говороте ежегодно участвует до 1000—2000 кг/га азота и зольных веществ (Ковда, 1956). Е. А. Афанасьева (1966) определила размеры био- логического круговорота в луговых стелях Русской равнины следующими величинами: минимально 828 ке/га (включая 105 кг/га азота) и мак- симально 2315 кг/га (включая 281 кг/га азота). Вероятно, истинные ве- личины еще выше. От 70 до 95% этого количества химических элементов сосредоточено в корнях, главным образом в корнях верхних 0—30 см. Таким образом, размер биологического круговорота минеральных ве- ществ и состав его комлонентов под пологом травянистой растительно- сти коренным образом отличаются от складывающегося под пологом ле- сов умеренного и холодного климата (особенно хвойных). Лугово-степ- ная травянистая растительность при непромывном и слабопромывном водном режиме создает предпосылки для поддержания в почвенных ра- створах нейтральной и слабощелочной среды, определяемой постоянным присутствием соединений кальция и калия. Травянистая растительность вместе с тем в процессе биологического круговорота веществ системати- чески обогащает почвенные горизонты соединениями фосфора, серы, азота. Постоянное участие в составе золы травянистых растений соеди- нений железа, алюминия, кремния создает предпосылки для биосинтеза вторичных глинных минералов, формирующих поглощающий комплекс почвы. Еще в 1937 г. и позже, в 1944 г., мы впервые высказали предположе- ние о возможном образовании поглощающего комплекса в почвах под воздействием минеральных веществ, представленных в тканях степных травянистых растений (остепнение солонцов). Р. Х. Айдинян (1949, 1953) пришел к выводу о том, что корневая система злаков является активным фактором образования таких вторичных минералов, как бейделлит, монт- мориллонит, окислы железа и др. Айдинян обнаружил также повышен- ное содержание в корнях травянистых растений соединений кальция и магния в сравнении с содержанием их в наземных частях. В этом за- ложена одна из важнейших предпосылок биологической трансформации кислых или избыточно-щелочных (солонцовых) почв под влиянием по- селения на них травянистой злаково-бобовой и разнотравной раститель- ности. Обычно обменный водород или обменный натрий, сообщающие поч- вам неблагоприятную для растений реакцию среды, замещаются биоген- ным кальцием и магнием в процессе олуговения или остепнения почв. Существование процессов остепнения солонцеватых щелочных почв под влиянием смены пиретрово-полынной («щелочной») растительности степ- ной злаково-разнотравной, богатой кальцием, было показано нами (Ков- да, 1937, 1946в) и является ныне общепризнанным. Процессы остепнения и олуговения известны для подзолистых и осолоделых почв в случае за- воевания их травянистой растительностью. Наконец, процессы биологиче- ской трансформации кислых и щелочных почв происходят под покровом сеяных трав, злаков и особенно бобовых, в которых велико содержание кальция. На это обстоятельство неоднократно указывал В. Р. Вильямс. Ныне это`доказано на практике: корневые остатки злаков и бобовых обладают ярко выраженным мелиорирующим эффектом на солонцах. Рассмотрение минерального состава травянистой растительности лу- гов, лесостепей и степей Советского Союза позволяет сделать следую- щие выводы о почвообразующей роли трав. Под пологом травянистой растительности протекает 2— 3-летний полный цикл биологического кру- говорота минеральных веществ, по объему в несколько раз превышаю- 282