КЛАССИФИКАЦИЯ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ И ФОРМУЛА ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ И ФОРМУЛА ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ Бинокли

Практическое использование дактилоскопии

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ И ФОРМУЛА ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ И ФОРМУЛА ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ

Процесс распыления мелкодисперсного порошка на исследуемую поверхность, удаления его излишков магнитной щёткой с целью визуализации на поверхности отчётливо видимых ПЖС рук и снятие отпечатков при помощи прозрачного полиэтиленового прямоугольника с клеевым покрытием с целью приобщения их к материалам дела

  • Криминалистика
    была первой и наиболее важной областью применения дактилоскопии, и остается такой до сих пор. В частности при изучении пото
    жировых
    следов
    пальцев
    рук, ладоней и других частей тела.
  • Замки, автомобили, турникеты, двери, сейфы оборудованные сканерами, так что их можно открывать прикосновением пальца.
  • Шифровальные устройства в компьютерах и мобильных устройствах, оборудованных сканерами.
  • Оплата покупок в магазинах, оборудованных сканерами [13]

    .
  • Дактилоскопия при получении паспорта и других документов, для большей раскрываемости преступлений, для опознания человека при потере документов, потере памяти, сознания или для опознания
    трупа в случае смерти человека, также для этих целей служит анализ ДНК
    .
  • сканирование отпечатков вместо пропуска на предприятие, магазин и т.д.
  • Оружие со сканером отпечатков пальцев.

Классификация следов рук

Следы рук принято подразделять на три вида:

  • видимые, образованные отпечатками какого-либо постороннего вещества, имевшегося на ладони (чернилами, краской, маслами, грязью или кровью);
  • маловидимые, образованные потожировыми выделениями кожи на гладких, твердых, невпитывающих поверхностях и не образующих заметного контраста со следовоспринимающей поверхностью;
  • невидимые, образованные потожировыми выделениями кожи на впитывающих поверхностях (бумаге, картоне, фанере и т.п.).

Наиболее трудная задача — выявление и фиксация маловидимых и невидимых следов, состоящих из естественных секреций желез кожи человека. Эти выделения производятся железами наружной секреции, жировыми и потовыми железами, и состоят из неорганических и органических компонентов.

В зависимости от условий, в которых оказывается лицо при совершении преступления, следы пальцев рук могут быть объемными и поверхностными.

Объемные
следы образуются в результате прикосновения руки к пластической следовоспринимающей поверхности (маслу, сыру, пластилину, горевшей свече, обледеневшей поверхности и т.п.).

Поверхностные
следы образуются на твердых поверхностях за счет отслоения или наслоения следообразующего вещества.
След отслоения
образуется в результате прилипания частиц следоносителя к поверхности рук, а след наслоения
— в результате переноса каких-либо частиц с поверхности руки (потожировое вещество, кровь, красители и т.п.) на следовоспринимающую поверхность.
Поверхностные следы могут быть бесцветными и окрашенными, маловидимыми и невидимыми. По общей классификации следов следы рук бывают групповые и одиночные, статические и динамические (мазки).

Кроме того, в зависимости от механизма действия
человека следы рук могут быть классифицированы как захват, нажим, касание, смешанные и комбинированные следы.

История и применение

  • нет двух людей, имеющих одинаковый набор пальцевых узоров;
  • пальцевые узоры в течение жизни человека не меняются естественным образом.

Хотя аутентификация по отпечатку пальца считается эффективным методом, качество проверки сильно зависит от качества образца.

Как правило, отпечаток пальца фиксируется, по меньшей мере, один раз с использованием датчика отпечатка пальца и затем записывается в базу данных
. Чтобы разрешить доступ пользователю, получают изображение его отпечатка пальца и сравнивают с записью в базе данных. В зависимости от используемых алгоритмов, когда отпечаток пальца пользователя удовлетворяет требованиям соответствия, ему / ей предоставляется доступ к системе.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ И ФОРМУЛА ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ
Характерные признаки для классификации
КЛАССИФИКАЦИЯ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ И ФОРМУЛА ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ
Классификационная схема Генри

Распознавание мельчайших деталей

  1. Arch 3,7 %
  2. Tented Arch 2,9 %
  3. Left Loop 33,8 %
  4. Right Loop 31,7 %
  5. Whorl 27,9 %

Система классификации отпечатков пальцев Генри в деталях

Система классификации отпечатков пальцев Генри состоит из девяти разделов: шести основных и трех дополнительных. Основные разделы включают: первичный, основной, вторичный, субвторичный, заключительный и ключевой. Три дополнения — это второе-второстепенное, WCDX и специальное расширение петли.

Эти дополнения были созданы и добавлены Федеральным бюро расследований, чтобы лучше анализировать более сложные завитки и петли отпечатков пальцев.

Но прежде чем мы углубимся в эти разделы, вы должны знать, что по системе классификации Генри каждому пальцу присваивается соответствующая буква — «i» для указательного пальца, «m» для среднего, «r» для безымянного, «p» для мизинца и «t» для большого пальца. Левая и правая руки обозначаются заглавными буквами «L» и «R» соответственно.

Кроме того, классификацию Генри также называют «десятизначной системой классификации», поскольку для ее применения требуются отпечатки всех десяти пальцев.

  • Ручной анализ отпечатков пальцев начинается с первичной классификации.
  • При этом анализируются узоры витков на всех десяти отпечатках пальцев.
  • Вторичная классификация фокусируется на указательных пальцах и рассматривает все узоры отпечатков.
  • Подвторичная классификация фокусируется на безымянном, среднем и указательном пальцах для петель и завитков.
  • Основное деление анализирует завитки и петли на обоих больших пальцах.
  • Окончательная классификация фокусируется на мизинцах для петель, а иногда и на завитках.
  • Ключевая классификация анализирует петли на всех пальцах, кроме мизинца.

Первичная классификация используется исключительно для анализа или изучения узоров завитушек (включая подтипы) в отпечатках пальцев. Для первичной классификации все десять пальцев сначала группируются в пять пар (пять пар по два), затем каждой паре присваивается определенное числовое значение. Если на пальце появляется вихревой узор, ему присваивается заданное значение. В противном случае ему присваивается нулевое значение.

