вание природы «невыделимой» части гумуса черноземов, так как не исключена возможность, что поведение этой фракции обязано более высо- кой степени полимеризации и уплотнения гуминовых веществ, приобре- тающих свойства гуминов в смысле Фукса. Во всяком случае, можно отметить, что наличие других форм связей с минеральной частью почвы, кроме непосредственной связи с Са и Мв в форме гуматов, не оказывает <ущественного влияния на характерные функциональные свойства гуми- повых веществ, как, папример, на их высокую обменную способность. Пооэтому общая емкость последней в черноземах довольно близко соот- ветствуст сумме обменной способности гумуса и глины (< 0,01 мм), если для вычисления Ф@ринять коэффициенты, установленные Хиссинком (НзшК, 1926). Из этого сопоставления можтло заключить, что в глинистых и тяжело- суглинистых черноземах при содержании гтумуса около 10% и выше около половины общей емкости обменного поглощения приходится на долю гумуса. Источником обменного кальция (я магния). в черпоземах является тлавным образом углекислый Са (и Ме) материнских пород. По мере накопления гумуса углекислая известь частью разлагается, а частью растворяется под вдиянием СО» и выносится в более глубокие горизонты. Поэтому в типичных черноземах верхняя часть гумусового горизонта не содержит карбонатов кальция и магния, и продолжающиеся процессы зыноса оснований, очевидно, компенсируются отчасти пленочным подня- тием растворов бикарбоната кальция из пижних горизонтов, а главным образом, по-видимому, путем биологической аккумуляции кальция тра- вянистой растительностью. Переход образующихся при разложении расти- тельных остатков гуминовых веществ в перастворимые гуматы кальция играет существенную роль в образовании характерной структуры черно- земов. Сущность этого процесса, однако, еще иедостаточно изучена, о чем свидетельствуют новые направления в его объяснении (Сидери, 1936). Наиболее хорошо выраженная структура наблюдается только в глини- <тых и суглинистых черноземах; следовательно, фактором структурообра- зования является не один гумус, а в соединении с глиной. При продол- жительной обработке пахотный горизонт черноземов распыляется, т. ©. утрачивает свою макроструктуру, несмотря на высокое содержание гуму- са. Восстановление структуры происходит при оставлении пашни под валежь, по-видимому, под влиянием свежеобразующихся гуминовых ве- ществ. ©О влиянии гумуса на окраску черноземов едва ли есть надобность упоминать ввиду общеизвестности этого явления, По сравнению с черноземами роль гумуса в формировании почвенного профиля каштановых почв и сероземов постепенно ослабляется и в серо- земах становится очень незначительной, иногда Почти исчевает ввиду ничтожного содержания гумуса, до 0,2—0,3% (Александрова, 1935, 1936в). Каштановые почвы, особенно в подзоне темно-каштановых, обна- руживают еще известную близость к черноземам, хотя значительное уменьшение содержания гумуса, несомненно, ослабляет роль последнего, как важной составной части почвенной массы. Дальнейшее уменьшение этой роли происходит в светло-каштановых почвах сухих степей. Значе- ние гумуса в развитии каштановых почв может приобретать заметные размеры при довольно постоянной для этого типа почв (хотя и слабой) солонцеватости, обязанной особенностям климатических условий( Гера- симов, 1933). Благодаря этой солонцеватости, т. е. присутствию (по-ви- димому, периодическому) некоторого количества обменного натрия и <лабощелочной реакции, может происходить образование растворимых гуматов натрия, которые оказывают пептизирующее влияние на коллойд- но-тлинистую часть почвы, в результате чего наблюдается дифференциро- 141