В сероземах, черноземах, каштановых почвах подобные условия прак- тически отсутствуют. Наоборот, в почвах влажных тропиков и суб- тропиков (бокситовые почвы, красноземы и желтоземы, латериты), дер- ново-подзолистых и болотных почвах складываются наиболее благо- приятные условия для увеличения подвижности соединений железа в результате сильной кислотности и длительных периодов анаэробиозиса. Этим, очевидно, объясняется интенсивная миграция соединения — желе- за в кислых почвах избыточно увлажненных областей. Именно здесь констатируется развитие подзолообразовательного процёесса, © одной стороны, и аккумуляция соединений железа в виде иллювиальных железистых горизонтов, в виде скоплений ортштейновых и латеритных горизонтов и в виде болотной дерновой руды — с другой. В пойменных, луговых и засоленных почвах, имеющих близкие грун- товые воды, также периодически развивается анаэробный режим. Не- <мотря на присутствие нитратов и щелочную реакцию среды, снижение окислительно-восстановительного потенциала здесь бывает достаточ- ным для перевода трехвалентного железа в двухвалентное. Этим объяс- няется движение соединений железа и их накопление с образованием ортштейновых дробинок и небольших конкреций в условиях пойменно- дельтовых почв, а также в солончаковых низменностях. Система Мп**<=Мп*°. Марганец является весьма важным биофиль- ным элементом. Соединения четырехвалентного марганца, встречающие- ся в почвё,— пиролюзит МпО,, псиломелан КМлО.1Мп-.лНэО нераст- воримы в условиях, характерных для почвенных горизонтов. Подвиж- ными и доступными для растений являются соединения двухвалентной формы марганца. Обменный марганец в почвах представлен двухвалент ным катионом. Гидраты окислов, фосфаты и карбонаты марганца, на ходящиеся в почвенных растворах,— также соединения двухвалентных Форм. Система Мп*+!+=Мп-*® является, пожалуй, еще более чуткой к изме нению ОВП, чем система Ее!3«=Ее+?. Кондентрация ионов двухвалент- ного марганца при повышении кислотности и при понижении ОВП возрастает в десятки тысяч раз. Даже при относительно щелочной реак- ции, например при рН 8—8,5, снижение ЕБ до 300—400 мв обеспечивает концентрадию марганца порядка 10-3—10-? г-мол/л. Таким образом, <сравнительно небольшое развитие анаэробиозиса переводит значитель- ные количества маргапица в растворенное состояние; и наоборот, слабый приток кислорода способствует осаждению марганца. Так, возрастание ЕБ до 500—600 мв вызывает быстрый переход двухвалентного марган- ца в четырехвалентный и уменьшение концентрации марганца в рас- творе до 10-°—10-!! г-мол/л, т. е. практически до следов. Как и в случае с железом, изменение ЕВ на 5—6 мв приводит к увеличению раствори- мости марганца в 2 раза. Таким образом, поведение соединений марганца при изменении окислительно-восстановительного режима сходно с поведением соеди- нений железа, но вместе с тем, как видно на рис. 93, они пе идентичны. При преобладании в почвах окислительных процессов растения ис- пытывают дефицит марганца, так же как и дефицит железа, и заболе- вают марганцевым хлорозом («бледная немочь», «серая немочь»— фгу 5ро!, 1еа! зресК). Чаще марганцевый хлороз растений возникает на су- хих щелочных почвах. Но дефицит марганца и соответственно хлороз растений наблюдаются и на кислых почвах при условии длительного господства окислительных процессов. 439