Обнаружение следов кожного покрова — КиберПедия 

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Обнаружение следов кожного покрова

2021-03-17 804
Обнаружение следов кожного покрова 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Прежде чем вести поиск следов кожного покрова на месте криминального деяния, необходимо ознакомиться с обстановкой места происшествия, возможными путями движения преступника, а также, исходя из показаний потерпевших или очевидцев, выяснить, каких объектов он касался или мог коснуться. При этом целесообразно:

1) соблюдать определенную последовательность осмотра, чтобы не пропустить имеющихся следов;

2) обращать особое внимание на предметы, которых мог коснуться преступник. В частности, таковыми могут быть окна и двери, через которые он мог проникнуть в помещение или покинуть его; хранилища, из которых были похищены ценности; брошенные орудия преступления и иные предметы, оставленные подозреваемым; посуда, из которой, судя по ее положению, состоянию, а также как следует из показаний свидетелей, ел или пил подозреваемый; документы, которые он мог брать в руки, и др.;

3) не перемещать предметов, пока не произведена фотосъемка места происшествия;

4) не допускать неосторожного нарушения имеющихся следов или оставления членами следственно-оперативной группы (далее – СОГ) своих следов кожного покрова на объектах вещной обстановки места происшествия. Чтобы не повредить следы рук, куски стекла берут за боковые края (грани), ручное стрелковое оружие – за насеченные деревянные или желобчатые металлические щечки рукоятки и иные шероховатые поверхности, бутылки – за верхнюю внутреннюю часть горлышка и дно, коробки – за углы, бумагу – пинцетом и т. д. (рис. 24);

5) на руках специалиста должны быть одеты тонкие резиновые перчатки.

  I   II   III
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5

Рис. 20. Детали строения папиллярной линии:

I – начала и окончания папиллярной линии: 1 – дуговая (выпуклая); 2 – угловатая (близкая к треугольной); 3 – близкая к прямоугольной; 4 – дуговая (вогнутая); 5 – неопределенная (фигурная); II – изгиб и излом папиллярной линии: 13 – различный по форме вид изгиба; 4, 5 – различный по форме вид излома; III – утолщение, утоньшение и перерыв папиллярной линии: 1 – одностороннее утолщение; 2 – двустороннее утолщение; 3 – одностороннее утоньшение; 4 – двустороннее утоньшение; 5 – перерыв папиллярной линии

В целом на качество и возможность выявления следов в каждом конкретном случае влияют: давность их образования; сила нажима и продолжительность контакта кожного покрова со следовоспринимающей поверх-ностью; состав вещества следа; особенности следовоспринимающей поверхности; состояние окружающей среды; вид и качество применяемого метода и средства проявления; способ, методы и приемы выявления следов и т. д.

Рис. 21. Особенности формы, размеров и взаиморасположения пор
папиллярного узора в следе пальца руки

Рис. 22. Отображение пор в следах рук:

1 – круг; 2 – овал; 3 – квадрат (ромб); 4 – треугольник; 5 – звездочка; 6 – неправильный многоугольник; 7 – пора, утолщающая папиллярную линию; 8 – двойные поры; 9 – пора-«залив» с узким выходом; 10 – пора-«залив» с широким выходом; 11 – пора-«пролив» с узким «проливом»; 12 – пора-«пролив» с широким «проливом»

Методы обнаружения и выявления следов кожного покрова подразделяют на визуально-оптический, физический, физико-химический, химический, биологический.

Объемные, а также поверхностные окрашенные следы, следы на пыльной поверхности обнаруживают визуально - оптическим методом путем тщательного осмотра объектов, на которых предполагается наличие следов.