Значения нечетных пальцев складываются и помещаются в знаменатель, а сумма четных пальцев помещается в числитель. Затем оба значения складываются по 1. Максимальное значение с обеих сторон равно 32 (или 32/32), а наименьшее — 1 (1/1). Наибольшее значение указывает на то, что отпечаток имеет вихревые узоры. С другой стороны, наименьшее значение означает отсутствие узора витка.

После первичной классификации отпечатки пальцев далее анализируются по вторичной, субвторичной, основной, заключительной и ключевой классификациям.

Типы папиллярных узоров

Большинство папиллярных узоров на ногтевых фалангах пальцев рук состоят из трех потоков линий. Один находится в центральной части узора и образует внутренний рисунок (центр). Два других потока — верхний (наружный) и нижний (базисный) — огибают внутренний рисунок сверху и снизу. Участок узора, где эти потоки сближаются, напоминает букву «дельта» из греческого алфавита, в результате чего этот участок узора получил название дельта. Дельта является одним из факультативных признаков, указывающих на тип узора. Она состоит из трех элементов: верхний рукав, нижний рукав и внутренняя сторона дельты.

В зависимости от количества потоков папиллярных линий, формы внутреннего рисунка дельты различают три основных типа папиллярного узора: дуговой
, петлевой
и завитковый
.

Дуговой узор состоит из двух потоков папиллярных линий, которые начинаются у одного края фаланги и заканчиваются на другом, образуя в средней части узора дугообразные фигуры, выгибающиеся в сторону верхнего потока. В дуговых узорах отсутствует внутренний рисунок и дельта.

Встречаемость дуговых узоров составляет 5% от общего числа папиллярных узоров.

Дуговой тип узора делится на следующие основные виды: простой, шатровый, с неопределенным строением центра, пирамидальный

Петлевой узор состоит из трех потоков папиллярных линий. Один из потоков (центральный), начинаясь у одного края фаланги, возвращается к тому же краю, образуя в середине узора петлю. Петля имеет головку, ножки и открытую часть. Направление ножек петель является основанием для выделения среди петлевых узоров ульнарных (ножки петель направлены в сторону мизинца) и радиальных (ножки петель направлены в сторону
большого пальца). Петлевые узоры имеют одну дельту.

Встречаемость петлевого узора составляет 65% от общего числа папиллярных узоров.

Петлевой тип папиллярного узора подразделяется на следующие виды: простой, изогнутый (с опущенной головкой), половинчатый, замкнутый (петля-ракетка), встречные петли, параллельные петли, ложно-дуговой и ложно-завитковый.

Завитковый узор состоит из трех потоков папиллярных линий, которые образуют внутри узора круги, овалы, спирали и т.д. Характерной особенностью завитковых узоров является наличие в них не менее двух дельт, одна из которых расположена слева, а другая — справа от центральной части узора. Встречаемость завиткового узора составляет 30%.

Завитковый тип папиллярного узора делится на следующие основные виды: простые, спираль, сложные, петля-улитка и т.д.

Идентификационные признаки папиллярных узоров

Идентификационные признаки строения папиллярных узоров принято подразделять на общие и частные. К общим
признакам, которые могут принадлежать разным лицам, относятся:

  • типы и виды папиллярных узоров,
  • направление и крутизна потоков папиллярных линий,
  • строение центрального рисунка узора,
  • строение дельты,
  • взаиморасположение дельт и др.

Идентификационную значимость папиллярных узоров образуют частные
признаки, которые делятся на следующие группы:

1. Признаки папиллярных узоров;

2. Признаки папиллярных линий;

3. Детали строения микрорельефа линий и др. (рис. 2).

К частным признакам папиллярных узоров
относят:

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ И ФОРМУЛА ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ

Рис. 2. Частные признаки папиллярных узоров

  • начало и окончание линий;
  • слияние и разветвление линий;
  • мостик;
  • глазок;
  • островок;
  • крючок;
  • фрагмент;
  • точку;
  • тонкие межпапиллярные линии.

Признаками папиллярных линий
являются:

  • изгиб линии;
  • излом линии;
  • утолщение или утоньшение линии;
  • перерыв линии;
  • конфигурация краев папиллярных линий.

Признаки микрорельефа
классифицируются на две группы:

  • пороскопические
    , учитывающие форму, размеры и взаиморасположение пор (потовых желёз);
  • эджескопические
    , которые выражаются в особенностях строения папиллярных линий в виде выступов, углублений и т. п.

Классификация следов рук

Следы рук принято подразделять на три вида:

  • Видимые, образованные отпечатками какого-либо постороннего вещества, имевшегося на ладони (чернилами, краской, маслами, грязью или кровью);
  • Маловидимые, образованные потожировыми выделениями кожи на гладких, твёрдых, невпитывающих поверхностях и не образующих заметного контраста со следовоспринимающей поверхностью;
  • Невидимые, образованные потожировыми выделениями кожи на впитывающих поверхностях (бумаге, картоне, фанере и т. п.).

Наиболее трудная задача — выявление и фиксация маловидимых и невидимых следов, состоящих из естественных секреций желёз кожи человека. Эти выделения производятся железами наружной секреции, жировыми и потовыми железами, и состоят из неорганических и органических компонентов.

В зависимости от условий, в которых оказывается лицо при совершении преступления, следы пальцев рук могут быть объёмными и поверхностными.

Объёмные
следы образуются в результате прикосновения руки к пластической следовоспринимающей поверхности (маслу, сыру, пластилину, горевшей свече, обледеневшей поверхности и т. п.).

Поверхностные
следы образуются на твёрдых поверхностях за счёт отслоения или наслоения следообразующего вещества.
След отслоения
образуется в результате прилипания частиц следоносителя к поверхности рук, а след наслоения
— в результате переноса каких-либо частиц с поверхности руки (потожировое вещество, кровь, красители и т. п.) на следовоспринимающую поверхность.
Поверхностные следы могут быть

  • бесцветными и окрашенными,
  • маловидимыми и невидимыми.

