входят в состав микробных клеток или выделяются в виде бактериальной слизи. Выше уже было сказано о сходстве химической природы гемицеллюлез типа полиуронидов с пектиновыми вешествами и оксицеллюлезой. На спо- собности целлюлезы превращаться в оксицеллюлезу основаны взгляды Маркуссона (Магсиззоп, 1925) о значительной роли целлюлезы в качестве источника гуминовых вещгеств, так как входящие в состав оксицеллюлезы уроновые компоненты, по его мнению, легко превращаются в гуминовые вещества даже при кипячении с водой. Взгляды Маркуссона основываются на химическом”изучении состава торфа, из которого им выделены в значи- тельном количестве вещества типа оксицеллюлезы; образование последней из целлюлезы, по автору, происходит под влиянием воздуха, света п влаж- ности, т. е. химическим путем. Значение этого химического процесса окис- ления целлюлезы по сравнению с микробиологическими процессами яв- ляется сомнительным. Что же касается предположения о возможности превращения производных уроновых кислот в гуминовые вещества, то оно не исключено, однако механизм этого превращения в природных условиях пока не изучен, Разложение гемицеллюлев и пектиновых веществ. Благодаря большо- му разнообразию темицеллюлез, при общей их способности гораздо легче гидролизоваться по сравпепию с целлюлезой, в разложении их участвует болышое число микроорганизмов. Исследования Ваксмана и Дима (\УаКз- теап, Э1еБт, 1929) показали, что целый ряд родов из класса фикомицетов (грибов-водорослей) , неспособных к разложению целлюлезы, обладает спо- собностью разлагать те или иные гемицеллюлезы. Кроме плесеней и акти- номидетов, в разложении темицеллюлез принимает участие большое числф аэробпых и анаэробных бактерий. В частности, азотусвояющий азотобак- тер может отчасти использовать гемицеллюлезы в качестве источника энер- гии (УУакзтап, 1931). Различные гемицеллюлезы оказываются неодинаково устойчивыми к разложению. Зпачительная часть пентозанов и некоторые гтексозаны раз- лагаются быстрее, чем целлюлеза, или приблизительно с одинаковой СКо- ростью с последней, например ксилан, находящийся в тесном соединении с целлюлезой в клеточных оболочках растительных остатков. Другие же темицеллюлезы, например галактан и особенно полиурониды, оказывают- ся более устойчивыми. Так как гемицеллюлезы типа гексозанов и полиуро- нидов образуются в почве благодаря синтетической деятельности различ- ных микробов (например, разлагающих клетчатку), то этой устойчивостью названных гемицеллюлез к дальнейшему разложению объясняется очень интересный факт, установленный рядом нсследователей (Егоров, 1912; Могшап, 1929; \Макзтап, ЭЛеЪт, 1929, и др.), который имеет большое вна- чение с точки зрения состава гумуса. Оказывается, что разложение геми- целлюлез, идущее вначале очень быстро (быстрее целлюлезы) , скоро ослаб- ляется, и в дальнейшем содержание гемицеллюлез остается почти на одном уровне, в то время как целлюлеза может совершенно исчезнуть. Поэтому в составе почвенного гумуса и торфа всегда обнаруживается до- вольно значительное количество гемицеллюлез при отсутствии или гораздо меньшем содержании целлюлезы (Ремезов, 1933; \Маквтап, НшсЫтваз, 1935а, 19356). Разложение гемицеллюлез и пектиновых веществ, так же как и целлю- лезы, очевидно, начинается с гидролиза под влиянием соответствующих энзим, выделяемых бактериями и грибами, с образованием пентоз, гексов, и уроновых кислот. Пентозы легко окисляются в аэробных условиях под влиянием различных бактерий с образованием СО› при незначительном ко- личестве органических кислот. Сбраживание дентоз при анаэробных усло- виях, особенно при кислой реакции, сопровождается обильным накопле- нием кислот — муравьиной, уксусной, масляной, молочной и янтарной. 24