Рис. 23. Особенности внешнего контура папиллярных линий узора –
признаки микрорельефа:

А – особенности рельефа папиллярной линии относительно одной кромки:
1 –
овальный выступ на крае папиллярной линии; 2 – остроугольный выступ на крае папиллярной линии; 3 – пилообразный или зубчатый край папиллярной линии; 4 – выступ неопределенной формы на крае линии; 5 – дугообразный выем края папиллярной линии; 6 – узкий на всем протяжении выем края линии; 7 – узкий выем, расширяющийся к центру линии; 8 – широкий выем на папиллярной линии; 9 – выем линии с внутренним расположением небольшого фрагмента; Б – особенности рельефа папиллярной линии относительно двух кромок: 10 – двусторонний выступ; 11 – под выемкой расположен выступ; 12 – двусторонний выем

 

Рис. 24. Приемы обращения с предметами при осмотре,
на которых предполагается наличие следов рук

При визуально-оптическом методе применяются следующие технические приемы и средства: а) под разными углами зрения и освещения; б) на просвет; в) использование различных источников освещения; г) применение оптических приборов (луп, микроскопов); д) различная совокупность вышеназванных приемов и средств. Для усиления контраста при обнаружении следов на разноцветных или многоцветных поверхностях применяют светофильтры. Если визуально-оптическим методом следы кожного покрова не обнаружены, то прибегают к иным методам.

При физическом методе выявления следов рук применяются следующие технические способы: а) окрашивание порошками или их смесями; б) копотью пламени (черной или белой); в) лазерное излучение; г) термическое вакуумное напыление металлов.

Физический метод выявления следов кожного покрова различными порошками, их смесями, копотью пламени основан на адгезионных либо адсорбционных свойствах потожирового вещества, т. е. способности осаждать или вбирать в себя мельчайшие механические частицы. За счет осаждения на потожировом веществе мельчайших частиц красителя или за счет их внедрения в вещество следа происходит окрашивание бесцветных потожировых следов кожного покрова.

При окрашивании следов кожного покрова порошками необходимо руководствоваться следующими правилами:

– порошки должны быть мелкодисперсными (пылеобразными); отличаться по цвету от следовоспринимающей поверхности; обладать хорошей адгезией (прилипанием) к следам и не окрашивать саму следовоспринимающую поверхность; сохранять цвет и четкость деталей следа на дактилопленке;

– целесообразно сначала избрать соответствующий данному случаю способ нанесения порошка и предварительно окрасить экспериментальные следы на аналогичной или такой же поверхности;

– нельзя наносить порошки на мокрую, грязную или липкую поверхность. Она должна быть высушена и очищена от загрязнений. (Для выявления следов на липких поверхностях следует использовать пары йода, цианкрила или химические реактивы);

– на гладких поверхностях следует применять более мелкие по структуре порошки, на шероховатых – более крупные;

– если следы не выявились одним порошком, можно использовать другой, более липкий или тяжелый, либо смесь порошков.

Применяемые для выявления следов кожного покрова порошки (только дактилоскопических порошков в настоящее время насчитывается несколько сотен) подразделяются:

1) по окраске:

– светлые: окись свинца, окись цинка, алюминий, ликоподий, «ПД-б», тальк, магнитные порошки «Топаз», «ПМД-б», «Опал» (белые) и др.;

– темные: окись меди, «ПД-ч», сажа, графит, магнитные порошки «Рубин» (красно-коричневый), «Гранат» (малиновый), «Малахит» (темно-коричневый), «Агат» и «Сапфир», «ПМД-ч» (черные) и др.;

– нейтральные: карбонильное железо, или по-иному железо, восстановленное водородом, «ПМЛД-с» и др.;

2) по составу: однокомпонентные (например, «Малахит», сажа и др.) и многокомпонентные, т. е. смеси порошков (например, универсальные белая и черная, смесь окиси меди с сажей, «Тканоль», «Кристалл» и т. п.);

3) по удельному весу: легкие (ликоподий и др.) и тяжелые (окись меди и др.);

4) по проявлению магнитных свойств: магнитные («Рубин», «Опал» и пр.) и немагнитные (сажа, окись свинца и пр.);

5) по размерам частиц порошков: мелкие, средние и крупные;

6) по способности к люминесценции под воздействием ультрафиолетовых лучей: люминесцирующие («ПМЛД-с», антрацен, родамин и др.) и нелюминесцирующие (окись цинка, сажа и др.)[38].

В тех случаях, когда выявленные следы будут перенесены на дактилопленку, целесообразно подбирать порошки не по цвету, а по возможности порошка наиболее четко проявлять данный след на конкретной поверхности.