По общей классификации следов следы рук бывают

  • групповые и одиночные,
  • статические и динамические (мазки).

Кроме того, в зависимости от механизма действия
человека следы рук могут быть классифицированы как

  • захват,
  • нажим,
  • касание,
  • смешанные,
  • комбинированные следы.

Способы выявления следов рук

Способы выявления и обнаружения следов рук можно подразделить на на визуально-оптические, физические и химические. Зачастую, приводится классификация способов на визуально-оптические, физические, химические, физико-химические и микробиологические.

Визуально-оптические методы выявления следов основаны на наблюдении конкретных различий взаимодействия со светом поверхности объекта самого следа: общее или спектральное поглощение или отражение, рассеивание,
преломление, образование теней и излучение (люминесценция). Конкретный оптический метод заключается в определенном сочетании способа освещения и наблюдения с целью получения наибольшей разницы в контрасте следа и поверхности объекта (при излучении — цветового), где важным является выбор углов зрения и освещения.

Визуально-оптические способы применяются для обнаружения объемных, окрашенных или маловидимых следов. Эти способы основаны на усилении контраста за счет создания благоприятных условий освещения и наблюдения. К таким способам относятся: осмотр предметов «невооруженным глазом» под различными углами зрения или прозрачных предметов на просвет либо с помощью оптических приборов увеличения ( лупа
, микроскоп
), средств освещения (лампы, фонари), а также с использованием лазера, источников ультрафиолетовых лучей, светофильтров.

Преимуществами перечисленных способов являются простота, общедоступность и рациональность, так как они не приводят к нарушению ни следов, ни поверхностей воспринимающих предметов и потому должны применяться в первую очередь.

Они основаны на свойствах адгезии
(притягивании) и избирательной адсорбции
(поглощении) вещества следа и возможности возбуждения собственной люминесценции (свечения).

Обработка дактилоскопическими порошками — основной и самый распространенный способ выявления слабовидимых и невидимых поверхностных следов рук на различных поверхностях.

Этот способ заключается в механическом окрашивании поверхностей объектов порошками, которые различаются по структуре (мелкодисперсные, крупнодисперсные), по удельному весу (легкие и тяжелые), по цвету (светлые, темные, нейтральные), по магнетизму (магнитные и немагнитные), по составу (однокомпонентные и смеси, флюоресцирующие и фосфоресцирующие).

При работе с порошками необходимо соблюдать следующие условия: поверхность предмета, подлежащая обработке порошком, должна быть сухой и не липкой; порошки должны быть сухими и мелкими, контрастирующими с обрабатываемой поверхностью.
Все порошки используются для обнаружения свежих следов рук.

Порошки наносятся на поверхность следовоспринимающего объекта одним из нескольких способов:

а) насыпной (перекатывание порошка по поверхности исследуемого объекта);

б) с помощью ворсовой кисти-флейц
, стекловолоконной или магнитной кисти;

в) с помощью аэрозольных распылителей, «воздушных мельниц».

Основные недостатки метода:

  • небольшая давность выявления, до 20 дней;
  • загрязнение следоносителя, что затрудняет его последующее изучение;
  • применение этого метода на пористых предметах исключает последующее применение йода, нингидрина, азотнокислого серебра и смеси его с йодом.

При работе с порошками необходимо защищать органы дыхания — использовать марлевую повязку или одноразовый респиратор.

Метод ультрафиолетовых и инфракрасных лучей

Данный метод применяется при обнаружении старых, а также невидимых следов на многоцветных объектах, он является универсальным, т.е. может быть применен как на месте происшествия (при наличии необходимой техники), так и в лабораторных условиях.

В ультрафиолетовых лучах выявляются невидимые и слабовидимые следы рук, образованные различными минеральными и растительными маслами, клеем, кровью, а также следы, обработанные люминесцентными дактилоскопическими порошками. В инфракрасных лучах возможно обнаружение слабовидимых следов и следов рук, запачканных сажей (копотью).

Сначала исследуемую поверхность обрабатывают флюоресцирующими веществами (специальными люминесцентными дактилоскопическими порошками), внедряющимися в след и люминесцирующими в ультрафиолетовых лучах. Если наблюдается люминесценция в ультрафиолетовые лучи и объекта, и следа, то след фотографируется в инфракрасных лучах после предварительной обработки поверхности объекта порошком графита, непрозрачным для
инфракрасных лучей. Следы рук, выявленные таким способом, могут быть зафиксированы с помощью фотосъемки.

Окапчивание следа используется для выявления следов рук на полированных поверхностях. Сущность его заключается в следующем: при сжигании отдельных предметов (например, слепков, изготовленных с помощью пасты «К», пенопласта, камфары, нафталина, сосновой лучины и т.д.) обильно выделятся копоть, представляющая собой мелкодисперсный порошок, который и окрашивает потожировой след руки.

Использование физических проявителей

Для данного метода используется дисульфид молибдена (MoS2) — из зарубежных аэрозолей наиболее известным является SPR (Small Particle Reagent).
На практике используются темная (SPR1OO-Black), белая (SPR200-White) и флуоресцентная (SPR400-UV) суспензии в аэрозольной упаковке.
Суть метода состоит в том, что мелкие темные частицы дисульфида молибдена (физического мелкодисперсного проявителя) осаждаются на жировых компонентах, содержащихся в следах. Физические проявители выявляют следы на влажных поверхностях, поверхностях покрытых осадками (соль, грязь, жир), например поверхностях, автомобилей в дождливую погоду или извлеченных из водоемов объектов, когда использование обычных дактилопорошков и кистей может испортить след. Мелкодисперсная суспензия хорошо действует на сухих поверхностях, а также на поверхностях, «трудных» для порошков: жирные стекла, железобетон, кирпич, камень, дерево, грубое и ржавое железо с гальваническим покрытием и оцинкованные металлы. S PR допустимо использовать на бумаге, картоне, восковых покрытиях, пластмассе, металле, стекле, упаковочных материалах. При
наличии мощного распылителя SPR может использоваться под водой.

