Микробиологическая деятельность приводит к обогащению иловых растворов изотопнооблегченными углерод-, водород-, азот-, и серосодер- жащими соединениями. В глубоководных осадках океанов в результате обедненности их органическим веществом и заторможенности из-за этого бактериальной жизни, несмотря на наличие жизнеспособной микрофлоры, окислительно- восстановительные свойства системы определяются в большой степени наличием элементов с переменной валентностью (железо, марганец и др.), не способных нейтрализовать влияние внешней среды (океанических вод) в верхних слоях осадка. Поэтому степень метаморфизма океанических иловых растворов значительно ниже, чем морских или пресноводных. Однако с глубиной, по мере снижения влияния океанических вод, все же происходит постепенное увеличение восстановленности осадка и про- грессивное преобразование океанических иловых растворов по хлор- кальциевому направлению, но только очень низкими темпами. Из сказанного ясна определяющая роль микробиологических про- цессов в формировании геохимического облика иловых растворов. Там, тде они подавлены (глубинные части океанов), сохраняется исходный (морской, по О. В. Шишкиной) облик растворов, хотя и для них характе- рен рост концентрации многих компонентов (табл. 7.3). Особенно заметна обогащенность иловых растворов морского типа иодом, аммонием, фосфо- ром, кремнием и органическим веществом (в 4—9 раз), что указывает на существенную роль биохимических процессов, недостаточную, однако, для того, чтобы изменить весь нонно-солевой состав растворов. Гораздо значительнее влияние микробиологических процессов в при- брежных районах океанов и тесно связанных с ними морей, где концент- рация рассеянного органического вещества в осадках выше и где появ- ляются возможности для активной деятельности сульфатредудирующих бактерий, которым принадлежит ведущее место в глубоком преобразова- нии ионно-солевого состава иловых растворов. И хотя в этих районах условия еще далеки от оптимальных, интенсивная микробиологическая деятельность здесь приводит к существенной перестройке химического состава иловых растворов, что сказывается на изменении значений ЕЪ и рН (см. рис. 7.3), росте концентраций различных органических веществ (Соре до 13 мг/л), иода, аммония и других биогенных элементов, сниже- нии концентраций сульфат-иона при одновременном росте концентраций карбонатных ионов (см. табл. 7.3). Отмечаются некоторые изменения в составе катионов: рост или падение концентраций магния ‚ калия, кальция, иногда натрия. В итоге иловые растворы приобретают устойчивый хлори- дный состав при сохранении морского облика состава катионов. И только в сильно обогащенных органическим ‘веществом осадках, развитых в изолированных от активного влияния океанов водоемах (ти- па Черного моря), реализуются большие возможности микрофлоры по существенному преобразованию состава иловых растворов и минеральных частиц. В этом случае претерпевают изменения буквально все гидрогео- химические показатели. Значительно возрастает концентрация в иловых растворах органических веществ (Сорг до 26—43 мг/л, Морг ДО З,7 — 6,7 мг/л), иода (1—6,3 мг/л), аммония (до 32 мг/л), кремния (до 24 мг/л), фосфора (до 0,3—0,5 мг/л), кальция и ряда микрокомпонентов (в десят- ки — сотни раз) при одновременном снижении содержаний сульфат-иона и магния. Постепенно сульфатно-хлоридные магниево-натриевые _ воды приобретают устойчивый хлоридный магниево-натриевый, а с глубиной кальциево-магниево-натриевый и даже иногда кальциево-натриевый состав. Метаморфизация состава иловых растворов по хлор-кальциевому пути — одна из характерных черт диагенеза данного типа осадков. Таким образом, мы наблюдаем формирование трех геохимических типов иловых растворов морей и океанов [Шишкина, 1972 ], отвечающих 187