- •Введение
- •История развития почвоведения
- •Выветривание
- •Почвообразующие породы
- •Минералогический и механический состав почв и почвообразующих пород
- •Механические элементы, их классификация и свойства
- •Классификация почв и пород по механическому составу
- •Значение механического состава
- •Общая схема почвообразовательного процесса
- •Энергетика почвообразования
- •Морфологические признаки почвенного профиля
- •Организмы и их роль в почвообразовании и плодородии почв
- •Современное представление о гумусообразовании
- •Состав гумуса
- •Органо-минеральные производные гумусовых кислот
- •Формы гумусовых веществ в почве
- •Химический состав почв и почвообразующих пород
- •Содержание химических элементов в породах и почвах
- •Микроэлементы почв
- •Радиоактивность почв
- •Почвенные коллоиды, их строение, свойства и состав
- •Поглотительная способность почвы
- •Кислотность и щелочность почвы
- •Общие представления о почвенной структуре
- •Образование структуры почв
- •Общие физические свойства почвы
- •Физико-механические свойства почвы
- •Свойства и формы почвенной влаги
- •Водные свойства почв
- •Водный режим почв
- •Воздушные свойства почв и состав почвенного воздуха
- •Газообмен почвенного воздуха с атмосферным
- •Тепловые свойства почв
- •Тепловой режим почв
- •Состав и концентрация почвенного раствора
- •Окислительно-восстановительные процессы в почвах
- •Плодородие почвы
- •Общая характеристика факторов почвообразования
- •Развитие и эволюция почв
- •Классификация почв
- •Принципы построения современной классификации почв
- •Номенклатура и диагностика почв
Организмы и их роль в почвообразовании и плодородии почв
В почвообразовании участвуют три группы организмов зеленые растения, микроорганизмы и животные, образующие на суше сложные биоценозы.
Вместе с тем функции каждой из этих групп как почвообразователей различны.
ЗЕЛЕНЫЕ РАСТЕНИЯ являются единственным первоисточником органических веществ в почве, и основной функцией их как почвообразователей следует считать биологический круговорот веществ поступление из почвы элементов питания и воды, синтез органической массы и возврат ее в почву после завершения жизненного цикла. Следствием биологического круговорота является аккумуляция потенциальной энергии и элементов азотного и зольного питания растений в верхней части почвы, обусловливающая постепенное развитие почвенного профиля и основного свойства почвы ее плодородия. Зеленые растения участвуют в трансформации минералов почвы разрушении одних и синтезе новых, в формировании сложения и структуры всей корнеобитаемой части профиля, а также в регулировании водно-воздушного и теплового режимов. Характер участия зеленых растений в почвообразовании различен в зависимости от типа растительности и интенсивности биологического круговорота.
МИКРООРГАНИЗМЫ. Основными функциями МО являются разложение остатков и почвенного гумуса до простых солей, используемых растениями, участие в образовании гумусовых веществ, в разрушении и новообразовании почвенных минералов. Важное значение имеет также способность некоторых групп МО к фиксации атмосферного азота.
ЖИВОТНЫЕ (простейшие, беспозвоночные и позвоночные).
Простейшие – жгутиковые, корненожки и инфузории. Роль простейших в почвенных процессах не выяснен. Возможно, что простейшие, поедая старые бактериальные клетки, облегчают размножение оставшихся и приводят к появлению значит. числа более молодых биологически активных особей.
Дождевые черви. Их роль разнообразна – улучшают физические свойства, структуру почвы и ее химический состав.
Проделывая ходы и норки, они улучшают физические свойства почвы: повышают ее пористость, аэрацию, влагоемкость и водопроницаемость. Обогащают почвы капролитами, что способствует росту количества гумуса, увеличению суммы обменных оснований, снижению кислотности почв и более водопрочной структуре.
Насекомые (жуки, муравьи и др.). Проделывая в почве многочисленные ходы, они разрыхляют почву и улучшают ее физические и водные свойства. Насекомые, активно участвуя в переработке растительных остатков, обогащают почву гумусом и минеральными веществами.
Позвоночные животные (грызуны) – роют в почвенной толще норы, перемешивая и выбрасывая на поверхность огромное количество земли.
Современное представление о гумусообразовании
Процесс превращения органических остатков в почве называется гумусообразованием, итогом которого является образование гумуса.
Превращение органических остатков в гумус совершается в почве при участии микроорганизмов, животных, кислорода воздуха и воды.
Превращение органических остатков в гумус (гумусообразование) является совокупностью процессов разложения исходных органических остатков, синтеза вторичных форм микробной плазмы и их гумификации. Схема по Тюрину:
Процессы разложения и минерализации органических остатков носят биокаталитический характер и протекают по следующей схеме при участии ферментов, выделяемых микроорганизмами.
Основное положение всех гипотез о гумификации представление о гумификации как о системе реакций конденсации или полимеризации мономеров относительно простых промежуточных продуктов разложения аминокислот, фенолов, хинонов и т.д. (А.Г. Трусов, М.М. Кононова, В. Фляйг, Ф. Дюшофур).
Иная гипотеза гумификации была предложена в 30-х годах текущего столетия И.В. Тюриным. Он считал, что основной чертой гумификации являются реакции медленного биохимического окисления различных высокомолекулярных веществ, имеющих циклическое строение. К веществам, легко гумифицирующимся в почве, И.В. Тюрин относил белки растительного и микробного происхождения, лигнин, дубильные вещества.


Гипотеза И. В. Тюрина получила подтверждение и дальнейшее развитие в работах Л.Н. Александровой и ее сотрудников. Исследования показали, что гумификация является сложным био-физико-химическим процессом превращения высокомолекулярных промежуточных продуктов разложения органических остатков в особый класс органических соединений гумусовые кислоты. Гумификация длительный процесс, в течение которого происходит постепенная ароматизация молекул гуминовых кислот не за счет конденсации, а путем частичного отщепления наименее устойчивой части макромолекулы новообразованных гуминовых кислот.
Гумификация развивается не только в почвах, но и на дне водоемов, в компостах, при формировании торфа, угля, т.е. везде, где накапливаются растительные остатки и создаются условия, благоприятные для жизнедеятельности микроорганизмов и развития этого процесса, очень широко распространенного в природе.

Условия, влияющие на процесс почвообразования и гумусообразования:
водно-воздушный и тепловой режимы почв,
состав и характер поступления растительных остатков,
видовой состав и интенсивность жизнедеятельности микроорганизмов,
механический состав,
физико-химические свойства почвы.
В аэробных условиях при достаточном количестве влаги (60-80% полной влагоемкости), и благоприятной температуре (25-30°С) органические остатки разлагаются интенсивно, интенсивно идет минерализация промежуточных продуктов разложения и гумусовых веществ. В результате в почве накапливается мало гумуса и много элементов зольного и азотного питания растений (например, в сероземах и других почвах субтропиков).
Анаэробные условия тормозят процесс разложения и минерализации, активно идут процесс гумификации, в результате которых образуются устойчивые гумусовые вещества.
Гумусовые вещества возникают из белков, лигнина, дубильных вещества др. компонентов растительных, животных и микробных остатков.
На гумусообразование влияет химический состав разлагающихся органических остатков и видовой состав почвенных микроорганизмов, интенсивность их жизнедеятельности.
На гумусообразование влияет механический состав и физико-химические свойства почв:
в песчаных и супесчаных почвах хорошая аэрация, быстрое разложение органических остатков и минерализация остатков и гуминовых веществ;
в глинистых и суглинистых почвах процесс разложения органических остатков замедляется, гумусовых веществ образуется больше.
