Каштановые почеы ' 271 Таблица 4 по Ершовской станции у 1 УП УШ 1х х х ХН Гоц 94 143 186 171 55 0 — 28 — 26 578 — 6 94 105 128 28 — 64 — 65 — 64 — 15 127 166 212 195 83 32 З 1 874 ния гумуса и связанных с ним минеральных веществ, причем разложение надземных и подвемных органических (растительных и животных) остатков в условиях сухих степей должно происходить в преобладающих аэробных условиях и при сравнительно высоких температурах летних месяцев, до- стигающих 30° и больше. Поэтому в составе гумуса должны преобладать более устойчивые соединения группы гуминовых кислот. Для иллюстрации этих положений в табл. 7 мы приводим данные специальных исследований состава органического вещества темнокаштановой почвы Нижнего По- волжья, проведенных, по нашему предложению, М. М. Кононовой и А. А. Лазаревым (1927). . Сопоставление приведенных в табл. 7 данных с соответствующими резуль- татами иселедования гумуса черноземных почв указывает на весьма боль- тпое сходство между собою ютих двух типов почв. В самом деле, по анализам гумуса воронежекого чернозема получено со- держание в нем целлюлозы 5.2%, гемицеллюлозы 10%, гуминовой кислоты 28%, т. е. величины, весьма близкие к соответствующим данным для темно- каштановой ночвы. Таким образом, низкое содержание групп гемицеллюлов, пеллюлозы (по не приведенным здесь данным также малая подвижность азотистых сое- динений) и наличие трудно гидролизуемых углеродистых соединений © до- статочной убедительностью свидетельствуют о том, что процессы разложе- ния органического вещества в верхних горизонтах каштановых почв про- ходят с большой интенсивностью. Специальные микробиологические анализы дали достаточно ясное объяснение этому явлению: оказалось, что главная масса бактерий живет в верхних горизонтах и состоит, главным образом, из микроорганизмов сапрофитной группы, которая, очевидно, развивается за счет продуктов разложения растительных остатков. Что же касается ниж- них горизонтов, то в нях прёобладает группа Мубаосфегишта и микрококков, являющихся участниками процессов переработки устойчивых форм орга- нического вещества (гуминовых кислот). В этом отношении чрезвычайно интересным является то обстоятельство, что, начиная с глубины около 40 см, содержание гуминовой кислоты надает до нуля. Если сопоставить эти цифры с данными для группы лигнин — гумина, то увидим, что количество последних, как раз наоборот, в этих горизонтах заметно увеличивается. Все это красноречиво свидетельствует о наличиий здесь естественных процессов превращения гуминовых кислот в гумин, а может быть и дальше. Механизм этого процесса, по экспериментальным иселедованиям М. М. Кононовой (1987), находится в связи © повышением рН, вызываемым карбонатами каль- ция (в ее опытах гидрата окиси кальция).