торая в опытах Ваксмана и сотрудников учитывалась количественно. В опытах разложения целлюлезы плесенями (ТгсЪойетша и Решс!Пит) промежуточные продукты отсутствовали, и целлюлеза целиком превраща- лась в вещество микробов и углекислоту. При разложении целлюлеЗы куль- турами бактерий наблюдалось образование некоторого количества органи- ческих кислот и гуминоподобных веществ (гемицеллюлез) в виде бакте- риальной слизи '. Таким образом, исследования Ваксмана приводят к выводу, что при аэробном разложении целлюлезы болыпая часть углерода выделяется в виде СО,, остальная же часть синтезируется микробами в виде азотистых <оединений микробной субстанции и только незначительная доля его при- ходится на промежуточные продукты в виде органических кислот и геми- неллюлез, являющихся, по-видимому, выделениями микробов. Синтезиро- ванные вещества вместе с мромежуточными соединениями подвергаются дальнейшему разложению под влиянием бактерий, актиномидетов, Рго!о- ?оа и беспозвоночных с выделением СО, и МНз; последний либо исполь- зуется при наличии углеводов, либо превращается в НМNo0, при их отсут- стВии. Однако некоторая часть образовавшихся веществ устойчива к разло- жению и служит источником гумуса, значительно растворимого в щелочи и богатого азотом. Так, после одного длительного опыта было получено из 275 г целлюле- зы 46,3 г остатка в виде темно-бурой массы, обволакивавшей поверхность песчаных частиц. Из этого количества 19,005 г (т. е. 41,05% ) растворилось в щелочи (после предварительной обработки водой). При подкислении со- ‚ляной кислотой из раствора выделился осадок «гуминовой кислоты», ко- торый после кипячения, фильтрования и отмывания весил 1,465 г, что со- ставляет 3,16% от общей массы остатка. Эта гуминовая кислота содержала 3,95% МNo. Одновремепное определение «лигнина» в отдельной порции остат- ка дало цифру 1,5 г, т. е. одинаковую с весом «гуминовой кислоты» (\Макзтап, 1927). Исследования Ваксмана подтвердили и значительно развили выводы, <деланные раньше Трусовым, по мнению которого целлюлеза не образует непосредственно гуминовсй кислоты, однако может служить косвенным источником последней благодаря образованию микробного белка, который при дальнейшем разложении дает некоторое количество гуминовой кисло- ты за счет ароматических амилокислот (Трусов, 1917) 2. Выводы Трусова и Ваксмана, основанные на экспериментальных на- Флюдениях, произведенных в обстановке, близкой к естественным усло- зиям разложения целлюлезы в почве, опровергают прежние вагляды (Мульдера, Детмера, Чапека и др.) на целлюлезу, как на главный источ- ник гуминовых (и ульминовых) веществ почвенного гумуса. Если, однако, принять во впимапие, что гуминовая кислота, как будет ‘видно далее, составляет только часть почвенного гумуса, в состав которого входит ряд других групп соединений — гемицеллюлез, белковых веществ и т. д., то следует признать, что продукты превращения целлюлезы играют известную роль в образовании гумуса почвы в целом, являясь источником микробного белка и гемицеллюлез (частью типа полиуронидов), которые ‘ Интересно отметить, что в опыте, где средой был чистый кварцевый песок, на долю промежуточных продуктов приходилось 24,1 г углерода по сравнению с 79,7 г, углерода, синтезированного в виде бактериальпых клеток; в другом опыте с той же культурой брыосВае!а (СуборВада), в которой средой была почва, на долю проме- жуточных продуктов приходилось 111,1 г углерода при 84,6 г в бактериальных клетках. ? В этом процессе, возможно, играют роль векоторые актиномицеты, обладаю- зцие, по Бейеринку, способностью давать темные пигменты благодаря образованию хинона из белков (Вез)егтсК, 1900). 23