ности; в большинстве случаев имеет место концентрирование энергии, т. е. увеличение ее отиосительного содержания в продуктах синтеза по сравнению с относительным содержанием в веществах субстрата. С энергетической точки зрения весь жизненный процесс у нормально развивающегося и растущего организма в целом можно рассматривать как процесс концентрирования части энергии питательных веществ суб- страта при одновременной деградации другой ее части, что также нахо- дится в полном согласии со вторым законом термодинамики. Г. Ф. Хильми указывает, что с энергетической точки зрения появление и развитие биосферы на Земле — с ее живым веществом, атмосферой и почвами — следует рассматривать как возникновение граидиозного про- цесса постепенного накопления запаса превратимой энергии в поверх- ностном слое планеты и тем самым направленного процесса уменьше- ния «производства» непревратимых форм энергии в земной природе. В этом смысле и следует понимать негэнтропическую роль биосферы. Жизнь, закономерно возникая в хаосогенных областях Вселенной, пре- одолевая огромное сопротивление хаотической среды, тормозит и ослаб- ляет переход свободной энергии в непревратимую энергию рассеянного тепла (Хильми, 1966). Почва, будучи одним из компонентов биосферы, также имеет свои энергетические особенности, отличающие ее от тел чисто физической абиогенной природы, и поэтому требует особого подхода, определяемого сейчас понятием биогеоэнергетики. Этот подход строится на основе глав- ных принципов термодинамики, полностью приложимых к почвам как энергетическим системам.