Судебная токсикология

редактировать

Судебная токсикология - это использование токсикологии и таких дисциплин, как аналитическая химия, фармакология и клиническая химия для оказания помощи в медицинском или юридическом расследовании смерти, отравления и употребления наркотиков. Первоочередной задачей судебной токсикологии является не юридический результат токсикологического исследования или используемая технология, а скорее получение и интерпретация результатов. Токсикологический анализ может проводиться с различными типами образцов. Судебно-токсиколог должен учитывать контекст расследования, в частности, любые зарегистрированные физические симптомы и любые доказательства, собранные на месте преступления, которые могут сузить круг поиска, такие как бутылки с таблетками, порошки, следы остатков и любые доступные химические вещества. Получив эту информацию и образцы, с которыми он может работать, судебный токсиколог должен определить, какие токсичные вещества присутствуют, в каких концентрациях и возможное влияние этих химических веществ на человека.

Определение количества проглоченного вещества часто осложняется естественными процессами организма (см. ADME ), поскольку химическое вещество редко остается в своей первоначальной форме в организме. Например: героин почти сразу метаболизируется в другое вещество, а затем в морфин, в результате чего для подтверждения диагноза необходимо детально изучить такие факторы, как следы инъекций и химическую чистоту.. Вещество также могло быть разбавлено из-за его рассеивания по телу; в то время как таблетка или другая регулируемая доза лекарства может содержать граммы или миллиграммы активного компонента, отдельный исследуемый образец может содержать только микрограмм или нанограмм.

Содержание
  • 1 Примеры
    • 1.1 Моча
    • 1.2 Кровь
    • 1.3 Образец волос
    • 1.4 Другое
    • 1.5 Другие организмы
  • 2 Обнаружение и классификация
    • 2.1 Газовая хроматография
    • 2.2 Обнаружение металлов
    • 2.3 Нелетучие органические вещества
  • 3 См. также
  • 4 Ссылки
  • 5 Внешние ссылки
Примеры

Моча

A Образец мочи - это поступившая моча из мочевого пузыря и могут быть получены или взяты после смерти. Моча менее подвержена заражению вирусами, такими как ВИЧ или гепатит B, чем образцы крови. Многие препараты имеют более высокую концентрацию и могут оставаться в моче намного дольше, чем в крови. Сбор образцов мочи можно проводить неинвазивным способом, для сбора которого не требуются специалисты. Моча используется для качественного анализа, поскольку она не может указывать на какие-либо признаки нарушения из-за того, что присутствие препарата в моче указывает только на предшествующее воздействие.

Кровь

Образец крови объемом примерно 10 мл (0,35 имп жидких унций; 0,34 жидких унций США) обычно достаточно для проверки и подтверждения наиболее распространенных токсичных веществ. Образец крови предоставляет токсикологу профиль вещества, на которое субъект оказал влияние во время сбора; по этой причине, это образец выбора для измерения содержания алкоголя в крови в случаях вождения в нетрезвом виде.

Образец волос

Волосы способны фиксировать среднесрочное и долгосрочное злоупотребление психоактивными веществами или злоупотребление высокими дозами. Химические вещества в кровотоке могут передаваться в растущие волосы и храниться в фолликуле, обеспечивая приблизительную временную шкалу событий приема лекарств. Волосы на голове растут со скоростью примерно от 1 до 1,5 см в месяц, поэтому поперечные срезы различных участков фолликула могут дать оценку того, когда вещество было проглочено. Тестирование волос на наркотики не является стандартным для населения. Чем темнее и грубее волосы, тем больше в них будет наркотика. Если два человека употребляли одинаковое количество наркотиков, то при тестировании у человека с более темными и грубыми волосами в волосах будет больше наркотиков, чем у светловолосого. Это поднимает вопрос о возможной расовой предвзятости в тестах на вещества с образцами волос.

Другое

Другие физиологические жидкости и органы могут предоставлять образцы, особенно образцы, взятые во время вскрытия. Обычный образец вскрытия - это содержимое желудка умершего, которое может быть полезно для обнаружения непереваренных пилюль или жидкостей, которые были проглочены до смерти. В сильно разложившихся телах традиционные образцы могут быть недоступны. Можно использовать стекловидное тело глаза, поскольку фиброзный слой глазного яблока и глазница черепа защищает образец от травм и фальсификации. Другие общие органы, используемые для токсикологии, - это мозг, печень и селезенка.

