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    Cómo funcionan las técnicas de laboratorio forense

    Stringer / AFP / Getty Images
    Un experto forense de la Comisión Internacional para Personas Desaparecidas trabaja con pruebas de ADN.

    Cuando hay un asesinato incendio sospechoso o accidente de atropello y fuga, la policía y los rescatistas no son los únicos que participan en la investigación. Los científicos forenses también juegan un papel importante. Tomarán muestras recolectadas en el lugar y las analizarán en un laboratorio forense. Con un poco de ingenio y algunos equipos de muy alta tecnología, Los científicos forenses pueden ayudar a las fuerzas del orden a atrapar incluso al perpetrador más astuto.

    Ciencia forense es una disciplina que aplica el análisis científico al sistema judicial, a menudo para ayudar a probar los hechos de un crimen. Los científicos forenses analizan e interpretan las pruebas encontradas en la escena del crimen. Esa evidencia puede incluir sangre, saliva, fibras, huellas de neumáticos, drogas alcohol, virutas de pintura y residuos de armas de fuego.

    Hasta la próxima

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    Usando equipo científico, Los científicos forenses identifican los componentes de las muestras y los emparejan. Por ejemplo, pueden determinar que una cáscara de pintura encontrada en una víctima de accidente de atropello y fuga salió de un Ford Mustang convertible del 96, una fibra encontrada en la escena de un crimen pertenecía a una chaqueta Armani o se disparó una bala con una pistola Glock G24.

    ¿Cómo pueden los científicos forenses convertir incluso las pistas más pequeñas en pruebas reales que puedan ayudar a localizar a los delincuentes? ¿Cuáles son las últimas tecnologías que se utilizan hoy en día en los laboratorios forenses? Descúbrelo a continuación.

    Contenido
    1. Historia de la Medicina Forense
    2. Pruebas de drogas forenses
    3. Análisis forense de pintura e investigación de incendios provocados
    4. Investigaciones de asesinato

    Historia de la Medicina Forense


    Kurt Hutton / Picture Post / Getty Images
    Un científico del Laboratorio de Ciencias Forenses de Preston quita un cabello de un sombrero que quedó en la escena de un tiroteo en la década de 1940.

    La historia de la ciencia forense se remonta a miles de años. La toma de huellas dactilares fue una de sus primeras aplicaciones. Los antiguos chinos usaban huellas dactilares para identificar documentos comerciales. En 1892, a eugenista (un partidario del sistema de clasificación científica a menudo prejuicioso) llamado Sir Francis Galton estableció el primer sistema para clasificar las huellas dactilares. Sir Edward Henry, comisionado de la Policía Metropolitana de Londres, desarrolló su propio sistema en 1896 basado en la dirección, fluir, patrón y otras características en las huellas dactilares. El Sistema de Clasificación de Henry se convirtió en el estándar para las técnicas de huellas dactilares criminales en todo el mundo.

    En 1835, Henry Goddard de Scotland Yard se convirtió en la primera persona en utilizar el análisis físico para conectar una bala al arma homicida. El examen de balas se volvió más preciso en la década de 1920, cuando el médico estadounidense Calvin Goddard creó el microscopio de comparación para ayudar a determinar qué balas provenían de qué casquillos. Y en la década de 1970, un equipo de científicos de la Corporación Aeroespacial de California desarrolló un método para detectar residuos de disparos utilizando microscopios electrónicos de barrido.