Важную роль в успешном выявлении следов играет прием нанесения порошков. Существует 4 приема нанесения порошков:

1) дактилоскопической (флейц, колонковая) кистью (немагнитные порошки) (рис. 25);

2) магнитной кистью (магнитные порошки) (рис. 26);

3) порошковыми распылителями, дактозолями, «воздушной мельницей» (рис. 27);

4) насыпанием и перекатыванием порошка по поверхности (рис. 28).

С помощью дактилоскопической кисти выявляются относительно давние следы на твердых гладких поверхностях. Старые или высохшие следы, увлажнив дыханием, необходимо обработать, «втирая» порошок дактилокистью в вещество следа. Наилучшие результаты получаются при использовании кистей, изготовленных из беличьего или колонкового меха. Не рекомендуется применять дактилоскопическую кисть для выявления свежеоставленных следов, так как их можно повредить. В последнем случае лучше использовать магнитную кисть. Магнитной кистью хорошо выявляются следы на поверхности различных предметов, кроме магнитных (например, чугун, сталь и пр.), если последние не покрыты слоем эмали или краски. Порошковый метод позволяет выявлять следы давностью до 20 суток, причем находившиеся в благоприятных условиях окружающей среды (оптимальная влажность и т. п.). 

Рис. 25. Окрашивание следов на вертикальных поверхностях дактилоскопической кистью Рис. 26. Окрашивание следов магнитной кистью

Рис. 27. Воздушный распылитель дактилоскопического порошка

 

Рис. 28. Окрашивание невидимых следов рук путем перекатывания порошка

Следы рук на текстильных тканях (с плотным переплетением нитей) удается выявлять смесью из порошков кристаллического йода с мелким пористым стеклом в пропорции 1:10 (“Driodin”), картофельным крахмалом в пропорции 1:10 («Тканоль»), окисью меди в пропорции 2:8 («Кристалл»). После обработки этими смесями след откопировывается на светлую (прозрачную) дактилопленку.

На шероховатых и больших поверхностях целесообразно применять порошковые распылители для выявления следов кожного покрова, устроенные по принципу пульверизатора. Остатки порошка при напылении на шероховатую поверхность удаляют сильной струей воздуха, а при напылении на гладкую поверхность – дактилоскопической кистью.

Перекатывание частиц порошка по поверхности можно использовать для окрашивания следов рук на бумаге, картоне, ткани, небольших плоских предметах.

Хорошие результаты дает использование дисульфида молибдена (MoS2) – «Аквапринт», SPR (голубовато-серый, глянцеватый черный кристаллический порошок) выявляет следы рук по способу физического мелкодисперсного проявителя, при котором мелкие частички дисульфида молибдена осаждаются на жировых компонентах, содержащихся в следах. На практике применяют темную (SPR100-Dark), белую (SPR200-White) и флуоресцентную (SPR400-UV) суспензии в аэрозольных упаковках.

SPR (Small Particle Reagent) выявляет следы в плохих погодных условиях, на влажных поверхностях, покрытых осадками (соль, грязь, жир). При наличии мощного распылителя SPR может использоваться под водой. Поверхности опрыскивают из ручного распылителя, а небольшие объекты погружают в рабочий раствор на 2 3 мин. Выявленные следы имеют темно-серый цвет на светлой поверхности и светло-серый – на темной.

Жидкие красители применяют для выявления следов на основе адгезии реагента и следа. Представляют собой растворы, распылители – дактозоли и дактилопорошки в аэрозолях (например, “Latent Silver”, “Latent Black”, “Latent Gold” фирмы BVDA (Голландия)).

Окрашивание следов рук копотью пламени дает наибольший эффект на металлических поверхностях (например, замки, огнестрельное оружие, металлическая посуда и пр.), изделиях из стекла, мрамора, пластмасс и т. п., особенно в тех случаях, когда следы относительно старые, т. е. давностью свыше 15 суток. Для окрашивания копотью пламени вещество (например, камфору, канифоль, нафталин, серу) кладут в металлическую ложку или зажимают пинцетом кусок пенопласта, лучину и зажигают. Предмет с предполагаемыми на его поверхности следами кожного покрова перемещают над коптящим пламенем до тех пор, пока вся поверхность не покроется копотью. Излишки копоти удаляют дактилоскопической кистью. Копоть пламени эффективна при выявлении старых, высохших следов.

