
6 курс / Судебная медицина / Актуальные_вопросы_судебно_медицинской_экспертизы_трупа_В_Клевно
.pdf(маркирующими) элементами состава резины изученных образцов обуви. В составе следов на биологических объектах (кожные лоскуты от трупов) повышенное содержание железа и цинка, по отношению к контрольным образцам, составляло 90-100%, а никеля – до 50% случаев.
Данные проведенного эмиссионно-спектрального анализа следов на одежде и кожных лоскутах трупов подтвердили вышеуказанные результаты. Кроме того, в части следов (до 50%), были выявлены также магний, марганец, кремний и алюминий – химические элементы, входящие в состав изученных образцов резиновой подошвы обуви.
В связи с тем, что повреждения на кожных покровах и одежде пострадавших причиняются не только обувью военного образца, целью данного исследования было установление особенностей повреждений различными моделями обуви гражданских образцов, а также установление возможности идентификации резиновой следообразующей поверхности спектральными методами, в том числе и при различных сроках хранения объектов.
Материалы и методы исследования.
Исследовали образцы резиновой подошвы указанных моделей обуви, а также следы на хлопчатобумажных тканях белого, черного цвета, синей синтетической ткани и на кожных лоскутах от трупов мужского и женского пола в возрасте 36-75 лет, изъятых с областей бедер в течение суток после смерти.
Следы получали путем ударного контактного взаимодействия носковой части исследуемой модели обуви с тканью одежды, находящейся на бедре биоманекена а также с кожными покровами биоманекена. Ткани со следами хранили в течение шести месяцев в закрытом помещении при комнатной температуре воздуха.
Нами подвергнуты изучению следообразующие поверхности различных моделей обуви на резиновой черной подошве, а именно:
Демисезонный мужской ботинок отечественного производства, носковая часть которого по форме приближалась к П-образной с длиной горизонтальной части 5 см, шириной до 2 см. Толщина резиновой подошвы составляла 1 см.
Зимний мужской ботинок импортного производства, носковая часть которого была овальной формы с длиной дуги 10 см, шириной до 3,5 см и толщиной подошвы 1,2 см.
Демисезонная женская туфля импортного производства, носковая часть которой была удлиненной конфигурации, неправильно П-образной формы, длиной горизонтальной части 2,0 см, шириной 0,8 см с резиновой подошвой толщиной до 0,5 см и до 0,2 см в следообразующей части.
Зимний женский полусапог отечественного производства с овальной формой носковой части, длина дуги которой составляла 8 см, ширина 4 см, толщина подошвы – 2 см. Подошва была наборной и состояла, в свою очередь, из четырех параллельных слегка выступающих фрагментов толщиной от 0,4 до 0,2 см с достаточно выраженными краями и наличием вертикального шва средней части следообразующей поверхности.
Следы наложений и повреждений на биологических и небиологических объектах исследовали стандартными медико-криминалистическими методами, а
также спектральными: 1 – методом рентгеноспектрального флуоресцентного анализа – РФА (Самойлова Т.М. 1996, Олейник Н.П., 2000) с использованием спектрометра «Спектроскан LF» в диапазоне длин волн 900-2000 мА с регистрацией интенсивности обнаруженных спектров (N импульсов /сек.) и вычислением ошибки измерений (ZN 0,5); 2 – методом эмиссионного спектрального анализа – ЭСА (Колосова В.М. 1974, Назаров Г.Н. 1994) с применением кварцевого спектрографа «ИСП-30». Для сравнения количественного содержания химических элементов, выявленных в следах с контрольными образцами кожи и тканей, проводилась статистическая обработка результатов фотометрирования с вычислением коэффициента статистической достоверности – «Т». Указанными выше спектральными методами исследовались также образцы резины изучаемых моделей обуви и контрольные образцы объектов. Для объективизации выводов применялись методы сравнительного анализа и экспертных оценок. Всего произведено более 500 объект-исследований.
Результаты исследования образцов резиновой подошвы разных моделей обуви методом РФА представлены в табл. 1.
