Identyfikacja odcisków dłoni na papierze. Chemiczne metody wykrywania odcisków dłoni

Istnieje kilka metod wykrywania odcisków palców i odcisków dłoni:

Wizualny;

fizyczny;

Chemiczny.

Obserwacja wizualna to oglądanie przedmiotu (gołym okiem lub przez szkło powiększające) w świetle padającym ukośnie, tj. pod różnymi kątami padania światła, w promieniach których badana jest powierzchnia badanego obiektu. Technika ta ma na celu stworzenie lekkiego kontrastu pomiędzy śladem tłuszczu potu a obiektem, ponieważ gładka powierzchnia odbija światło w sposób zwierciadlany (kierunkowy), podczas gdy substancja tłuszczu potu rozprasza je. W takim przypadku ślad nabiera matowego odcienia i staje się widoczny. Podczas kontroli dużych powierzchni stosuje się przenośne źródło światła. Źródło światła i oko obserwatora muszą znajdować się po przeciwnych stronach pionu, mentalnie przywrócone do płaszczyzny toru.

Odciski dłoni na obiektach przezroczystych łatwiej jest wykryć badając je w świetle, stosując ukierunkowaną wiązkę światła z latarki elektrycznej, promieni słonecznych, światła dziennego itp. Do poszukiwania słabo widocznych śladów stosuje się jasne kierunkowe źródła światła. Ledwo widoczne kolorowe ślady wzorów brodawkowatych można wykryć po oświetleniu silnym źródłem światła za pomocą filtrów świetlnych.

Ta metoda jest prosta, publicznie dostępna i jest wykorzystywana podczas stosowania innych metod wykrywania odcisków dłoni.

Fizyczne metody wykrywania odcisków palców opierają się na właściwościach adhezyjnych (sklejających) lub adsorpcyjnych (absorpcyjnych) substancji tworzącej ślady. W pierwszym przypadku zabarwienie śladu następuje na skutek osadzania się najmniejszych cząstek barwnika na jego substancji, w drugim - na skutek ich wprowadzenia do substancji śladu.

Jednym z najprostszych i najwygodniejszych odczynników fizycznych są proszki. Lepkość substancji potowo-tłuszczowej zwykle przewyższa lepkość powierzchni chłonnej, przez co substancja potowo-tłuszczowa zatrzymuje osadzony na jej powierzchni proszek, w wyniku czego zabarwienie śladu w kolorze uzyskuje się proszek. Skuteczność stosowania proszków zależy od takich czynników jak wiek śladu, zapylenie powierzchni i inne warunki. Metoda polega na barwieniu odcisków palców różnymi proszkami. Przy wykrywaniu śladów za pomocą proszków nie można obrabiać przedmiotu, którego powierzchnia jest zwilżona, pokryta tłuszczem, świeżą farbą i innymi podobnymi substancjami. Skuteczność barwienia śladów proszkami zależy od rodzaju i struktury użytych proszków, wielkości cząstek, ich konfiguracji, ciężaru właściwego i wilgotności.

Wymagania dla proszków:

Próba od 70 do 100 mikronów;

Proszek nie powinien tworzyć grudek ani zawierać obcych wtrąceń;

Podczas samokompilacji proszku odcisków palców z różnych składników należy je dokładnie wymieszać.

Podczas barwienia śladów przestrzegane są następujące zasady:

Nałożony proszek musi być suchy, drobnoziarnisty i różnić się od koloru obrabianej powierzchni;

Przed nałożeniem proszku na wykrywany ślad, pożądane jest zabarwienie tym proszkiem eksperymentalnego odcisku palca pozostawionego na tej samej lub podobnej powierzchni;

Po skopiowaniu śladu tuszu na folię do odcisków palców (lepki materiał filmowy), jest on ponownie traktowany proszkiem, ta obróbka czasami daje lepsze wyniki niż pierwsza.

Proszek nakłada się na ślad za pomocą odcisku palca lub pędzla magnetycznego, natrysku powietrznego, wałkowania po powierzchni i natryskiwania w specjalnych warunkach. Do nakładania proszków niemagnetycznych z reguły używa się pędzelka do odcisków palców. Podczas obróbki powierzchni proszkami metalizowanymi stosuje się szczotkę magnetyczną. Szczotka magnetyczna ma przewagę nad szczoteczką do odcisków palców w wykrywaniu śladów wzorów brodawkowatych na tkaninach i innych szorstkich powierzchniach.

Szczotka magnetyczna odsłania ślady pozostawione na przedmiotach wykonanych z różnych materiałów, z wyjątkiem tych o właściwościach magnetycznych (żelazo, stal itp.) i niepokrytych farbą lub emalią. Do pracy z pędzlem magnetycznym stosuje się kolorowe proszki magnetyczne, które mają nazwy kodowe „Opal”, „Topaz” (biały), „Rubin”, „Garnet” (czerwono-brązowy), „Sapphire”, „Agate” ( czarny), „Malachit » (ciemnobrązowy), proszki magnetyczne do odcisków palców (pmd) czarny, PMD-B - biały. Są mieszaniną proszku metalicznego z różnymi barwnikami. Proszki te dają dobre wyniki w wykrywaniu długotrwałych śladów (do 30 dni) oraz na różnych powierzchniach przyjmujących ślady (szkło, styropian, papier, mosiądz, porcelana, sklejka, polietylen itp.).

Rozpylacze pneumatyczne (takie jak dmuchawy proszkowe) są używane, gdy odcisk palca lub pędzel magnetyczny mogą doprowadzić do zniszczenia śladów, które można wykryć. W przypadku stosowania opryskiwaczy należy zadbać o równomierne rozłożenie proszku na obrabianej powierzchni.

Na płaskich powierzchniach (standardowy papier) ślady wzorów brodawkowatych można wykryć, przesuwając cząstki proszku po powierzchni. Po zabarwieniu śladów nadmiar proszku usuwa się przez wstrząsanie.

Malowane proszkowo ślady palców i dłoni są kopiowane na folię do odcisków palców, lepki materiał foliowy lub za pomocą kompozycji do kopiowania śladów w opakowaniu aerozolowym typu „Copy”. Taśma z odbitymi śladami pakowana jest w kopertę lub przyszyta do krawędzi tekturowego arkusza. Końce nici są wyeksponowane na kartonie i zapieczętowane. Na tekturze sporządza się napis wyjaśniający, umieszcza się podpisy śledczego, świadków i kryminalisty, jeśli brał udział w zajęciu śladów.

Na powierzchniach takich jak metal, marmur, plastik itp. bezbarwne ślady można malować nakładając sadzę uzyskaną przez spalanie silnie dymiących substancji. Obiekt przeznaczony do fumigacji umieszcza się w górnej jednej trzeciej czarnej części płomienia, gdzie intensywny ruch sadzy w górę zaczyna zwalniać. Ślady malowane są drobnoziarnistą sadzą, która powstaje podczas spalania styropianu, kamfory, naftalenu.

Znalezione ślady palców są usuwane, jeśli to możliwe, wraz z przedmiotem, na którym się znajdują lub jego częścią i przechowywane w warunkach chroniących ślady przed wpływami zewnętrznymi. Często jednak ślady pozostają na przedmiotach, których nie można całkowicie usunąć lub od których nie można oddzielić części ze śladem (np. meble, fortepian, sejf itp.). Mogą również wystąpić przypadki, w których właściwości postrzeganego przedmiotu lub śladu są takie, że ślad może szybko zniknąć, nawet jeśli zostanie usunięty i zabezpieczony przed uszkodzeniem (na przykład: trójwymiarowy ślad na maśle lub ślady potu na papierze). We wszystkich tych przypadkach ślady muszą być rejestrowane.

Fumigacja oparami jodu opiera się na zdolności jodu do sublimacji po podgrzaniu. Podczas fumigacji oparami jodu powierzchni, na której znajduje się odcisk palca, jod krystalizuje się przede wszystkim w miejscach pokrytych substancją z tłuszczu potu, a tym samym uwidacznia się ślad.

Zidentyfikowane ślady są natychmiast fotografowane, ponieważ gdy jod wyparowuje, stają się niewidoczne. Zaletą tej techniki jest to, że można jej używać wielokrotnie. Powstałe ślady są utrwalane przez obróbkę proszkiem żelaza karbonylkowego.

Identyfikacja śladów rąk na skórze zwłok: z odległości 20-50 mm skórę zwłok w miejscu domniemanego położenia śladów traktuje się parą jodu i nakłada w miejscu ciemnienia przez 1 -2 sekundy. blaszka srebrna o grubości około 0,25 mm i powierzchni 51 metrów kwadratowych. mm. Następnie ślad jest wyświetlany w świetle. Istnieją pozytywne przykłady tej metody, ale nie została ona w pełni zbadana.

Metoda termicznego osadzania próżniowego polega na osadzaniu metali ciężkich (wolframu, molibdenu) w próżni. To koloruje tło. W praktyce zdarzają się przypadki wykrycia w ten sposób śladów nawet na arkuszu łupka.