    Seguridad del laboratorio forense
    El trabajo de un científico forense implica el uso de una variedad de productos químicos, que puede ser inflamable, corrosivo e incluso explosivo si no se maneja correctamente. Aquí hay algunos consejos que los laboratorios forenses siguen para garantizar que sus empleados estén seguros:

    • Los laboratorios deben tener procedimientos establecidos para el uso y eliminación de productos químicos, así como un plan de seguridad en caso de emergencia (incluyendo ducha de seguridad y estación de lavado de ojos).
    • Los empleados deben estar bien capacitados en el uso de todos los productos químicos, comprender las propiedades de cada sustancia química y su potencial para causar lesiones.
    • Los técnicos de laboratorio deben usar el equipo adecuado:gafas para protegerse contra salpicaduras químicas y guantes para proteger sus manos.
    • Los contenedores de productos químicos deben estar debidamente etiquetados con el nombre químico correcto.
    • Los líquidos inflamables siempre deben guardarse en recipientes de almacenamiento especiales o en una sala de almacenamiento. Poner este tipo de productos químicos en un refrigerador regular puede provocar una explosión.

    En 1836, un químico escocés llamado James Marsh desarrolló una prueba química para detectar arsénico, que se utilizó durante un juicio por asesinato. Casi un siglo después, en 1930, El científico Karl Landsteiner ganó el Premio Nobel por clasificar la sangre humana en sus diversos grupos. Su trabajo allanó el camino para el futuro uso de la sangre en las investigaciones penales. Otras pruebas se desarrollaron a mediados de la década de 1900 para analizar la saliva, semen y otros líquidos corporales, así como para hacer que los análisis de sangre sean más precisos.

    Con todas las nuevas técnicas forenses que surgieron a principios del siglo XX, La policía descubrió que necesitaba un equipo especializado para analizar las pruebas encontradas en la escena del crimen. Con ese fin, Edmond Locard, profesor de la Universidad de Lyons, estableció el primer laboratorio de criminalística policial en Francia en 1910. Por su trabajo pionero en criminología forense, Locard se hizo conocido como "el Sherlock Holmes de Francia".

    August Vollmer, jefe de la policía de Los Ángeles, estableció el primer laboratorio criminalístico de la policía estadounidense en 1924. Cuando se fundó la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en 1908, no tenía su propio laboratorio de delitos forenses, que no se estableció hasta 1932.

    A finales del siglo XX, Los científicos forenses tenían una gran cantidad de herramientas de alta tecnología a su disposición para analizar la evidencia de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para el análisis de ADN. a las técnicas de toma de huellas digitales con capacidades de búsqueda por computadora.

    Próximo, veremos algunas de las aplicaciones de estas modernas tecnologías forenses.

    Pruebas de drogas forenses

    A los laboratorios forenses se les suele llamar para identificar polvos desconocidos, líquidos y pastillas que pueden ser drogas ilícitas. Básicamente, existen dos categorías de pruebas forenses que se utilizan para analizar drogas y otras sustancias desconocidas: Pruebas presuntivas (como las pruebas de color) dan solo una indicación de qué tipo de sustancia está presente, pero no pueden identificar específicamente la sustancia. Pruebas confirmatorias (como la cromatografía de gases / espectrometría de masas) son más específicos y pueden determinar la identidad precisa de la sustancia.


    Policía Federal de Australia a través de Getty Images
    A menudo se llama a los técnicos forenses para identificar medicamentos desconocidos. Una estudiante de belleza supuestamente intentó contrabandear más de 10, 000 tabletas de anfetamina en Australia.


    Pruebas de color
    exponer una droga desconocida a una sustancia química o una mezcla de sustancias químicas. El color que cambia la sustancia de prueba puede ayudar a determinar el tipo de fármaco que está presente. A continuación, se muestran algunos ejemplos de pruebas de color:

    Tipo de prueba
    Productos quimicos Qué significan los resultados
    Color Marqués
    Formaldehído y ácido sulfúrico concentrado
    Heroína, la morfina y la mayoría de las drogas a base de opio harán que la solución se vuelva violeta. Las anfetaminas lo volverán marrón anaranjado.
    Tiocianato de cobalto
    Tiocianato de cobalto, agua destilada, glicerina, ácido clorhídrico, cloroformo
    La cocaína hará que el líquido se vuelva azul.
    Dillie-Koppanyi Acetato de cobalto e isopropilamina
    Los barbitúricos convertirán la solución en azul violeta.
    VanUrk
    P-dimetilaminobenzaldehído, ácido clorhídrico, alcohol etílico
    El LSD hará que la solución se vuelva azul-violeta.
    Prueba de Duquenois-Levine
    Vanilina, acetaldehído, alcohol etílico, cloroformo
    La marihuana hará que la solución se vuelva violeta.