Методом ЭСА в образцах резины кроме основных элементов – цинка и железа, установлены примеси кальция, кремния, алюминия, магния и марганца.
Сравнительный анализ результатов исследования образцов резины спектральными методами показал идентичность качественного химического состава для гражданских образцов обуви. Отличительной особенностью химического состава резиновой подошвы военных и специальных фасонов обуви (кирзовый сапог, ботинки сотрудников подразделений МВД РФ) является наличие никеля.
На светлых хлопчатобумажных и синтетических тканях в большинстве случаев были получены следы серого и черного цвета различной интенсивности иногда с четкими, иногда с расплывчатыми границами, которые, в зависимости от формы и размеров следообразующей поверхности носковой части обуви, имели следующие особенности.
Таблица 1
Маркирующие элементы химического состава образцов резиной подошвы различных моделей обуви, установленные методом РФА
Наименование объекта |
Содержание химич. элементов |
||
Zn 1438 мА |
Fe 1936 мА |
||
|
|||
Образец резины демисезонного |
2474 |
312 |
|
мужского ботинка |
|
|
|
Образец резины зимнего женского |
654 |
156 |
|
ботинка |
|
|
|
|
|
|
|
Образец резины демисезонной |
1055 |
176 |
|
женской туфли |
|
|
|
Образец резины женского зимнего |
1488 |
303 |
|
полусапожка |
|
|
Следы от ударов демисезонным мужским ботинком отечественного производства – полосовидной или приближающейся к ней формы длиной от 2 до 4 см, шириной от 0,5 до 0,8 см.
Следы от ударов зимним мужским ботинком импортного производства – полосовидной или слегка дугообразной формы с четкими верхней и нижней границами шириной 1,1-1,2 см, длиной от 4 до 4,8 см.
Следы от ударов женской демисезонной туфлей импортного производства
– линейной или приближающейся к ней формы длиной от 1,3 до 1,5 см, шириной 0,2 см. Указанные следы часто располагались на фоне полосовидного участка наложения сероватого инородного вещества с нечеткими границами длиной до 1,6 см, шириной до 0,8 см.
Следы от ударов женским зимним полусапожком представляли собой участки полосовидных параллельных наложений шириной от 0,2 до 0,4 см и наличием вертикально расположенного линейного участка шириной менее 0,1 см. Указанные следы были расположены на участках общими размерами от 3,5х1,8 см до 4,5х2,0 см.
На тканях черного цвета и коже трупов следы были практически не различимы. Отмечались лишь участки вдавления ткани и кожи полосовидной или овальной формы без четких границ. При этом следы вдавления на биологических объектах исчезали через короткий промежуток времени.
Общепринятые медико-криминалистические методы, в частности контактно-диффузионный и рентгенологический, оказались не эффективными для выявления металлов в следах. Визуализация следов на тканях черного цвета с помощью исследования в инфракрасных лучах в большинстве случаев оказалась неубедительной. При непосредственной стереомикроморфоскопии в зонах следов на небиологических и биологических объектах выявлялись наложения инородного вещества серого цвета, различной интенсивности, а также, в редких случаях, отдельные инородные микрочастицы черного цвета различных форм, похожие на частицы резины. В зонах следов-повреждений на небиологических объектах отмечались примятость тканей, спутанность волокон, что является характерным для механического воздействия твердым тупым предметом.
Спектральным методам исследования было подвергнуто по 5 участков ткани (белая и черная хлопчатобумажная, синтетическая), а также 5 кожных лоскутов от трупов со следами от ударного воздействия носковой частью демисезонного мужского ботинка (в связи с идентичностью экспертной оценки химического состава образцов резины всех изучаемых моделей обуви).
При исследовании методом РФА во всех следах на кожных лоскутах от трупов было обнаружено содержание цинка и железа, которое оказалось статистически достоверно повышенным по отношению к контролю в 75% случаев (табл. 2).