Istnieje również metoda wykorzystująca płynne barwniki, takie jak roztwory atramentu. W tym przypadku przedmiot ze śladem zanurza się w wannie z roztworem, a następnie umieszcza pod bieżącą wodą.

Metody chemiczne opierają się na oddziaływaniu chemicznym specjalnie przygotowanych roztworów z pierwiastkami substancji tłuszczowo-potowej. Metody te stosuje się do identyfikacji odcisków dłoni na papierze, tekturze, drewnie o różnych przepisach (w niektórych przypadkach nawet do kilku lat), gdy metody opisane powyżej nie dały pozytywnych rezultatów. Stosowany jest najczęściej w laboratorium.

Wśród chemicznych metod wykrywania odcisków palców wyróżnia się:

1) wykrywanie odcisków dłoni za pomocą roztworu azotanu srebra w wodzie destylowanej.

Przygotowuje się 0,5-10% roztwór azotanu srebra w wodzie destylowanej („lapis”), a przedmiot ze śladami poddaje się obróbce za pomocą wacika lub pistoletu natryskowego. Następnie jest suszony w ciemności, w przeciwnym razie tło jest obficie zabarwione i manifestuje się pod wpływem światła słonecznego lub za pomocą oświetlaczy UV. Podczas opracowywania wymagana jest kontrola wizualna.

W przypadku wykrycia śladów dużej recepty, stężenie roztworu jest podwojone.

b) wykrywanie odcisków dłoni przy użyciu roztworu ninhydryny lub alloksanu w acetonie.

Stosuje się 1% roztwór, nakładany w podobny sposób, suszony pod suszarką lub gorącą kuchenką elektryczną. W tym samym czasie ślady traktowane ninhydryną zmieniają kolor na niebieskofioletowy, a ślady traktowane alloksanem - w pomarańczowy ślad. Alloxan jest tańszy, a potraktowane nim ślady mają jasny szkarłatny blask w promieniach UV. Ślady pojawiają się od 2 godzin do 1-2 dni. Dlatego do celów operacyjnych stosuje się metodę ekspresową:

W podobny sposób nanosi się przygotowany roztwór i po odparowaniu acetonu powierzchnię obficie zwilża się 1% roztworem azotanu miedzi w acetonie, a następnie natychmiast poddaje intensywnej obróbce cieplnej. W tym celu badany obiekt przykrywa się kartką papieru i przepuszcza przez niego rozgrzane żelazko (ułożone w połysku, trzymane nad kuchenką elektryczną). Ślady pojawiają się natychmiast, są wystarczająco mocne i nie występuje zabarwienie tła. Wadą jest przerywany obraz linii brodawkowatych we wzorach.

Po ninhydrynie możliwe jest leczenie azotanem srebra.

d) wykrywanie śladów krwi rąk.

Aby to zrobić, użyj roztworu benzydyny w alkoholu i nadtlenku wodoru (5 części 1% roztworu benzydyny w alkoholu i 1 część 3% nadtlenku wodoru). Ślady krwi potraktowane tym roztworem zmieniają kolor na niebieskozielony. Kolor jest stabilny i nie wymaga dodatkowego utrwalania.

Aby wykryć odciski palców na miejscu zbrodni, musisz wiedzieć, gdzie i jak patrzeć. Badając miejsce zdarzenia, śledczy musi sobie wyobrazić, co dokładnie przestępca robił na miejscu zbrodni, jakie przedmioty wziął w ręce, których dotknął. Wszystko to jest konieczne, aby zdecydować, które przedmioty studiować.

Wraz ze śledczymi w poszukiwania śladów rąk zaangażowani są specjaliści będący pracownikami wydziałów kryminalistyki. Aleksiejew A.I. Praktyka dochodzenia karnego. Kolekcja naukowa i praktyczna / A.I. Aleksiejew. - M.: Liga Mind, 2005. - S. 94.

Pomyślne poszukiwanie śladów palców zależy przede wszystkim od rozwiązania kwestii organizacyjnych przygotowania do oględzin sceny i jej produkcji. Istnieje szereg zaleceń dotyczących wykrywania odcisków dłoni na miejscu wypadku:

  • 1. Pracownicy wydziałów kryminalistyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych są zaangażowani jako specjaliści w kontrolę miejsc incydentów, które wymagają użycia narzędzi i metod kryminalistycznych w celu wykrycia, utrwalenia i zajęcia śladów i innych dowodów materialnych.
  • 2. Podczas oględzin miejsca zdarzenia, które zajmuje duży obszar, wskazane jest wcześniejsze zapewnienie pomocy kilku specjalistów medycyny sądowej, powierzając każdemu konkretny obszar pracy.
  • 3. Należy podjąć środki zabezpieczające miejsce zdarzenia przed przybyciem zespołu śledczego oraz w trakcie oględzin.
  • 4. Specjalista medycyny sądowej jest obowiązany zabrać ze sobą i używać podczas oględzin niezbędnych środków naukowo-technicznych służących do identyfikacji, utrwalenia i zajęcia przedmiotów mogących mieć wartość dowodową.
  • 5. Przybywając na miejsce, śledczy i lekarz medycyny sądowej muszą wyjaśnić otrzymane wcześniej informacje o przestępstwie. Bez zmiany pierwotnej sytuacji specjalista medycyny sądowej wykonuje orientacyjną fotografię poglądową.
  • 6. Następnie śledczy i specjalista medycyny sądowej zapoznają się z miejscem zdarzenia, uzgadniają treść i kolejność swoich działań.
  • 7. Na podstawie informacji uzyskanych podczas prac przygotowawczych określa się obszary, w których najprawdopodobniej pozostawiono odciski dłoni.

Miejsca, w których można pozostawić ślady rąk i przedmiotów, z którymi zetknął się przestępca, ustalane są w trakcie badania sytuacji i na podstawie wyników odnalezienia innych śladów.

Przedmioty, na których należy szukać śladów rąk, są w dużej mierze zdeterminowane rodzajem popełnionego przestępstwa oraz możliwymi działaniami sprawcy i ofiary.

Często odciski dłoni znajdują się na przedmiotach, które sprawca z różnych powodów zabrał z miejsca zbrodni i zostawił w pewnej odległości od niego. Pamiętaj, aby sprawdzić obiekty, które nie pasują do sytuacji na scenie.

W procesie przesłuchań, konfrontacji i innych czynności śledczych, gdy zostaną wyjaśnione szczegóły zdarzenia, zachowanie osób na miejscu przestępstwa, mogą pojawić się informacje, które przyczyniają się do wykrycia odcisków dłoni, w tym przypadku powtórne badanie przeprowadzone. Aniukow M.S. Podstawy regulacji prawnej działalności operacyjno-śledczej / M.S. Aniukow. - M.: ABC Firma, 2005. - S. 102.

Aby nie pozostawić śladów rąk, przestępcy podejmują różne środki ostrożności – zakładają rękawiczki, używają chusteczek do nosa, wycierają powierzchnie przedmiotów, z którymi mają kontakt.

Jeżeli sprawca używał rękawiczek (skórzanych, płóciennych), to odnalezione ślady można wykorzystać również do identyfikacji przede wszystkim rękawiczek, ale w niektórych przypadkach do ustalenia pewnych grupowych oznak osoby (badanie potu, którym rękawice są impregnowane, itp.).

W śladach skórzanych rękawiczek widoczny jest wzór skóry, zmarszczki, fałdy, defekty powstałe podczas noszenia. W śladach rękawiczek tkaninowych widoczne są ślady tkaniny, rodzaju splotu, wady tkaniny itp. Szczególnie cenne pod względem identyfikacji są obszary w rejonie szwu, tu powstaje oryginalna zbieżność nitek dwóch zszywanych kawałków.

Rozpoczynając pracę z powierzchownymi odciskami palców, przede wszystkim z tłustymi śladami potu, należy mieć na uwadze różne okoliczności, które wpływają na ich bezpieczeństwo. Przy pobieraniu odcisków palców ważne jest poznanie przedawnienia pozostawienia śladu, aby wybrać odpowiednią metodę wykrywania śladów linii brodawkowatych.

Stosunkowo krótki termin przedawnienia liczony jest od kilku godzin do 30 dni, średni termin to od 30 do 180 dni, a długi termin przedawnienia to ponad 180 dni.

Ślady potu palców dobrze zachowują się na powierzchniach nie pochłaniających wilgoci: na szkle, niektórych tworzywach sztucznych, porcelanie, powierzchniach glazurowanych, polerowanym drewnie i innych. Na papierze, tekturze i przedmiotach pokrytych farbą olejną itp. ślady potu zwykle pozostają gorsze.

Współczesna kryminalistyka oferuje następujące metody wykrywania i identyfikacji odcisków dłoni.

Metody fizyczne:

1. Wizualna metoda wykrywania śladów potu zależy od optymalnej kombinacji oświetlenia i obserwacji. Ślady na gładkich, błyszczących powierzchniach można wykryć dzięki temu, że wiązka światła z substancji śladu jest odbijana, rozpraszana i kierowana od tła. Pomieszczenie, w którym przeprowadzana jest inspekcja, pożądane jest, aby trochę przyciemnić.

