Контрольная работа по «Почвоведению»

Новосибирский государственный аграрный университет

Институт заочного образования и повышения квалификации

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа

по дисциплине: «почвоведение»

Вариант: 29

 

 

 

                                                                    Выполнил(а): студент(ка) 2 курса

                                                                                              Группы 1232

 

                                                                                        Корчагина О.Н.

                                                                                                                             (Фамилия, инициалы)

                                                                                                                                                                                 

                                                                                            шифр ДЛД 1329

      Проверил:

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 2014

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

Вопрос 2. Основоположники науки о почве, их труды и значение в развитии почвоведения ……………………………………

 

Вопрос 13. Первичные и вторичные минералы, их роль в генезисе и плодородии почв ………………………………

 

Вопрос 18. Основные группы почвенных микроорганизмов, их характеристика и значение в почвообразовании……………………………………..

 

Вопрос 58. Охарактеризуйте воздушные свойства почвы. Воздухообмен, газообмен и факторы их определяющие………………..

 

Вопрос 89. Строение, свойства и классификация серых лесных почв …………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 2. Основоположники науки о почве, их труды и значение в развитии почвоведения

 В. В. Докучаев (1864-1903 гг.) и П. А. Костычев (1845-1896 гг.) — основоположники развития отечественного генетического и агрономического почвоведения которое заняло ведущее место в мировой науке о почве. Они впервые дали научное определение почве, представление о факторах почвообразования и генезисе почвы, научную классификацию почв. Их научная деятельность всегда отличалась тесной связью с нуждами сельскохозяйственного производства, например исследования В. В. Докучаева в области восстановления и повышения плодородия русских черноземов или П А. Костычева в изучении физических свойств почвы, а также агротехнических мер борьбы с сорняками. Многие термины и понятия, данные впервые ими, вошли в международный лексикон почвоведов, например подзол, чернозем и др.

  Большой заслугой Н. М. Сибирцева явилась разработка им на основе принципов В. В. Докучаева учения о горизонтальной зональности почв. Н. М. Сибирцев создал первую в России кафедру почвоведения в Новоалександрийском институте сельского хозяйства и лесоводства и руководил ею, написал первый курс почвоведения и организовал первый земский естественно-исторический музей в Нижнем Новгороде (ныне г. Горький).

  В учебнике генетического почвоведения, который до сих пор не утратил своего значения, Н. М. Сибирцев обобщил и творчески развил учение В. В. Докучаева о почве как особом природном теле и учение П. А. Костычева о почве как среде для жизни растений. Благодаря этой книге прогрессивные идеи В. В. Докучаева, Н. А. Костычева и Н. М. Сибирцева получили широкое распространение в нашей стране и за рубежом.

   Замечательные достижения в развитии генетического почвоведения связаны с деятельностью другого ученика и последователя В.В.Докучаева — академика Г.Н.Высоцкого (1865—1940). Будучи по специальности лесоводом, он оставил яркий след не только в области почвоведения, но и в геоботанике, в степном лесоразведении, климатологии, гидрологии и мелиорации. Особенно много внимания Г. Н. Высоцкий уделил изучению водного режима почв как в степной, так и в лесной зонах.

  Большое значение в развитии науки о почве имеют исследования А. А. Измаильского, В. И. Вернадского, К. Д. Глинки, П. С. Коссовича, С. С. Неуструева и др.

  Резкий перелом в развитии почвоведения в нашей стране произошел после Великой Октябрьской социалистической революции.

  Вместе с общим подъемом науки и культуры в Советском Союзе началось и быстрое развитие почвоведения, перед которым встали новые, более широкие и конкретные задачи, непосредственно связанные с исследованием и учетом почв и изысканием способов наилучшего их использования в сельскохозяйственном производстве.

  Быстрыми темпами развернулась научно-исследовательская работа в области генезиса и географии почв, физики и химии почв, почвенной микробиологии и т. д.

   Академик В. Р. Вильяме (1863—1939) первым из почвоведов стал изучать почву как природное тело и как средство производства в их единстве. В. Р. Вильяме развил агробиологическое учение о почве, согласно которому ведущая роль в процессе почвообразования принадлежит биологическим факторам природы, преимущественно растительности и микроорганизмам, и доказал, что сущность почвообразования заключается в постоянном взаимодействии элементов биосферы с литосферой, т. е. с почвообразующей породой. Почва образуется из горной породы на суше только при воздействии на нее растений и микроорганизмов.