На темных поверхностях для окрашивания бесцветных следов используется белая копоть, получаемая при сжигании магниевой ленты или кусочков полимеризовавшейся пасты «К», в которую был добавлен при смешивании с катализатором № 18 порошок уротропина.

Нельзя применять метод окапчивания, если следы находятся на поверхностях, покрытых жиром. В таких случаях копоть невозможно удалить с предметов, не уничтожив при этом следы кожного покрова.

Лазерное облучение для обнаружения латентных следов кожного покрова стало применяться в связи с работами канадских криминалистов[39]. В этом случае возбуждение люминесценции производится с помощью аргонового лазера непрерывного действия в темном или затемненном помещении. В России данное техническое средство применяется преимущественно в лабораторных условиях из-за его громоздкости. В Японии же оно используется с 1985 г. и в «полевых условиях», после создания портативного лазерного устройства весом около 1,5 кг[40]. Лазерный прием для выявления латентных следов рекомендуется применять первым. Если к нему прибегают после традиционных методов (порошков, химических реактивов и пр.), то отмечается снижение люминесценции. Этот прием продуктивен для установления давности образования следов рук.

При термовакуумном напылении проявляющее действие основано на свойстве следообразующего вещества локально изменять поверхностную энергию, а значит, и энергию связи со следовоспринимающей поверхностью конденсирующихся паров металлов, испаряющихся в вакууме. Образующаяся пленка имеет повышенную чувствительность к жировой составляющей потожирового вещества. При этом окрашиваются межпапиллярные промежутки и свободные от отложений металла гребни кожных узоров. Данный метод применяется только в лабораторных условиях в силу громоздкости оборудования. Использование этого технического средства не исключает последующего медико-биологического изучения вещества следа – определение групповых антигенов по системе АВО[41].

Физико-химический метод выявления следов кожного покрова. Наиболее распространенное средство для выявления следов кожного покрова при этом методе – йод. Пары йода применяют для обнаружения бесцветных следов рук на бумаге, картоне, дереве, мраморе, пластмассе, поверхностях, окрашенных клеевой или масляной краской, а также покрытых различными массами (липкими, жидкими). При этом используют различные по форме специальные йодные трубки (рис. 29). В их утолщение помещают кристаллический йод. При работе трубку зажимают в руке, тепло которой обеспечивает переход кристаллического йода в газообразное состояние. Открыв краник трубки, пары йода выдувают с помощью груши в направлении поверхности, где предполагается наличие бесцветных следов рук. Пары йода, окрашивающие след, быстро улетучиваются, поэтому обработанный ими след рекомендуется немедленно сфотографировать или изъять на йодокрахмальную пленку, или обработать дополнительно (если это возможно) цветными магнитными порошками при помощи магнитной кисти. Пары йода позволяют выявлять следы рук давностью от 7 до 90 суток.

                а                                                  б

Рис. 29. Йодная трубка:

а – с двумя грушами; б – с одной грушей: 1 – притертая пробка; 2 – краник;
3 –
резиновая трубка; 4 – мундштук; 5 – стеклянная вата

Американские криминалисты предлагают выявлять следы рук на коже живых лиц и коже теплых трупов (при температуре кожи от 32,2оС до 23,4оС), если последние не прошли санитарную обработку, парами йода с расстояния 40–100 мм через коническое сопло диаметром 1 мм. При наличии следов рук происходит изменение цвета кожи (от желтого до коричневого). Через 10–20 сек. накладывают пластинку с серебряным покрытием толщиной 0,05–0,06 мм на данный участок кожи на 3–20 сек. (чем темнее след, тем меньше время контакта). Затем на пластинку направляют яркий свет до выявления следов (в среднем на 1–2 мин.). Полученные отпечатки фотографируют. В целях повторного применения пластины ее обрабатывают раствором йодистого калия. Следы уничтожаются, и пластину можно использовать вновь. Лучше всего следы рук выявляются на участках тела без волосяного покрова, в частности на запястьях, предплечьях и плечах, и практически не выявляются на шее. Следы рук на коже живого лица выявляются по прошествии 1–2,5 ч после их оставления, а на коже трупа – в течение 2–5 суток[42].