Źródło światła znajduje się po przeciwnej stronie obserwatora. Dobierany jest kąt świecenia, przy którym ślad jest najbardziej widoczny.

2. Metoda barwienia proszkowego. Ta metoda może ujawnić stosunkowo świeże ślady zarówno na gładkich, jak i chropowatych powierzchniach.

W zależności od koloru i właściwości adhezyjnych powierzchni przyjmującej ślady stosuje się proszki różniące się kolorem, strukturą i ciężarem właściwym.

Do zapylania śladowych ilości tłuszczu stosuje się je jako mieszaniny uniwersalne (tlenek kobaltu - 60%, kalafonia - 37%, rodamina - 3%; do wykrywania śladów na ciemnych powierzchniach - tlenek ołowiu - 60%, kalafonia - 37%, tlenek cynku - 3% oraz proszki jednoskładnikowe.

Tak więc tlenek cynku - biały proszek - daje dobre wyniki w wykrywaniu śladów na tworzywach sztucznych, powierzchniach lakierowanych, gumie, skaju, marmurze, szkle. Tlenek miedzi - czarny proszek - służy do wykrywania śladów na papierze i powierzchniach pomalowanych farbą olejną. Proszek aluminiowy dobrze pozostawia ślady na szkle i innych powierzchniach o wysokim połysku. Grafit służy do ujawniania śladów na papierze. Tlenek ołowiu - proszek pomarańczowy - służy do wykrywania śladów na gumie, kartonie, sklejce. Zredukowane żelazo - szaro-brązowy proszek - pozwala wykryć ślady na dowolnych powierzchniach, które nie mają właściwości magnetycznych. Iwanow A.O. Drogi i losy kryminalistyki domowej / A.O. Iwanow. - M.: INFRA-M, 2008. - S. 56.

Technika zapylania zależy od właściwości proszku i powierzchni przyjmującej ślady.

Najprościej jest posypać pudrem powierzchnię poddaną zabiegowi, a następnie strząsnąć nadmiar. Technikę tę stosuje się przy obróbce arkuszy papieru z proszkami.

Szczotka do odcisków palców służy do obróbki twardych, gładkich powierzchni. Kulki gumowe, dmuchawy do pudru medycznego i inne rozpylacze służą do nakładania proszku na twarde, szorstkie powierzchnie. Szczotka magnetyczna służy do czyszczenia powierzchni ze zredukowanym proszkiem żelaza.

Odciski palców identyfikowane za pomocą proszków usuwa się kopiując je na błonę odcisków palców (w przypadkach, gdy znalezionych śladów nie można usunąć za pomocą przedmiotu lub jego części).

Metody fizyczne i chemiczne:

1. Możliwe jest fumigowanie odcisków dłoni krystalicznymi parami jodu za pomocą rurki „jodowej”, a następnie sfotografowanie kolorowego śladu lub skopiowanie go na silikonową folię z pasty polimerowej.

W 1888 roku Eber, berliński lekarz weterynarii, zaproponował pruskiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych opracowaną przez siebie metodę utrwalania niewidocznych odcisków palców za pomocą jodu. Wykonane przez niego jodogramy przetrwały do ​​dziś, choć technika ich wykonania pozostaje nieznana.

Proces przetwarzania odcisków palców za pomocą pary jodu bezpośrednio na miejscu zdarzenia nadal może być trudny.

Trudności pojawiają się dla tych, którzy nie potrafią wystarczająco dobrze sfotografować wywołanych odbitek, przez co nie są w stanie ich uratować, bo szybko znikają. W tym przypadku pomaga ten sam jod, ale już używany w postaci proszku. W tym celu kryształki jodu są zamieniane na proszek i mieszane z suchą mąką ziemniaczaną w stosunku 1:10 Proces aplikacji jest taki sam jak w przypadku grafitu. Barwienie niewidocznych odcisków następuje nawet nieco szybciej niż w przypadku działania pary jodu. Po pewnym czasie zidentyfikowany w ten sposób nadruk zniknie, dlatego należy go utrwalić fotograficznie lub poprzez obróbkę tuszem.

2. Dumping służy do odsłaniania niewidocznych starych śladów rąk, a także śladów pozostawionych na powierzchni przedmiotów wykonanych z blachy ocynowanej, aluminium, marmuru i niektórych rodzajów tworzyw sztucznych. Dumping jako sposób pracy z odciskami dłoni nie jest powszechnie stosowany, ponieważ. jego użycie wiąże się z pewnym ryzykiem utraty śladów, wymaga umiejętności i jest dopuszczalne głównie w warunkach laboratoryjnych.

Obróbka mechacenia polega na spalaniu substancji, takich jak kamfora, naftalen itp. Substancja potowo-tłuszczowa śladu zostaje lekko rozgrzana pod działaniem płomienia, a cząsteczki sadzy są do niej dobrze wprowadzane. Powstały ślad jest pomalowany czymś w rodzaju zaschniętej skorupy. Konieczne jest upewnienie się, że w substancji palnej nie ma żadnych zanieczyszczeń, ponieważ mogą one dawać grubą sadzę.

Metody chemiczne:

Najpopularniejszy roztwór ninhydryny w acetonie i roztwór alloksanu w acetonie.

1. Roztwór ninhydryny w acetonie służy do leczenia śladów potu palców, dłoni i wyróżnia się wysoką czułością. Aminokwasy i substancje białkowe śladowe, reagując z ninhydryną, nie wnikają w głąb materiału, na którym pozostają ślady. Stwarzają więc dogodne warunki do wykrywania śladów tłuszczu potu sprzed kilku miesięcy do kilku lat. Istnieją informacje o wykryciu śladów linii brodawkowatych za pomocą ninhydryny do 30-32 lat. Za pomocą roztworu ninhydryny odciski dłoni są wykrywane na wielu rodzajach papieru, z wyjątkiem tych, które zawierają klej pochodzenia organicznego (kazeina i zwierzę). Głównymi materiałami, na których wykrywane są odciski dłoni za pomocą ninhydryny, są papier i tektura. Pozytywne rezultaty uzyskuje się również, gdy ninhydryna jest stosowana do leczenia śladów tłuszczu i potu pozostawionych na sklejce, struganym drewnie. Komentarz do Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej / Wyd. AV Naumow. - M.: INFRA-M, 2005. - S. 61.

Ninhydryna rozpuszcza się w acetonie. Eksperymenty wykazały, że 0,8% roztwór ninhydryny może być użyty do pomyślnego opracowania odcisków. To rozwiązanie jest prawie bezbarwne i szybko odparowuje. Jedną z metod wywoływania w ten sposób jest umieszczenie badanego bibuły na podstawie bibuły filtracyjnej. Wacik nasączony roztworem ninhydryny w acetonie dwukrotnie, raz za razem, pokrywa powierzchnię badanego dokumentu.

Roztwór powinien wnikać w głąb papieru, co można łatwo osiągnąć, jeśli papier nie jest zbyt gruby. Po pewnym czasie na białej powierzchni papieru pojawia się niewidoczny odcisk palca, który ma fioletowy kolor. Czas rozwoju zależy głównie od temperatury. W szczególnie sprzyjających warunkach nadruk może pojawić się już po 30 minutach. Jednak zwykle trwa to znacznie dłużej (dzień lub więcej).

2. Roztwór alloksanu w acetonie służy do wykrywania odcisków dłoni na papierze młodszym niż 9 dni. Roztwór nanosi się bawełnianym wacikiem na powierzchnię, na której przeszukiwane są odciski dłoni. Proces wykrywania trwa od 2 do 28 godzin.

Po obróbce obiekt ze śladami trzyma się na 3-4 godziny na świetle, następnie umieszcza się go w światłoszczelnej komorze.

Dość powszechne są również nadruki na drewnie, ale znacznie trudniej je zidentyfikować niż na papierze czy szkle. Jedynym wyjątkiem jest drewno o powierzchni polerowanej lub lakierowanej.

W zależności od koloru powierzchni, nadruki na drewnie można wykryć za pomocą tlenku cynku z kalafonią, biały ołów. Na niemalowanym drewnie i na sklejce nadruki wyglądają całkiem dobrze, gdy zostaną poplamione srebrem kwasem azotowym.

