шкале правого барабана.
Использованию метода декальцинации эксгумированной кости в усло-
виях ультразвука послужили следующие основания. Костная ткань содержит
большое количество неорганических солей кальция и фосфорной кислоты,
минеральных компонентов. Неорганическая часть составляет 21,85% общей
массы кости: 85% фосфорнокислого кальция, 1,5% фосфорнокислой магне-
зии, 0,3% фтористого кальция, 0,2% хлорида кальция, 10% углекислого каль-
ция, 2% щелочных солей. Они имеют кристаллическую форму и располага-
ются вдоль коллагеновых волокон, осаждаясь на них и тем самым прочно их
связывая. Тесная связь между направлением волокон и кристаллографиче-
ской осью минерального компонента кости окончательно установлена на
ультрамикроскопическом уровне (R. Engstrom, R. Zetterstrom, 1951; М. Wat-
son, R. A. Robinson, 1953; R. A. Robinson, D. A. Kameron, 1956). По данным
Ф. Б. Штрауба, мукополисахариды «крепко» связывают ионы кальция.
Неорганическое вещество костной ткани можно извлечь с помощью
кислоты. При этом еще Тирелли в 1912 г. отметил, что для декальцинации
обычными гистологическими методами эксгумированной кости требуется
заметно меньше времени, чем для свежей костной ткани. Объяснение этому
факту мы находим в физико-химических особенностях почвы, одним из
свойств которых является постоянное образование в ней различных органи-
ческих, а также в какой-то мере минеральных кислот (Е. А. Митрчерлих,
1957), способных растворять кальций костей, что, естественно, должно при-
водить к сокращению сроков декальцинации их в опытах in vitro. Перед нами
стояла задача найти такой метод, который наряду с возможно более коротки-
ми сроками декальцинации позволял бы объективно регистрировать ее про-
должительность в единицах астрономического времени.
Применяемые в настоящее время в гистологической технике способы
декальцинации в растворе нейтрального формалина с ацетатом натрия и дру-
гих смесях электролитический или вакуумный метод) не подходили для дан-
ной цели, так как они связаны со значительной длительностью этого процес-
са, продолжающегося, как правило более 12 ч, а чаще на протяжении не-
скольких суток. При таких условиях опыта чрезвычайно трудно уловить мо-
мент полной декальцинации объекта. Наше внимание привлек ультразвук,
разрушающим образом действующий на различные объекты. Ультразвуко-
вые колебания обладают способностью распространяться в любых упругих
телах: газообразных, жидких и твердых. В твердых и газообразных телах
действие ультразвука сводится к возбуждению колебаний (вибрации) его
частиц с ультразвуковой частотой; в жидкой среде возникает, кроме того,
особый эффект, носящий название ультразвуковой кавитации. Сущность это-
го явления заключается в том, что под воздействием мощного ультразвука в
жидкости образуются и исчезают мельчайшие пузырьки, наполненные пара-
ми жидкости и распространенными в ней газами.
Разрушение, т. е. захлопывание кавитационных пузырьков, сопровож-
дается интенсивными гидравлическими ударами, которые вызывают посте-
пенное механическое разрушение твердого тела. Помимо этого эффекта,