  Только там, где на горной породе появляются живые организмы, возникает и развивается почва. Почвообразовательный процесс осуществляется только при наличии элементов биосферы.

  В результате изучения процесса образования почв в природе, их эволюции и превращения одних в другие В. Р. Вильяме создал учение о едином почвообразовательном процессе, согласно 'которому все разнообразие почв есть, по существу, различные формы проявления и отдельные моменты развития одного общего, действующего во всем мире процесса образования почв. Согласно этому учению, на всех материках земного шара совершается единый в своей сущности процесс почвообразования, как воздействие элементов биосферы на литосферу, как постоянный круговорот веществ в системе почва — растение — почва.

  Но у В. Р. Вильямса были и ошибочные положения, особенно в области земледелия. Разработанная им травопольная система оказалась несостоятельной как в теоретическом, так и производственном отношении. Она полностью опровергнута жизнью.

  Базируясь на порочных принципах, травопольная система земледелия нанесла серьезный вред сельскому хозяйству нашей страны. В настоящее время в колхозах и совхозах повсеместно на смену экстенсивному травополью приходит интенсивная пропашная система земледелия.

  Большой вклад в развитие химии почв сделал выдающийся ученый нашей страны академик К. К. Гедройц (1872—1932). Его работы о коллоидах почвы и ее поглотительной способности оказали существенное влияние на развитие наших знаний о химических свойствах, генезисе почв и о важных элементах плодородия.

  Достаточно указать, что такое практически важное мероприятие, как химическая мелиорация почв посредством гипсования и известкования, получило теоретическое освещение и обоснование лишь в результате глубоких научных исследований К. К. Гедройца.

  Глубоко оригинальные и плодотворные исследования К. К. Гедройца оказали вместе с тем большое влияние на перестройку почвоведения, переход от морфолого-географических исследований к изучению внутренних свойств почв, широкому применению химических методов анализа в почвенных исследованиях, изучению почвы как среды для развития культурных растений.

   Многочисленные научные работы К. К. Гедройца в значительной мере способствовали устранению отрыва почвоведения от агрономии, вызванного развитием морфолого-географического направления в почвоведении. Своими замечательными исследованиями он направил усилия почвоведов на решение практических вопросов сельского хозяйства, связанных с изучением почвенного плодородия и путей его повышения.

   Большое место в работе советских почвоведов занимали вопросы изучения органического вещества в почвах. Достижения в этой области исследования отражены во многих работах С. П. Кравкова, И. В. Тюрина, М. М. Кононовой, Л. Н. Александровой, Ф. Ю. Гельцер, В. В. Пономаревой, С. С. Драгунова, Н. П. Бельчиковой, Л. X. Христевой и др.

    Крупным вкладом в развитие почвенной микробиологии явились исследования В. Л. Омелянского, С. Н. Виноградского, Н. Г. Холодного, Н. А. Красильникова, М. Ф. Федорова, Е. Н. Мишустина, К. И. Рудакова, Н. М. Лазарева и др. Эти исследования не только пролили свет на сущность биохимических процессов, непосредственно связанных с почвенным плодородием, но и послужили основанием для разработки практических мероприятий по повышению плодородия почв колхозов и совхозов.

   Большое влияние на развитие учения об удобрении почвы и питании растений имели многочисленные агрохимические исследования выдающегося советского ученого, академика Д. Н. Прянишникова (1865—1948). Его научные труды по вопросам удобрения почв служат теоретическим обоснованием химизации социалистического земледелия и общего подъема урожайности сельскохозяйственных растений, возделываемых в самых различных зонах нашей страны. Работы Д. Н. Прянишникова, а также работы его учеников и сотрудников весьма способствовали проведению различных мероприятий по химизации земледелия в СССР — широкому внедрению минеральных удобрений в сельскохозяйственную практику и созданию мощной туковой химической промышленности.

   Существенную роль в развитии научного почвоведения сыграли работы академика Л. И. Прасолова (1875—1954) по вопросам генезиса и классификации почв, а также по составлению почвенной карты мира и почвенных карт Советского Союза. Л. И. Прасолов разработал научные основы современной почвенной картографии и метод учета и качественной оценки земельных ресурсов. Особого внимания заслуживают проведенные под руководством Л. И. Прасолова географические исследования почв в Средней Азии, Сибири, на Северном Кавказе и в других областях Советского Союза.