Данным средством следы кожного покрова могут быть обнаружены и зафиксированы практически на любых поверхностях. Хорошие результаты дает прием окуривания с последующей фиксацией на серебряную пластину при обнаружении следов на полиэтиленовых пакетах и целлофановых упаковках, пригоден он и для изъятия следов с жирных поверхностей.

Американскими криминалистами разработан прием выявления следов рук на коже живых лиц (давностью до 30 мин.) и трупов (давностью до 5 суток) на глянцевую фотобумагу “Kromekote”. В России для этих целей используется отфиксированная глянцевая фотобумага «Унибром». Бумагу прижимают к участку кожи, где предположительно оставлены следы рук. Через 2–3 сек. после снятия бумаги с кожи следы проявляют, нанося на бумагу графитный порошок кисточкой из стекловолокна или цветные магнитные порошки магнитной кистью[43].

Начиная с 1978 г. в практике обнаружения следов кожного покрова успешно применяются клеи на основе а-цианокриловой кислоты (например, «Циакрил-70», «Циакрил ОС-4»)[44].

Для выявления следов рук цианокриловым клеем («Суперклей») объект с невидимыми или слабовидимыми отпечатками помещают в замк-нутое пространство с прозрачными стенками (например, отдельная посуда разных размеров, полиэтилен на проволочном каркасе и т. п.). В замкнутую камеру помещают несколько капель цианокрила (от 1 до нескольких десятков в зависимости от размеров пространства). При комнатной температуре процесс выявления происходит через 12–24 ч. При подогревании объекта до температуры +60–70°С процесс выявления заканчивается уже через 15–20 мин. Максимальный срок давности оставления следов, выявляемых с помощью цианокрила, составляет от 30 до 220 суток (в зависимости от материала объекта, условий его хранения). Для усиления контраста и четкости изъятия на дактилопленку выявленных цианокрилатом папиллярных узоров их рекомендуется сразу же обработать любым дактилоскопическим порошком.

Прием авторадиографии (радиоактивных изотопов) основан на закреплении реагента, содержащего меченые атомы, в потожировом веществе следа с последующей фиксацией выявленного следа при контакте с рентгеновской пленкой[45]. Обработку следа рекомендуется проводить радиоактивным формальдегидом, меченым радиоактивным углеродом. Действие данного реактива основано на химической реакции его с содержащими аминогруппу соединениями: белками, аминокислотами, мочевиной. В дальнейшем для проявления используется физическое свойство – радиоактивность полученного в результате реакции соединения.

Радиоактивный формальдегид бесцветен, не изменяет внешнего вида объекта, представленного на исследование, что важно для оперативной работы. После обработки радиоактивным формальдегидом может быть применено любое проявляющее вещество (например, порошки, пары йода, химические реактивы).

Химический метод выявления потожировых следов основан на способности отдельных компонентов потожирового следообразующего вещества вступать в цветные реакции с некоторыми химическими реактивами. Химическими реактивами нередко удается окрасить старые следы, которые невозможно выявить порошками или парами йода. Химические реактивы наносятся на поверхность объекта с помощью пульверизатора, распылителя, ватным тампоном, мягкой кистью. Если объекты небольшие, то они просто погружаются на определенное время в соответствующий раствор реагента.

Химический методвыявления латентных следов чаще всего применяют в лабораторных условиях. Назовем наиболее распространенные химические вещества, используемые при данном методе: а) 1–2,5%-ный раствор нингидрина в ацетоне (этиловом спирте, пиридине, этиловом эфире, метаноле, флюоризоле). Взаимодействует с аминокислотами следа. Следы окрашиваются в фиолетовый цвет; б) 1–1,5%-ный раствор аллоксана в ацетоне. Взаимодействует с аминокислотами. Следы окрашиваются в оранжевый цвет; в) 5–10%-ный раствор азотнокислого серебра в дистиллированной воде. Взаимодействует с солями хлористого натрия и хлористого калия. Следы окрашиваются на свету в темно-серый цвет; г) насыщенный раствор орто-толидина (в ацетоне, спирте) растворяется в 2%-ной уксусной кислоте. Воздействует на аминокислоты и азотные соединения. Цвет окраски следов – от слабого до насыщенного синего или фиолетового.

