ление изменения стандартной энергии (энергия Гиббса), или ее расчет по дан- ным элементного состава. Существующие методы определения энергии органических соединений основаны на абиотических процессах окисления органических веществ и не учитывают особенности трансформации энергии в биологических системах. Почвенное плодородие, реализуемое в почвенной продуктивности, — это явление, связанное с жизнедеятельностью живых систем, как растений, так и микроорганизмов. Поэтому оценить энергию, аккумулированную в почвенном гумусе целесообразно с учетом биологического фактора. Энергетика биологических систем характеризуется двумя чертами: нали- чием элементов многообразия, с одной стороны, и элементами унификации — с другой. Унификация заключается в том, что непосредственным источником энер- гии, обеспечивающим все жизненные функции биологических систем, является универсальное вещество — аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) Универсаль- ной формой энергии этого вещества является энергия макроэргических фосфат- ных связей. Именно в энергию фосфатных связей АТФ трансформируется и энергия квантов света, поступающая с солнечными лучами, и энергия, освобож- дающаяся при окислительных процессах, составляющих дыхание. В процессе биологического окисления идет высвобождение солнечной энергии за счет передачи восстанавливающих эквивалентов — атомов водорода или электронов от донора к акцептору. У аэробов акцептором служит кислород, донорами для большинства организмов — органические вещества. За исключением фотосинтезирующих растений, органические вещества — источник энергии для большинства биологических организмов, в том числе и для почвенных микроорганизмов, кроме фотосинтезирующих бактерий и хемо- трофов. Процесс дыхания обеспечивает наиболее полное извлечение энергии из органических субстратов. Цепь дыхания состоит из большого числа переносчи- 159