Rankų atspaudų identifikavimas popieriuje. Cheminiai rankų atspaudų nustatymo metodai

Yra keletas būdų, kaip aptikti pirštų ir delno atspaudus:

Vizualinis;

fizinis;

Cheminis.

Vizualinis stebėjimas – tai objekto apžiūrėjimas (plika akimi arba per padidinamąjį stiklą) įstrižai krintančioje šviesoje, t.y. skirtingais šviesos kritimo kampais, kurių spinduliuose tiriamas tiriamo objekto paviršius. Šia technika siekiama sukurti lengvą kontrastą tarp prakaito riebalų pėdsakų ir objekto, nes lygus paviršius atspindi šviesą veidrodiniu (kryptiniu) būdu, o prakaito riebalų medžiaga ją išsklaido. Tokiu atveju pėdsakas įgauna matinį atspalvį ir tampa matomas. Apžiūrint didelius paviršius, naudojamas nešiojamas šviesos šaltinis. Šviesos šaltinis ir stebėtojo akis turi būti priešingose ​​statmeno pusėse, psichiškai atstatyti į pėdsako plokštumą.

Rankų atspaudus ant skaidrių objektų lengviau aptikti apžiūrint juos per šviesą, naudojant nukreiptą šviesos spindulį iš elektrinio žibintuvėlio, saulės spindulius, dienos šviesą ir kt. Sunkiai matomiems pėdsakams ieškoti naudojami ryškūs kryptingi šviesos šaltiniai. Apšviečiant stipriu šviesos šaltiniu naudojant šviesos filtrus, galima aptikti sunkiai matomus spalvotus papiliarinių raštų pėdsakus.

Šis metodas yra paprastas, viešai prieinamas ir naudojamas taikant kitus rankų atspaudų nustatymo metodus.

Fiziniai pirštų atspaudų aptikimo metodai yra pagrįsti pėdsakus sudarančios medžiagos lipnumo (lipimo) arba adsorbcijos (absorbcijos) savybėmis. Pirmuoju atveju pėdsakas nuspalvina dėl to, kad ant jo medžiagos nusėda mažiausios dažų dalelės, antruoju - dėl jų patekimo į pėdsakų medžiagą.

Vieni iš paprasčiausių ir patogiausių fizinių reagentų yra milteliai. Riebalinės prakaito medžiagos lipnumas dažniausiai viršija imlaus paviršiaus lipnumą, todėl prakaito riebalinė medžiaga sulaiko ant paviršiaus nusėdusius miltelius, dėl ko pėdsakas nusidažo ant paviršiaus. milteliai pasiekiami. Miltelių naudojimo efektyvumas priklauso nuo tokių veiksnių kaip pėdsakų amžius, paviršiaus dulkėtumas ir kitos sąlygos. Šis metodas susideda iš pirštų atspaudų dažymo įvairiais milteliais. Aptikus pėdsakus milteliais, neįmanoma apdoroti objekto, kurio paviršius yra sudrėkintas, padengtas riebalais, šviežiais dažais ir kitomis panašiomis medžiagomis. Pėdsakų dažymo milteliais efektyvumas priklauso nuo naudojamų miltelių tipo ir struktūros, dalelių dydžio, jų konfigūracijos, savitojo svorio ir drėgmės.

Reikalavimai milteliams:

Plonumas nuo 70 iki 100 mikronų;

Milteliai neturi susidaryti gabalėlių ir turėti pašalinių intarpų;

Savarankiškai ruošiant pirštų atspaudų miltelius iš įvairių komponentų, jie turi būti kruopščiai sumaišyti.

Dažant pėdsakus, laikomasi šių taisyklių:

Užtepti milteliai turi būti sausi, smulkiagrūdžiai ir skirtis nuo apdoroto paviršiaus spalvos;

Prieš tepant miltelius ant aptinkamo pėdsako, pageidautina šia pudra nudažyti eksperimentinį piršto atspaudą, paliktą ant to paties ar panašaus paviršiaus;

Nukopijavus rašalo pėdsaką ant pirštų atspaudų plėvelės (lipnios plėvelės medžiagos), ji pakartotinai apdorojama milteliais, šis apdorojimas kartais duoda geresnių rezultatų nei pirmasis.

Milteliai ant pėdsako užtepami piršto atspaudu arba magnetiniu šepetėliu, purškiant oru, vartant paviršių ir purškiant specialiomis sąlygomis. Nemagnetinei pudrai tepti, kaip taisyklė, naudojamas pirštų atspaudų šepetėlis. Apdorojant paviršius metalizuotais milteliais, naudojamas magnetinis šepetys. Magnetinis šepetėlis turi pranašumų prieš pirštų atspaudų šepetėlį aptikdamas papiliarinių raštų pėdsakus ant audinių ir kitų šiurkščių paviršių.

Magnetinis šepetys atskleidžia pėdsakus, likusius ant objektų, pagamintų iš įvairiausių medžiagų, išskyrus tuos, kurie turi magnetinių savybių (geležies, plieno ir kt.) ir nepadengti dažais ar emaliu. Norint dirbti su magnetiniu šepetėliu, naudojami spalvoti magnetiniai milteliai, kurių kodiniai pavadinimai yra „Opal“, „Topazas“ (balta), „Ruby“, „Granatas“ (raudonai ruda), „Safyras“, „Agatas“ ( juoda), "Malachitas » (tamsiai ruda), magnetiniai pirštų atspaudų milteliai (pmd) juodi, PMD-B - balta. Jie yra metalo miltelių mišinys su įvairiais dažais. Šie milteliai duoda gerų rezultatų aptinkant ilgalaikius pėdsakus (iki 30 dienų) ir ant įvairių pėdsakus gaunančių paviršių (stiklo, polistirolo, popieriaus, žalvario, porceliano, faneros, polietileno ir kt.).

Oro purkštuvai (pvz., miltelių pūstuvai) naudojami, kai pirštų atspaudai ar magnetinis šepetėlis gali sunaikinti pėdsakus, kuriuos galima aptikti. Naudojant purkštuvus, būtina užtikrinti, kad milteliai būtų tolygiai nusodinti ant apdorojamo paviršiaus.

Ant plokščių paviršių (standartinis popierius) papiliarinių raštų pėdsakus galima aptikti perbraukus miltelių daleles ant paviršiaus. Nudažius pėdsakus, miltelių perteklius pašalinamas purtant.

Milteliniais dažais nudažytų pirštų ir delnų pėdsakai nukopijuojami ant pirštų atspaudų plėvelės, lipnios plėvelės medžiagos arba naudojant pėdsakų-kopijos kompoziciją „Kopija“ tipo aerozolinėje pakuotėje. Juosta su nukopijuotais pėdsakais supakuota į voką arba prisiūta prie kartono lapo krašto. Siūlų galai rodomi ant kartono ir užplombuojami. Ant kartono daromas aiškinamasis įrašas, dedami tyrėjo, liudytojų ir teismo medicinos specialisto, jeigu jis dalyvavo paimant pėdsakus, parašai.

Ant paviršių, tokių kaip metalas, marmuras, plastikas ir kt., bespalvius pėdsakus galima nudažyti užtepus suodžius, gautus deginant stipriai dūmines medžiagas. Fumigacijai skirtas objektas dedamas į viršutinį juodosios liepsnos dalies trečdalį, kur intensyvus suodžių judėjimas aukštyn pradeda lėtėti. Pėdsakai dažomi smulkiagrūdžiais suodžiais, kurie susidaro degant putų polistirenui, kamparui, naftalenui.

Rasti pirštų pėdsakai, esant galimybei, pašalinami kartu su daiktu, ant kurio jie yra, ar jo dalimi ir laikomi tokiomis sąlygomis, kurios apsaugo pėdsakus nuo išorinių poveikių. Tačiau pėdsakai dažnai lieka ant objektų, kurių negalima visiškai pašalinti arba nuo kurių negalima atskirti pėdsaką turinčios dalies (pavyzdžiui: baldai, pianinas, seifas ir kt.). Taip pat gali būti atvejų, kai suvokiamo objekto ar pėdsako savybės yra tokios, kad pėdsakas gali greitai išnykti, net jei jis pašalinamas ir apsaugotas nuo pažeidimų (pvz.: trimatis pėdsakas ant sviesto arba prakaito žymės popieriuje). Visais šiais atvejais pėdsakai turi būti užfiksuoti.

Fumigacija jodo garais pagrįsta jodo gebėjimu sublimuotis kaitinant. Fumiguojant jodo garais paviršių, ant kurio yra piršto atspaudas, jodas pirmiausia kristalizuojasi tose vietose, kurios padengtos prakaito riebalais, ir taip vizualizuojamas pėdsakas.

Nustatyti pėdsakai iškart nufotografuojami, nes garuojant jodui jie tampa nematomi. Šios technikos pranašumas yra tai, kad ją galima naudoti pakartotinai. Išsivysčiusios pėdsakai fiksuojami apdorojant karbonilo geležies milteliais.

Rankų pėdsakų identifikavimas ant lavono odos: iš 20-50 mm atstumo lavono oda tariamos pėdsakų vietos vietoje apdorojama jodo garais ir užtepama patamsėjimo vietoje 1 val. -2 sekundės. sidabrinė plokštelė, kurios storis apie 0,25 mm ir plotas 51 kvadratinis metras. mm. Po to pėdsakas rodomas šviesoje. Yra teigiamų šio metodo pavyzdžių, tačiau jis nebuvo iki galo ištirtas.