Осмотр содержимого желудка должен быть частью каждого патологоанатомического исследования, если это возможно, поскольку он может предоставить качественную информацию о характере последнего приема пищи и наличии аномальных компонентов. Однако использование его в качестве ориентира для определения времени смерти теоретически необоснованно и представляет множество практических трудностей, хотя в некоторых исключительных случаях оно может иметь ограниченную применимость. Как правило, использование содержимого желудка в качестве ориентира для определения времени смерти предполагает недопустимую степень неточности и, таким образом, может ввести в заблуждение следователя и суд. Характерные типы клеток пищевых растений могут быть использованы для идентификации последнего приема пищи жертвы; знание того, что может быть полезно для определения местонахождения жертвы или ее действий до смерти (Bock and Norris, 1997). Некоторые из этих типов клеток включают (Dickison, 2000):

  • склереиды (груши)
  • зерна крахмала (картофель и другие клубни)
  • кристаллы рафида (ананас)
  • друза кристаллы (цитрусовые, свекла, шпинат)
  • кремнеземные тела (злаковые травы и бамбук)

В случае, когда молодая женщина была зарезана насмерть, свидетели сообщили, что последний раз она ела в конкретный ресторан быстрого питания. Однако содержимое ее желудка не соответствовало ограниченному меню ресторана, что привело следователей к выводу, что она ела в какой-то момент после того, как ее заметили в ресторане. Расследование привело к задержанию человека, которого потерпевшая знала и с которым она делила свой последний обед (Dickison, 2000). Время после смерти можно приблизительно определить по состоянию переваривания содержимого желудка. Обычно пища переходит из желудка в тонкий кишечник не менее чем за пару часов; еда, все еще находящаяся в желудке, означает смерть вскоре после еды, в то время как пустой или почти пустой желудок предполагает более длительный период времени между едой и смертью (Batten, 1995). Тем не менее, необходимо учитывать множество смягчающих факторов: степень пережевывания пищи, количество присутствующих жиров и белков, физическая активность, предпринимаемая жертвой до смерти, настроение жертвы, физиологические вариации от человека к человеку. человек. Все эти факторы влияют на скорость прохождения пищи через пищеварительный тракт. Патологоанатомы обычно не решаются основывать точное время смерти только на основании содержимого желудка.

Другие организмы

Бактерии, личинки и другие организмы, которые могли проглотить какой-либо предмет, могли также проглотить любое токсичное вещество внутри него.

Обнаружение и классификация

Обнаружение лекарств и фармацевтических препаратов в биологических образцах обычно осуществляется путем первоначального скрининга и последующего подтверждения соединения (й), которое может включать количественное определение соединения ( с). Скрининг и подтверждение обычно, но не обязательно, выполняются различными аналитическими методами. Каждый аналитический метод, используемый в судебной токсикологии, должен быть тщательно протестирован путем проведения валидации метода, чтобы всегда обеспечивать правильные и бесспорные результаты. Испытательная лаборатория, занимающаяся судебной токсикологией, должна придерживаться программы качества, чтобы гарантировать наилучшие возможные результаты и безопасность любого человека.

Выбор метода тестирования во многом зависит от того, какое вещество предполагается найти, и от материала, на котором проводится тестирование. Биологические образцы сложнее анализировать из-за таких факторов, как матричный эффект , а также метаболизм и конъюгация целевых соединений.

Газовая хроматография

Газожидкостная хроматография особенно полезна при исследовании летучих органических соединений.

Обнаружение металлов

Соединения, предположительно содержащие металл, являются Традиционно анализируется разрушение органической матрицы путем химического или термического окисления. Это оставляет металл для идентификации и количественного определения в неорганическом остатке, и его можно обнаружить с помощью таких методов, как тест Рейнша, эмиссионная спектроскопия или дифракция рентгеновских лучей. К сожалению, в то время как это идентифицирует присутствующие металлы, оно удаляет исходное соединение и, таким образом, затрудняет попытки определить, что могло быть проглочено. Токсическое действие различных металлических соединений может значительно различаться.

Нелетучие органические вещества

Лекарства, как предписанные, так и запрещенные, пестициды, натуральные продукты, загрязнители и промышленные соединения являются одними из наиболее распространенных нелетучих встречающиеся соединения. Методы скрининга включают тонкослойную хроматографию, газожидкостную хроматографию и иммуноанализ. Для полной юридической идентификации обычно также требуется второй подтверждающий тест. Сегодняшняя тенденция состоит в том, чтобы использовать тандемную масс-спектрометрию с жидкостной хроматографией, которой предшествует обработка образцов, например экстракция жидкость-жидкость или твердофазная экстракция. Старые методы включают: точечный тест (см. Тестирование таблеток ), обычно реагент Маркиза, реагент Меке и реагент Фроде. для опиатов, реагента маркиза и реактива Саймона для амфетамина, метамфетамина и других аналогов, например MDMA, для кокаина, и модифицированный реагент Duquenois для марихуаны и других каннабиноидов. Для соединений, для которых нет обычного точечного теста, таких как бензодиазепины, можно использовать другой тест, обычно масс-спектрометрия или спектрофотометрия.

См. Также
Ссылки
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-20 11:22:03
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте