из лигнина) является окислительным процессом, то следуст прийти к вы- воду, что аэробное разложение должно, несомпенно, сопровождаться про- цессами гумификации литнина, дубильных веществ и циклических про- дуктов распада белка. Но при резко выраженных гаэробных условиях раз- ложения гуминовые вещества неустойчивы и могут подвергнуться разло- жению. Таким образом, резко выраженный аэробный тип разложения, при бла- гоприятном сочетании прочих условий, может привести к почти иолной минерализации органического вещества в почве. Анаэробное разложение происходит при отсутствии доступа кислорода и в типичном виде может иметь место в нижних горизонтах бо- лотных почв, пересыщенных неподвижной (застойной) влагой (а также на дне прудов и озер). Оно совершается под влияпием анаэробных бакте- рий, вызывающих различные виды брожений, при которых выделение энергии происходит путем внутримолекулярных перегруппировок и окис- ления за счет кислорода, содержащегося в самих органических веществах (и в некоторых минеральных соединениях почвы). Поэтому количество вполпе окисленного продукта разложения — СО, — значительно меньше, чем при аэробном разложении, и наряду с СО, происходит выделение резко восстапвовленных газообразных соединений — СН,, Нэ, Но5. Промежуточ- ные продукты распада и неполного окисления (в виде органических кис- лот и других соединений) образуются в значительных количествах и угне- 1эют процесы разложения, которые в общем идут песравненно медленнее, чем при аэробных условиях, и приводят к значительному накоплению неразложившегося органического вещества (в виде торфа и сапропелей). Количество освобождающейся энергии, вследствие далеко не полного окисления, гораэдо меныше, чем при аэробном разложении; поэтому мик- робный синтез выражен значительно слабее. По данным Ваксмана (\УаКз- тпап, 1934), только около 2—5% углерода разложенных соединений пере- ходит в микробную форму. Из характера анаэробных процессов должно быть ясно, что ими в большей степени должны затрагиваться органиче- <кие соединения с более значительным содержанием кислорода в моле- куле, папример углеводы, пектиновые вещества, протейины, тогда Ккак менес окисленные соединения, к числу которых относятся лигнин, жиры и смолы, должны быть более устойчивыми @ накопляться, подвергаясь лишь медленным изменениям (битуминизация). Это соображение подтверждается как экспериментальными наблюде- ниями, так и анализами состава природных продуктов анаэробного разло- жения. Резко выраженные анаэробные условия неблагоприятны для процессов гумификации (т. е для образования гуминовых веществ). В частности, в отношении одного из наиболсе вероятных источников гуминовых ве- шцеств — лигнина — имеются указания, что при кислой и нейтральной реакции он почти не изменястся, а при щелочной реакции превращается в еще не изученные продукты восстановления (ЕпсЬ5, 1931). Противопо- ложные выводы Трусова (1917) по этому вопросу получены в условиях, которые нельзя считать строго анаэробными. аряду с типичными формами аэробного и анаэробного разложения в природе гораздо большее распространепие имеют промежуточные формы неполного аэробиоза или неполного анаэробиоза, при которых аэробные процессы одновременно или периодически сопровождаются анаэробными процессами, или, наоборот, при господстве последних отчасти имеют место п аэробные процессы. Более или менее значительное накопление органического вещества, яв- ляющееся результатом влияния таких смешанных условий, сопровождает- ся при этом более заметно выраженными явлениями микробного синтеза и гумификации. 45