Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
SUDEBNAYa_MEDITsINA_RUS И.О. КОНЦЕВИЧ И Б.В. М...docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
733.67 Кб
Скачать

7. Определение металлизации и минеральное складу объекта дослідженняtc "7. Определение металлизации и минеральное складу объекта дослідження"

При причинении телесных повреждений тупыми твердыми предметами, изготовленными из металлов, острыми предметами, при действии технического электричества или в случае огнестрельного повреждения в месте контакта кожи с травмирующими орудиями происходит отложение металла. Установление металлизации позволяет определить свойства орудий травмы за видом обнаруженного металла, дистанцию выстрела, струмонесучий провод и тому подобное.

Исследование минерального состава объектов применяется и для диагностики зажиттєвості повреждений, отравлений металлами и металлоидами, определение живонародженості младенцев, давности захоронения, видовой принадлежности костных остатков, характера наложений и посторонних веществ и тому подобное.

С этой целью применяются разные методы исследований — от совсем простых к современным химико-аналитическим, выбор которых зависит от поставленной цели, количества металла, глубины проникновения, и объекта исследования.

Объектами исследования при проведении экспертизы для выявления металлов или определения минерального состава могут быть зона повреждения на теле и одежде, внутренние органы, кости, пепел, вещественные доказательства как биологического, так и небиологического происхождения. При определении минерального состава некоторых объектов, например, повреждений кожи, обязательным является контрольное исследование неповрежденной кожи. Объекты исследования можно изучать как в нативном виде, так и после специальной подготовки, которая заключается в проведении их минерализации.

Цветные химические реакции применяются при исследовании макрообъектов-повреждений, вызванных тупыми твердыми или острыми предметами. Через наибольшую распространенность железных орудий, в повреждениях чаще всего обнаруживают железо с помощью реакции Перльса и Тирмана.

Реакция Перльса используется для выявления солей трехвалентного железа. В случае их наличия края повреждения окрашивающиеся в синьо-зелений цвет (реакция берлинской лазури).

Для выявления солей двувалентного железа применяется реакция Тирмана, за которой края повреждения окрашивающиеся в синий цвет (реакция турнбульової сини).

Результаты этого исследования тем более выразительные, чем больший слой ржавчины располагается на орудиях травмы. Железо можно обнаружить также в случаях, когда поверхность предмета кажется совсем чистой и ржавчины нет.

Химические реакции на разные металлы могут быть проведены и на гистологических срезах. Для выявления металлизации-импрегнации разными металлами (медью, никелем, кобальтом, свинцом, алюминием) существуют соответствующие реактивы, при взаимодействии с которыми образуется характерная расцветка.

Метод цветных отпечатков (контактно диффузионный) является универсальным, доступным и самым распространенным. С помощью этого метода устанавливают природу металла и его локализацию. Он заключается в том, что металл, который есть на объекте исследования, растворяется электролитом на ионы. Последние в результате диффузии переходят в желатиновый слой відфіксованого фотобумаги, из которого удален светочувствительный компонент. Дальше их обнаруживают чувствительными качественными реакциями с помощью реактива-проявника. Для каждого металла есть свой реактив-проявитель. Например, медь можно обнаружить насыщенным спиртным раствором рубеановодневої кислоты, в результате чего возникает темно-зеленая расцветка. Свинец обнаруживают 0,2% раствором родизонату натрия (калию), который предопределяет возникновение краснее фиолетового расцветка. Исследование контактограм, которые при этом получают, позволяет установить наличие металла, по цвету расцветка — его вид, за его интенсивностью — относительное количество (рис. 80). Этот метод является достоверным, достаточно простым, показательным и позволяет избежать повреждения объекта исследования.

Электрографическое дос­лідження. Импрегнований в объекте исследования металл может быть обнаружен и во время электрографического исследования (рис. 81), основой которого является процесс электролиза. Да, исследуемый объект, который является анодом, просякується электролитом, и с помощью электродов включается в цепь постоянного тока. Частицы металла растворяются на ионы, которые перемещаются в направлении катоду, и разряжаясь на нем, образуют слой металла. Если между двумя электродами разместить слой фотобумаги, то можно собрать металл.

В дальнейшем эту бумагу обрабатывают реактивом-проявителем, как и в предыдущем методе. Этот метод достаточно быстрый, позволяет полностью изъять імпрегнований металл из исследуемого объекта, даже если он расположен в глубоких слоях кожи.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]