Поверхности опрыскиваются из ручного распылителя, а небольшие объекты погружаются в рабочий раствор на 2-3 минуты. Затем при помощи распылителя с чистой водой выявленные следы ополаскиваются, а влага удаляется (использовать фен для сушки следов не рекомендуется). Следы рук выявляются в темно-серых штрихах на светлой поверхности и в светло-серых — на темной. Отдельные следы могут быть плохо видны на поверхности до изъятия на следокопировальную пленку.
Раствором дисульфида молибдена возможно обрабатывать следы рук, выявленные нингидрином, для усиления их контрастности. Метод также позволяет обнаружить следы, не выявленные нингидрином. В малых концентрациях молибденовый реагент усиливает следы, выявленные нитратом серебра, что особенно важно для «старых» следов.

Срок сохранения рабочих качеств раствора — около четырех недель. Срок годности аэрозоли — один год.

Недостатками применения SPR являются: образование трудно-выводимых грязных следов при нахождении рабочего вещества SPR на обработанной поверхности в течение нескольких месяцев, а также тот факт, что обработка
следов на сухих поверхностях уступает обработке порошками. Вышеописанные средства не ядовиты, но их не рекомендуется использовать внутри помещения или снаружи, где может быть нанесен ущерб собственности. S PR — сильно загрязняющие средства и требуют промывки водой для удаления остатков реактива перед фотографированием и изъятием выявленных следов. Помещение, где предполагается их использовать, должно быть проветриваемым. При работе с SPR рекомендуется использовать резиновые перчатки, марлевую повязку (одноразовый респиратор) и защитные очки.

Окуривание парами йода

Данный метод можно отнести к физико-химическим методам. Он основан на физической адсорбции паров йода на потожировом веществе следа и его химической реакции с насыщенными жирными кислотами с окрашиванием следов в коричневый цвет.

Достоинство данного способа заключается в том, что следы могут быть обработаны несколько раз. Недостаток — следы быстро исчезают и становятся невидимыми.

Кристаллический йод — серовато-черные с металлическим блеском пластинки или сростки кристаллов с характерным запахом. Летуч при обыкновенной температуре, при нагревании активно возгоняется, образуя пары. Мало
растворим в воде.

Получение паров йода возможно двумя способами:

1. «холодный» способ. Кристаллы йода возгоняются при комнатной температуре. Для этого объект приводится в контакт со стеклом, на котором располагается тонкий слой мелких кристаллов йода, либо помещается в сосуд с кристаллами йода на дне;

2. «горячий» способ. Пары получаются при нагревании кристаллов йода на песочной бане, спиртовке, в специальных аппаратах с электрическим способом подогрева и т.д.

Обработка объекта с предполагаемыми следами может производиться различными способами, наиболее распространенные из них:

  • передвижение объекта над емкостью (полиэтиленовый пакет, глубокая посуда), заполненной парами йода (для контроля за выявлением следов желательно использовать прозрачную емкость);
  • помещение объекта в емкость с парами йода (при возможности полного погружения поверхности);
  • передвижение по поверхности предмета воронки (желательно прозрачной), заполненной парами йода;
  • наложение на поверхность объекта ровного плоского предмета (например, чистого и сухого стекла), предварительно обработанного парами йода, при этом чем плотнее контакт, тем качественнее выявление следов (горловина банки, в которой испаряется йод, закрывается плоским стеклом). Через некоторое время на стекле осаждаются мельчайшие кристаллики йода. Этой стороной стекло накладывается на поверхность, где предполагаются следы. Йод со стекла переходит на потожировое вещество и окрашивает следы;
  • использование специальных йодных трубок различной конфигурации.

Пары йода образуются при пропускании через трубку струи воздуха комнатной температуры. При работе трубку зажимают в руке, тепло которой обеспечивает переход кристаллического йода в газообразное состояние. Пары
йода выдувают в направлении поверхности, где предполагается наличие бесцветных следов рук. С помощью йодной трубки обнаруживают потожировые следы рук на поверхностях любой формы.

Следует отметить особо, что парами йода возможно выявить свежие (давностью до двух часов) следы рук на коже трупа. Для этого кожа трупа окуривается парами йода с использованием широкой воронки.
Изъятие окуренных парами йода следов рук с тела человека может производиться контактным способом и на серебряные пластины (или менее дорогостоящие медные пластины, гальванизированные серебром) с усилением контраста следов под действием яркого освещения. На такие пластины с одного окуренного следа можно делать до четырех копий с изменением времени контакта пластины со следом. В момент фиксации след должен иметь светло-коричневый оттенок на желтой поверхности кожи. В результате использования лампы накаливания в течение 1—2 минут следы могут темнеть, вплоть до фиолетовой окраски. Выявленные следы через 15—20 минут теряют окраску, поэтому должны быть сфотографированы или закреплены на поверхности объекта порошком железа, восстановленного водородом (карбонильного железа), раствором крахмала, дактолином, йодокопировальной бумагой (пропитанной 2%-ным раствором ортотолидина).

Йод опасен при вдыхании, летучий, вызывает ожоги дыхательных путей, слизистых оболочек, при попадании внутрь — тяжелые ожоги желудочно-кишечного тракта, смертельная доза — 3 г.

Химические способы основаны на химической реакции между компонентами потожирового вещества следа и специальными реактивами, вызывающими их окрашивание или люминесценцию. Они проводятся, как правило, в лабораторных условиях, позволяют выявлять следы большой давности и исключают последующее медико-биологическое исследование вещества следа.

Поскольку химические средства изменяют первоначальный вид объекта, применять их в процессе осмотра места происшествия рекомендуется в исключительных случаях.