Биологический метод. Данный метод выявления латентных следов предложен в 1986 г. английскими биологами и криминалистами. Метод основан на использовании потожирового вещества следа в качестве питательной среды для размножения штамма фосфатного буфера с 2х10-9 клеток Acinetobacter calcoaceticus с агаровым гелем (в соотношении 1:9). Этот штамм образует колонии на папиллярных линиях узора следа и делает его видимым. След выявляется в виде темно-синих папиллярных линий на бледно-голубом фоне. Данный метод целесообразно применять для обнаружения следов рук на картинах и иных наиболее ценных объектах, являющихся предметами антиквариата.

Метод должен применяться до использования иных выявляющих реагентов, и он исключает дальнейшую обработку следов[46].

В географических условиях нашей страны нередки случаи обнаружения следов на охлажденных или обледеневших предметах, т. е. оставленных в холодное время года на контейнерах, вагонах, автомобилях, орудиях взлома, дверных ручках и т. п. При выявлении таких следов возникают трудности.

В тех случаях, когда следы не покрыты льдом, их можно выявить в теплом помещении. Для этого охлажденные предметы выдерживаются некоторое время в прохладном помещении при температуре 0°С, а затем вносятся в помещение с комнатной температурой. Следы выявляются только после приобретения предметом температуры окружающей среды.

Следы на обледеневших поверхностях фотографируются масштабным способом, при этом источники освещения должны быть расположены на таком расстоянии, чтобы не растопить лед. С объемных следов на обледеневшей поверхности изготавливаются гипсовые копии (соотношение медицинского гипса с водой 1,1:1; раствор приготавливают при температуре воды 0°С) или копии из жидкого раствора полистирола, охлажденного до температуры ниже 0°С. Раствор полистирола получают путем растворения его гранул в толуоле до консистенции силикатного (конторского) клея. Полистирол наносят на след мягкой кистью.

В случае отсутствия медицинского гипса объемные следы рук можно изъять с помощью разогретой однородной массы самородной серы или сургуча.

Фиксация следов кожного покрова. Обнаруженные на месте происшествия следы кожного покрова могут быть зафиксированы путем описания, фотографирования (киносъемки, видеозаписи), закрепления на поверхности объекта, копирования, изготовления слепков, зарисовки и изготовления схем (более подробно о фиксации следов изложено в § 2 главы I).

Изъятие следов кожного покрова. Следы могут изыматься вместе с объектом, на котором они обнаружены, либо с частями этого объекта. В этих случаях обеспечивается возможность более качественного выявления и фотографирования следов в лабораторных условиях.

При невозможности изъять след с предметом или его частью производится копирование следа (более подробно изъятие следов рассматривается в § 2 главы I). Изъятые следы направляют на дактилоскопическую экспертизу.

Предметы со следами кожного покрова и изготовленные с них слепки должны быть тщательно упакованы, чтобы исключить возможность их повреждения при транспортировке. С этой целью надо соблюдать определенные правила: не допускать, чтобы части предмета, содержащие следы, касались упаковки, которая должна быть достаточно прочной и герметичной, чтобы не пропускать пыль; на упаковке делается пояснительная надпись, включающая следующее: наименование упакованного предмета, где изъят, время изъятия, кто изъял, подписи следователя и понятых, скрепленные оттиском печати (рис. 30).

Рис. 30. Виды упаковок различных предметов, на которых обнаружены следы рук

Исследование следов рук и иных участков тела человека. На дактилоскопическую и трасологическую экспертизы направляются:

1) все изъятые на месте происшествия следы рук и иных участков кожного покрова, независимо от того, полностью или частично в них отобразились папиллярные линии. Фотоснимки следов направляют вместе с негативами. В случае осуществления фотосъемки цифровой фотокамерой – вместе с фотографиями представляют флеш-карту;

2) протокол осмотра места происшествия;

3) образцы оттисков рук или иных участков кожного покрова подозреваемых, потерпевших и других лиц.