1. Historia rozwoju identyfikacji kryminalistycznej s. 2

2. Struktura i właściwości wzorów brodawkowatych rąk ludzkich s.4

3. Ogólne i szczególne oznaki wzorów brodawkowatych s.6

4. Rodzaje odcisków dłoni s.9

5. Zasady i metody wykrywania odcisków dłoni s.10

Wykaz wykorzystanej literatury s.14

I. Historia rozwoju identyfikacji kryminalistycznej.

Założycielem identyfikacji kryminalistycznej jest

Alfonso Bertillon jest urzędnikiem policyjnym, synem szanowanego statystyka i wiceprezesa Towarzystwa Antropologicznego w Paryżu.Co było podstawą jego identyfikacji? Wykorzystał dane naukowe z antropologii i statystyki, według których wymiary ciała jednej osoby nigdy nie pokrywają się całkowicie z wymiarami ciała innej.Pomierzył przestępców (9 pomiarów: wzrost, rozpiętość ramion, szerokość klatki piersiowej, długość klatki piersiowej , szerokość głowy, długość lewej stopy, środkowy palec lewa ręka, lewe ucho) wprowadzał pomiary ciała do kart i dzięki temu miał możliwość rozpoznania już zarejestrowanych. Sam proces był bardzo złożony i czasochłonny, ale wówczas najbardziej postępowy. Początek procesji Bertillonage w Europie sięga 1981 roku. Istniejące przed nim metody identyfikacji polegały jedynie na wykorzystaniu prymitywnych form portretów słownych i rozpoznaniu przestępców. W tym celu wykorzystano „parady” przestępców, podczas których policjanci byli obecni i ich pamiętali. Fotografia przyszła z pomocą policji, a podstawowe zasady fotografowania przestępców opracował właśnie Bertillon.

Równolegle z Bertillonage, odciski palców również pojawiły się w życiu:

William Herschel, pracownik inspekcji kolonialnej w Indiach, badał możliwości identyfikacji za pomocą odcisków palców, udowodnił, że nie zmieniają się one przez całe życie.

Francis Galton to jeden z wybitnych angielskich ekspertów w dziedzinie antropometrii, jeden z pierwszych w Londynie, który zwrócił uwagę specjalistów na przewagi pobierania odcisków palców nad bertillonage.

Edward Henry, Generalny Inspektor Policji w Bengalu, stworzył akceptowalny system rejestracji odcisków palców, który jest praktycznie podstawą systemu dziesięciu palców, zgodnie z którym zapisy odcisków palców są przechowywane w krajowym Centrum Informacyjnym ATC. W 1901 roku, kiedy został prezesem londyńskiej policji, zastąpił bertillonage pobieraniem odcisków palców.

Należy również zauważyć, że Juan Vucetich, argentyński funkcjonariusz policji, który kilka lat wcześniej stworzył działający system rejestracji odcisków palców, został przyjęty przez policję krajów Ameryki Południowej.

1914 - rok śmierci Bertillona był ostatnim rokiem istnienia Bertillonage i ostatecznym zwycięstwem w dziedzinie pobierania odcisków palców.

W Rosji w 1923 r. system Galton-Henry został nieco zmieniony, uzupełniony o istniejący w przedrewolucyjnej Rosji i przyjęty w ZSRR.

II. Budowa i właściwości wzorów brodawkowatych rąk ludzkich.

Skóra ludzka składa się z dwóch głównych warstw: zewnętrznej (naskórka) i samej skóry (skóry właściwej). W rzeczywistości skóra lub skóra właściwa ma dwie warstwy: siateczkową i brodawkowatą. Ostatnia z nich ma formę elewacji, których wysokość jest różna w różnych partiach skóry ciała. Na niektórych częściach ciała nie wystają na powierzchnię skóry (skóra gładka), na innych tworzą liniowe wzniesienia w postaci przegrzebków (linie brodawkowate), których odległość wynosi od 0,4 do 1,2 mm. Takie linie pokrywają dłonie i stopy osoby, na których tworzą się wzory brodawkowate.

Rozważmy teraz strukturę wzoru brodawkowatego ludzkiej ręki. Na kartce papieru (na tablicy kredą) narysuj rękę i zaznacz na niej strefy wzoru brodawkowatego:

1-5 - paliczki paznokci palców;

6-9 - środkowe paliczki palców;

10-14 - główne paliczki palców;

Tenar nr 1 - wzniesienie na powierzchni dłoniowej dłoni przy kciuku;

Tenar nr 2-nr 4 - obszary podpalcowe powierzchni dłoniowej dłoni;

Hypotenar - obszar z boku krawędzi dłoni.

Część podeszwowa stopy charakteryzuje się 4 strefami:

Palec;

śródstopia;

średniozaawansowany (sklepienie);

Obcas.

Na paliczkach palców, których ślady najczęściej znajdują się w praktyce eksperckiej, wyróżnia się następujące strefy wzoru brodawkowatego:

Centralny;

Górny (dystalny);

Niższy (podstawowy);

Prawy lub lewy (prawy boczny lub lewy boczny).

Ta klasyfikacja obszarów wzorów brodawkowatych będzie stosowana w przyszłości przy opisywaniu odcisków dłoni w protokołach BMR, przy opisywaniu odcisków dłoni w opiniach ekspertów.

Główne właściwości wzorów dłoni brodawkowatych w zakresie identyfikacji to indywidualność, względna niezmienność,

odzyskiwalność.

Indywidualność - polega na tym, że nie tylko na różnych twarzach, ale także na różnych palcach (powierzchniach dłoni) tej samej osoby, wzory brodawkowate są różne.

Względna niezmienność (stabilność) - polega na tym, że przez całe życie z reguły struktura wzoru brodawkowatego pozostaje niezmieniona, zwiększa się tylko jego rozmiar.

Przywracalność - w przypadku uszkodzenia obszarów skóry z wzorami brodawkowatymi mogą przywrócić swój pierwotny wygląd, jeśli warstwa brodawkowata nie zostanie uszkodzona.

Powyższe właściwości wzorów brodawkowatych umożliwiły z powodzeniem wykorzystanie odcisków dłoni w śledztwie i wykrywaniu przestępstw.

III. Ogólne i szczególne oznaki wzorów brodawkowatych

Wspólne cechy charakteryzujące wzory brodawkowate to:

1. Rodzaj i rodzaj wzoru brodawkowatego.

3. Liczba linii brodawkowatych w poszczególnych obszarach

wzór brodawkowaty.

4. Względne położenie części lub elementów wzoru.

5. Wielkość wzoru.

Rodzaje wzorów: łuk, pętla i wir

Rodzaje wzorów:

a) łuk: - prosty

(5%) - piramidalne

Namiot

świerk

O nieokreślonej strukturze centrum.

b) pętla: (linie brodawkowate zaczynające się od jednej krawędzi i nie sięgające

(65%) pozostałych zgina się ostro, tworząc równoległe pętle)

Prosty

zakrzywione zawiasy

- "pętle na rakiety"

Półpętle

pętle równoległe

Pętle licznika.

Jeśli w układzie łukowym dwa przepływy tworzą wzór, to w pętli

są ich trzy. Punkt, w którym zbiegają się trzy strumienie linii brodawkowatych, nazywa się deltą.

c) zawinięte: (linie brodawkowate tworzą wzór wewnątrz wzoru w formie)

(30%) owale, koła, spirale itp.)

Prosty (kółka, owale)

Spirale

Pętle - spirale

Pętle - kulki

Niekompletne wzory loków

Należy pamiętać, że istnieją również przejściowe typy wzorów, które zawierają elementy różnego rodzaju wzorów.

Istnieją również nieprawidłowe wzory brodawkowate, w których wzór nie jest widoczny.

Rodzaje i rodzaje wzorów, a także inne z powyższych cech, odnoszą się do cech wspólnych, które mogą należeć do różnych osób.

Identyfikacyjne znaczenie wzorów brodawkowatych tworzą znaki prywatne, które dzielą się na następujące grupy:

Znaki wzorów brodawkowatych;

Oznaki linii brodawkowatych;

Szczegóły struktury mikroreliefu linii;

Inne ślady wzorów.

a) oznaki wzorów brodawkowatych:

Początki i zakończenia wersów;

Łączenie i bifurkacja linii;

Wizjer, hak;

Fragment;

Punkt (mniej niż 1,5 S linia brodawkowata);

Cienkie linie.

b) oznaki linii brodawkowatych:

Zagięcie linii;

Przerwanie linii;

pogrubienie lub zwężenie linii;

Przerwanie linii.

c) oznaki mikroreliefu dzielą się na dwie grupy:

Poroskopowe, które uwzględniają kształt, rozmiar i

wstawienie porów (gruczoły potowe);

Edgeoskopowe, które uwzględniają oznaki konturów

linie brodawkowate w postaci wypukłości, zagłębień itp.

d) inne znaki:

blizny; obecność blizny jest objawem ogólnym, a jej szczegóły są prywatne

oznaki;

Linie zginaczy, fałdy, zmarszczki - są wyświetlane jako szerokie i wąskie białe paski o łukowatym lub falistym kształcie.

O istotności identyfikacyjnej poszczególnych cech decyduje częstość ich występowania. Tak więc początki i końce linii brodawkowatych znajdują się 20-25 razy częściej niż pęknięcia, haczyki czy oczka, 25 razy częściej niż mostki, więc znaczenie identyfikacyjne tych ostatnich jest wyższe. Dochodzimy więc do jednego z kontrowersyjnych zagadnień w praktyce eksperckiej: „Ile znaków trzeba zobaczyć w śladzie, aby usunąć go ze sceny?” Na odpowiedź na to pytanie ma wpływ wiele czynników: wyrazistość odwzorowania linii w śladzie, wielkość śladu, możliwość zlokalizowania części ręki, z którą został pozostawiony, znaczenie identyfikacyjne znaków i ich numer. Najczęstszym jest osąd, że powinno ich być co najmniej 10.