Terminio vakuuminio nusodinimo metodas pagrįstas sunkiųjų metalų (volframo, molibdeno) nusodinimu vakuume. Tai nuspalvina foną. Praktikoje pasitaiko atvejų, kai tokiu būdu pėdsakai aptinkami net ant šiferio lapo.

Taip pat yra metodas, naudojant skystus dažus, pavyzdžiui, rašalo tirpalus. Tokiu atveju objektas su pėdsaku panardinamas į vonią su tirpalu ir įdedamas į tekantį vandenį.

Cheminiai metodai yra pagrįsti specialiai paruoštų tirpalų chemine sąveika su prakaito-riebalinės medžiagos elementais. Šie metodai naudojami įvairių receptų (kai kuriais atvejais iki kelerių metų) popieriaus, kartono, medienos rankų atspaudams identifikuoti, kai aukščiau aprašyti metodai nedavė teigiamų rezultatų. Laboratorijoje jis naudojamas dažniausiai.

Tarp cheminių pirštų atspaudų aptikimo metodų išskiriami šie:

1) rankų atspaudų aptikimas naudojant sidabro nitrato tirpalą distiliuotame vandenyje.

Paruošiamas 0,5-10% sidabro nitrato tirpalas distiliuotame vandenyje („lapis“), o objektas su pėdsakais apdorojamas vatos tamponu arba purškimo pistoletu. Po to džiovinamas tamsoje, kitaip fonas gausiai nuspalvinamas ir pasireiškia saulės spindulių arba UV šviestuvų pagalba. Kuriant reikia vizualinės kontrolės.

Jei aptinkama didelio recepto pėdsakų, tirpalo koncentracija padvigubėja.

b) rankų pėdsakų identifikavimas naudojant ninhidrino arba aloksano tirpalą acetone.

Naudojamas 1% tirpalas, tepamas panašiu būdu, džiovinamas po plaukų džiovintuvu arba karšta elektrine virykle. Tuo pačiu metu ninhidrinu apdoroti pėdsakai tampa mėlynai violetiniai, o aloksanu apdoroti pėdsakai - oranžinės spalvos. Aloksanas yra pigesnis, juo apdoroti pėdsakai UV spinduliuose švyti ryškiai raudonai. Pėdsakai atsiranda nuo 2 valandų iki 1-2 dienų. Todėl veiklos tikslais naudojamas greitasis metodas:

Paruoštas tirpalas užtepamas panašiai ir išgaravus acetonui, paviršius gausiai drėkinamas 1% vario nitrato tirpalu acetone, o po to nedelsiant intensyviai termiškai apdorojamas. Tam tiriamas objektas uždengiamas popieriaus lakštu ir lygintuvu perleidžiamas įkaitęs lygintuvas (paguldytas į blizgų, laikomas virš elektrinės viryklės). Pėdsakai atsiranda iš karto, yra pakankamai stiprūs, o fonas nenuspalvina. Trūkumas yra punktyrinis papiliarinių linijų vaizdas raštuose.

Po ninhidrino galima apdoroti sidabro nitratu.

d) rankų kraujo pėdsakų aptikimas.

Norėdami tai padaryti, naudokite benzidino tirpalą alkoholyje ir vandenilio peroksidą (5 dalys 1% benzidino tirpalo alkoholyje ir 1 dalis trijų procentų vandenilio peroksido). Šiuo tirpalu apdoroti kraujo pėdsakai tampa melsvai žalios spalvos. Spalva stabili ir nereikalauja papildomo tvirtinimo.

Norėdami aptikti pirštų atspaudus nusikaltimo vietoje, turite žinoti, kur ir kaip ieškoti. Tyrėjas, apžiūrėdamas įvykio vietą, turi įsivaizduoti, ką tiksliai nusikaltėlis veikė nusikaltimo vietoje, kokius daiktus paėmė į rankas, kuriuos lietė. Visa tai būtina norint apsispręsti, kokius dalykus studijuoti.

Kartu su tyrėjais rankų pėdsakų paieška užsiima kriminalistinių skyrių darbuotojai. Aleksejevas A.I. Nusikaltimų tyrimo praktika. Mokslinis ir praktinis rinkinys / A.I. Aleksejevas. - M.: Liga Mind, 2005. - S. 94.

Sėkminga pirštų pėdsakų paieška pirmiausia priklauso nuo organizacinių pasirengimo įvykio vietos apžiūrai ir jos gamybos klausimų sprendimo. Yra keletas rekomendacijų, kaip avarijos vietoje aptikti rankų atspaudus:

  • 1. Vidaus reikalų ministerijos ekspertizės padalinių darbuotojai kaip specialistai įtraukiami į incidentų vietų, kuriose pėdsakams ir kitiems daiktiniams įrodymams aptikti, fiksuoti ir paimti reikia naudoti kriminalistikos priemones ir metodus, apžiūrą.
  • 2. Apžiūrint įvykio vietą, kuri užima didelę teritoriją, patartina iš anksto numatyti kelių teismo medicinos specialistų pagalbą, kiekvienam patikint konkrečią darbo sritį.
  • 3. Prieš atvykstant tyrimo grupei ir patikrinimo metu, reikia imtis priemonių įvykio vietai apsaugoti.
  • 4. Teismo medicinos specialistas privalo su savimi pasiimti ir apžiūros metu naudoti reikalingas mokslines ir technines priemones, skirtas objektams, galintiems turėti įrodomosios vertės, atpažinti, pritvirtinti ir paimti.
  • 5. Atvykęs į įvykio vietą tyrėjas ir teismo medicinos specialistas turi patikslinti anksčiau gautą informaciją apie nusikaltimą. Nekeisdamas pradinės situacijos, teismo medicinos specialistas daro orientacinę apžvalginę fotografiją.
  • 6. Toliau tyrėjas ir teismo medicinos specialistas susipažįsta su įvykio vieta, susitaria dėl savo veiksmų turinio ir sekos.
  • 7. Remiantis parengiamojo darbo metu gauta informacija, nustatomos sritys, kuriose greičiausiai buvo palikti rankų atspaudai.

Vietos, kuriose galima palikti nusikaltėlio rankų ir daiktų, su kuriais kontaktavo nusikaltėlis, pėdsakus, nustatomos nagrinėjant situaciją ir remiantis kitų pėdsakų radimo rezultatais.

Objektus, ant kurių bus ieškoma rankų pėdsakų, daugiausia lemia padaryto nusikaltimo pobūdis ir galimi nusikaltėlio bei nukentėjusiojo veiksmai.

Dažnai rankų atspaudai aptinkami ant daiktų, kuriuos nusikaltėlis dėl įvairių priežasčių pasiėmė iš nusikaltimo vietos ir paliko tam tikru atstumu nuo savęs. Būtinai apžiūrėkite objektus, kurie netelpa į įvykio vietą.

Atliekant apklausas, akistatas ir kitus tyrimo veiksmus, kai išsiaiškinamos įvykio detalės, asmenų elgesys nusikaltimo vietoje, gali atsirasti informacijos, prisidedančios prie rankų pėdsakų aptikimo, tokiu atveju atliekama antra ekspertizė. atliko. Anyukovas M.S. Operatyvinės – tiriamosios veiklos teisinio reguliavimo pagrindai / M.S. Anyukovas. - M.: ABC firma, 2005. - S. 102.

Kad neliktų rankų pėdsakų, nusikaltėliai imasi įvairių atsargumo priemonių – mūvi pirštines, naudojasi nosinaitėmis, šluosto daiktų, su kuriais liečiasi, paviršius.

Jei pažeidėjas naudojo pirštines (odinę, audinį), tai pagal rastus pėdsakus taip pat galima identifikuoti pirmiausia pirštines, bet kai kuriais atvejais ir kai kuriuos grupinius asmens požymius (prakaito, kuriuo impregnuotos pirštinės, tyrimas, ir tt).

Odinių pirštinių pėdsakai matosi odos raštas, raukšlės, klostės, nešiojimo metu atsiradę defektai. Medžiaginių pirštinių pėdsakuose matosi audinio žymės, pynimo tipas, audinio defektai ir kt. Identifikavimo požiūriu ypač vertingi plotai siūlės srityje, čia susidaro originalus dviejų susiūtų gabalų siūlų suartėjimas.

Pradedant dirbti su paviršiniais pirštų atspaudais, pirmiausia su riebalinio prakaito žymėmis, reikia turėti omenyje įvairias aplinkybes, turinčias įtakos jų saugumui. Tiriant pirštų atspaudus, svarbu žinoti pėdsakų palikimo senaties terminus, kad būtų galima pasirinkti tinkamą papiliarinių linijų pėdsakų aptikimo būdą.

Palyginti trumpas ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo kelių valandų iki 30 dienų, vidutinis – nuo ​​30 iki 180 dienų, o ilgas – daugiau nei 180 dienų.

Pirštų prakaitavimo žymės gerai išsilaiko ant paviršių, kurie nesugeria drėgmės: ant stiklo, kai kurių plastikų, porceliano, glazūruotų paviršių, poliruoto medžio ir kt. Ant popieriaus, kartono ir aliejiniais dažais padengtų daiktų ir kt. prakaito žymės dažniausiai išlieka sunkesnės.

Šiuolaikinė kriminalistika siūlo šiuos rankų atspaudų aptikimo ir identifikavimo būdus.