Следы рук на предметах, подлежащие исследованию, должны быть по возможности представлены в оригиналах. В тех случаях, когда на экспертизу не может быть представлен предмет (или соответствующая его часть) со следом, исследование производят по фотокопиям или дактилопленкам, на которых откопированы следы, выявленные порошками.

Сравнительными материалами для дактилоскопической экспертизы служат отпечатки рук. Образцы отбирают с соблюдением требований ст. 202 УПК РФ.

Для дактилоскопирования необходимо иметь бланки дактилоскопических карт, черную типографскую краску высшего качества, гладкую металлическую или стеклянную пластинку для прокатки краски, резиновый валик и растворитель краски (скипидар или бензин). Дактилоскопирование желательно производить на специальном столе высотой 110 см. Перед дактилоскопированием осматриваются руки дактилоскопируемого. Если на них имеются открытые раны или повреждения кожного покрова, то изготовление отпечатков производится после их излечения. Руки дактилоскопируемого должны быть тщательно вымыты с мылом и протерты насухо.

На пластину выжимается из тюбика небольшое количество краски (величиной с малую горошину) и раскатывается резиновым валиком так, чтобы пластина покрылась тонким ровным слоем краски. Пластина укладывается вровень с краем стола.

На край стола с правой стороны от пластины кладется бланк дактилокарты, сложенный вдоль линии перегиба. Лицо, производящее дактилоскопирование, стоит с правой стороны стола, а дактилоскопируемый – слева от него, лицом к столу.

Дактилоскопирование начинают с большого пальца правой руки и заканчивают мизинцем левой руки. Лицо, производящее дактилоскопирование, тремя пальцами левой руки (большим, указательным и средним) берет нужный палец дактилоскопируемого у основания (ближе к ладони), а одноименными пальцами правой руки берет верхнюю фалангу этого же пальца. Затем палец дактилоскопируемого боковой стороной ногтевой фаланги кладется на край пластины и прокатывается по ней от одной кромки ногтя до другой. При прокатке пальца по пластине необходимо, чтобы окрашенной оказалась вся подушка ногтевой фаланги и 3–5 мм следующей фаланги. После этого покрытый краской палец таким же способом прокатывается в соответствующей клетке дактилокарты, отведенной для каждого пальца обеих рук. Таким же путем получают отпечатки остальных пальцев.

При дактилоскопировании не допускается сильное надавливание пальцев дактилоскопируемого как при прокатке их по окрашенной пластине, так и по дактилокарте. Рука дактилоскопируемого должна быть свободной, ненапряженной. Во избежание получения сдвоенного отпечатка каждый палец по дактилокарте прокатывается только в одном направлении – из неудобного положения для дактилоскопируемого в удобное.

Контрольные оттиски получают путем одновременного прикладывания 4-х пальцев (без больших) сначала левой, а затем правой руки к окрашенной пластине, а затем к дактилокарте в нижней ее части, в специально отведенных местах дактилокарты воспроизводят оттиски больших пальцев.

Для получения отпечатков кончиков пальцев производится продольная их прокатка от ногтя к центральной части узора и поперечная прокатка от одного бокового края к другому.

Для получения сравнительных образцов ладоней поверхность их окрашивают типографской краской при помощи валика. Затем окрашенные ладони последовательно прикладывают к дактилокарте или бумаге, накладываемым на полуцилиндрическую подставку или цилиндрический предмет, например бутылку. Соприкосновение ладони с бумагой должно быть свободным, без прокаток и излишнего нажима.

В постановлении о назначении дактилоскопической экспертизы по возможности следует указывать, с помощью какого вещества образованы следы (если они обрабатывались в ходе осмотра, то каким порошком). В необходимых случаях указываются сведения, относящиеся ко времени и условиям образования следов на месте происшествия. Для этого эксперту направляют в качестве дополнительных материалов копии протоколов допроса свидетелей (очевидцев). Все материалы, как исследуемые, так и сравнительные, перечисляют в письменном задании или постановлении о назначении экспертизы, упаковывают и опечатывают.

При оформлении материала на дактилоскопическое и трасологическое исследование следует не только правильно формулировать вопросы эксперту, но и располагать их в логической последовательности:

1. Пригодны ли следы рук для идентификации личности?