   Наряду с проведением географических исследований советские почвоведы широко организовали стационарное изучение почв в различных зонах СССР по вопросам химии, физики микробиологии и эволюции почв, по мелиорации солонцов а также по вопросам эрозии почв и противоэрозионной мелиорации.

   Весьма ценные исследования в этом отношении изложены в работах Б. Б Полынова, И. Н. Антипова-Каратаева.В. А. Ковда, А. А. Роде, К. П. Горшенина, И. П. Герасимова, М. М. Годлина, Н. Б. Вернандера, Д. Г. Виленского, Н. А. Качинского и др. Велика роль советских почвоведов также и в разработке новейших методов лабораторного исследования, позволяющих глубоко вскрывать существенные свойства почв, непосредственно связанные с их плодородием. Советскими почвоведами разработаны основы лесного и мелиоративного почвоведения. Эти исследования расширили возможности применения научного почвоведения в практике лесного хозяйства и мелиоративного дела.

Немало выполнено также исследований, дающих возможность устанавливать правильный прогноз тех изменений в почвах которые возникают при осуществлении мероприятий по преобразованию природы в различных географических зонах и районах, в разработке и эффективном освоении различных путей направленного изменения почв в целях дальнейшего повышения их плодородия.

Значительное количество работ выполнено по вопросам окультуривания и эволюции почв в условиях сельскохозяйственного использования. Вопросы окультуривания и целенаправленного изменения почв в сторону их улучшения и прогрессивного повышения плодородия составляют одну из наиболее актуальных задач современного почвоведения.

Широкое развитие исследований в этом направлении, в сущности, знаменует собой новый период в истории научного почвоведения, задачами которого являются не только познание почвенного покрова в его современном виде, но и преобразование его в соответствии с задачами строительства коммунизма в нашей стране.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 13. Первичные и вторичные минералы, их роль в генезисе и плодородии почв

 

   В состав почвообразующих пород и почв входят первичные и вторичные минералы. Первичные минералы слагают магматические породы, а в рыхлых породах и почвах являются остаточным материалом выветривания исходных пород. Вторичные минералы возникли из первичных под воздействием климатических и биологических факторов.

  Первичные минералы представлены преимущественно частицами больше 0,001 мм, вторичные — меньше 0,001 мм. В большинстве почв первичные минералы преобладают по массе над вторичными, за исключением ферраллитных почв, в которых первичных минералов часто меньше, чем вто­ричных.

  Первичные минералы. Наиболее распространенными первичными минералами в породах и почвах являются кварц, полевые шпаты, амфиболы, пироксены и слюды. Они составляют основную массу магматических пород.  Поскольку первичные минералы обладают различной устойчивостью к выветриванию, относительное содержание их в почвообразующих породах и почвах иное, чем в магматических породах.

 Так, в рыхлых породах больше кварца (SiO2), как наиболее устойчивого к выветриванию минерала. Его содержание достигает 40—60 % и более. Второе место обычно занимают полевые шпаты (до 20 %), также обладающие большой механической прочностью, но менее устойчивые к химическому выветриванию. Среди них широко распространен ортоклаз (KAlSi3O8), реже встречаются натриево-кальциевые полевые шпаты или плагиоклазы.

 Кварц и полевые шпаты крупнозернисты, поскольку выветривание их идет медленно. Они сосредоточены главным образом в песчаных и пылеватых частицах.

  Амфиболы, пироксены и многие слюды легко поддаются выветриванию, поэтому в рыхлых породах и почвах они содержатся в небольших количествах в виде мелких кристаллов.

  Устойчивость к выветриванию определяется природой минералов, их различием в химическом составе и кристаллической структуре. Рассматриваемые минералы, как большинство минеральных химических соединений, обладают структурами ионного типа, образованными проти­воположно заряженными ионами. Ионы в кристаллах мине­ралов расположены в виде геометрически правильной про­странственной решетки, называемой кристалличе­ской. Благодаря такому строению кристаллы минералов имеют форму геометрически правильных многогранников. Для каждого минерала характерны своя кристаллическая решетка и определенная форма кристаллов.

  Взаимное расположение катионов и анионов в кристаллической решетке обусловливается их объемом или радиусами (ионы можно представить в виде сфер определенного радиуса). Число ионов противоположного знака, окружающих данный ион, называется координационным числом. Чем больше радиус иона, тем больше вокруг него может разместиться без взаимного соприкосновения противоположно заряженных ионов.

