‚КХ — константа насыщения. 3 Скорость `поглощения (равная скорости превра страта, ЭС, находится в линейной зависимости от б роста СВТОМ: ЮСХ = —ОВЮМ! ЕРРХ тде. ЕРЕХ — прирост микробной биомассы — (масса низмов, образованная на единнцу массы поглощенного суб Гиперболическая модель описывает реакции, в ходе жай благодаря Каталитическому процессу с «ограниченным: р действия», трансформируется определенное химическое ние. Это значит, что скорость превращения зависит не количества `трайсформируемого вещества, но также _ Эт ества трансформирующего вещества, которое само оста изменным, ‘Ферментативные (ночеенно-микробиологические) реак сятся к этому типу реакций н поэтому адекватно описываю мощью гиперболической модели `Хотя считается, что сама по себе гиперболическая мод ректно имнтирует рост микроорганизмов лишь вместе © ш ‘лельно протскающим разложением органического вещества: в, для нее требуются данные о максимальной удельной. с роста и константе насыщения, которые экспериментально: ниваются или оцениваются лишь очень грубо. Позтому ча пользуют гораздо более простую кннетику скорости первого рядка, которая предполагает, Что скорость разложения огр: ского вещества зависит только от его концентрации, и что) обладает неограниченным `биологическим ` потенциалом разложения: Упражнение 62 Выведите из гиперболической модели уравиения первого’ евого порядка для скорости и определите, можно ли Неп@ зовать кинетику скорости нулевого и первого порядка ля ©Ш ния трансформации вещества с участием микроорганизмо `Нитрификация. ‚Нитрификация представаяется как результат деятельности| терий лишь двух родов— Миговотопаз и Мигобаснег. Гипербой ческая модель используется для описания роста В усл ‚лимитирующими субстратами являются МН популяций бактерий-нитрификаторов_регулируется балансом! роста н гибели Микробов. Последний процесс описывается © мощью кинетики скорости первого порядка. 22 «ноем развитии субмодель нммобилизации и минерализации три этапа. На первом этапе для управлення. процессами! Тацин н иммобилизации нспользовалось отношение уг- “г в органическом веществе. На втором этапе были вве- ‚аздичия в способности разлагаться пяти типов органических й ний, составляющих растительные остатки: (геми)целлю-. ка игинна, сахаров, белков и микробной биомассы. Для коц- коли «корости разложения больше не использовалось относне " срод/азот в органическом веществе, поскольку поглощенне угле- ‘растущей биомассой стало определять скорость разложения. "устьем этапе была пересмотрена компоновка субстратов ДЯ остижения лучшего соответствия распределениям органического зещества, в том Виде как онн используются почвоведами. В на- оянем ‘разделе рассматривается только третий, варнант нодеяи “а рие. 10). Два других описаны в литературе (Веек, Рн55е, {973 ап Усет, 1977; Епзча, уап Уееп, 1980) К 'Прелполагается, что минерализация и иммобилизация регули ются ростом н активностыю бномассы почеенных Микроорга- в. Углерод и азот считаются субстратами, лимнтирующими " причем азот иваяется лимитирующим фактором только при , лизких его. концентрациях (1-2 мг-кг ). Для того чтобы пределить различия в доступности соедннений органических ве- ществ как субстратов для микроорганизмов, растительные остатки ‘органическое вещество почаы разделяются. на несколько компо- нто. я `Углерод, присутствующий в растительных остатках, содеря сахарах и других легко разлагающихся углеводах (7-й пу к. 70) и в медаенно разлагающихся веществах, в основном (гёми) ллолозе (2-й пуд). В третьем (3) пуле содержатся всё_легко разлагаюнщеси азотосодержашие нещества, белки в аминосахара. четвертый (1) и патый (5) пулы входят остаточные продукты изпедоятельности. микроорганизмов н нгнины, которые служат ново! Мимической стабялизащии. органичесного вещество, Эти компоненты" могут учитываться оее вместе в качестве ативной <огзаспо номенклатурс Янссона (Лапз=оп, 1958). В с ове различий между 4-м и 5-м пулами лежит то соображение, что. чцество последнего состоит з органики, которая адсорбируется таинистых минералах или захватывается почвенными агре- атами, хотя по хиМИЧескому составу. это вещество идентично о- `Шёству четвертого пула (Раш уап Уееп, 1978). И напротнв, ве-. `Щество б-го пула считается химически устойчивым, старым ограни- ‘ческим пеществом я угаерод используется для снитеза микробной биомассы, встствующее колнчество азота (зависящее от оТНОШЕния ут- `Аерод/азот в биомассе н субстрате) передвется в пул неорганиче- Жого азота. Однако поток азота из старого органического вс- «ства 6) в пул неорганического азота — это единственный поток эа