Fiziniai metodai:

1. Vizualus prakaito žymių nustatymo metodas priklauso nuo optimalaus apšvietimo ir stebėjimo derinio. Pėdsakai ant lygių blizgių paviršių gali būti aptikti dėl to, kad šviesos spindulys iš pėdsako medžiagos atsispindi, išsklaidomas ir nukreipiamas iš fono. Patalpą, kurioje atliekama apžiūra, pageidautina šiek tiek patamsinti.

Šviesos šaltinis yra priešingoje stebėtojo pusėje. Parenkamas apšvietimo kampas, kuriame pėdsakas yra labiausiai pastebimas.

2. Miltelinio dažymo būdas. Šis metodas gali atskleisti palyginti šviežias žymes tiek ant lygaus, tiek ant grubaus paviršiaus.

Atsižvelgiant į pėdsakus priimančio paviršiaus spalvą ir sukibimo savybes, naudojami milteliai, kurie skiriasi spalva, struktūra ir savituoju tankiu.

Riebalų pėdsakams apdulkinti jie naudojami kaip universalūs mišiniai (kobalto oksidas - 60%, kanifolija - 37%, rodaminas - 3%; pėdsakams ant tamsių paviršių aptikti - švino oksidas - 60%, kanifolija - 37%, cinko oksidas - 3%) ir vienkomponenčiai milteliai.

Taigi, cinko oksidas – balti milteliai – duoda gerų rezultatų aptinkant žymes ant plastiko, lakuotų paviršių, gumos, dirbtinės odos, marmuro, stiklo. Vario oksidas – juodi milteliai – naudojamas aptikti žymes ant popieriaus ir aliejiniais dažais nudažytų paviršių. Aliuminio milteliai gerai matosi ant stiklo ir kitų blizgių paviršių. Grafitas naudojamas pėdsakams ant popieriaus atskleisti. Švino oksidas – oranžiniai milteliai – naudojamas pėdsakams ant gumos, kartono, faneros aptikti. Sumažintas geležies kiekis – pilkai rudi milteliai – leidžia aptikti pėdsakus ant bet kokių magnetinių savybių neturinčių paviršių. Ivanovas A.O. Buitinės kriminalistikos keliai ir likimai / A.O. Ivanovas. - M.: INFRA-M, 2008. - S. 56.

Apdulkinimo technika priklauso nuo miltelių savybių ir pėdsakus priimančio paviršiaus.

Lengviausias būdas yra apibarstyti milteliais apdorojamą paviršių, o tada nukratyti perteklių. Ši technika naudojama apdorojant popieriaus lapus su milteliais.

Pirštų atspaudų šepetėlis naudojamas apdorojant kietus lygius paviršius. Guminės lemputės, medicininiai miltelių pūstuvai ir kiti purkštuvai naudojami milteliams užtepti kietus, šiurkštus paviršius. Magnetinis šepetėlis naudojamas paviršiams apdoroti sumažintais geležies milteliais.

Milteliais atpažinti pirštų atspaudai pašalinami juos nukopijuojant ant pirštų atspaudų plėvelės (tais atvejais, kai aptiktų pėdsakų negalima pašalinti daiktu ar jo dalimi).

Fizikiniai ir cheminiai metodai:

1. Galima fumiguoti rankų atspaudus kristaliniais jodo garais naudojant "jodo" vamzdelį, po to nufotografuoti spalvotą pėdsaką arba nukopijuoti jį ant silikoninės plėvelės iš polimerinės pastos.

Dar 1888 m. Berlyno veterinarijos gydytojas Eberas pasiūlė Prūsijos vidaus reikalų ministerijai savo sukurtą metodą nematomiems pirštų atspaudams fiksuoti jodu. Jo darytos jodogramos išliko iki šių dienų, nors jų darymo technika liko nežinoma.

Pirštų atspaudų apdorojimas jodo garais tiesiai įvykio vietoje vis tiek gali būti sudėtingas.

Sunkumai kyla tiems, kurie nemoka pakankamai gerai nufotografuoti išryškintų spaudinių, todėl negali jų išsaugoti, nes greitai išnyksta. Šiuo atveju padeda tas pats jodas, bet jau naudojamas miltelių pavidalu. Tam tikslui jodo kristalai paverčiami milteliais ir sumaišomi su sausais bulvių miltais santykiu 1:10. Naudojimas toks pat kaip ir su grafitu. Nematomų atspaudų dažymas vyksta net šiek tiek greičiau nei veikiant jodo garams. Po kurio laiko tokiu būdu identifikuotas įspaudas išnyks, todėl jį reikėtų fiksuoti arba fotografuojant, arba apdorojant rašalu.

2. Išmetimas naudojamas atskleidžiant nematomus senus rankų pėdsakus, taip pat pėdsakus, likusius ant skardos, aliuminio, marmuro, tam tikrų plastikų rūšių daiktų paviršių. Dempingas kaip darbo su rankų atspaudais būdas nėra plačiai naudojamas, nes. jo naudojimas kelia tam tikrą pavojų, kad neteks pėdsakų, reikalauja įgūdžių ir yra priimtinas daugiausia laboratorinėmis sąlygomis.

Pillingas gydymas atliekamas deginant medžiagas, tokias kaip kamparas, naftalenas ir kt. Pėdsakų prakaito riebalų medžiaga šiek tiek pašildoma veikiant liepsnai, o suodžių dalelės gerai patenka į ją. Gautas pėdsakas nudažytas tam tikra iškepusia pluta. Būtina užtikrinti, kad degiojoje medžiagoje nebūtų priemaišų, nes jos gali sukelti rupių suodžių.

Cheminiai metodai:

Labiausiai paplitęs ninhidrino tirpalas acetone ir aloksano tirpalas acetone.

1. Ninhidrino tirpalas acetone naudojamas pirštų, delnų prakaito žymėms gydyti, pasižymi dideliu jautrumu. Pėdsakų aminorūgštys ir baltyminės medžiagos, reaguodamos su ninhidrinu, neįsiskverbia giliai į medžiagą, ant kurios liko pėdsakų. Todėl susidaro palankios sąlygos aptikti prakaito riebalų pėdsakus nuo kelių mėnesių iki kelerių metų. Yra informacijos apie papiliarinių linijų pėdsakų aptikimą naudojant ninhidriną iki 30-32 metų amžiaus. Ninhidrino tirpalo pagalba rankų atspaudai aptinkami ant daugelio rūšių popieriaus, išskyrus tuos, kuriuose yra organinės kilmės klijų (kazeino ir gyvūninės kilmės). Pagrindinės medžiagos, ant kurių ninhidrinu aptinkami rankų atspaudai, yra popierius ir kartonas. Teigiami rezultatai pasiekiami ir apdorojant ninhidrino riebalais ir prakaito žymėmis, likusiomis ant faneros, obliuotos medienos. Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso komentaras / Red. A.V. Naumovas. - M.: INFRA-M, 2005. - S. 61.

Ninhidrinas ištirpsta acetone. Eksperimentai parodė, kad 0,8% ninhidrino tirpalas gali būti naudojamas sėkmingam spaudinių vystymui. Šis tirpalas yra beveik bespalvis ir greitai išgaruoja. Vienas iš tokio kūrimo būdų yra tiriamo popieriaus padėjimas ant filtravimo popieriaus pagrindo. Ninhidrino tirpale acetone suvilgytas vatos tamponas du kartus, vėl ir vėl uždengia tiriamo dokumento paviršių.

Tirpalas turi prasiskverbti į užpakalinę popieriaus dalį, o tai lengvai pasiekiama, jei popierius nėra per storas. Po tam tikro laiko ant balto popieriaus paviršiaus, kuris yra purpurinės spalvos, atsiranda nematomas piršto atspaudas. Vystymo laikas daugiausia priklauso nuo temperatūros. Esant ypač palankioms sąlygoms, įspaudas gali atsirasti vos per 30 minučių. Tačiau tai paprastai užtrunka daug ilgiau (dieną ar daugiau).

2. Aloksano tirpalas acetone naudojamas aptikti rankų atspaudus ant popieriaus, kurie yra jaunesni nei 9 dienų. Tirpalas vatos tamponu užtepamas ant paviršiaus, ant kurio ieškoma rankų atspaudų. Aptikimo procesas trunka nuo 2 iki 28 valandų.

Po apdorojimo objektas su pėdsakais laikomas šviesoje 3-4 valandas, tada dedamas į šviesai nepralaidžią kamerą.

Atspaudai ant medžio taip pat gana dažni, tačiau juos atpažinti daug sunkiau nei ant popieriaus ar stiklo. Vienintelė išimtis yra mediena su poliruotu arba lakuotu paviršiumi.

Priklausomai nuo paviršiaus spalvos, atspaudus ant medžio galima aptikti naudojant cinko oksidą su kanifolija, baltu švinu. Ant nedažytos medienos ir faneros atspaudai gana sėkmingai atsiranda, kai dažomi azoto rūgšties sidabru.