  Главным элементом структуры широко распространенных в почве кислородных соединений кремния является кремнекислородный тетраэдр (SiO4)-4, в вершинах которого располагаются четыре иона кислорода, а в центре — ион кремния. Кремнекислородный тетраэдр обладает четырьмя свободными валентными связями, которые могут быть компенсированы присоединением катионов или соединением с другими кремнекислородными тетраэдрами.

   Тетраэдры, соединяясь через кислородные ионы, образуют различные сочетания или типы структур: островные, цепные, ленточные, листоватые (слоистые), каркасные. Каркасная структура распространена в полевых шпатах, кварце, цепная — в пироксенах, листоватая — в слюдах, глинистых минералах, ленточная — в амфиболах, островная — в оливине.

   Значение первичных минералов разносторонне: от их количества (особенно крупнозернистых фракций) зависят агрофизические свойства почв, они являются резервным источником зольных элементов питания растений, а также образования вторичных минералов.

   Вторичные минералы. В почвах и породах состав наиболее распространенных вторичных минералов, как и первичных, невелик. Среди вторичных минералов различают минералы простых солей, минералы гидроокисей и окисей, глинистые минералы.

   Минералы простых солей образуются при выветривании первичных минералов, а также в результате почвообразовательного процесса. К таким солям относятся кальцит СаСО3, магнезит MgCO3, доломит [Са, Mg] (СО3)2, сода Na2CО3 10H2O, гипс CaSO4-2H2O, мирабилит Na2SO4- 10H2O, галит NaCl, фосфаты, нитраты и др. Эти минералы способны накапливаться в почвах в больших количествах в условиях сухого климата. Качественный и количественный состав их определяют степень и характер за­соления почв.

  Минералы гидроокисей и окисей — это гидроокиси кремния, алюминия, железа, марганца, образующиеся в аморфной форме при выветривании первичных минералов в виде гидратированных высокомолекулярных гелей и постепенно подвергающиеся дегидратации и кристаллизации с образованием окисей и гидроокисей кристаллической структуры. Кристаллизации способствуют высокая температура, замерзание, высушивание, окислительные условия почвы.

  Степень окристаллизованности минералов обусловливает их растворимость: чем больше окристаллизованность, тем меньше растворимость. На растворимость гидратов полутораокисей большое влияние оказывает реакция среды. При рН<5 в ионную форму переходит алюминий, а при рН<3 — трехвалентное железо.

  Глинистые минералы являются вторичными алюмосиликатами с общей химической формулой nSi02Al203-mH20 и характерным молярным отношением SiO2 : А12О3, изменяющимся от 2 до 5.

  Глинистые минералы образуются в результате синтеза из простых продуктов выветривания первичных минералов (гидроокиси, соли) путем постепенного изменения первичных минералов в процессе выветривания и почвообразования. Кроме того, они могут образоваться биогенным путем из продуктов минерализации растительных остатков.

  К наиболее распространенным глинистым минералам относятся минералы группы монтмориллонита, каолинита, гидрослюд, хлоритов, смешаннослоистых минералов. Эти минералы входят в состав природных глин, в связи с чем они и получили название глинистых минералов.

  Глинистым минералам присущи общие свойства: слоистое кристаллическое строение, высокая дисперсность, поглотительная способность, наличие химически связанной воды. Однако каждая группа минералов имеет специфиче­ские свойства и значение в плодородии.

  Минералы монтмориллонитовой группы. К этой группе минералов относятся монтмориллонит и его разновидности — нонтронит, бейделлит, сапонит и другие.

  Монтмориллонит и относящиеся к его группе минералы широко распространены в рыхлых породах и почвах, за исключением ферраллитных (где их мало или совсем нет), имеют кристаллическую решетку трехслойного типа, состоящую из двух слоев кремнекислородных тетраэдров и заключенного между ними октаэдрического слоя. Трехслойные пакеты чередуются в кристаллах и придают им слоистую структуру.

   Минералы монтмориллонитовой группы обладают наиболее высокой дисперсностью.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 18. Основные группы почвенных микроорганизмов, их характеристика и значение в почвообразовании

 

  Почвообразование — биологический процесс, и в его развитии принимают непосредственное участие самые различные группы живых организмов. Среди них большое значение имеют микроорганизмы, распространенные широко в природе.