Нингидрин (трикетогидринденгидрат; 2,2-дигидрокси-1,3-индан-дион) — белый кристаллический порошок, один из лучших химических реагентов для выявления следов рук на пористых и шероховатых поверхностях,
на бумаге и картоне, следов на струганном и неокрашенном дереве, на тканях. Он взаимодействует с а-аминогруппами аминокислот, пептидов, белков, потожирового вещества, окрашивая их в розово-фиолетовый цвет(пурпур Руеманна). Использование нингидрина позволяет выявлять следы очень большой давности (до 10-15 лет).

На практике применяются различные растворы нингидрина — в ацетоне, этаноле, петролейном эфире, в многокомпонентном растворе на основе ГФЭ-7100, пиридине, этиловом эфире, метаноле, флюоризоле и др.).
В основном применяется 2-5%-ный раствор нингидрина в ацетоне
, для приготовления которого необходимо смешать 2-5 г кристаллического нингидрина и 98-95 г ацетона. Для приготовления 2-5%-ного раствора нингидрина в этаноле (этиловом спирте) необходимо смешать 2-5 г кристаллического нингидрина и 98-95 г этанола. Растворы размешиваются до полного растворения кристаллического осадка, и должны иметь прозрачный желтый цвет. Следует учитывать, что вышеназванные растворы могут растворить различные красители (чернила шариковых ручек, чернила гелевых ручек, типографскую краску и т.п.), поэтому
если обрабатываются документы, содержание которых важно, то обработку необходимо производить с крайней осторожностью или следует выбрать менее агрессивный раствор.

Характерной особенностью этих многокомпонентных растворов, является то, что обработанный документ подвергается минимальным изменениями, поскольку ни один краситель практически не размывается (в том числе чернила, оттиски печатей и штампов) и практически не окрашивается подложка объекта.

Реакция с нингидрином хорошо протекает в условиях повышенной влажности наилучшие результаты достигаются при влажности Появление следов начинается через 20-30 минут, и в течение 4-6 часов они приобретают ярко-фиолетовую окраску, однако некоторые «старые» следы выявляются на поверхности очень медленно постепенно — до 10-14 дней с момента обработки.

Нингидрин не рекомендуется применять на бумаге с казеиновой животной проклейкой из-за образования сильной фоновой окраски объекта.

Химическая активность нингидрина продолжается и после обработки объекта, что при прикосновении приводит к окрашиванию рук и документов.

При необходимости следы с объекта могут удаляться путем смачивания 15%-ным раствором перекиси водорода или насыщенным раствором тиосульфата натрия.

Недостатки: нингидрин сравнительно легко разлагается при хранении и его качества необходимо периодически проверять на контрольных следах; следы, выявленные на темных и цветных поверхностях, плохо различимы; метод рассчитан на обнаружение не более 60-80% следов рук на объекте и не пригоден для объектов, подвергшихся увлажнению, из-за вымывания хлоридов. Фермент быстро теряет активность, поэтому его необходимо хранить в прохладном сухом месте. Cледы, выдержанные в парах йода более 10 минут, а затем выявленные нингидрином, имеют более слабую люминесценцию после обработки солями металлов по сравнению с необработанными йодом. Фиксация выявленных йодом следов рук бензофлавоном не влияет на их реакцию с нингидрином и может увеличить их контраст. В некоторых случаях наблюдается увеличение люминесценции после обработки солями металлов следов рук, выявленных сначала йодом и зафиксированных бензофлавоном, а потом обработанных нингидрином. Повторная обработка выявленных нингидрином следов рук солями цинка
или кадмия изменяет их цвет вследствие образования люминесцирующего комплекса при возбуждении лазером или аргоновой лампой. Качество выявленных следов, особенно на текстах или окрашенных поверхностях, при этом улучшается.

Готовый раствор нингидрина в баллончике распыляется равномерно на поверхность объекта. Баллончик следует держать на расстоянии 10-15 см от поверхности объекта.
После обработки объект просушивается в вытяжном шкафу. Реакция в комнатных условиях протекает около 24 часов, а в некоторых случаях — 2-3 дня — следы окрашиваются в фиолетовый цвет. При обработке объектов, на которые нанесены красители, чувствительные к растворителям (например, паста шариковой ручки, оттиск печати и т.п.), наиболее эффективно использовать специальные растворы нингидрина. Если это невозможно, то можно применить следующий метод: чистый лист бумаги пропитывается раствором нингидрина, после чего этот лист накладывается на поверхность со следами и сверху проглаживается горячим утюгом. Этот же метод применяется при выявлении следов на поверхности таких объектов, как штукатурка, побеленная стена, строительный кирпич.

Для ускорения реакции применяют экспресс-метод обработки: объект помещается в нингидриновую камер при температуре 80-115°С. В этих условиях след окрашивается через 15-20 минут. Следы на картоне, фанере, дереве для большей контрастности можно подвергнуть двукратной обработке нингидрином или увеличить концентрацию последнего до 2-5%. Дальнейшее проявление следа производится в обычных комнатных условиях или с применением источников тепла.

Следы, выявленные нингидрином, не теряют своей контрастности в течение нескольких лет. Если необходимо сохранить следы, то в этом случае нингидрин, проникший в толщу бумаги, следует нейтрализовать. В противном случае последующее прикосновение к документу незащищенными руками может привести к окрашиванию возникающих при этом следов кожных узоров. Этим раствором смачивается поверхность исследуемого документа. При этом
выявленные следы нингидрином фиолетового цвета становятся красными. Смена окраски следов и является признаком полной нейтрализации нингидрина.

Азотнокислое серебро (AgN03 ляпис) — метод носит фотохимический характер, основан на взаимодействии с солями хлористого натрия и хлористого калия потожирового вещества и используется для выявления следов рук на
бумаге, картоне, фанере, неокрашенном дереве давностью до одного месяца (отдельные случаи — до полугода) иногда на тканях.

На практике обычно применяются 1-10%-ные растворы (в различных растворителях). В результате реакции образуется хлористое серебро, которое под воздействием солнечного света или ультрафиолетовых лучей легко распадается и переходит в металлическое серебро, которое окрашивает отображенный в следе кожный узор в темно-коричневый (вплоть до черного) цвет.