1. Teismo ekspertizės identifikavimo raidos istorija 2 p

2. Žmogaus rankų papiliarinių raštų sandara ir savybės 4 psl

3. Bendrieji ir specifiniai papiliarinių raštų požymiai 6 psl

4. Rankų atspaudų rūšys 9 psl

5. Rankų atspaudų nustatymo taisyklės ir metodai 10 p

Naudotos literatūros sąrašas 14 psl

I. Kriminalistinės identifikacijos raidos istorija.

Teismo ekspertizės įkūrėjas yra

Alfonso Bertillon yra policijos bylų tarnautojas, gerbiamo statistiko sūnus ir Paryžiaus antropologų draugijos viceprezidentas. Koks buvo jo tapatybės nustatymo pagrindas? Naudojosi antropologijos ir statistikos moksliniais duomenimis, pagal kuriuos vieno žmogaus kūno matmenys niekada visiškai nesutampa su kito kūno matmenimis, matavo nusikaltėlius (9 matavimai: ūgis, rankų plotis, krūtinės plotis, krūtinės ilgis). , galvos plotis, kairės pėdos ilgis, vidurinis pirštas kairė ranka, kairė ausis) kūno išmatavimus įrašė į korteles ir taip gavosi galimybė atpažinti jau užsiregistravusius. Pats procesas buvo labai sudėtingas ir daug laiko reikalaujantis, tačiau tuo metu progresyviausias. „Bertillonage“ procesijos Europoje pradžia siekia 1981 m. Iki jo egzistavę identifikavimo metodai buvo tik primityvių verbalinių portretų formų naudojimas ir nusikaltėlių atpažinimas. Tam buvo panaudoti nusikaltėlių „paradai“, kurių metu dalyvavo ir juos prisiminė policijos pareigūnai. Fotografuoti į pagalbą atėjo policija, o pagrindines nusikaltėlių fotografavimo taisykles sukūrė kaip tik Bertillonas.

Lygiagrečiai su Bertillonage, pirštų atspaudai taip pat atėjo į gyvenimą:

Indijos kolonijinės inspekcijos darbuotojas Williamas Herschelis ištyrė identifikavimo pagal pirštų atspaudus galimybes, įrodė, kad jie nesikeičia visą gyvenimą.

Francisas Galtonas yra vienas iškiliausių anglų antropometrijos specialistų, vienas pirmųjų Londone, atkreipęs specialistų dėmesį į pirštų atspaudų ėmimo pranašumus prieš bertiljonažą.

Bengalijos policijos generalinis inspektorius Edwardas Henry sukūrė priimtiną pirštų atspaudų registravimo sistemą, kuri praktiškai yra dešimties pirštų sistemos, pagal kurią pirštų atspaudų įrašai saugomi šalies ATC informacijos centre, pagrindas. 1901 m., tapęs Londono policijos prezidentu, bertiljonažą jis pakeitė pirštų atspaudų ėmimu.

Taip pat reikėtų pažymėti, kad Argentinos policijos pareigūnas Juanas Vucetichas, prieš kelerius metus sukūręs veikiančią pirštų atspaudų registravimo sistemą, kurią perėmė Pietų Amerikos šalių policija.

1914 m. – Bertiljono mirties metai buvo paskutiniai Bertiljonažo gyvavimo metai ir galutinė pirštų atspaudų ėmimo pergalė.

Rusijoje 1923 m. Galtono-Henrio sistema buvo šiek tiek pakeista, papildyta ikirevoliucinėje Rusijoje egzistuojančia ir priimta SSRS.

II. Žmogaus rankų papiliarinių raštų struktūra ir savybės.

Žmogaus oda susideda iš dviejų pagrindinių sluoksnių: išorinio (epidermio) ir pačios odos (dermos). Tiesą sakant, oda arba derma turi du sluoksnius: tinklinį ir papiliarinį. Paskutinis iš jų turi iškilimų formą, kurių aukštis skirtingose ​​kūno odos vietose skiriasi. Kai kuriose kūno vietose jie neišsikiša į odos paviršių (glotni oda), o kitose sudaro linijinius iškilimus šukučių pavidalu (papiliarines linijas), atstumas tarp jų yra nuo 0,4 iki 1,2 mm. Tokios linijos dengia žmogaus delnus ir pėdas, ant kurių formuojasi papiliariniai raštai.

Dabar apsvarstykite žmogaus rankos papiliarinio modelio struktūrą. Ant popieriaus lapo (ant lentos su kreida) nupieškite ranką ir pažymėkite joje papiliarinio rašto zonas:

1-5 - pirštų nagų falangos;

6-9 - vidurinės pirštų falangos;

10-14 - pagrindinės pirštų falangos;

Tenar Nr.1 ​​- kalva delniniame plaštakos paviršiuje ties nykščiu;

Tenar Nr.2-Nr.4 - plaštakos delno paviršiaus subdigitalinės sritys;

Hipotenaras – sritis delno krašto šone.

Padinei pėdos daliai būdingos 4 zonos:

Pirštas;

Metatarsas;

Vidutinis (skliauto);

Kulnas.

Ant pirštų nagų falangų, kurių pėdsakai dažniausiai aptinkami ekspertų praktikoje, išskiriamos šios papiliarinio modelio zonos:

Centrinis;

Viršutinė (distalinė);

Žemutinė (bazinė);

Dešinė arba kairė (dešinė šoninė arba kairė šoninė).

Ši papiliarinių raštų sričių klasifikacija bus naudojama ateityje aprašant rankų atspaudus MNG protokoluose, aprašant rankų atspaudus ekspertų nuomonėse.

Pagrindinės papiliarinių rankų raštų savybės identifikavimo požiūriu yra individualumas, santykinis nekintamumas,

atkuriamumas.

Individualumas – slypi tame, kad ne tik skirtinguose to paties žmogaus veiduose, bet ir ant skirtingų pirštų (delnų paviršių) papiliariniai raštai skiriasi.

Santykinis nekintamumas (stabilumas) - slypi tame, kad visą gyvenimą papiliarinio modelio struktūra, kaip taisyklė, išlieka nepakitusi, tik didėja jo dydis.

Atkuriamumas – pažeidus odos vietas su papiliariniais raštais, jos gali atkurti pirminę išvaizdą, jei nepažeistas papiliarinis sluoksnis.

Minėtos papiliarinių raštų savybės leido sėkmingai panaudoti rankų atspaudus tiriant ir atskleidžiant nusikaltimus.

III. Bendrieji ir specifiniai papiliarinių raštų požymiai

Bendros papiliariniams modeliams būdingos savybės:

1. Papiliarinio rašto tipas ir tipas.

3. Papiliarinių linijų skaičius atskirose srityse

papiliarinis raštas.

4. Santykinė modelio dalių arba elementų padėtis.

5. Rašto dydis.

Rašto tipai: lankinis, kilpinis ir sūkurinis

Modelių tipai:

a) lankas: - paprastas

(5%) – piramidės formos

Palapinė

Eglė

Su neapibrėžta centro struktūra.

b) kilpa: (papiliarinės linijos, prasidedančios nuo vieno krašto ir nesiekiančios

(65 %), kitas staigiai lenkia, sudarydamas lygiagrečias kilpas)

Paprasta

lenkti vyriai

- "raketės kilpos"

Pusinės kilpos

lygiagrečios kilpos

Skaitiklio kilpos.

Jei lanko šablone du srautai sudaro šabloną, tai kilpoje

jų yra trys. Taškas, kuriame susilieja trys papiliarinių linijų srautai, vadinamas delta.

c) riesta: (papiliarinės linijos formoje formuoja raštą rašto viduje

(30%) ovalai, apskritimai, spiralės ir kt.)

Paprasta (apskritimai, ovalai)

Spiralės

Kilpos – spiralės

Kilpos – kamuoliukai

Neišsamūs garbanų modeliai

Reikėtų nepamiršti, kad yra ir pereinamųjų modelių tipų, kurie apima įvairių tipų raštų elementus.

Taip pat yra nenormalių papiliarinių raštų, kuriuose rašto nesimato.

Raštų tipai ir tipai, taip pat kiti pirmiau minėti bruožai reiškia bendrus bruožus, kurie gali priklausyti skirtingiems asmenims.

Papiliarinių raštų identifikavimo reikšmę sudaro privatūs ženklai, kurie skirstomi į šias grupes:

Papiliarinių raštų požymiai;

Papiliarinių linijų požymiai;

Išsami informacija apie linijų mikroreljefo struktūrą;

Kiti raštų ženklai.

a) papiliarinių raštų požymiai:

Eilučių pradžios ir pabaigos;

Linijų sujungimas ir išsišakojimas;

Akutė, kabliukas;

Fragmentas;

Taškas (mažiau nei 1,5 S papiliarinė linija);

Plonos linijos.

b) papiliarinių linijų požymiai:

Linijos lenkimas;

Eilutės pertrauka;

Linijos sustorėjimas arba susiaurėjimas;

Eilutės pertrauka.

c) mikroreljefo požymiai skirstomi į dvi grupes:

Poroskopiniai, kuriuose atsižvelgiama į formą, dydį ir

porų (prakaito liaukų) įsiterpimas;

Edgeoskopiniai, kuriuose atsižvelgiama į kontūrų požymius

papiliarinės linijos iškyšų, įdubimų ir kt. pavidalu.

d) kiti ženklai:

randai; rando buvimas yra bendras požymis, o jo detalės yra privačios

ženklai;

Lanksčios linijos, raukšlės, raukšlės – rodomos kaip plačios ir siauros baltos išlenktos arba vingiuotos formos juostelės.

Konkrečių požymių identifikavimo reikšmę lemia jų pasireiškimo dažnis. Taigi papiliarinių linijų pradžia ir pabaiga aptinkama 20-25 kartus dažniau nei įtrūkimai, kabliukai ar akytės, 25 kartus dažniau nei tilteliai, todėl pastarųjų identifikavimo reikšmė yra didesnė. Taigi prieiname prie vieno iš ekspertų praktikoje ginčytinų klausimų: „Kiek ženklų reikia pamatyti pėdsake, kad jį pašalintum iš įvykio vietos? Atsakymą į šį klausimą įtakoja daug veiksnių: linijų atvaizdavimo pėdsake aiškumas, pėdsako dydis, galimybė lokalizuoti plaštakos dalį, su kuria buvo palikta, ženklų atpažinimo reikšmė ir jų reikšmė. numerį. Dažniausias yra sprendimas, kad jų turi būti bent 10.