IV. Rodzaje odcisków dłoni

Odciski dłoni, w zależności od mechanizmu powstawania, mogą być obszerne i powierzchowne, kolorowe i bezbarwne, mało widoczne i niewidoczne.

Ślady wolumetryczne powstają w wyniku kontaktu dłoni z plastikową powierzchnią (masło, ser, plastelina, płonąca świeca, oblodzone powierzchnie itp.).

Ślady powierzchni powstają na twardych powierzchniach w wyniku rozwarstwienia lub nawarstwienia substancji tworzącej ślady. Ślad rozwarstwienia powstaje w wyniku przywierania cząstek nośnika śladowego do powierzchni dłoni, a ślad nawarstwiania powstaje w wyniku przeniesienia dowolnych cząstek z powierzchni dłoni (substancji potowej, krwi, barwników itp.) do powierzchni odbierającej ślady. Ślady na powierzchni mogą być bezbarwne i kolorowe, ledwo widoczne lub niewidoczne.

V. Zasady i metody wykrywania odcisków dłoni

1. Przed wykryciem odcisków dłoni należy zadbać o to, aby podczas poszukiwań nie niszczyć innych śladów obecnych na przedmiotach lub utrudniać ich dalszych badań (ślady na podłodze, mikrowłókna na ramie okiennej, ślady pochodzenia biologicznego itp. ).

2. Przedmioty ze śladami należy zabrać w taki sposób, aby nie pozostawiały śladów i nie niszczyły śladów przestępcy.

3. Przy wykrywaniu śladów należy w pierwszej kolejności zastosować metody wizualnej detekcji, a następnie fizykochemiczne.

4. Unikaj ekspozycji na przedmioty ze śladami rąk po gwałtownym spadku temperatury.

5. Przede wszystkim ślady wykrywane są na obiektach, które mogą być narażone na opady atmosferyczne, efekty termiczne, uszkodzenia mechaniczne itp.

Sposoby wykrywania odcisków dłoni:

1. Optyczne (wizualne) - dla obszernych, kolorowych lub słabo widocznych śladów. Metoda ta polega na wzmocnieniu kontrastu poprzez stworzenie sprzyjających warunków oświetleniowych i obserwacyjnych.

Obejmują one:

Podświetlenie powierzchni pod określonym kątem lub inspekcja danej powierzchni pod różnymi kątami;

Oglądanie obiektów przezroczystych pod światło;

Inspekcja powierzchni za pomocą lasera, źródeł promieni UV, przy użyciu filtrów świetlnych.

Ta metoda jest prosta, publicznie dostępna i jest wykorzystywana podczas stosowania innych metod wykrywania odcisków dłoni.

2. Metody fizyczne – oparte na właściwościach adhezyjnych (sklejających) lub adsorpcyjnych (osadzonych) substancji śladotwórczej, powierzchni przyjmującej ślady lub materiału użytego do wykrywania.

Obejmują one:

a) w praktyce eksperckiej najpopularniejsza jest metoda wykorzystująca proszki do odcisków palców.

Wymagania dla proszków:

Próba od 70 do 100 mikronów;

Proszek nie powinien tworzyć grudek ani zawierać obcych wtrąceń;

Podczas samokompilacji proszku odcisków palców z różnych składników należy je dokładnie wymieszać.

Proszki nanosi się pędzlem, dmuchawkami do pudru, wałkiem po powierzchni pozostawiającej ślady.

b) za pomocą pary jodu z mocowaniem zredukowanym proszkiem żelaza.

Identyfikacja śladów rąk na skórze zwłok: z odległości 20-50 mm skórę zwłok w miejscu domniemanego położenia śladów traktuje się parą jodu i nakłada w miejscu ciemnienia przez 1 -2 sekundy. srebrna płytka o grubości około 0,25 mm i powierzchni 51 mm2. Następnie ślad jest wyświetlany w świetle. Istnieją pozytywne przykłady tej metody, ale nie została ona w pełni zbadana.

c) metoda termicznego osadzania próżniowego – polegająca na osadzeniu metali ciężkich (wolframu, molibdenu) w próżni. To koloruje tło.

W praktyce zdarzają się przypadki wykrycia w ten sposób śladów nawet na arkuszu łupka.

d) metoda oparta na wykorzystaniu izotopów promieniotwórczych -

Polega na obróbce powierzchni przedmiotów materiałami promieniotwórczymi.

e) zanurzanie z sadzą płomieniową - służy do wykrywania odcisków dłoni na polerowanych powierzchniach metalowych. Jego istota jest następująca: podczas palenia poszczególnych przedmiotów (np. odlewów wykonanych za pomocą pasty K, styropianu) obficie uwalniana jest sadza, czyli drobny proszek, który służy do identyfikacji odcisków dłoni.

e) za pomocą płynnych barwników, takich jak roztwory tuszu.

W tym przypadku przedmiot ze śladem zanurza się w wannie z roztworem, a następnie umieszcza pod bieżącą wodą.

3. Metody chemiczne - opierają się na chemicznym oddziaływaniu specjalnie przygotowanych roztworów z pierwiastkami substancji tłuszczowo-potowej.

Metody te służą do identyfikacji odcisków dłoni na papierze, tekturze, drewnie o różnych recepturach (w niektórych przypadkach nawet kilkuletnich) i są najczęściej stosowane w warunkach laboratoryjnych.

a) wykrywanie odcisków dłoni za pomocą roztworu azotanu srebra w wodzie destylowanej:

Przygotowuje się 0,5-10% roztwór azotanu srebra w wodzie destylowanej („lapis”), a przedmiot ze śladami poddaje się obróbce za pomocą wacika lub pistoletu natryskowego. Następnie jest suszony w ciemności, w przeciwnym razie tło jest obficie zabarwione i manifestuje się pod wpływem światła słonecznego lub za pomocą oświetlaczy UV. Podczas opracowywania wymagana jest kontrola wizualna. Najlepsze wyniki według Wołgogradzkiej Wyższej Szkoły Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uzyskano z następującym rozwiązaniem:

Woda destylowana - 100 ml.

Azotan srebra - 1 gram.

Kwas cytrynowy - 0,2 grama

Kwas winowy - 0,1 grama

Kwas azotowy - 3-5 kropli.

W przypadku wykrycia śladów dużej recepty, stężenie roztworu jest podwojone.

b) wykrywanie odcisków dłoni za pomocą roztworu ninhydryny

lub alloksan w acetonie:

Stosuje się 1% roztwór, nakładany w podobny sposób, suszony pod suszarką lub gorącą kuchenką elektryczną. W tym samym czasie ślady traktowane ninhydryną zmieniają kolor na niebieskofioletowy, a ślady traktowane alloksanem - w pomarańczowy ślad. Alloxan jest tańszy, a potraktowane nim ślady mają jasny szkarłatny blask w promieniach UV. Ślady pojawiają się od 2 godzin do 1-2 dni. Dlatego do celów operacyjnych stosuje się metodę ekspresową:

W podobny sposób nanosi się przygotowany roztwór i po odparowaniu acetonu powierzchnię obficie zwilża się 1% roztworem azotanu miedzi w acetonie, a następnie natychmiast poddaje intensywnej obróbce cieplnej. W tym celu badany obiekt przykrywa się kartką papieru i przesuwa po nim gorące żelazko (umieszczone w błyszczącym, trzymanym nad kuchenką elektryczną). Ślady pojawiają się natychmiast, są wystarczająco mocne i nie występuje zabarwienie tła. Wadą jest przerywany obraz linii brodawkowatych we wzorach.

Po ninhydrynie możliwe jest leczenie azotanem srebra.

d) wykrywanie śladów krwi rąk - w tym celu stosuje się roztwór benzydyny w alkoholu i nadtlenku wodoru (5 części 1% roztworu benzydyny w alkoholu i 1 część 3% nadtlenku wodoru. Ślady krwi potraktowane tym roztworem zmieni kolor na niebiesko-zielony.Kolor jest stabilny i dodatkowo nie wymaga zapinania.

2006 Spis treści 1. Ślady ręce 2. Widoki ślady ręce 3. Wykrywanie, utrwalanie i wycofywanie ślady ręce 4. Literatura 1. Ślady ręce Najskuteczniej… substancje mogą wykrywać duże ilości ślady stóp ręce. Metody identyfikacja ślady ręce zależy od mechanizmu...

  • Ślady w kryminalistyce, ich klasyfikację i zastosowanie w wykrywaniu i ściganiu przestępstw

    Streszczenie >> Państwo i prawo

    Do sposobów identyfikacja ślady ręce obejmują: wizualne, fizyczne i chemiczne. Wizualne sposoby identyfikacja ślady ręce jest odkryciem ślady w ... składniku. Odczynniki chemiczne używane do identyfikacja ślady ręce, jest roztworem 1,5 - 2%...