Чаше всего применяется 5-10%-ный раствор азотнокислого серебра в дистиллированной воде, или в 100 мл дистиллированной воды растворяются от 0,5 до 5 г азотнокислого серебра, 1 г лимонной кислоты, 0,5 виннокаменной кислоты и добавляются 3-5 капель концентрированной азотной кислоты.

Раствор наносится на поверхность с помощью пульверизатора, ватного тампона, или предмет погружают в раствор азотнокислого серебра. Для свежих следов используется менее концентрированный раствор. Закрепление выявленных следов производится раствором гидросульфата натрия.

Процесс выявления следов можно ускорить путем облучения обработанного объекта ультрафиолетовыми лучами до проявления следа. Проявленные следы через несколько дней становятся неотчетливыми и непригодными для идентификации
из-за потемнения общего фона, поэтому выявленные следы сразу фотографируются.

Азотнокислое серебро используется для усиления следов рук, выявленных нингидрином, для чего раствор — 0,3 г азотнокислого серебра 100 мл этилового спирта — наносят на слабо выявленные следы ватным тампоном и подвергают воздействию света. При комбинации методов выявления следов азотнокислое серебро можно использовать только после применения нингидрина.

Используется 1—1,5%-ный раствор аллоксана в ацетоне или спирте. Следы окрашиваются в оранжевый цвет и имеют ярко-малиновое свечение в ультрафиолетовых лучах. Следы проявляются за время от 2 часов до 1—2 суток.

Раствор бензидина в спирте с перекисью водорода

Раствор бензидина в спирте с перекисью водорода (пять частей 0,1%-ного раствора бензидина в спирте и одна часть 3%-ной перекиси водорода) применяется для выявления следов рук, образованных наслоением крови. Кровяные следы, обработанные данным раствором, окрашиваются в сине-зеленый цвет. Окраска устойчивая и дополнительного закрепления не требует.

Люминол
— водный раствор 3-аминофталгидразита и карбоната натрия (в соотношении 0,14:0,2), используется для выявления и диагностики следов рук, образованных кровью, соками овощей и фруктов, а также некоторыми красками и порошками металлов.

Обработка поверхности осуществляется опрыскиванием в затемненном помещении и приводит к кратковременному свечению следов. Следует учитывать, что при использовании люминола свечение крови или металлов не дифференцируется, а также исключается возможность последующего биологического исследования следов, образованных кровью.

Ардрокс (Ardrox) — реактив для следов на непористых пластмассовых поверхностях и полихлорвиниловых материалах. Используется как в чистом виде, так и в растворе при последовательном смешивании 10 мл концентрата Ardrox + 20 мл ацетонитрила + 980 мл изопропилового спирта (а также в метаноле, этаноле). Через две минуты после опрыскивания объект промывается водой и высушивается. Наблюдается желто-зеленая люминесценция следов в ультрафиолетовых лучах (УФЛ) при длине волны 350-365 нм, наилучшие результаты достигнуты при длине волны 450-480 нм.

Родамин 6Ж (Rhodamine 6G) — насыщенный раствор в метаноле, разбавленный фреоном в четыре раза.

Люминесценция наблюдается при длине волны 514,5 нм в лучах аргон-криптонового лазера. Является одним из лучших лазерных красителей. Может быть разведен в метаноле, простом растворителе или в воде и использоваться на металле, стекле, коже, пластике и других предметах.

Иллюстрации к способам выявления следов рук

Нажмите для увеличения

http://www.youtube.com/embed/gwqBY1AeVik?showsearch=0&modestbranding=1

http://www.youtube.com/embed/N_x5BQ3jQ3I?showsearch=0&modestbranding=1

http://www.youtube.com/embed/c3Bcdn8JQgk?showsearch=0&modestbranding=1

Типы узоров отпечатков пальцев и их анализ

Сегодня различные организации, включая больницы, правоохранительные органы, банки и даже школы, используют систему классификации отпечатков пальцев для идентификации и классификации отпечатков пальцев на основе их уникальных характеристик. Это позволяет сопоставлять образцы отпечатков пальцев с обширной базой данных.

За последние два столетия было разработано несколько таких систем классификации. Первые системы классифицировали отпечатки пальцев только на основе общих характеристик гребней или их образований, таких как наличие или отсутствие определенного узора на более чем одном пальце. Наиболее популярными и широко используемыми системами классификации отпечатков пальцев являются система классификации Генри и система Хуана Вучетича.

Система классификации Генри была разработана в конце 1890-х годов сэром Эдвардом Ричардом Генри, который был высокопоставленным полицейским чиновником в Британской Индии. Она использовалась в большинстве англоязычных стран на протяжении более века. Вторая система классификации — система Хуана Вучетича, была разработана примерно в то же время в Аргентине офицером местной полиции и антропологом Хуаном Вучетичем. Эта система до сих пор используется во многих странах Южной Америки.

Хотя используется еще несколько заслуживающих внимания методов классификации, например, система Роше, они в основном основаны на одной из двух вышеупомянутых систем. Современная система классификации отпечатков пальцев в большинстве стран построена на основе системы классификации Генри.

В своей системе классификации Эдвард Генри выделил три основных узора отпечатков пальцев, а именно: арка, петля и завиток. С годами исследователи смогли расширить эту систему, включив в нее различные подтипы или узоры. Таким образом, она стала более сложной.

Прежде чем мы обсудим различные типы отпечатков пальцев, необходимо знать несколько основных закономерностей, чтобы полностью понять, как интерпретируются и различаются отпечатки пальцев. Эти узоры называются мелкими особенностями.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ И ФОРМУЛА ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ
Мелкие особенности
  • Ядро: расположено в верхней части самого внутреннего изгиба.
  • Дельта: Y-образное место, где сходятся два хребта.
  • Мост/кроссовер: короткая линия, соединяющая два параллельных хребта.
  • Бифуркация: разделение хребта на две части.
  • Трифуркация: разделение хребта на три ветви.
  • Окончание хребта: Конец хребта

Несколько интересных фактов об отпечатках пальцев

1.
Интегрированная автоматизированная система идентификации отпечатков пальцев, или IAFIS, содержит более 51 миллиона уголовных дактилоскопических записей и 1,5 миллиона гражданских записей. С 1999 года она находится в ведении Федерального бюро расследований (ФБР).