Таблица 2
Усредненные результаты исследований всего модельного ряда биологических объектов методом РФА
Наименование объекта |
Химические элементы |
||
Zn 1438 мА |
Fe 1936 мА |
||
|
|||
След на кожном лоскуте |
136 ± 23 |
121 ± 22 |
|
Контрольный образец кожи |
81 ± 18 |
62 ± 16 |
При исследовании методом ЭСА в 100% случаев выявлено статистически достоверно повышенное по отношению к контролю содержание алюминия и в 50% случаев содержание кремния.
При нанесении ударов по коже биоманекена через хлопчатобумажную ткань (табл. 3) повышенного содержания маркирующих элементов на кожном лоскуте не отмечалось.
Таблица 3
Результаты исследования кожного лоскута методом РФА при нанесении повреждения через ткань одежды
Наименование объекта |
Химические элементы |
||
Zn1438 мА |
Fe 1936 мА |
||
|
|||
Кожный лоскут после удара через |
112 ± 21 |
76 ± 17 |
|
х/б ткань |
|
|
|
Контрольный образец кожи |
81 ± 18 |
62 ± 16 |
При исследовании методом РФА следов на белой хлопчатобумажной ткани статистически достоверно повышенное по отношению к контролю содержание цинка и железа отмечено в 60% случаев (табл. 4).
Таблица 4
Усредненные результаты исследования всего модельного ряда следов на белой хлопчатобумажной ткани методом РФА
Наименование объекта |
Химические элементы |
|
|
Zn1438 мА |
Fe 1936 мА |
Поверхность следа-наложения |
173 ± 25 |
120 ± 22 |
Контроль ткани |
88 ± 19 |
76 ± 17 |
Исследование объектов методом ЭСА подтвердило указанные выше данные, выявив повышенное содержание алюминия в 40% случаев и кальция в 80% случаев.
При исследовании методом РФА следов на черной хлопчатобумажной ткани статистически достоверно повышенное содержание цинка по отношению к контролю составило 80% случаев и железа в 60% случаев (табл. 5).
Таблица 5
Усредненные результаты исследования методом РФА всего модельного ряда следов на черной хлопчатобумажной ткани
Наименование объекта |
Химические элементы |
||
Zn1438 мА |
Fe 1936 мА |
||
|
|||
Поверхность следа-наложения |
134 ± 23 |
148 ± 24 |
|
Контроль ткани |
81 ± 18 |
82 ± 18 |
Данные проведенного методом ЭСА исследования подтвердили указанные выше результаты, выявив повышенное количество железа в 50% случаев и повышенное количество алюминия, кальция, кремния, марганца и магния в 20% следов.
Следует отметить, что вследствие технических особенностей метода ЭСА, при наличии в пробах натрия и кальция наиболее чувствительные линии цинка не разрешаются с сильными линиями вышеуказанных элементов.
При исследовании методом РФА следов на синтетической ткани наличие цинка и железа определялось во всех следах, однако статистически достоверно повышенное количество указанных элементов по отношению к контролю установлено в 20% случаев. Исследование методом ЭСА установлено повышенное содержание кремния в 20% случаев.
При хранении небиологических объектов в течение 6 месяцев методом РФА выявлялось повышенное количество цинка и железа в следах по отношению к контрольному образцу тканей (табл. 6).
Таблица 6
Результаты исследования методом РФА следов на белой хлопчатобумажной ткани при хранении объекта до 6 месяцев
Наименование объекта |
Химические элементы |
|||
Zn 1438 мА |
Fe 1936 мА |
|||
|
|
|||
След на ткани через 1 |
месяц хранения |
145±24 |
125±22 |
|
|
|
|
|
|
След на ткани через 3 |
месяца хранения |
149±24 |
117±22 |
|
|
|
|
|
|
След на ткани через 6 |
месяцев хранения |
157±25 |
118±22 |
|
|
|
|
|
|
Контроль ткани |
|
88±19 |
76±17 |
|
|
|
|
|
Таким образом, проведенными исследованиями установлена идентичность качественного химического состава резиновой подошвы различных моделей «гражданских» образцов обуви, маркирующими элементами которых являются цинк и железо, а также примеси кальция, кремния, алюминия, магния и марганца. Отличительной особенностью химического состава обуви «военного» образца является наличие никеля, что может быть использовано в качестве дифференциально-диагностического признака при обнаружении повышенного количества вышеуказанного элемента в следах от ударов по биологическим и небиологическим объектам ногой, обутой в различные образцы обуви.