  • Badanie ślady ludzkie stopy na scenie

    Streszczenie >> Państwo i prawo

    sposoby identyfikacja ślady obuwie. 2.3. Metody fizyczne i chemiczne są takie same jak dla identyfikacja ślady ręce. Metody ... fiksacja i wycofanie ślady obuwie. Wymagania dotyczące pakowania przedmiotów z ślady. Opis ślady ...

  • Rodzaje ślady człowiek

    Streszczenie >> Państwo i prawo

    ... ślady stóp, zidentyfikowany pary jodu, kopiując je na folie z jodem skrobi lub jododekstryną. Jeśli ślady stóp ręce... składnik. Odczynniki chemiczne używane do identyfikacja ślady ręce, jest to 1,5-2% roztwór ninhydryny lub ...

  • Wykrywanie śladów rąk odbywa się na kilka sposobów. Ślady wolumetryczne są wykrywane za pomocą ukośnego oświetlenia ze względu na kontrast cieni w zagłębieniach utworzonych przez linie brodawkowate. Ślady barwne na powierzchni są łatwe do wykrycia w świetle rozproszonym. Jeżeli kolor barwnika odpowiada kolorowi tła, należy dobrać odpowiedni filtr światła lub zastosować źródło promieni ultrafioletowych lub zastosować konwerter elektronowo-optyczny w podczerwonej strefie widma.

    Największą trudnością jest wykrycie śladów tłuszczu. Wybór jednej lub drugiej metody ich wykrywania zależy od charakteru powierzchni odbierającej ślady i nakazu pozostawiania śladu. Ślady na gładkich, odblaskowych powierzchniach są wykrywane wizualnie. Skuteczność tej metody zależy od optymalnego połączenia oświetlenia i obserwacji. Stosunkowo świeże ślady, zarówno na gładkich, jak i chropowatych powierzchniach, można wykryć za pomocą barwienia proszkowego.

    W zależności od koloru i właściwości adhezyjnych powierzchni przyjmującej ślady stosuje się proszki różniące się kolorem, strukturą i ciężarem właściwym. Niektóre zestawy narzędzi naukowych i technicznych zawierają uniwersalne proszki „Sapphire” i „Ruby”, które dają zadowalające efekty przy obróbce śladów na powierzchniach o różnym stopniu chropowatości. „Sapphire” to lekka, uniwersalna mieszanka, polecana do ujawniania śladów na ciemnych powierzchniach. Do wykrywania śladów na jasnych powierzchniach stosuje się ciemną uniwersalną mieszankę „Rubin”. Proszki jednoskładnikowe stosuje się również do zapylania śladów potu. Tak więc tlenek cynku, biały proszek, daje dobre wyniki w wykrywaniu śladów na tworzywach sztucznych, powierzchniach lakierowanych, gumie, skaju, szkle. Tlenek miedzi, czarny proszek, służy do wykrywania śladów na papierze i powierzchniach pomalowanych farbą olejną. Proszek aluminiowy dobrze pozostawia ślady na szkle i innych powierzchniach o wysokim połysku. Grafit służy do ujawniania śladów na papierze. Tlenek ołowiu, proszek pomarańczowy, służy do wykrywania śladów na gumie, kartonie, sklejce. Zredukowane żelazo, szarobrązowy proszek, odsłania ślady na wszelkich niemagnetycznych powierzchniach.

    Technika zapylania zależy od właściwości proszku i powierzchni przyjmującej ślady. Najprościej jest posypać pudrem powierzchnię, która ma być zaaplikowana, a następnie strząsnąć nadmiar. W ten sposób przetwarzane są arkusze papieru. Szczotka do odcisków palców służy do obróbki twardych, gładkich powierzchni. Kulki gumowe, dmuchawy do pudru medycznego i inne rozpylacze służą do nakładania proszku na twarde, szorstkie powierzchnie. Tak zwana szczotka magnetyczna (namagnesowany metalowy pręt zamknięty w plastikowej obudowie) służy do czyszczenia powierzchni sproszkowanym żelazem. Odciski palców zidentyfikowane przez proszki są usuwane poprzez kopiowanie ich na błonę odcisków palców. Obróbkę powierzchni proszkami z późniejszym kopiowaniem śladów na folię daktylową przeprowadza się tylko w przypadkach, gdy śladu nie można wykryć wizualnie lub niemożliwe jest usunięcie śladu wykrytego wizualnie z przedmiotem lub jego częścią.

    Barwienie śladów oparami jodu jest metodą fizyczną. Za pomocą oparów jodu pojawiają się ślady na papierze, drewnie, sklejce, powierzchniach bielonych wapnem lub malowanych farbą olejną.

    Istnieje kilka sposobów na naprawienie śladów poplamionych jodem:

    • 1) Ślady ujawnione przez opary jodu fotografuje się zgodnie z zasadami szczegółowego strzelania;
    • 2) Ślady poplamione oparami jodu są dodatkowo opylane zredukowanym proszkiem żelaza. (W tym przypadku powstaje jodek żelaza, ślad nabiera trwałego ciemnobrązowego koloru i jest mocno trzymany na powierzchni przyjmującej ślady);
    • 3) Kawałek materiału fotograficznego zwilżony wodą destylowaną jest mocno dociskany do śladu poddanego fumigacji jodem. Następnie kliszę lub papier fotograficzny naświetla się, utrwala, myje i suszy. W tym przypadku obraz uzyskuje się dzięki temu, że jod działa jako tłumik w punktach kontaktu z warstwą fotoemulsji.

    Chemiczne metody wykrywania niewidocznych śladów tłuszczu z potu opierają się na zdolności niektórych składników substancji tłuszczu z potu do wchodzenia w reakcję barwną z takimi odczynnikami chemicznymi, jak azotan srebra, ninhydryna i alloksan. Azotan srebra jest stosowany jako 1% roztwór w wodzie destylowanej. Po nałożeniu roztworu bawełnianym wacikiem obiekt wystawia się na jasne światło słoneczne lub umieszcza pod lampą rtęciowo-kwarcową bez filtra. Pod działaniem promieni ultrafioletowych chlorek srebra powstały w wyniku reakcji azotanu srebra z solami chlorkowymi substancji tłustej pocenie zamienia się w metaliczny, który maluje śladową czerń. Ninhydryna i alloksan wchodzą w reakcję barwną z produktami rozpadu białek, które są częścią substancji tłuszczu potu. Stosowane są w postaci jednoprocentowego roztworu w acetonie. Pod wpływem ciepła ninhydryna zabarwia ślad na fioletowo, alloksan na pomarańczowo. Ślady odkryte metodami chemicznymi utrwala się fotografując. Zajęte ślady i próbki porównawcze - odciski wzorów brodawkowatych osób sprawdzanych przesyłane są do badania daktyloskopijnego w celu identyfikacji. W zależności od tego, które fragmenty powierzchni skóry pozostawiły ślady przesłane do badania, na czystych kartkach papieru z farbą drukarską wykonuje się odciski dłoni lub odciski wszystkich dziesięciu palców. Pod każdym nadrukiem wykonywany jest zapis, jaką ręką i jakim palcem został wykonany. Na kartach zaznaczono, kto pozostawił odciski porównawcze, a na nich umieszczany jest podpis osoby sprawdzanej. Jeżeli osoba sprawdzana była wcześniej zarejestrowana z odciskami palców, wówczas do porównania można przedstawić jej kartę odcisków palców. Jako próbki porównawcze można użyć potu, pomalowanych lub obszernych odcisków palców, których przynależność jest znana określonej osobie.

    Konieczność wykorzystania takich próbek pojawia się w przypadku braku możliwości uzyskania specjalnych próbek porównawczych lub braku odcisku palca osoby sprawdzanej. Bezpieczeństwo przesyłanych do badania śladów zapewnia odpowiednie ich opakowanie. Ślady rąk pobranych bezpośrednio z przedmiotu otrzymującego ślady pakowane są w taki sposób, aby ślady nie stykały się ze ściankami opakowania. Surowo zabrania się pakowania niezabezpieczonych przedmiotów w miękkie materiały opakowaniowe. Eisman AA, Ekspertyza. Struktura i uzasadnienie naukowe. M., 1967

    Podane informacje o odciskach dłoni, ich identyfikacji i badaniu pokazują, że praca z nimi rozpoczyna się już na początkowych etapach wykrywania i badania przestępstw. Jednocześnie dużą wagę przywiązuje się do wiedzy i umiejętności, jakie powinni posiadać zarówno śledczy, jak i funkcjonariusz przesłuchujący, którzy jako pierwsi „kontaktują się” ze śladami osoby. Skuteczność śledztwa i udowodnienia winy zależy od ich zdolności do identyfikacji, zachowania i prawidłowego usuwania śladów.