2.
Управление по управлению биометрическими идентификационными данными (OBIM) при Таможенной и пограничной службе США управляет крупнейшим в стране хранилищем биометрических данных под названием Автоматизированная система биометрической идентификации или IDENT. Она содержит уникальные идентификационные данные более чем 260 миллионов человек. I DENT взаимодействует с системой IAFIS ФБР, а также с Министерством юстиции и Министерством обороны.

3. Изучение отпечатков пальцев называется дерматоглификой

Научное изучение отпечатков пальцев, включая линии и гребни, называется дерматоглификой. Она отличается от псевдонауки — пальмологии или чтения по ладони. Дерматоглифика также изучает естественно возникающие гребни на других частях тела, таких как ладони, пальцы ног и подошвы.

Термин «дерматоглифика» был введен американским анатомом Гарольдом Камминсом в 1920-х годах. Его многие считают отцом дерматоглифики. В 1929 году Камминс вместе с другими исследователями опубликовал очень популярную книгу «Отпечатки пальцев, ладоней и подошв; введение в дерматоглифику».

4. У близнецов разные отпечатки пальцев

Вопреки распространенному мнению, близнецы не имеют схожих отпечатков пальцев. Существует два типа близнецов: однояйцевые и разнояйцевые. В то время как однояйцевые близнецы, рожденные из одной яйцеклетки, имеют схожие физические характеристики и обладают абсолютно одинаковой ДНК, разнояйцевые близнецы, рожденные из двух разных наборов яйцеклеток и сперматозоидов, имеют только 50 процентов общей ДНК.

Однако ни в том, ни в другом случае близнецы не могут иметь одинаковые отпечатки пальцев, поскольку формирование отпечатков пальцев определяется как генетическими, так и экологическими факторами внутри утробы матери.

Согласно данным Регистра близнецов штата Вашингтон, даже если у однояйцевых близнецов могут быть очень похожие отпечатки пальцев с высоким соотношением витков и петель, детали, такие как узоры гребней, всегда отличаются.

В исследовании 2012 года группа китайских ученых, проанализировавших большие наборы отпечатков пальцев однояйцевых близнецов, пришла к выводу, что эти отпечатки, несмотря на их идентичность, можно различить с помощью современных методов дактилоскопии.

5. Существуют определенные генетические нарушения, которые могут препятствовать формированию отпечатков пальцев

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ И ФОРМУЛА ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ
Хирургически удаленные отпечатки пальцев преступника Элвина Карписа в 1933 году

Существует несколько редких генетических заболеваний, которые могут привести к полному отсутствию отпечатков пальцев. У людей, страдающих от этих заболеваний, аномальные эктодермальные структуры, включая волосы, ногти и потовые железы. Эти состояния обычно рассматриваются как различные формы эктодермальной дисплазии.

  • Синдром Нагели, или синдром Нагели-Франческетти-Джадассона — этот синдром характеризуется пигментацией кожи, нарушением функции потовых желез, деформацией зубов и отсутствием линий отпечатков пальцев. Он вызывается мутацией в гене KRT14.
  • Dermatopathia pigmentosa reticularis (DPR) — это заболевание похоже на синдром Нагели, при котором люди страдают от ломкости ногтей, гиперпигментации, отсутствия потовых желез и отпечатков пальцев. Единственное различие между этими двумя состояниями заключается в том, что люди, страдающие от DPR, не страдают от аномалий зубов. Из-за этого относительно минимального различия синдром Нагели и DPR обычно рассматриваются как одно заболевание.
  • Адерматоглифия — в отличие от двух других генетических расстройств, адерматоглифия не имеет никаких известных симптомов, кроме отсутствия отпечатков пальцев. Это состояние также известно как «болезнь задержки иммиграции» из-за проблем, вызванных отсутствием отпечатков пальцев на иммиграционном и пограничном контроле.

Помимо этих генетических заболеваний, известно, что противораковое лекарство под названием капецитабин вызывает потерю отпечатков пальцев в качестве побочного эффекта у пациентов, принимающих его.

6. Анализ отпечатков пальцев может выявить недавнее употребление наркотиков

В 2020 году Мелани Бейли, профессор Университета Суррея (Великобритания), вместе со своими коллегами-исследователями разработала тест, который позволяет выявить следы употребления кокаина по отпечаткам пальцев в течение нескольких минут.

После приема кокаина человеческий организм выделяет через пот токсичную молекулу под названием бензоилэкгонин. Поскольку подозреваемый в употреблении кокаина постоянно выделяет эту молекулу через пот, ее можно обнаружить по отпечаткам пальцев даже после мытья рук.

Метод, разработанный доктором Бейли и ее командой, использует специализированную бумагу для сбора отпечатков пальцев, которые затем анализируются с помощью метода масс-спектрометрии для обнаружения молекул бензоилэкгонина. По словам команды, этот метод может обнаружить следовые количества наркотика вплоть до 48 часов после его употребления или использования.

7. У некоторых животных тоже есть отпечатки пальцев

Гребни, похожие на отпечатки пальцев, встречаются и у некоторых животных, в том числе у шимпанзе, горилл и коал. Ученые считают, что эти животные приобрели такие черты из-за своего дендрологического образа жизни: они хватаются за предметы, карабкаются по ним и живут на деревьях.

Что еще более удивительно, отпечатки пальцев коал практически идентичны человеческим. Отпечатки пальцев коал настолько похожи на наши, что их легко можно неправильно определить или перепутать.