Усредненные результаты проведенных спектральных исследований кожных лоскутов, белой и черной хлопчатобумажной ткани убедительно свидетельствуют, что в следах от удара носковой частью обуви «гражданского» образца на резиновой подошве (мужской демисезонный полуботинок) выявляется достоверно повышенное по отношению к контролю содержание цинка, железа, а также, в части случаев, алюминия, кальция, кремния, магния и марганца, что позволяет дифференцировать следообразующую резиновую поверхность как таковую даже при визуально неразличимых следах.
При хранении небиологических объектов в течение 6 месяцев в следах сохраняется повышенное количество цинка и железа. Таким образом, длительное хранение объектов в замкнутом помещении при комнатной температуре не влияет на результаты вышеуказанных исследований.
Объем повреждений, причиненных потерпевшему от удара стопой, обутой в плотную обувь, как правило, не позволяет идентифицировать образец обуви. Вместе с тем, особенности следов на тканях одежды (форма, размеры, характерные особенности) позволяют, в ряде случаев, дифференцировать конкретный образец следообразующей поверхности носковой части обуви.
Результаты проведенных исследований расширяют диагностические возможности экспертов при производстве исследований, связанных с идентификацией следообразующей поверхности тупых предметов, в частности при причинении повреждений ногой, обутой в различные образцы обуви на резиновой подошве. Данные методы исследований уже внедрены и успешно используются в экспертной практике.
Круть М.И., Сашко С.Ю, Хохлов В.Д., Догадаева Н.Н.
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ТРАВМЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ НАЕЗДЕ ДВУХ АВТОМОБИЛЕЙ
Санкт-Петербург
Обоснованное и объективное заключение эксперта нередко является единственным бесспорным доказательством, позволяющим установить истину в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства.
В морг доставлен труп гр-ки В. 44 лет, погибшей на месте ДТП. Обстоятельства: сбита легковым автомобилем на перекрестке в темное время суток. При наружном осмотре ткань одежды загрязнена буроватым грунтом, выявлены множественные следы крови, на лицевой поверхности кожаной куртки справа полосовидные участки стирания ткани. Труп женщины повышенного питания, длиной тела 169 см. В процессе вскрытия установлена черепно-мозговая травма с переломом верхней и нижней челюстей слева, ушиб головного мозга, выразившийся кровоизлияниями под твердой и мягкой мозговыми оболочками левой теменно-височной области, кровоизлияниями в вещество головного мозга, наличием крови в желудочках мозга. При исследовании грудной клетки обнаружен перелом левой ключицы, прямые переломы 3-4-го ребер слева по средней подмышечной линии, ушиб левого легкого. Кроме того, имелся закрытый поперечно-оскольчатый перелом правого бедра в средней трети, с крупным осколком неправильной ромбовидной формы, основание которого располагалось на наружной поверхности правого бедра в 74 см от подошвенного края стопы, а верхушка осколка направлена в сторону внутренней поверхности бедренной кости, массивный кровоподтёк на наружной поверхности правого бедра, множественные кровоподтёки и ссадины тела. Причиной смерти явилась сочетанная тупая травма головы, туловища и конечностей, сопровождавшиеся ушибами головного мозга и ушибом легкого.
Из представленных позже сведений о дорожно-транспортном происшествии следовало, что первичный наезд совершил автомобиль-джип (Хонда), а несколько минут спустя пострадавшая получила удар другой машиной (ВАЗ-21099), шедшей на обгон в условиях плохой видимости. Так как оба водителя отрицали свою вину в причинении смертельной травмы следствию было крайне важно установить: какие повреждения образовались от первого и от второго наездов.