    2.4.3 Chemiczne metody wykrywania odcisków dłoni

    Opracowane na podstawie metody chemicznej metody wykrywania odcisków dłoni na różnych powierzchniach opierają się na zdolności niektórych związków chemicznych w określonych proporcjach i warunkach do wchodzenia w nieodwracalne reakcje chemiczne z aminokwasami i zasadami azotowymi, które wchodzą w skład potu. substancja tłuszczowa, która tworzy ślad. Cechą tego procesu jest powstawanie barwnych produktów reakcji w wyniku wprowadzenia do składu cząsteczek związków substancji z potu i tłuszczu grup chromoformowych, które zapewniają selektywną absorpcję światła. W wyniku dość złożonych procesów zachodzących w trakcie takich reakcji powstające produkty prowadzą do pojawienia się śladów utworzonych przez składnik potu i tłuszczu.

    W praktyce eksperckiej najszerzej stosowane są następujące metody wykrywania odcisków dłoni: oparte na ninhydrynie (0,5-1% roztwór w acetonie); roztwór alloksanu (0,5-1%) w acetonie); 0,5-2%) roztwory azotanu srebra w wodzie destylowanej.

    Wodny roztwór azotanu srebra (lapis) reaguje z chlorkami wchodzącymi w skład śladowej substancji tłuszczowej. Powstałe srebro plami linie brodawkowate.

    Proces ma charakter fotochemiczny. Azotan srebra, zwykle 5%, służy do usuwania śladów pozostawionych na papierze, kartonie, sklejce i drewnie. Roztwór nanosi się zwykle na powierzchnię z domniemanymi śladami wacikiem, następnie obrabiany przedmiot suszy się, a następnie wystawia na działanie promieni słonecznych lub ultrafioletowych, co znacznie przyspiesza proces powstawania zmarszczek brodawkowatych.

    Zastosowanie azotanu srebra wyklucza późniejsze badania biomedyczne substancji śladowej, tłuszczowej dla potu. Po takim przetworzeniu techniczne i kryminalistyczne oględziny dokumentów są również praktycznie niemożliwe, ponieważ powierzchnia papieru pokryta jest ciemnymi plamami.

    Należy zauważyć, że w roztworze azotanu srebra widoczne są ślady palców nie starsze niż 6 miesięcy.

    Roztwór ninhydryny w acetonie służy do leczenia śladów potu palców i dłoni i wyróżnia się wysoką czułością. Aminokwasy i substancje białkowe śladowe, reagując z ninhydryną, nie wnikają w głąb materiału, na którym pozostają ślady. Stwarzają więc dogodne warunki do wykrywania śladów tłuszczu potu sprzed kilku miesięcy do kilku lat. Za pomocą roztworu ninhydryny odciski dłoni są wykrywane na wielu gatunkach papieru, z wyjątkiem tych, które zawierają klej pochodzenia organicznego. Głównymi materiałami, na których wykrywane są odciski dłoni za pomocą ninhydryny, są papier i tektura. Pozytywne rezultaty uzyskuje się również, gdy ninhydryna jest stosowana do leczenia śladów tłuszczu i potu pozostawionych na sklejce, struganym drewnie.

    Po leczeniu ninhydryną stare ślady pojawiają się wyraźniej niż świeże.

    roztwór ninhydryny, zwykle 0,2-; 0,8-; jeden-; 2-; 5%, nanieść za pomocą wacika, pędzla lub pistoletu natryskowego na powierzchnię, na której istnieje podejrzenie odcisków dłoni. Proces detekcji zależy od wielu czynników, przede wszystkim od temperatury. Zwykle zaczyna się po 3-4 godzinach i kończy po 5-6 godzinach. W niektórych przypadkach ta procedura jest opóźniona do 3 dni lub więcej. Aby przyspieszyć proces identyfikacji śladów, przedmiot ze śladami jest podgrzewany przez prasowanie lub umieszczany w pobliżu urządzeń grzewczych. Po podgrzaniu linie brodawkowate pojawiają się po kilku minutach, a nawet sekundach. Ten roztwór barwi substancję z tłuszczu potu na różowo-fioletowy kolor.

    Roztwór alloksanu w acetonie służy do wykrywania odcisków dłoni na papierze, który ma mniej niż 9 dni. Roztwór nanosi się bawełnianym wacikiem na powierzchnię, na której przeszukiwane są odciski palców. Proces wykrywania trwa 2–28 godzin.

    Po obróbce obiekt ze śladami trzyma się na 3-4 godziny na świetle, następnie umieszcza się go w światłoszczelnej komorze. Ten roztwór barwi substancję tłuszczu z potu na kolor od pomarańczowego do czerwonego. Ujawnione ślady w UFL dają jasną, szkarłatną luminescencję.

    Oprócz wymienionych powyżej metod chemicznych do wykrywania śladowych substancji z tłuszczu potu stosuje się również inne:

    Benzydyna z nadtlenkiem wodoru - kompozycja dwuroztworowa (0,1% roztwór benzydyny w alkoholu i 3% roztwór nadtlenku wodoru) w stosunku 5:1. używany do barwienia słabo widocznych i niewidocznych śladów utworzonych przez krwistoniebieski.

    Zieleń leukomalachitowa i lodowaty kwas octowy (zieleń -1 g, eter - 50 ml, kwas - 10 kropli, nadtlenek wodoru - 2-3 krople). Używany do tych samych celów co benzydyna, ale zmienia kolor na zielony.

    Ortholidin - aktywnie reaguje z aminokwasami i związkami azotowymi substancji tłuszczowo-potowej poprzez pośrednią reakcję z jodem, który został do niej wprowadzony podczas obróbki przedmiotu i utrwala ślad. Ślady są pomalowane na niebiesko lub fioletowo.

    8 - hydroksychinolina - (roztwór w acetonie lub chromoformie) reaguje na aminokwasy, wzbudzając żółto-zieloną fluorescencję w świetle UV. Daje dobre wyniki w wykrywaniu odcisków dłoni na piance, aluminium, powierzchniach malowanych lub lakierowanych, papierze, folii syntetycznej, sztucznej skórze.

    Roztwory soli w wodzie destylowanej. Służy do wykrywania śladów na powierzchniach metalowych:

    1 - 2% roztwór siarczanu miedzi - na produktach ze stopu żelaza (jasne ślady na ciemnym tle);

    1 - 2% roztwór ołowiu octowego - na produktach cynkowych (jasne ślady na ciemnym tle);

    0,5 - 1% roztwór azotanu srebra - na produktach miedzianych (ciemne znaki na jasnym tle);

    0,5% roztwór chlorku złota - na powierzchniach niklowanych (ciemne ślady na jasnym tle).

    Pary cyjanoakrylanów - działanie polega na reakcji z aminokwasami i wodą substancji tłuszczowo-potowej, która warunkuje proces polimeryzacji, zabarwienia śladowej bieli i utrwalenia jej na powierzchni.

    Do wykrywania odcisków dłoni na polietylenie stosuje się roztwór nadmanganianu potasu z kwasem siarkowym. Jego zaletą jest to, że inne metody wykrywania śladów potu i tłuszczu dłoni na materiałach polietylenowych nie dają pozytywnych wyników ze względu na obecność ładunku statycznego elektryczności. Roztwór przygotowuje się w następujący sposób: 4 g nadmanganianu potasu rozpuszcza się w 200 ml wody destylowanej, po czym dodaje się 10 ml kwasu siarkowego. W zależności od wielkości powierzchni polietylenu jest przetwarzany wacikiem lub umieszczany w kuwecie do zdjęć lub innym pojemniku na 20–30 s. Proces identyfikacji linii brodawkowatych jest dość intensywny, a ślad staje się ciemnobrązowy.

    W związku z tym nie zaleca się stosowania środków chemicznych podczas oględzin miejsca zdarzenia, gdyż zmieniają one początkowy wygląd obiektu.

    Tak więc, na podstawie analizy literatury specjalistycznej i referencyjnej, w niniejszym rozdziale omówiono pojęcie śladów w kryminalistyce, przedstawiono klasyfikację śladów powierzchni dłoniowej, a także rozważono mechanizm powstawania tej grupy śladów, analizy różne metody stosowane do wykrywania i identyfikacji śladów powierzchni dłoni, w szczególności wizualno-optyczne, fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne, a także zalecenia dotyczące wykrywania, utrwalania i usuwania tych śladów.


    ROZDZIAŁ 3. WYKORZYSTANIE FOTOGRAFII CYFROWEJ W PRZETWARZANIU WYKRYTYCH ŚLADÓW POWIERZCHNI DŁONI 3.1 Wykorzystanie czarnego amidu do ujawnienia wzoru linii brodawkowatych w krwawym śladzie dłoni znalezionym na tkance

    Właściwości czarnego amidu.

    Czarny amid jest biologicznym barwnikiem, który plami białka obecne we krwi i niektórych innych płynach ustrojowych. Powoduje to niebiesko-czarne plamy. Czarny amid był z powodzeniem stosowany w wykrywaniu utajonych śladów rąk poplamionych krwią, ale jest nieskuteczny w wykrywaniu śladów rąk utworzonych przez zwykły tłuszcz potu.