В состав огромного микроскопического населения почвы входят бактерии, актиномицеты, грибы, водоросли, простейшие (protozoa) и различные ультрамикроскопические существа — фаги, бактериофаги и актинофаги.

Бактерии. Бактерии составляют самую обильную и разнообразную группу почвенной микрофлоры; это — микроскопические одноклеточные организмы, которые обладают клеточной оболочкой, богаты нуклеопротеидами и лишены хлорофилла и пластид. Бактерии не имеют клеточного ядра и размножаются простым делением. По размеру бактерии очень невелики, обычно они не превышают нескольких микрон. Они имеют различную форму — круглую, палочковидную и изогнутую.

Большое значение в почвообразовании имеют нитрифицирующие бактерии, с которыми связан процесс нитрификации.

Процесс нитрификации, т. е. процесс превращения аммиака в соли азотной кислоты, совершается под воздействием двоякого рода бактерий. Одни из них (Nitrosomonas, Nitrocystus, Nitrosospira) окисляют аммиак до азотистой кислоты. Другие бактерии (Nitrobacter) продолжают реакцию окисления, в результате чего образуется азотная кислота.

Азотная кислота, встречаясь в почве с различными основаниями, тотчас же дает ряд азотнокислых солей: NaNO3, KNO3 и Ca(NO3)2. Соли азотной кислоты являются наиболее удобной формой азотного питания растений, поэтому процесс нитрификации имеет большое производственное значение.

Серобактерии, к которым относятся Thiobacillus thiooxydans, Thiobacillus thioparus и др., вызывают процесс сульфофикации, т. е. окисление сероводорода до серной кислоты. Процесс сульфофикации осуществляется в две стадии — окисление сероводорода до серы и окисление серы до серной кислоты

Образующаяся в этом процессе серная кислота, встречаясь в почве с различными основаниями, переходит в соли серной кислоты, из которых растения и берут для питания серу.

Все серобактерии являются аэробами, поэтому условия, благоприятствующие процессу нитрификации, способствуют в то же время и процессу сульфофикации. Чем рыхлее почва и чем благоприятнее в ней условия газообмена, тем энергичнее происходит превращение H2S в серную кислоту. В почвах плохо аэрируемых, уплотненных, лишенных притока воздуха процесс сульфофикации уступает место так называемому процессу десульфофикашш, при котором особого рода анаэробными бактериями соли серной кислоты восстанавливаются обратно до H2S.

Железобактерии представлены в почвах главным образом нитевидными (Crenothrix, Leptothrix) и одноклеточными (Gallionella, Siderocapsa) бактериями. С жизнедеятельностью железобактерий связан процесс окисления закисных солей железа в окисные

Некоторые железобактерии способны окислять также соли марганца, образуя при этом железомарганцовые конкреции в почве.

Гетеротрофные бактерии усваивают углерод из органических соединений, поэтому они могут развиваться только при наличии органических веществ. Они представлены в почвах разнообразными физиологическими группами, в своей совокупности осуществляющими процесс разрушения всех органических соединений до стадии полной их минерализации. С жизнедеятельностью гетеротрофных бактерий связаны процессы аммонификации, маслянокислого брожения, брожения пектиновых веществ, целлюлозы, разложения белков, денитрификации и десульфофикации.

К этой же категории микроорганизмов относятся и азотфиксирующие бактерии, играющие огромную роль в круговороте азота в природе. По отношению к кислороду воздуха гетеротрофы делятся на аэробные и анаэробные бактерии.

Аммонификация, т. е. процесс разложения органических азотистых веществ с образованием аммиака, вызывается жизнедеятельностью весьма разнообразных групп микроорганизмов. Аммиак выделяется при разложении белков, пептонов, аминокислот, мочевины, мочевой и гипуровой кислот.

Типичными представителями аммонифицирующих бактерий являются Bact. vulgare, Bact. putidum, Bact. subtilis, Bact. mesentericus и Bact.mycoides.

Первой стадией распада белка является гидролиз с образованием свободных аминокислот; часть из них используется микробами на построение тела, другая часть может подвергнуться дальнейшему разложению с отщеплением азота в форме аммиака.

Азот в виде аммиачных соединений вполне доступен для питания растений. Так как процесс аммонификации совершается аэробными и анаэробными микроорганизмами, то образование аммиачного азота может происходить и в почвах, хорошо аэрируемых, и в почвах уплотненных, с затрудненным газообменом.