Из затребованных у следователя материалов уголовного дела следовало, что автомобиль Хонда поворачивал на перекрёстке на небольшой скорости, когда на дорогу неожиданно выбежала женщина. Удар пришёлся «кенгурятником» сбоку в среднюю треть наружной поверхности правого бедра. Водитель Хонды сразу остановила автомобиль и вышла чтобы помочь пострадавшей. Со слов очевидцев гр-ка В. полулежала на проезжей части поперек улицы около автомобиля Хонда, в положении «полулежа на спине», упираясь в асфальт руками; она была в сознании, вела себя адекватно, попросила позвонить своим
родственникам, разжевала и проглотила принесенную таблетку анальгина. Ее одежда не имела видимых загрязнении или повреждении. Кроме повреждения правого бедра других признаков травмы (в том числе на лице), в материалах не отмечено. Вызвали скорую помощь. Все, кроме водителя Хонды, разошлись. Через несколько минут проходившая мимо женщина увидела следующею картину: гр-ка В. лежит лицом вниз вдоль улицы в 5 метрах от автомобиля Хонда, перед автомобилем ВАЗ, из носа и рта идёт кровь, одежда в грязи. Следует обратить внимание на тот факт, что по материалам дела после совершения наезда автомашины Хонда у гр-ки В. имелось только одно заметное повреждение (в последствии оказавшееся оскольчатым переломом бедра); пострадавшая находилась в положении «полулежа на спине» поперек улицы, опираясь на руки. Она была в сознании, разговаривала. Отсутствовали симптомы перелома челюстей (слюнотечение, нарушение речи). В материалах дела нет указания на наличие повреждений и загрязнений на лице и одежде. После полученной травмы бедра способность пострадавшей к самостоятельному перемещению была сильно ограничена.
После второго ДТП положение тела пострадавшей значительно отличалось от исходного – она располагалась примерно в 5 метрах от места первого удара, ориентация продольной оси тела изменилась на 90 градусов, из положения «на спине» пострадавшая оказалась «лицом вниз». Была без сознания, появились повреждения головы, кровотечение изо рта и носа, а также следы трения на одежде. Нахождение потерпевшей после первого наезда в положении «полулежа на спине» упираясь в асфальт руками, позволяет высказаться о том, что на тот момент у нее не было повреждений ключицы и ребер. Указанные переломы сопровождаются сильной болью, а перелом ключицы сопровождается деформацией надплечья. В таком случае невозможно положение с упором на вытянутую конечность.
Все вышеизложенное позволило сделать вывод о том, что черепномозговая травма и травма груди возникли во время второго ДТП в результате удара частями автомобиля ВАЗ-21099 в направлении спереди и слева по отношению к пострадавшей. Черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга причинили тяжкий вред здоровью и как опасное для жизни повреждение, сама по себе могла привести к смерти потерпевшей.
Материалы следствия были переданы в суд: решались вопросы причины смерти и степени причиненного вреда здоровью потерпевшей, а также механизма и последовательности образования повреждений. Тот факт, что у участников процесса не возникло вопросов по проведенной экспертизе, на наш взгляд, свидетельствует об убедительности сделанных выводов.
Представленный случай подтверждает известное положение о необходимости активного поиска необходимой судебно-медицинскому эксперту информации на всех этапах исследования: в процессе изучения материалов дела, в ходе вскрытия, при оценке его результатов и формулировании объективных выводов.
Сашко С.Ю., Лебедева Т.В., Круть М.И, Исаков В.Д.
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕНИЙ И СЛЕДОВ, ПРИЧИНЕННЫХ РЕЗИНОВЫМИ ПАЛКАМИ
НА ТЕЛЕ И ОДЕЖДЕ ЧЕЛОВЕКА
Санкт-Петербург
В последние годы в судебно-медицинской практике встречаются повреждения, которые причиняются резиновыми палками (дубинками), предназначенными для использования службами и подразделениями МВД, а также охранными предприятиями по отношению к нарушителям общественного порядка.
Следует отметить, что в некоторых случаях применение резиновых палок (изделие «ПР-73», «ПР-90») носят противоправный характер.