    NA stosuje się dopiero po pobraniu wszystkich innych płynów ustrojowych (nasienie, ślina, mocz, plamy krwi do badań itp.) oraz po zastosowaniu innych metod wyszukiwania odcisków palców.

    Czarny amid może być używany do badania pisma ręcznego, atramentu, papieru oraz substancji takich jak włókna, włosy, farba i podobnych dowodów. Fotofiksację przeprowadza się przed nałożeniem substancji.

    Czarny amid można stosować na prawie każdej powierzchni, porowatej lub nieporowatej. Jednak niektóre porowate powierzchnie tworzą bardzo mocne tło. Stosowany również na skórę szczątków, ale nie na skórę ciała żywej osoby. Formuła na bazie metanolu jest wysoce łatwopalna i toksyczna, uszkadzając niektóre powierzchnie. Dlatego w praktycznych zastosowaniach dozwolone jest stosowanie formuły opartej na wodzie. Czarny amid jest dostępny w postaci proszku i wstępnie zmieszanego koncentratu.

    Środki ostrożności.

    1. Podczas przygotowywania i stosowania substancji należy nosić rękawice i odzież ochronną, w tym maskę ochronną.

    2. HA jest toksyczny i należy go mieszać pod wyciągiem lub przy użyciu respiratora.

    3. Konieczna jest dobra wentylacja pomieszczenia. Jeśli wentylacja jest niewystarczająca, należy zastosować maskę z wkładem filtracyjnym wykonanym z materiału organicznego.

    4. Obecność tlących się materiałów i otwartego ognia podczas użytkowania jest niedopuszczalna.

    Czarny amid jest stosowany w postaci roztworów, a w zależności od przeznaczenia aplikacji wytwarzanych jest kilka rodzajów.

    ROZWIĄZANIA.

    Roztwór roboczy (4000 ml)

    1. Wsyp 15 g proszku cha do odpowiedniego kubka.

    2. Ostrożnie dodaj 400 ml lodowatego kwasu octowego.

    3. Mieszaj, aż proszek całkowicie się rozpuści. Zaleca się użycie patyczka magnetycznego.

    4. Wlej 3600 ml metanolu do kubka o odpowiedniej wielkości. Dodaj wstępnie zmieszaną herbatę i kwas octowy z kroku 3 powyżej. Mieszaj przez co najmniej 30 minut.

    5. Umieść roztwór w czystym pojemniku i szczelnie zamknij.

    6. Oznacz pojemnik nazwą „Rozwiązanie robocze” i datą jego przygotowania.

    Roztwór do mycia wstępnego (4000 ml)

    1. Delikatnie wlej 400 ml lodowatego kwasu octowego do kubka.

    2. Dodaj 3600 ml metanolu. Wymieszać plastikowym patyczkiem. Otrzyma się bezbarwny roztwór.

    4. Oznaczyć pojemnik nazwą (roztwór kwasu metanolowo-octowego) i datą przygotowania.

    Roztwór do mycia końcowego (1000 ml)

    1. Delikatnie dodaj 50 ml lodowatego kwasu octowego do 950 ml wody destylowanej. Mieszaj, aż się połączą.

    2. Umieść roztwór w czystej szklanej butelce.

    Roztwory wodne - stosować podczas oględzin miejsca zdarzenia lub w laboratorium.

    Utrwalacz wodny - Roztwór nr 1. (1000ml)

    1. Odważ 2 g kwasu 5-sulfosalicylowego. Umieścić w czystej, suchej kolbie o pojemności 2 litrów.

    2. Odmierz 1 litr wody destylowanej. Dodaj do kwasu 5-sulfosalicylowego, ciągle mieszając patyczkiem magnetycznym. Otrzymasz klarowny roztwór utrwalający na bazie wody.

    3. Umieścić wodny roztwór w czystej, suchej 1-litrowej szklanej butelce powlekanej tworzywem sztucznym ze szczelną, zmieloną nakrętką.

    Wodny roztwór roboczy - Roztwór nr 2 (1000 ml).

    1. Odważ 2 g HA. Umieścić w czystej, suchej szklanej kolbie o pojemności 2 litrów.

    2. Odważ 20 g kwasu cytrynowego. Dodaj do cha.

    3. Odmierz 1 litr wody destylowanej. Dodaj do kolby. Mieszaj patyczkiem magnetycznym przez co najmniej 30 minut. Otrzymasz czarno-niebieskie rozwiązanie robocze.

    4. Umieścić wodny roztwór w czystej, suchej 1-litrowej szklanej butelce powlekanej tworzywem sztucznym, wyposażonej w szczelną pokrywkę.

    Laboratoryjny roztwór do płukania podstawowego.

    1. Ostrożnie wlej 100 ml lodowatego kwasu octowego do 2-litrowej szklanej kolby.

    2. Dodaj 900 ml metanolu. Wymieszać plastikowym patyczkiem. Otrzyma się bezbarwny roztwór.

    3. Umieść roztwór w czystym pojemniku i szczelnie zamknij.

    Bardzo ważne jest umieszczenie tagów z nazwą roztworu, składem i czasem jego wytworzenia na pojemnikach z gotowymi roztworami, aby uniknąć błędów w aplikacji!

    SPOSOBY UŻYCIA.

    roztwory metanolu.

    Informacje ogólne.

    Należy pamiętać, że CA nie ujawnia ukrytych śladów, które nie są zabarwione krwią. Używaj HA tylko wtedy, gdy krew jest widoczna, a standardowe metody wykrywania śladów nie powodują odbarwienia krwi. Ostrożne stosowanie proszków i ninhydryny nie wyklucza dalszego stosowania HA. Jednak zastosowanie cyjanoakrylanów w dużej mierze minimalizuje potencjał NA. Po zastosowaniu HA można stosować metody fizyczne i proszki. WAŻNE: Wszystkie płyny ustrojowe, takie jak nasienie, ślina, mocz i krew do badań muszą być zebrane przed użyciem HA. W każdym razie wszystkie widoczne obiekty są fotografowane przed użyciem NA.

    METODA ZANURZENIA.

    1. Utrwalanie białek krwi - Jeżeli podczas oględzin miejsca istnieje możliwość utrwalenia lub utrwalenia krwi na obiekcie badań, wówczas stosuje się metodę zanurzania w roztworze metanolu. Umieść każdy przedmiot w zamkniętym pojemniku na około godzinę. Usuń metanol, gdy są zabarwione. WAŻNE: Niektóre pozycje mogą podlegać pewnym zmianom. Zużyty metanol należy zniszczyć. Jeśli utrwalenie metanolem jest niewystarczające, to wystawienie przedmiotu na działanie nośnika źródła ciepła przyspiesza reakcję i zwiększa intensywność barwienia. W takim przypadku lampa lub podobne źródło ciepła jest używane do ogrzewania pożądanego obszaru obiektu testowego przez maksymalnie 1 godzinę bezpośrednio przed nałożeniem NA.

    2. Wykrywanie białek krwi. – Przygotuj trzy pojemniki o wystarczającej objętości, aby pomieścić badany przedmiot. Umieść odpowiednią ilość roztworu roboczego w pierwszym pojemniku. W drugim - odpowiednia objętość pierwszego roztworu do płukania, aw trzecim - roztwór kwasu octowego z wodą destylowaną do ostatniego płukania. Umieść każdy element w roztworze roboczym, aż znaki staną się ciemne. Zajmie to od dwóch do trzech minut. W razie potrzeby dodaj rozwiązanie. Mocno zabarwiony roztwór roboczy do przechowywania i późniejszego użytkowania nie podlega.

    3. Czyszczenie tła. – Zanurzyć przedmioty w roztworze do płukania podstawowego. Delikatnie wstrząśnij roztworem, aby usunąć nadmiar barwnika z tła. W razie potrzeby zmień roztwór do prania, w zależności od intensywności plamy. Zbierz zużyty roztwór po każdym spłukaniu.

    4. Spłukiwanie końcowe. – Umieścić przedmioty w roztworze kwasu octowego w wodzie destylowanej do płukania. Delikatnie wstrząśnij butelką z roztworem, aby usunąć wszelkie pozostałości. W razie potrzeby zmień roztwór, w zależności od intensywności plamy. Zbierz roztwór po każdym myciu i wyrzuć.

    Kryminalistyczna – stosowana w zakresie technicznych i kryminalistycznych badań naukowych: fotograficznych, śladowych, zapachowych, balistycznych itp. – strukturalnych i kryminalistycznych – metody budowy niektórych systemów strukturalnych w kryminalistyce (np. plan śledztwa, taktyka, zalecenia metodologiczne) Według źródła...

    Programy lub urządzenia, tj. skierowana jest do innych informacji lub urządzeń służących do jej obsługi, wówczas należy ją przypisać do dowodów rzeczowych. W procesie praktycznej pracy nad zbieraniem dowodów w śledztwie w sprawie przestępstw z zakresu zaawansowanych technologii informatycznych nie należy rozróżniać informacji elektronicznych na dowody rzeczowe i dokumenty dla żadnego z ...

    Ładowanie...Ładowanie...