КЛАССИФИКАЦИЯ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ И ФОРМУЛА ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ
Декоративные плиты из коридора в Гаврини

В Европе со времён античности узоры на руках интересовали прежде всего с точки зрения хиромантии
. Если же говорить о научном периоде, предвосхитившем зарождение дактилоскопии, cчитается, что впервые папиллярные узоры научно описал итальянский естествоиспытатель XVII века
Марчелло Мальпиги
. В 1665 году
в письме книгоиздателю Якобу Рюффу он сообщил следующее:

Широкому распространению дактилоскопии препятствовало отсутствие простой и надёжной классификации папиллярных узоров. Первый шаг на пути её создания сделал выходец из Далмации аргентинский полицейский чиновник Хуан Вучетич
(1858—1925). В сентябре 1891 г. он разработал десятипальцевую систему классификации дактилоскопических отпечатков, которую затем непрерывно улучшал и шлифовал до 1904 г.

Первые сведения о применении дактилоскопии в Аргентине
относятся к 1892
 г., когда по кровавым отпечаткам пальцев Франсиска Рохас
была изобличена в убийстве своих двоих детей.

Дактилоскопическая классификация Вучетича осталась в те годы неизвестной в Европе, которая всю честь решения этой задачи приписала помощнику комиссара английской полиции сэру Эдварду Р. Генри
, бывшему шефом полиции в Бенгалии
. Его классификация папиллярных узоров оказалась настолько удачной, что используется во многих странах в неизменном виде и в наши дни, либо легла в основу других систем.

Началось триумфальное шествие дактилоскопии по всему миру: 1896 г. — Аргентина, 1897 г. — Британская Индия, 1902 г. — Венгрия
и Австрия
, 1903 г. — Германия
, Бразилия
и Чили
, 1906 г. — Россия
и Боливия
, 1908 г. — Перу
, Парагвай
, Уругвай
. Дольше всех сопротивлялась дактилоскопии Франция. Однако в августе 1911 г. из Лувра
похитили знаменитый шедевр Леонардо да Винчи
« Мона Лиза
», и это сильно повлияло на общественное мнение. Поэтому когда весной 1914 г. в Монако
собрался Международный полицейский конгресс, который должен был решить, какому методу опознания преступников следует отдать предпочтение, неслучайной оказалась победа дактилоскопии.

Арки

Арки — самый редкий тип узора отпечатков пальцев, встречающийся только в 5 процентах всех отпечатков. Он отличается от двух других типов отпечатков тем, что в нем отсутствуют ядра и дельты. Гребни в арочном узоре идут от одной стороны пальца к другой непрерывно, без каких-либо изгибов или изломов.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ И ФОРМУЛА ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ
Пример простой арки

Существует два типа арок

Простая арка
— в простой арке гребни переходят с одной стороны пальца на другую непрерывно с плавным подъемом и спадом в центре. Простая арка — это, пожалуй, самый простой рисунок отпечатков пальцев, который легко распознать. Следует отметить, что простые арки могут содержать элементы миниатюры, такие как раздвоения, острова и точки, но в их гребневом узоре есть постоянство. Этот узор напоминает океанскую волну, начинающуюся от одной стороны пальца к другой.

Шатровая арка
— шатровая арка похожа на простую арку, когда гребни начинаются с одного конца пальца и переходят на другой конец. Единственное заметное различие между ними — форма гребней в центре. У зубчатой арки гребни в центре более крутые, под углами от 45° до 90°. По сравнению с простой аркой, шатровая арка имеет «шатровую» форму.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ И ФОРМУЛА ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ
Примеры шатровых арок

Некоторые модели шатровых арок можно легко спутать с петлями из-за их идентичного внешнего вида. Они часто имеют сходящиеся гребни, похожие на петли, которые вначале ошибочно принимают за рекурвы. С другой стороны, многие узоры отпечатков пальцев, которые выглядят как зубчатые арки, при ближайшем рассмотрении оказываются узорами петель.

Способы фиксации и изъятия следов пальцев рук

Обнаруженные (выявленные) на месте происшествия следы рук должны быть зафиксированы. Основным способом фиксации является описание следов в протоколе
осмотра места происшествия
, дополнительными — фотографирование
; составление схематических зарисовок, схем, планов; закрепление следа на объекте; следокопирование.

В наиболее общем виде описание следов рук в протоколе можно осуществлять по следующей схеме: характеристика предмета, на котором обнаружены следы, его название, месторасположение, состояние самого предмета и его поверхности; индивидуальные признаки предмета (номер, маркировка); способ выявления следов, количество, форма, размеры, расположение на предмете и взаиморасположение; вид каждого следа (поверхностный, объемный, потожировой — маловидимый, невидимый, если окрашенный, то его цвет); тип папиллярного узора (завитковый, петлевой, дуговой); подвергались ли следы обработке, если да, то каким образом; производилась ли фотосъемка следов рук; способы изъятия следа (предмета), цвет и размеры следокопировальной пленки, на которую изъяты следы; как след был упакован (характеристика материала), содержание сделанной на упаковке
надписи и какой печатью опечатан.

По возможности объект со следами рук изымается в натуре, а при невозможности сделать это следы фиксируются с помощью копирования, т.е. перенесения их на следокопировальную пленку. В зависимости от цвета порошка, использованного для выявления следов, применяется специальная следокопировальная черная (для светлых порошков) или прозрачная пленка (для черных порошков). Она состоит из двух листков целлулоида, на один из которых (основной) нанесена копирующая масса. Другой листок является защитным, он предохраняет копировальную массу от высыхания при хранении пленки; после откопировки следа защитный слой вновь накладывается на основной и предохраняет копию от повреждений.

Непосредственное закрепление следов на объекте производится с помощью аэрозолей (лак для волос и т.п.); следы, обработанные парами йода, как уже отмечалось выше, закрепляются порошком железа, восстановленного водородом.

Контактное копирование следов осуществляется на: дактопленку; липкие ленты; отфиксированную размоченную фотобумагу; медицинский лейкопластырь; изоляционную ленту; вулканизированную резину; полимерные материалы (следокопировальное средство «Копия»); следы, обработанные парами йода, могут быть откопированы на самоокрашивающуюся пленку или бумагу.

Изготовление слепков с объемных следов рук осуществляется с помощью различных синтетических материалов (паст, растворов, смесей).

Оцените статью
ТелеМикроскопы