2. Не оставлены ли данные следы рук конкретным лицом (лицами) (называя при этом не только фамилии, имена, отчества, но и годы рождения проверяемых лиц), или они оставлены иным лицом?

3. Не оставлены ли следы рук, изъятые при осмотрах нескольких мест происшествий, одним и тем же лицом? и др.

По результатам исследования эксперт делает вывод о том, оставлены ли изъятые следы кожного покрова подозреваемым, потерпевшим или иным лицом, какое количество лиц было на месте происшествия, какие они совершали действия на месте происшествия и т. д.

Следы ног

Нередко на местах происшествий можно обнаружить следы ног: босых ног; обуви; ног в чулках (или носках, или колготах). Следы ног могут быть: объемными и поверхностными (наслоения и отслоения); статическими и динамическими; единичными и групповыми; видимыми, маловидимыми и невидимыми.

Несколько следов ног, возникших при передвижении одного человека, образуют дорожку следов (рис. 31).

Рис. 31. Элементы дорожки следов ног:

АБ (АД) – длина шага правой ноги; БВ (ДВ) – длина шага левой ноги; БД – ширина шагов; a – угол разворота стопы левой ноги; w – угол разворота стопы правой ноги

Углы разворота стоп в дорожке следов ног могут быть или с положительным, или с отрицательным, или с нейтральным разворотом (рис. 32). Достаточно редко встречаются особенности походки, когда человек ставит ноги по-разному, например, левая с положительным разворотом – носком наружу, а правая – с отрицательным – носком внутрь или с нейтральным.

Рис. 32. Углы разворота стоп в дорожке следов ног:

1 – угол шага положительный; 2 – угол шага нулевой; 3 – угол шага отрицательный

В отдельном следе обуви можно выделить его размеры: общую длину; длину и ширину подошвенной части (последняя измеряется в наиболее широком месте); длину и ширину промежуточной части (последняя измеряется в наиболее узком месте); длину и ширину каблука (последняя измеряется в центральной его части) (рис. 33).

Рис. 33. Части подошвы обуви и измерение следа обуви:

1 – носок; 2 – подметка; 3 – задний край подметки; 4 – промежуточная часть; 5 – передний край каблука; 6 – каблук; АВ – длина следа; АИ – длина следа подметочной части; ВГ – ширина следа подметочной части; ДЕ – ширина следа промежуточной части; ИК – длина следа промежуточной части; КВ – длина следа каблука; ЖЗ – ширина следа каблука

В отдельном следе босой стопы ноги человека выделяют: пальцы, плюсну, промежуточную часть (свод) и пятку (рис. 34).

Рис. 34. Части стопы ноги человека и измерение следа босой ноги:

А – большой палец; АБ – общая длина следа босой стопы; ВГ – ширина следа плюсневой части (самая широкая часть); ДЕ – ширина промежуточной части
(самая узкая часть); МН – ширина пяточной части

В следах ног человека в зависимости от следообразующего объекта могут отображаться анатомические особенности подошвенной поверхности стоп (босых ног) или особенности внешнего строения подошвенных частей носков (чулок, колгот), которые были одеты на ноги объекта следообразования, или особенности внешнего строения подошвы обуви (следы обутых ног).

След босой ноги (рис. 35) может отображать:

– особенности очертания контуров отдельных участков стопы (пальцев, плюсны, свода, пятки);

– размеры стопы, т. е. ее длину, ширину плюсны, ширину свода, ширину пятки, размеры каждого пальца;

– элементы, составляющие рельеф подошвенной поверхности стопы, т. е. папиллярные линии и узоры, наросты кожи (мозоли и пр.), флексорные линии, узкие складки (морщины, шрамы и пр.).

След ноги, одетой в чулок (колготы, носок), может отображать:

1) размеры чулка, носка (колгот);

2) тип и схему переплетения или раппорт пряжи;

3) наличие фабричных швов в области пятки, мыска, следа;

4) наличие и местоположение фабричных дефектов, заплат, штопок и прочих следов эксплуатации. 

 

Рис. 35. Строение папиллярного узора на


Поделиться с друзьями:

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.107 с.