Кроме того, имеются еще многие другие, частные экологические функции, например информационная, которая также обусловливает определенную роль почв в биосфере. Как только среднесуточная температура почвы переходит ру- беж 5 °С, то в почве резко возрастает подвижность таких питательных веществ, как Р, К, No14. Другими словами, это сигнал для начала вегетационного периода большинства растений, для начала накопления и потребления питательных ве- ществ из почвы. Следующий температурный градиент — 10-12 °С — информа- ционный сигнал для прорастания многих видов культурных и сорных растений, таких как овсюга и большей части других однолетних сорняков. Но, например, такие сорняки, как щирица и куриное просо в посевах картофеля и кырлык (гречиха татарская) в посевах яровой пшеницы ожидают дополнительных сиг- налов, тем самым уходя от большинства отработанных годами мероприятий по борьбе с сорняками. К этому же виду явлений относится массовое появление растений одуванчика и др. Явление сорбции веществ частицами почвы длительное время не привлека- ло внимания исследователей. Лишь благодаря работам сибирских ученых стало понятно, что процесс сорбции — функция минеральной, органической и органо- минеральной матриц, которые представляют собой поверхность всех почвенных частиц, составляющих почвенную массу. Почвенная матрица определяет сорб- цию катионов, матричный потенциал почвенной воды и ряд других свойств, имеющих важное экологическое значение для растений|1, $, 9, 12 и др.] С экологической точки зрения почва — источник вещества и энергии для биоты. Как отмечает В. Ковда [4, 5] в ней обычно выделяют три фазы: твер- дую, жидкую и газообразную. При рассмотрении почвы как компонента био- сферы целесообразнее принимать ее за пятифазную систему. Это — органиче- ское вещество (не разложившееся, гумифицированное, полуразложившееся), минеральное вещество, почвенный раствор, почвенный воздух и живое веще- ство. Общий запас энергии почвы составляется из энергии всех этих фаз. Энергия, связанная с почвенным органическим веществом и гумусом, за- кономерно убывает с глубиной [1, 9, 15, 17—19], т. е. находится в соответствии с распределением гумуса в почвенном профиле. Начало этому процессу дает фотосинтез, причем фотосинтезирующие организмы усваивают в среднем не более 0,5 % приходящей на земную поверхность солнечной энергии, и лишь от 2 до 5 % этой энергии аккумулируется в почвенном гумусе, т. е. на формирова- ние почвенного гумуса идет около 0,01—0,02 % поступающей солнечной энер- гии. Но и этого незначительного количества вполне достаточно для обеспече- ния непрерывного процесса жизнедеятельности биоты и поддержание почвен- ного плодородия. Исследованиями И. М. Абловой в условиях Западной Сибири было уста- новлено, что величина ФАР (фотосинтетически активная радиация Солнца), по- ступающая к посевам в период с температурой выше 10 °С, в условиях Запад- ной Сибири широтно изменяется от 700 до 1400 МДж/м. Наблюдения за вели- чиной использования ФАР посевами яровой пшеницы (1955—2000) показали, что в Омской и Новосибирской областях она составила лишь 0,37—0,38 % при- 72