IV. Rankų atspaudų rūšys

Rankų atspaudai, priklausomai nuo susidarymo mechanizmo, gali būti tūriniai ir paviršutiniški, spalvoti ir bespalviai, sunkiai matomi ir nematomi.

Tūriniai pėdsakai susidaro dėl rankų kontakto su plastikiniu paviršiumi (sviestu, sūriu, plastilinu, degančia žvake, lediniais paviršiais ir kt.).

Paviršiaus žymės susidaro ant kietų paviršių dėl pėdsakus formuojančios medžiagos išsisluoksniavimo arba sluoksniavimosi. Delaminacijos pėdsakai susidaro dėl pėdsakų nešiklio dalelių prilipimo prie rankų paviršiaus, o sluoksniavimosi pėdsakai susidaro dėl bet kokių dalelių pernešimo iš plaštakos paviršiaus (prakaituojančios medžiagos, kraujo, dažų). ir pan.) prie pėdsakus priimančio paviršiaus. Paviršiaus pėdsakai gali būti bespalviai ir spalvoti, vos matomi arba nematomi.

V. Rankų atspaudų nustatymo taisyklės ir metodai

1. Prieš aptinkant rankų atspaudus, turi būti imamasi priemonių, kad kratos metu nebūtų sunaikinami kiti ant objektų esantys pėdsakai ar netrukdytų tolesniam jų tyrinėjimui (pėdsakų ant grindų, mikropluošto ant lango rėmo, biologinės kilmės pėdsakų ir kt.). ).

2. Daiktus su pėdsakais reikia paimti taip, kad jie nepaliktų pėdsakų ir nesunaikintų nusikaltėlio pėdsakų.

3. Aptinkant pėdsakus, pirmiausia reikia naudoti vizualinius, o po to – fizinius ir cheminius.

4. Venkite kontakto su daiktais, kuriuose yra staigių temperatūros kritimo pėdsakų.

5. Pirmiausia pėdsakai aptinkami ant objektų, kurie gali būti veikiami kritulių, šiluminio poveikio, mechaninių pažeidimų ir kt.

Rankų atspaudų aptikimo būdai:

1. Optinis (vizualinis) – tūriniams, spalvotiems ar vos matomiems pėdsakams. Šis metodas pagrįstas kontrasto didinimu sukuriant palankias apšvietimo ir stebėjimo sąlygas.

Jie apima:

Paviršiaus apšvietimas tam tikru kampu arba tam tikro paviršiaus apžiūra įvairiais kampais;

Permatomų objektų žiūrėjimas prieš šviesą;

Paviršiaus apžiūra lazeriu, UV spindulių šaltiniais, naudojant šviesos filtrus.

Šis metodas yra paprastas, viešai prieinamas ir naudojamas taikant kitus rankų atspaudų nustatymo metodus.

2. Fizikiniai metodai – pagrįsti pėdsakus formuojančios medžiagos, pėdsakus priimančio paviršiaus arba aptikimui naudojamos medžiagos lipnumo (lipimo) arba adsorbcijos (įtvirtinimo) savybėmis.

Jie apima:

a) pirštų atspaudų miltelių naudojimo metodas yra labiausiai paplitęs ekspertų praktikoje.

Reikalavimai milteliams:

Plonumas nuo 70 iki 100 mikronų;

Milteliai neturi susidaryti gabalėlių ir turėti pašalinių intarpų;

Savarankiškai ruošiant pirštų atspaudų miltelius iš įvairių komponentų, jie turi būti kruopščiai sumaišyti.

Pudra tepama šepetėliu, pudros pūstuvai, ridenant ant pėdsakus priimančio paviršiaus.

b) naudojant jodo garus su fiksavimu sumažintais geležies milteliais.

Rankų pėdsakų identifikavimas ant lavono odos: iš 20-50 mm atstumo lavono oda tariamos pėdsakų vietos vietoje apdorojama jodo garais ir užtepama patamsėjimo vietoje 1 val. -2 sekundės. apie 0,25 mm storio ir 51 kv. mm ploto sidabrinė plokštelė. Po to pėdsakas rodomas šviesoje. Yra teigiamų šio metodo pavyzdžių, tačiau jis nebuvo iki galo ištirtas.

c) terminio vakuuminio nusodinimo būdas – pagrįstas sunkiųjų metalų (volframo, molibdeno) nusodinimu vakuume. Tai nuspalvina foną.

Praktikoje pasitaiko atvejų, kai tokiu būdu pėdsakai aptinkami net ant šiferio lapo.

d) metodas, pagrįstas radioaktyviųjų izotopų naudojimu,

Jį sudaro objektų paviršių apdorojimas radioaktyviomis medžiagomis.

e) panardinimas su liepsnos suodžiais – naudojamas rankų atspaudams ant poliruotų metalinių paviršių aptikti. Jo esmė tokia: deginant atskirus daiktus (pavyzdžiui, liejinius, pagamintus naudojant K pastą, polistireninį putplastį) gausiai išsiskiria suodžiai, kurie yra smulkūs milteliai, kuriais atpažįstami rankų atspaudai.

e) naudojant skystus dažus, pvz., rašalo tirpalus.

Tokiu atveju objektas su pėdsaku panardinamas į vonią su tirpalu ir įdedamas į tekantį vandenį.

3. Cheminiai metodai – pagrįsti specialiai paruoštų tirpalų chemine sąveika su prakaito-riebalinės medžiagos elementais.

Šie metodai naudojami įvairių receptų (kai kuriais atvejais iki kelerių metų) popieriaus, kartono, medienos plaštakų atspaudams aptikti ir dažniausiai naudojami laboratorinėmis sąlygomis.

a) rankų atspaudų aptikimas naudojant sidabro nitrato tirpalą distiliuotame vandenyje:

Paruošiamas 0,5-10% sidabro nitrato tirpalas distiliuotame vandenyje ("lapis"), o objektas su pėdsakais apdorojamas vatos tamponu arba purškimo pistoletu. Po to džiovinamas tamsoje, kitaip fonas gausiai nuspalvinamas ir pasireiškia saulės spindulių arba UV šviestuvų pagalba. Kuriant reikia vizualinės kontrolės. Geriausi rezultatai pagal Vidaus reikalų ministerijos Volgogrado aukštąją mokyklą buvo gauti naudojant tokį sprendimą:

Distiliuotas vanduo - 100 ml.

Sidabro nitratas - 1 gramas.

Citrinų rūgštis - 0,2 gramo

Vyno rūgštis - 0,1 gramo

Azoto rūgštis - 3-5 lašai.

Jei aptinkama didelio recepto pėdsakų, tirpalo koncentracija padvigubėja.

b) rankų atspaudų aptikimas naudojant ninhidrino tirpalą

arba aloksanas acetone:

Naudojamas 1% tirpalas, tepamas panašiu būdu, džiovinamas po plaukų džiovintuvu arba karšta elektrine virykle. Tuo pačiu metu ninhidrinu apdoroti pėdsakai tampa mėlynai violetiniai, o aloksanu apdoroti pėdsakai - oranžinės spalvos. Aloksanas yra pigesnis, juo apdoroti pėdsakai UV spinduliuose švyti ryškiai raudonai. Pėdsakai atsiranda nuo 2 valandų iki 1-2 dienų. Todėl veiklos tikslais naudojamas greitasis metodas:

Paruoštas tirpalas užtepamas panašiai ir išgaravus acetonui, paviršius gausiai drėkinamas 1% vario nitrato tirpalu acetone, o po to nedelsiant intensyviai termiškai apdorojamas. Tam tiriamas objektas uždengiamas popieriaus lakštu ir perleidžiamas karštas lygintuvas (paguldomas į blizgų, laikomas virš elektrinės viryklės). Pėdsakai atsiranda iš karto, yra pakankamai stiprūs, o fonas nenuspalvina. Trūkumas yra punktyrinis papiliarinių linijų vaizdas raštuose.

Po ninhidrino galima apdoroti sidabro nitratu.

d) rankų kraujo pėdsakų nustatymas - tam naudojamas benzidino tirpalas alkoholyje ir vandenilio peroksidas (5 dalys 1% benzidino tirpalo alkoholyje ir 1 dalis trijų procentų vandenilio peroksido. Kraujo pėdsakai apdoroti šiuo tirpalu pasidaro melsvai žalia.Spalva stabili ir papildomai nereikalauja tvirtinimo.

2006 Turinys 1. Pėdsakai rankas 2. Peržiūros pėdsakų rankas 3. Aptikimas, fiksavimas ir pašalinimas pėdsakų rankas 4. Literatūra 1. Pėdsakai rankas Sėkmingiausiai... medžiagos gali aptikti masę pėdsakų rankas. Metodai identifikuojant pėdsakų rankas priklauso nuo mechanizmo...

  • Pėdsakai kriminalistikoje, jų klasifikavimas ir naudojimas išaiškinant ir tiriant nusikaltimus

    Santrauka >> Valstybė ir teisė

    Į būdus identifikuojant pėdsakų rankas apima: vizualinį, fizinį ir cheminį. Vizualiniai būdai identifikuojant pėdsakų rankas yra atradimas pėdsakų prie ... komponento. Naudojami cheminiai reagentai identifikuojant pėdsakų rankas, yra 1,5-2% tirpalas ...

