Данные о составе гумуса -подаолистых почв, полученные с примене- `нием современных методов исследования, пока также недостаточны для определенного суждения ло этому вопросу. По мнению Ваксмана (\УаКзшап, 1936), нет надобности принимать существование «гуминовых» и «креповых» кислот, чтобы объяснить пере- движение специфических органических комплексов в процессе подзоло- образования. Вследствие недостатка оснований, два главных компонента гумуса по Ваксману — лягнин и протеин, легко диспергируются в воде и выносятся в нижние горизонты, где осаждаются благодаря более значи- тельной концентрации оснований, Однако Ваксмаи совершетнно не касает- ся при этом вопроса о передвижении минеральных веществ. Выше мы видели, что относительное содержание «лигнина», по Вакс- ману, в минеральных горизонтах лодзолистых почв незначительно и уменышается с глубиной. По-видимому условия разложения органиче- ских остатков в верхпем горизонте пря кислой реакции и преобладании процессов сквозного промывания ведут к энергичному гидролитическому и отчасти окислительному распаду лигнина наравне с углеводами. А ма- лое содержание гуминовой кислоты свидетельствует о неблагоприятных условиях гумификации или о сильном гидролизе образующихся гумино- вых веществ, не достигающих высокой степени уплотнения и полимери- зации. Как уже отмечалось раньше, по Тищенко и Рыдалевской (1936), гуминовые кислоты яз северных почв сохраняют еще «отзвук углеводного состава растительных организмов» и в химическом смысле являются более молодыми по сравнению с таковыми в черноземах, отличаясь от послед- них менышей сложностью строения молекул. Последнее хорошо согла- сустся с высокой дисперсностью гумуса подзолистых почв. Высокая дисперсность гумуса подзолистых почв и связь его © Полу- торными окислами объясняет значительную растворимость органического вещества не только в щелочах (без предварительного промывания кисло- ‘тами), но и в разведенных минеральлых кислотах на холоду. Эта особел- ность наиболее резко выражена в гумус-иллювиальных горизонтах, но она наблюдается и в горизонтах А, и А», причем одновремеяно с органиче- ‹скими веществами в раствор лереходят в значительном количестве А| и Ее. Легко растворимая в кислотах фракция обнаруживает свойства «гу- матов» железа и алюминия, по Матсону,— при нейтрализации около рН 5,0—6,0 она выпадает в виде осадка, при незначительном подщелочении <нова растворяется. Из атих наблюдений можно сделать вывод, что про- цессы передвижения полутораокисей в июдзолистых почнвах в значитель- ной мере обязаны именно этой фракции гумуса. В табл. 24 мы приводим полученные в нашей лаборатории денные по изучению состава гумуса в некоторых гумус-иллювиальных горизонтах подзолистых почв Из данпой таблицы можно видеть, что органическое вещество в этих горизонтах характеризуется пироким соотношением между углеродом и азотом и резко повышенной степенью окисленности, что, вероятно, обязано накоплению карбоксильных групп. Анализ фракции, растворимой в 0,5 н. Нэ$0, (табл. 24), показывает ещеё более широкое отношение углерода к азоту, особентпо в богатых гуму- сом образцах (около 60 :#), так что эта часть гумуса почти безазотистая. ХЮпределение уроновых кислот в этой фракдии показывает, что на долю последних приходится от 16 до 26%, что не покрывает указанной степени окисленности, которая близко соответствует теоретической степе- ни окисленности «апокреповой» кислоты, по Мульдеру, которая при фер- муле С„вНэ«Ога ` равиа — 12,5% (для «креновой» — при Сэ«НэаО16 она рав- на-- 8,3%). Содержание редуцирующих сахаров очень «незначительно. На ословании этих данных можно прийти к заключению, что в гумус- иллювиальных горизонтах происходит накопление специфических, бед- ных азотом и высоко окисленных соединений, природа которых пока 138