В условиях же аэробпого разложения в почвах эти соединения, обла- дающие весьма большими запасами энергии, надо полагать, несомненно, используются микроорганизмами, подвергаясь окислению до СО, и Н›О. Убедительным доказательством в Пользу этого предположения служит быстрое уменьшение содержания смолистых веществ и восков (наряду с дубильными веществами) при разложении подстилки в ХВвойных лесах, Исследования Немеца (Noтшеё, 1930) показали, что уменышение веществ, растворимых в бензол-алкоголе, при разложении еловой, лиственничной и - сосновой хвой происходит даже быстрее общего уменьшения разлагаю- лцегося материала. При этом нет никаких осмований предчолагать сколь- ко-нибудь значительный переход названных веществ в гумиповые или в не растворимые в бензод-алкоголе соли, так как накопление гумуса в хо- рошю аэрируемых почвах под лесами очень незначительно. Подтверждением этому выводу о доступности смол, восков и дубиль- ных веществ является открытие ряда микрооргацизмов, окисляющих весь- ма стойкие соединения в виде углеводородов жирного и ароматического ряда и даже ядовитых производных последних в виде фенола, крезола и т. д. Таусон делит эти микроорганизмы на три группы: 1) бактерии и пле- сени, окисляющие соединения открытой цепи; 2) бактерии, окисляющие соединения ароматического ряда, и 3) бактерии и актиномицеты, окисляю- злцие полиметилеловые соединения. Окисление перечисленных соединсний происходит до образования СО, и Н20; источником азота могут служить нитраты и аммиачные соли. Про- цесс совершается в аэробных условиях, а при наличии нитратов или суль- <фатов может идти и в анаэробных условиях за счет восстановления авот- ной и серной кислот (Таусон, 1932; Таусон и др., 1934). Как и в случае жиров, разложение смол может ватрудняться при их значительном скопле- нии, например в пнях сосны; наоборот, при рассеянном их распростране- нии в мелких растительных остатках в виде хвои и т. п. разложение их при хорошей аэрации не встречает затруднений. При анаэробных условиях воска, по-видимому, не изменяются, а смолы претерпевают некоторые изменения, состоящие в полимеризации и уплот- непии и в частичном восстановлении до углеводородов. При чередовании анаэробных условий с аэробными полимеризация может ускоряться под влиянием частичного окисления. Такая смесь восков, измененных смол и „продуктов превращения нейредельных жирных кислот (см. выше) носит название битумов, содержание которых в торфах может достигать 15—20%. На основания изложенного сдва ли можно сомневаться, что и другие устой- чивые соединепия растительного происхождения, как суберин, кутин И, может быть, даже спорополленины, могут в аэробных условиях при доста- точной влажности подвергаться микробиологическому окислению. В ана- эробных же условиях спорополленилы не разлагаются; в известной море это, по-видимому, относится также к кутину и отчасти к суберину. Разложение азотистых соединений Азотистые соединения растительных (и животных) остатков, поступаю- яцих в почву, пюдвергаются в почве эпергичным процессам мижробио- логического раслада, в котором принимают участие разнообразные груп- лы микроорганизмов, находящиеся между собой в метабиотических отно- шениях. Разложение белковых веществ начинается с их гидролиза под влиянисм протеолитических эпзим, выделяемых бактериями, плесневыми грибами и некоторыми актиномицетами. Главную роль при этом играют микроорга- низмы, выделяющие эктоэнзимы. Микроорганизмы, не выделяющие про- теолитических энзим наружу, непосредственно на белок не действуют и питаются продуктами гидролиза, образуемыми первой грушпой микроорга- 32