  • Studijuoti pėdsakųžmogaus pėdos įvykio vietoje

    Santrauka >> Valstybė ir teisė

    būdai identifikuojant pėdsakų avalynė. 2.3. Fiziniai ir cheminiai metodai yra tokie patys kaip ir identifikuojant pėdsakų rankas. Metodai ... fiksavimas ir ištraukimas pėdsakų avalynė. Reikalavimai daiktų pakavimui su pėdsakų. apibūdinimas pėdsakų ...

  • Rūšys pėdsakųžmogus

    Santrauka >> Valstybė ir teisė

    ... pėdsakų, nustatyta jodo garai, kopijuojant ant krakmolo jodo arba jododekstrino plėvelių. Jeigu pėdsakų rankas... komponentas. Naudojami cheminiai reagentai identifikuojant pėdsakų rankas, tai 1,5-2% ninhidrino arba ...

  • Rankų pėdsakų aptikimas atliekamas keliais būdais. Tūriniai pėdsakai aptinkami naudojant įstrižą apšvietimą dėl papilinių linijų suformuotų įdubimų šešėlių kontrasto. Paviršiaus spalvotus pėdsakus lengva aptikti išsklaidytoje šviesoje. Jei dažų spalva sutampa su fono spalva, reikia pasirinkti tinkamą šviesos filtrą arba naudoti ultravioletinių spindulių šaltinį, arba naudoti elektroninį optinį keitiklį infraraudonojoje spektro zonoje.

    Didžiausias sunkumas yra riebalų pėdsakų aptikimas. Vieno ar kito jų aptikimo būdo pasirinkimas priklauso nuo pėdsaką suvokiančio paviršiaus pobūdžio ir nurodymo palikti pėdsaką. Pėdsakai ant lygių akinančių paviršių aptinkami vizualiai. Šio metodo efektyvumas priklauso nuo optimalaus apšvietimo ir stebėjimo derinio. Santykinai šviežias žymes tiek ant lygaus, tiek ant grubaus paviršiaus galima aptikti dažant milteliais.

    Atsižvelgiant į pėdsakus priimančio paviršiaus spalvą ir sukibimo savybes, naudojami milteliai, kurie skiriasi spalva, struktūra ir savituoju tankiu. Kai kuriuose mokslinių ir techninių priemonių rinkiniuose yra universalūs milteliai „Sapphire“ ir „Ruby“, kurie duoda patenkinamus rezultatus apdorojant pėdsakus ant įvairaus šiurkštumo paviršių. "Sapphire" yra lengvas universalus mišinys, rekomenduojamas tamsių paviršių žymėms atskleisti. Norėdami aptikti pėdsakus ant šviesių paviršių, naudojamas tamsus universalus mišinys "Ruby". Vieno komponento milteliai taip pat naudojami prakaito žymėms apdulkinti. Taigi, cinko oksidas, balti milteliai, duoda gerų rezultatų aptinkant žymes ant plastiko, lakuotų paviršių, gumos, dirbtinės odos, stiklo. Vario oksidas, juodi milteliai, naudojamas aptikti žymes ant popieriaus ir aliejiniais dažais nudažytų paviršių. Aliuminio milteliai gerai matosi ant stiklo ir kitų blizgių paviršių. Grafitas naudojamas pėdsakams ant popieriaus atskleisti. Švino oksidas, apelsinų milteliai, naudojami pėdsakams ant gumos, kartono, faneros aptikti. Sumažintas geležies kiekis, pilkai rudi milteliai, atskleidžia pėdsakus ant bet kokių nemagnetinių paviršių.

    Apdulkinimo technika priklauso nuo miltelių savybių ir pėdsakus priimančio paviršiaus. Lengviausias būdas yra apibarstyti apdorojamą paviršių milteliais, o tada nukratyti perteklių. Taip apdorojami popieriaus lapai. Pirštų atspaudų šepetėlis naudojamas apdorojant kietus lygius paviršius. Guminės lemputės, medicininiai miltelių pūstuvai ir kiti purkštuvai naudojami milteliams užtepti kietus, šiurkštus paviršius. Vadinamasis magnetinis šepetys (įmagnetintas metalinis strypas, įdėtas į plastikinį dėklą) naudojamas paviršiams apdoroti sumažintais geležies milteliais. Pirštų atspaudai, atpažinti milteliais, pašalinami nukopijuojant juos ant pirštų atspaudų plėvelės. Paviršiaus apdorojimas milteliais su vėlesniu pėdsakų kopijavimu ant daktilo plėvelės atliekamas tik tais atvejais, kai pėdsakų vizualiai aptikti neįmanoma arba vizualiai aptikto pėdsako neįmanoma pašalinti su daiktu ar jo dalimi.

    Pėdsakų dažymas jodo garais yra fizinis metodas. Jodo garų pagalba pėdsakai atsiranda ant popieriaus, medžio, faneros, kalkėmis balintų ar aliejiniais dažais dažytų paviršių.

    Yra keletas būdų, kaip pašalinti jodu nudažytus pėdsakus:

    • 1) Jodo garų atskleidžiami pėdsakai fotografuojami pagal detalaus fotografavimo taisykles;
    • 2) Jodo garais nudažyti pėdsakai papildomai apdulkinami sumažintais geležies milteliais. (Tokiu atveju susidaro geležies jodidas, pėdsakas įgauna patvarią tamsiai rudą spalvą ir tvirtai laikosi ant pėdsaką suvokiančio paviršiaus);
    • 3) Distiliuotu vandeniu sudrėkintas fotografinės medžiagos gabalas tvirtai prispaudžiamas prie jodu fumiguoto pėdsako. Tada fotojuosta arba fotopopierius veikiamas šviesoje, fiksuojamas, nuplaunamas ir džiovinamas. Šiuo atveju vaizdas gaunamas dėl to, kad jodas veikia kaip atenuatorius kontakto su fotoemulsijos sluoksniu vietose.

    Cheminiai nematomų prakaito riebalų pėdsakų aptikimo metodai yra pagrįsti kai kurių prakaito riebalų medžiagos komponentų gebėjimu pradėti spalvos reakciją su tokiais cheminiais reagentais kaip sidabro nitratas, ninhidrinas ir aloksanas. Sidabro nitratas naudojamas kaip 1% tirpalas distiliuotame vandenyje. Užtepus tirpalo medvilniniu tamponu, objektas yra veikiamas ryškių saulės spindulių arba dedamas po gyvsidabrio-kvarcine lempa be filtro. Veikiant ultravioletiniams spinduliams, sidabro chloridas, susidaręs dėl reakcijos tarp sidabro nitrato ir prakaito riebalinės medžiagos chlorido druskų, virsta metaliniu, kuris nudažo pėdsaką juodai. Ninhidrinas ir aloksanas pradeda spalvos reakciją su baltymų skilimo produktais, kurie yra prakaito riebalų dalis. Jie naudojami vieno procento tirpalo acetone pavidalu. Veikiamas karščio, ninhidrinas nudažo pėdsakus purpurine spalva, aloksanas – oranžine spalva. Cheminiais metodais atskleisti pėdsakai fiksuojami fotografuojant. Paimti tikrinamų asmenų pėdsakai ir lyginamieji pavyzdžiai – papiliarinių raštų atspaudai siunčiami pirštų atspaudų tyrimui tapatybės nustatymo tikslais. Priklausomai nuo to, kurios odos paviršiaus dalys paliko apžiūrai siunčiamus pėdsakus, ant švarių popieriaus lapų su spausdinimo dažais daromi delnų arba visų dešimties pirštų atspaudai. Po kiekvienu atspaudu daromas įrašas, kuria ranka ir kokiu pirštu padaryta. Lapuose nurodoma, kas paliko lyginamuosius spaudinius, dedamas tikrinamo asmens parašas. Jei tikrinamas asmuo anksčiau buvo registruotas su pirštų atspaudais, tada palyginimui galima pateikti jo pirštų atspaudų kortelę. Kaip lyginamieji pavyzdžiai gali būti naudojami prakaito, dažyti ar tūriniai pirštų atspaudai, kurių priklausymą tam tikras asmuo žino.

    Poreikis naudoti tokius pavyzdžius atsiranda, kai neįmanoma gauti specialių lyginamųjų mėginių arba kai nėra tikrinamo asmens piršto atspaudo. Tirti siunčiamų pėdsakų saugumą užtikrina tinkama jų pakuotė. Rankų pėdsakai, paimti tiesiai nuo pėdsaką priimančio objekto, supakuoti taip, kad pėdsakai nesiliestų su pakuotės sienelėmis. Griežtai draudžiama vynioti neapsaugotus daiktus į minkštą pakavimo medžiagą. Eisman A.A., Eksperto nuomonė. Struktūra ir mokslinis pagrindimas. M., 1967 m

    Pateikta informacija apie plaštakų atspaudus, jų atpažinimą ir tyrimą rodo, kad darbas su jais prasideda pačioje pradinėje nusikaltimų nustatymo ir tyrimo stadijoje. Kartu labai svarbios žinios ir įgūdžiai, kuriuos turėtų turėti tiek tyrėjas, tiek tardantis pareigūnas, pirmasis „susisiekęs“ su žmogaus pėdsakais. Tyrimo ir kaltės įrodinėjimo efektyvumas priklauso nuo jų gebėjimo nustatyti, išsaugoti ir teisingai pašalinti pėdsakus.