Распад углеводов происходит под влиянием маслянокислых бактерий Clostridium pasteurianum, Clostridium butricum и др.

Маслянокислое брожение сопровождается образованием масляной кислоты, углекислоты и водорода.

Брожение целлюлозы вызывается жизнедеятельностью специфических целлюлозоразлагающих бактерий, типичными представителями которых является Cytophaga hutchinsonii, Вас. omelianskii и др.

Биохимический процесс распада целлюлозы или клетчатки происходит как в аэробных, так и в анаэробных условиях.

Брожение пектиновых веществ, представляющих собой межклеточные вещества растительных тканей, протекает в аэробных и анаэробных условиях под влиянием пектиноразлагающих бактерий Clostridium pectinovorum и др.

Гидролитический распад жиров происходит под воздействием микроорганизмов, обладающих ферментом липазой. Наиболее энергичными разрушителями жиров являются Pseudomonas. fluorescens и Bact. pyocyaneum.

Весьма распространенными микроорганизмами в почве являются денитрифицирующие бактерии, вызывающие процесс денитрификации — восстановления нитратов до свободного азота.

Наиболее энергичными денитрификаторами являются преимущественно неспороносные бактерии Pseudomonas fluorescens, Bact. stutzeri,Bact. denitrificans и др.

Денитрифицирующие бактерии принадлежат к факультативным анаэробам, которые хотя и могут развиваться в присутствии кислорода воздуха, однако интенсивнее развиваются при затрудненном доступе воздуха или даже при полном его отсутствии. Не получая кислорода воздуха или получая его в ограниченном количестве, эти бактерии отнимают его от нитратов и нитритов и окисляют им безазотистые органические вещества. Часть выделяющегося при этом азота безвозвратно улетучивается в атмосферу, другая же часть идет на построение плазмы денитрификаторов.

Для земледелия денитрификация в большинстве случаев вредна, поскольку она связана с потерей азота — важнейшего для растений питательного элемента.

Бактерии, ассимилирующие атмосферный азот. Большое значение в накоплении азотных соединений в почвах имеет процесс фиксации, или связывания, атмосферного азота.

Сущность этого процесса заключается в том, что определенная группа бактерий, так называемых фиксаторов азота, связывает свободный азот атмосферы и, превращая его в сложные соединения своего тела, тем самым обогащает им почвенную толщу. Таким образом, наряду с процессами разложения сложных органических азотных веществ в почве происходят и процессы созидания, или синтеза, азотистых соединений за счет свободного азота атмосферы.

Атмосферный азот непосредственно высшим растениям совершенно недоступен, он может быть использован только после предварительного связывания его специальными азотфиксирующими микроорганизмами.

В почве существуют две группы азотфиксирующих микробов. Одни из них, так называемые клубеньковые бактерии (Bacterium radicicola), способны развиваться только на корнях различных бобовых растений, другие же свободно живут в почвенной среде.

Из свободно обитающих микробов одни являются аэробными (Azotobacter chroococcum), другие — анаэробными организмами (Clostridium pasteurianum).

Наибольшее значение в земледелии имеют клубеньковые бактерии и из свободно живущих — Azotobacter, что же касается бактерий другого вида — Clostridium pasteurianum, то они, будучи анаэробными, в культурных, хорошо обрабатываемых почвах обычно угнетаются, вследствие чего и роль их в накоплении азота в почве сравнительно незначительна.

Грибы. Наряду с бактериями большое участие в почвообразовательных процессах принимают грибы, которые являются гетеротрофными сапрофитными организмами, питающимися готовым органическим веществом.

Грибная микрофлора в почвах весьма разнообразна и представлена большим количеством видов. Наиболее распространенными из них являются плесневые грибы, которые размножаются или путем образования конидий из конидиеносцев, или спорангиев, на особых утолщенных клетках. К группе плесневых грибов принадлежат представители родов Penicillium, Trichoderma, Aspergillus, Cladosporium,Rhizopus.

Значительно распространены в почвах также грибы-водоросли (Phycomycetes), сумчатые грибы (Ascomycetes), в том числе дрожжевые грибы (Saccharomycetes), а затем высшие (Basidio-mycetes) и несовершенные грибы (Fungi imperfecti).

Многие виды грибов способны образовывать на корнях зеленых растений микоризу, обусловливая особый микотрофный тип корневого питания растений.

Контрольная работа по «Почвоведению»