Как показывает наша практика, при ударах резиновыми палками по телу непокрытому одеждой, либо покрытому тонкой тканью, как правило, возникает либо одиночный, либо два параллельных полосовидных кровоподтека с осаднением, либо без осаднения кожи. Эти повреждения либо не причиняют вреда здоровью, либо он оценивается как легкий по признаку продолжительности расстройства здоровья менее 21 дня. Эти данные совпадают с экспериментальными исследованиями И.А.Гедыгушева (2000), который указывает на отсутствие практических наблюдений причинения этими предметами тяжелых травм с повреждением костей скелета и внутренних органов пострадавших. Однако нельзя исключить причинение тяжкого вреда здоровью и даже смерти пострадавших при ударах резиновыми дубинками в травмоопасные зоны (голова, шея, половые органы, область проекции сердца), или также при суммировании ударов в одно и тоже место.
Судебные медики при проведении подобных экспертиз испытывают значительные трудности, которые связаны с дифференциальной диагностикой этих повреждений и в подавляющем большинстве случаев не могут категорически высказаться об особенностях травмирующей поверхности предмета.
С целью выработки критериев диагностики следов и повреждений возникающих на коже человека и одежде от ударов резиновыми дубинками, нами проведена серия экспериментальных исследований. Удары резиновыми дубинками наносили по имитаторам одежды (однослойные мишени из хлопчатобумажных и синтетических тканей) и биоманекенам (передняя поверхность средней трети бедра трупов).
На тканях белого цвета выявлялись следы наложений серого инородного вещества различной интенсивности, как правило, полосовидной формы размерами от 34х10 мм до 85х9 мм. Границы следов в некоторых случаях были четкими, в остальных – расплывчатыми. На тканях черного цвета следы визуально не определялись и в некоторых случаях визуализировались в
инфракрасной области спектра в виде участков поглощавших ИК-лучи, по форме и размерам соответствовавшим визуально различимым следам на светлых тканях.
При стереоморфоскопических исследованиях во всех случаях в зонах следов отмечалось примятость ткани, спресованность нитей ее системы, увеличение промежутков между нитями, спутанность волокон. Выявлялось также наложение инородного вещества серого цвета, а в ряде случаев – отдельные мелкие инородные микрочастицы черного цвета, внедрившиеся между волокнами ткани. На биологических объектах определялся вдавленный след по форме приближавшийся к полосовидному без четких границ. В ряде случаев в области дна следа отмечалось наложение инородного вещества серого цвета. Повреждений эпидермиса, соответственно дермы, подлежащих мягких тканей, кровоизлияний в области контактного взаимодействия не отмечалось.
Исследование следов-повреждений и наложений на биологических и небиологических объектах стандартными медико-криминалистическими методами (рентгенографический, контактно-диффузионный и др.) оказалось неэффективным и малоинформативным.
При исследовании следов повреждений от ударов резиновыми дубинками («ПР-73», «ПР-90») по белым хлопчатобумажным тканям методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с применением спектрографа «Спектроскан» установлено статистически достоверно повышенное содержание в зоне следов цинка, железа, кальция и никеля по отношению к контрольным образцам тканей (Сашко С.Ю., Бабаханян Р.В., Лебедева Т.В., 2000). Усредненные результаты исследований представлены в табл. 1.
Таблица 1
Усредненные результаты исследований следов повреждений от ударов палками резиновыми «ПР-73» и «ПР-90» на белой хлопчатобумажной ткани методом рентгенофлуоресцентного спектрального анализа
Наименование |
|
Относительное количество содержания |
|
|
|||
объекта |
|
|
элементов в имп/100 сек. |
|
|
|
|
исследования |
|
|
|
|
|
|
|
Zn |
Fe |
Ca |
Ni |
|
|||
|
|
||||||
Область следов |
1098 |
± 105 |
307 ± 25 |
471 ± 52 |
120 |
± |
13 |
повреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольный |
208 |
± 20 |
217 ± 21 |
123 ± 13 |
63 |
± |
7 |
образец ткани |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результаты проведенного эмиссионного спектрального анализа подтвердили статистически достоверно повышенное (т > з) по отношению к контрольным образцам тканей содержание в следах-повреждениях цинка, железа, никеля и кальция, а в 50% наблюдений также повышенное содержание марганца, магния и меди.