    2.4.3 Cheminiai rankų atspaudų nustatymo metodai

    Remiantis cheminiu metodu, sukurti rankų atspaudų ant įvairių paviršių metodai yra pagrįsti kai kurių cheminių junginių gebėjimu tam tikrais santykiais ir sąlygomis negrįžtamai cheminėse reakcijose su aminorūgštimis ir azotinėmis bazėmis, kurios yra prakaito dalis. riebi medžiaga, kuri sudaro pėdsakus. Šio proceso bruožas yra spalvotų reakcijos produktų susidarymas dėl chromoformų grupių įvedimo į prakaito ir riebalų medžiagų junginių molekules, kurios užtikrina selektyvią šviesos sugertį. Dėl gana sudėtingų procesų, vykstančių tokių reakcijų metu, susidarantys produktai sukelia prakaito riebalų komponento pėdsakų atsiradimą.

    Ekspertinėje praktikoje plačiausiai naudojami šie rankų atspaudų nustatymo metodai: ninhidrino pagrindu (0,5-1 % tirpalas acetone); aloksano (0,5-1%) tirpalas acetone); 0,5-2%) sidabro nitrato tirpalai distiliuotame vandenyje.

    Vandeninis sidabro nitrato tirpalas (lapis) reaguoja su chloridais, kurie yra riebalų pėdsakų dalis. Gautas sidabras nudažo papiliarines linijas.

    Procesas yra fotocheminio pobūdžio. Sidabro nitratas, dažniausiai 5%, naudojamas ant popieriaus, kartono, faneros ir medienos paliktoms žymėms apdoroti. Tirpalas dažniausiai vatos tamponu užtepamas ant paviršiaus su tariamais pėdsakais, po to apdorotas objektas išdžiovinamas ir veikiamas saulės arba ultravioletinių spindulių, o tai labai pagreitina papiliarinių linijų pasireiškimo procesą.

    Naudojant sidabro nitratą negalima atlikti tolesnio biomedicininio pėdsakų prakaito riebalinės medžiagos tyrimo. Po tokio apdorojimo techninė ir teismo ekspertizė dokumentų taip pat praktiškai neįmanoma, nes popieriaus paviršius padengtas tamsiomis dėmėmis.

    Pažymėtina, kad sidabro nitrato tirpalas atskleidžia ne senesnių nei 6 mėnesių pirštų pėdsakus.

    Ninhidrino tirpalas acetone naudojamas pirštų ir delnų prakaito žymėms gydyti ir išsiskiria dideliu jautrumu. Pėdsakų aminorūgštys ir baltyminės medžiagos, reaguodamos su ninhidrinu, neįsiskverbia giliai į medžiagą, ant kurios liko pėdsakų. Todėl susidaro palankios sąlygos aptikti prakaito riebalų pėdsakus nuo kelių mėnesių iki kelerių metų. Ninhidrino tirpalo pagalba rankų atspaudai aptinkami ant daugelio rūšių popieriaus, išskyrus tuos, kuriuose yra organinės kilmės klijų. Pagrindinės medžiagos, ant kurių ninhidrinu aptinkami rankų atspaudai, yra popierius ir kartonas. Teigiami rezultatai pasiekiami ir tada, kai ninhidrinu apdorojami riebalai ir prakaito žymės, likusios ant faneros, obliuotos medienos.

    Apdorojant ninhidrinu, seni pėdsakai atsiranda aiškiau nei švieži.

    Ninhidrino tirpalas, paprastai 0,2-; 0,8-; vienas-; 2-; 5%, vatos tamponu, šepetėliu arba purškimo pistoletu užtepkite ant paviršiaus, kur įtariami rankų pėdsakai. Aptikimo procesas priklauso nuo daugelio veiksnių, pirmiausia nuo temperatūros. Paprastai jis prasideda po 3-4 valandų ir baigiasi po 5-6 valandų. Kai kuriais atvejais ši procedūra atidedama iki 3 dienų ar ilgiau. Siekiant pagreitinti pėdsakų atpažinimo procesą, daiktas su pėdsakais šildomas lyginant arba padedamas šalia šildymo prietaisų. Kaitinant, po kelių minučių ir net sekundžių atsiranda papiliarinės linijos. Šis tirpalas nudažo prakaito riebalų medžiagą rausvai violetine spalva.

    Aloksano tirpalas acetone naudojamas aptikti rankų atspaudus ant popieriaus, kurie yra senesni nei 9 dienos. Tirpalas vatos tamponu užtepamas ant paviršiaus, ant kurio ieškoma pirštų atspaudų. Aptikimo procesas trunka 2–28 valandas.

    Po apdorojimo objektas su pėdsakais laikomas šviesoje 3-4 valandas, tada dedamas į šviesai nepralaidžią kamerą. Šis tirpalas nudažo prakaito riebalus nuo oranžinės iki raudonos spalvos. Atskleisti pėdsakai UFL suteikia ryškiai raudoną liuminescenciją.

    Be pirmiau išvardytų cheminių metodų, skirtų pėdsakų prakaito riebalinei medžiagai nustatyti, taip pat naudojami kiti:

    Benzidinas su vandenilio peroksidu - dviejų tirpalų kompozicija (0,1% benzidino tirpalas alkoholyje ir 3% vandenilio peroksido tirpalas) santykiu 5:1. naudojamas nudažyti silpnai matomus ir nematomus pėdsakus, suformuotus kraujo mėlyna spalva.

    Leukomalachito žalumynai ir ledinė acto rūgštis (žalumynai -1 g, eteris - 50 ml, rūgštis - 10 lašų, ​​vandenilio peroksidas - 2-3 lašai). Naudojamas tiems patiems tikslams kaip ir benzidinas, bet nusidažo žaliais pėdsakais.

    Ortolidinas - aktyviai reaguoja su prakaito riebalų medžiagos aminorūgštimis ir azoto junginiais per tarpinę reakciją su jodu, kuris buvo įvestas apdorojant objektą ir fiksuoja pėdsakus. Pėdsakai nudažyti mėlyna arba violetine spalva.

    8 – hidroksichinolinas – (tirpalas acetone arba chromoforme) reaguoja į aminorūgštis, sužadina geltonai žalią fluorescenciją UV šviesoje. Suteikia gerų rezultatų aptinkant rankų atspaudus ant putplasčio, aliuminio, dažytų ar lakuotų paviršių, popieriaus, sintetinės plėvelės, dirbtinės odos.

    Druskos tirpalai distiliuotame vandenyje. Naudojamas pėdsakams ant metalinių paviršių aptikti:

    1 - 2% vario sulfato tirpalas - ant geležies lydinio gaminių (šviesūs pėdsakai tamsiame fone);

    1 - 2% acto švino tirpalas - ant cinko gaminių (šviesūs pėdsakai tamsiame fone);

    0,5 - 1% sidabro nitrato tirpalas - ant vario gaminių (tamsios žymės šviesiame fone);

    0,5% aukso chlorido tirpalas - ant nikeliuotų paviršių (tamsios žymės šviesiame fone).

    Cianoakrilatų poros – veikimas pagrįstas prakaito-riebalinės medžiagos reakcija su aminorūgštimis ir vandeniu, kuri lemia polimerizacijos procesą, nudažydama pėdsakus baltai ir pritvirtindama ant paviršiaus.

    Rankų atspaudams ant polietileno aptikti naudojamas kalio permanganato tirpalas su sieros rūgštimi. Jo pranašumas yra tas, kad kiti metodai, skirti aptikti rankų prakaito ir riebalų pėdsakus ant polietileno medžiagų, neduoda teigiamų rezultatų dėl statinio elektros krūvio. Tirpalas ruošiamas taip: 4 g kalio permanganato ištirpinama 200 ml distiliuoto vandens, po to įpilama 10 ml sieros rūgšties. Priklausomai nuo polietileno paviršiaus dydžio, jis apdorojamas vatos tamponu arba įdedamas į kiuvetę fotografijoms ar kitą indą 20–30 s. Papiliarinių linijų atskleidimo procesas yra gana intensyvus, pėdsakas tampa tamsiai rudas.

    Taigi įvykio vietos apžiūros metu nerekomenduojama naudoti cheminių priemonių, nes jos pakeičia pirminę objekto išvaizdą.

    Taigi, remiantis specialiosios ir informacinės literatūros analize, šiame skyriuje aptariama pėdsakų samprata kriminalistikoje, pateikiama delno paviršiaus pėdsakų klasifikacija, taip pat aptariamas šios pėdsakų grupės susidarymo mechanizmas, analizuojami įvairūs metodai. naudojami delno paviršiaus pėdsakams aptikti ir identifikuoti, ypač vizualiniams-optiniams, fiziniams, fizikiniams-cheminiams, cheminiams, taip pat rekomendacijos dėl šių pėdsakų aptikimo, fiksavimo ir pašalinimo.


    3 SKYRIUS. SKAITMENINĖS FOTOGRAFIJOS NAUDOJIMAS APDOROJANT APtiktus DELNO PAVIRŠIAUS PĖDKLIUS 3.1 Juodojo amido naudojimas, norint atskleisti papiliarinių linijų raštą kruvinoje delno žymėje, rasta ant audinio.

    Juodojo amido savybės.

    Juodasis amidas yra biologinis dažiklis, kuris nudažo baltymus, esančius kraujyje ir kai kuriuose kituose kūno skysčiuose. Dėl to atsiranda mėlynos-juodos dėmės. Juodasis amidas buvo sėkmingai naudojamas aptikti latentinius rankų pėdsakus, suteptus krauju, bet neefektyvus aptikti rankų pėdsakus, susidariusius dėl įprastų prakaito riebalų.

