Часть !. СостАВ И СВОЙСТВА ПОЧВ 69 Ь апинилониии -Ф ная только для почвенных образований. Гумус образуется из веществ растительных, животных и микробных остатков во взаимодействии с комплексом компонентов окружающей среды. Теория гумусообразования в мировом почвоведении разработай & благодаря трудам В.В. Докучаева, П.А. Костычева, И.В. Тюрина, М.М. Кононовой, С.А. Ваксмана, Л.Н. Александровой, Д.С. Ор- лова и других исследователей. Раскрыта его огромная планетарная роль в биосферных явлениях как величайшего аккумулятора солнеч- ной энергии на земном шаре. Гумус определяют как интегральный показатель плодородия почв. Органическое вещество почв по сВо- им функциям разнообразно и сложно, © ним связано формирование почвенного плодородия, рост и развитие растений. Но, чтобы стать условием жизни связанных с почвой организмов, гумус сам прежде всего должен являться производным живого вещества. Главные продукты гумификации, от которых непосредственно за- висит формирование разных свойств почв и типов почвообразования, представлены гуминовыми и фульвокислотами. К сожалению, несмотря на выдающиеся достижения химии, сейчас нельзя вывести определенную химическую формулу гуминовой кис- лоты или фульвокислоты, так как это группы химических соединений переменного состава. Однако они состоят из одинаковых структурных элементов. Количество которых в молекулах варьирует: 1. Ароматическое ядро у гуминовых кислот или ароматические участки у фульвокислот. 2. Азот и фосфорсодержащие компоненты. При разложении гу- мусовых кислот обнаружено большое разнообразие составля- ющих их аминокислот, в том числе и ароматических. Уста- новлено, что все потенциальные запасы азота сосредоточены в органическом веществе. В нем же содержится и 50% запасов фосфора. 3. Различные функциональные группы соединений: карбоксиль- ные, фенольные, спиртовые, метоксильные и др. Водород функциональных групп способен к реакциям замещения. Имен- но благодаря функциональным группам гумусовые кислоты мо- гут обменно поглощать из окружающей среды катионы и обра- зовывать коллоидные комплексы. 4. Углеводородные цепи.