    NA naudojamas tik surinkus visus kitus kūno skysčius (spermą, seilę, šlapimą, kraujo dėmes tyrimams ir kt.) ir pritaikius kitus pirštų atspaudų paieškos metodus.

    Juodasis amidas gali būti naudojamas tiriant rašyseną, rašalą, popierių ir medžiagas, tokias kaip pluoštai, plaukai, dažai ir panašūs įrodymai. Prieš dengiant medžiagą, atliekama fotofiksacija.

    Juodasis amidas gali būti naudojamas beveik bet kokiam paviršiui, porėtam ar neporėtam. Tačiau kai kurie porėti paviršiai sudaro labai tvirtą foną. Taip pat naudojamas ant likučių odos, bet nenaudojamas ant gyvo žmogaus kūno odos. Metanolio pagrindu pagaminta formulė yra labai degi ir toksiška, pažeidžia kai kuriuos paviršius. Todėl praktiškai leidžiama naudoti vandens pagrindu pagamintą formulę. Juodasis amidas yra miltelių ir iš anksto sumaišyto koncentrato pavidalu.

    Atsargumo priemonės.

    1. Ruošdami ir naudodami medžiagą, mūvėkite apsaugines pirštines ir dėvėkite apsauginius drabužius, įskaitant apsauginę kaukę.

    2. HA yra toksiškas ir turi būti maišomas traukos gaubte arba naudojant respiratorių.

    3. Būtina gerai vėdinti kambarį. Jei ventiliacija yra nepakankama, reikia naudoti kaukę su filtro kasetė, pagaminta iš organinės medžiagos.

    4. Naudojimo metu rūkstančių medžiagų ir atviros liepsnos buvimas neleidžiamas.

    Juodasis amidas naudojamas tirpalų pavidalu, o priklausomai nuo taikymo tikslo gaminami keli tipai.

    SPRENDIMAI.

    Darbinis tirpalas (4000 ml)

    1. Į tinkamą puodelį supilkite 15 g cha miltelių.

    2. Atsargiai įpilkite 400 ml ledinės acto rūgšties.

    3. Maišykite, kol milteliai visiškai ištirps. Rekomenduojama naudoti magnetinę lazdelę.

    4. Į tinkamo dydžio puodelį supilkite 3600 ml metanolio. Įpilkite iš anksto sumaišytą arbatą ir acto rūgštį iš 3 žingsnio. Maišykite mažiausiai 30 minučių.

    5. Supilkite tirpalą į švarų indą ir sandariai uždarykite.

    6. Pažymėkite konteinerį pavadinimu „Darbinis tirpalas“ ir paruošimo datą.

    Išankstinio plovimo tirpalas (4000 ml)

    1. Į puodelį švelniai supilkite 400 ml ledinės acto rūgšties.

    2. Įpilkite 3600 ml metanolio. Išmaišykite plastikiniu pagaliuku. Gaunasi bespalvis tirpalas.

    4. Ant talpyklos pažymėkite pavadinimą (metanolio acto rūgšties tirpalas) ir paruošimo datą.

    Galutinis plovimo tirpalas (1000 ml)

    1. Švelniai įpilkite 50 ml ledinės acto rūgšties į 950 ml distiliuoto vandens. Maišykite, kol susimaišys.

    2. Supilkite tirpalą į švarų stiklinį butelį.

    Vandeniniai tirpalai – naudoti įvykio vietos apžiūros metu arba laboratorijoje.

    Vandeninis fiksavimo tirpalas – tirpalas Nr.1. (1000 ml)

    1. Pasverkite 2 g 5-sulfosalicilo rūgšties. Įdėkite į švarią, sausą 2 litrų kolbą.

    2. Išmatuokite 1 litrą distiliuoto vandens. Įpilkite į 5-sulfosalicilo rūgštį, nuolat maišydami su magnetine lazdele. Gausite skaidrų fiksavimo tirpalą vandens pagrindu.

    3. Vandeninį tirpalą supilkite į švarų, sausą 1 litro plastiku dengtą stiklinį butelį su sandariu, įmaltu dangteliu.

    Vandeninis darbinis tirpalas - Tirpalas Nr.2 (1000 ml).

    1. Pasverkite 2 g HA. Įdėkite į švarią, sausą 2 litrų stiklinę kolbą.

    2. Pasverkite 20 g citrinos rūgšties. Pridėti prie cha.

    3. Išmatuokite 1 litrą distiliuoto vandens. Įpilkite į kolbą. Maišykite su magnetine lazdele mažiausiai 30 minučių. Gausite juodai mėlyną darbinį sprendimą.

    4. Vandeninį tirpalą supilkite į švarų, sausą 1 litro plastiku dengtą stiklinį butelį su sandariu dangteliu.

    Laboratorinis pirminis plovimo tirpalas.

    1. Į 2 litrų stiklinę kolbą atsargiai supilkite 100 ml ledinės acto rūgšties.

    2. Įpilkite 900 ml metanolio. Išmaišykite plastikiniu pagaliuku. Gaunasi bespalvis tirpalas.

    3. Supilkite tirpalą į švarų indą ir sandariai uždarykite.

    Labai svarbu ant konteinerių su paruoštais tirpalais uždėti etiketes su tirpalo pavadinimu, sudėtimi ir pagaminimo laiku, kad būtų išvengta taikymo klaidų!

    NAUDOJIMO BŪDAI.

    metanolio tirpalai.

    Bendra informacija.

    Svarbu atsiminti, kad CA neatskleidžia paslėptų pėdsakų, kurie nėra nudažyti krauju. Naudokite HA tik tada, kai matomas kraujas, o standartiniai pėdsakų aptikimo metodai nepakeičia kraujo spalvos. Kruopštus miltelių ir ninhidrino naudojimas netrukdo toliau naudoti HA. Tačiau cianoakrilatų naudojimas labai sumažina NA potencialą. Užtepus HA galima naudoti fizinius metodus ir miltelius. SVARBU: prieš naudojant IA turi būti surinkti visi kūno skysčiai, tokie kaip sperma, seilės, šlapimas ir kraujas tyrimui. Bet kokiu atveju visi matomi objektai nufotografuojami prieš naudojant NA.

    NAUDINIMO METODAS.

    1. Kraujo baltymo fiksacija – jei įvykio vietos apžiūros metu galima išsaugoti ar fiksuoti kraują tiriamuoju dalyku, tuomet naudojamas panardinimo į metanolio tirpalą metodas. Kiekvieną objektą įdėkite į uždarą indą maždaug vienai valandai. Pašalinkite metanolį, kai jie nusidažys. SVARBU: kai kurios prekės gali būti pakeistos. Panaudotas metanolis turi būti sunaikintas. Jei fiksavimas metanoliu yra nepakankamas, tada objekto poveikis šilumos šaltinio nešikliui pagreitina reakciją ir padidina dažymo intensyvumą. Šiuo atveju lempa ar panašus šilumos šaltinis naudojamas norimam tiriamojo objekto plotui šildyti iki 1 valandos prieš pat naudojant NA.

    2. Kraujo baltymų nustatymas. – Paruoškite tris pakankamo tūrio talpyklas bandomajam objektui laikyti. Į pirmą talpyklą įpilkite pakankamą kiekį darbinio tirpalo. Antrajame - atitinkamas pirmojo skalavimo tirpalo tūris, o trečiajame - distiliuoto vandens acto rūgšties tirpalas galutiniam skalavimui. Įdėkite kiekvieną elementą į darbinį tirpalą, kol ženklai taps tamsūs. Tai užtruks nuo dviejų iki trijų minučių. Jei reikia, įpilkite tirpalo. Stiprios spalvos darbinis tirpalas saugojimui ir tolesniam naudojimui netaikomas.

    3. Fono valymas. – Panardinkite daiktus į pirminį nuplovimo tirpalą. Švelniai pakratykite tirpalą, kad pašalintumėte dažų perteklių nuo fono. Jei reikia, pakeiskite plovimo tirpalą, atsižvelgdami į dėmės intensyvumą. Surinkite panaudotą tirpalą po kiekvieno nuplovimo.

    4. Galutinis praplovimas. – Įdėkite daiktus į acto rūgšties tirpalą su distiliuotu vandeniu, kad juos nuplautumėte. Švelniai pakratykite tirpalo buteliuką, kad pašalintumėte likučius. Jei reikia, pakeiskite tirpalą, atsižvelgdami į dėmės intensyvumą. Surinkite tirpalą po kiekvieno plovimo ir išmeskite.

    Kriminalistika – naudojama techninių ir kriminalistinių mokslinių tyrimų srityje: fotografinė, traceologinė, odorologinė, balistinė ir kt. – struktūrinė kriminalistika – tam tikrų struktūrinių sistemų kūrimo metodai kriminalistikoje (pavyzdžiui, nusikaltimų tyrimo planas, taktika, metodinės rekomendacijos) Pagal šaltinio kilmę...

    Programos ar įrenginiai, t.y. yra nukreiptas į kitą informaciją ar įrenginius jo veikimui, tada jis turėtų būti priskirtas daiktiniams įrodymams. Atliekant praktinį įrodymų rinkimo darbą tiriant nusikaltimus aukštųjų informacinių technologijų srityje, elektroninė informacija neturėtų būti skirstoma į daiktinius įrodymus ir dokumentus, skirtus bet kuriam iš ...

    Įkeliama...Įkeliama...