    Otras pruebas de drogas incluyen espectrofotometría ultravioleta , que analiza la forma en que la sustancia reacciona a la luz ultravioleta (UV) e infrarroja (IR). Una máquina de espectrofotometría emite rayos UV e IR, y luego mide cómo la muestra refleja o absorbe estos rayos para dar una idea general del tipo de sustancia presente.

    Una forma más específica de probar drogas es con el prueba microcristalina en el que el científico agrega una gota de la sustancia sospechosa a una sustancia química en un portaobjetos. La mezcla comenzará a formar cristales. Cada tipo de fármaco tiene un patrón de cristal individual cuando se observa con un microscopio de luz polarizada.

    Cromatografía de gases / espectrometría de masas aísla el fármaco de cualquier agente de mezcla u otras sustancias que puedan combinarse con él. Se inyecta una pequeña cantidad de la sustancia en el cromatógrafo de gases. Diferentes moléculas se mueven a través de la columna del cromatógrafo a diferentes velocidades según su densidad. Por ejemplo, los compuestos más pesados ​​se mueven más lentamente, mientras que los compuestos más ligeros se mueven más rápidamente. Luego, la muestra se canaliza a un espectrómetro de masas, donde un haz de electrones lo golpea y hace que se rompa. La forma en que se descompone la sustancia puede ayudar a los técnicos a saber qué tipo de sustancia es.

    ¿Qué métodos utilizan los técnicos para ayudar a localizar vehículos que se dan a la fuga o pirómanos? Descúbrelo a continuación.

    Análisis forense de pintura e investigación de incendios provocados

    A veces se llama a los científicos forenses para que ayuden a analizar la evidencia que queda de un golpe y fuga o un posible incendio provocado. Tienen técnicas especiales para estudiar lo que a menudo es evidencia pequeña o extremadamente dañada.

    Análisis de pintura

    A veces, los científicos forenses necesitan analizar una muestra de pintura, por ejemplo, si se encuentra una viruta de pintura en el cuerpo de una víctima de atropello y fuga y los investigadores están tratando de compararla con una marca y modelo de automóvil.

    Primero, los científicos miran la apariencia de la muestra:su color, espesor y textura. Examinan la muestra bajo un microscopio de luz polarizada para ver sus diferentes capas. Luego, pueden usar una de varias pruebas para analizar la muestra:

    • Espectrometría de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR) determina el tipo de pintura (productos químicos, pigmentos, etc.) analizando la forma en que sus diversos componentes absorben la luz infrarroja.
    • Ensayos de disolventes exponga la muestra de pintura a varios productos químicos para buscar reacciones como hinchazón, reblandecimiento, rizado y cambios de color.
    • Cromatografía de gases de pirólisis / espectrometría de masas ayuda a distinguir pinturas que tienen el mismo color, pero una composición química diferente. La muestra de pintura se calienta hasta que se rompe en fragmentos, y luego se separa en sus diversos componentes.

    Investigaciones de incendios provocados

    Para encender un fuego los pirómanos necesitan un material inflamable y un acelerante (como queroseno o gas). Los investigadores de incendios premeditados buscan estos elementos cuando investigan la escena del crimen. Debido a que todo lo que generalmente queda de la evidencia son restos carbonizados, los investigadores recogerán los escombros del incendio y los llevarán al laboratorio forense para su análisis.


    Gary Tramontina / Getty Images
    Los investigadores miran a través de los restos de la Iglesia Bautista Misionera Morning Star el 8 de febrero de 2006, cerca de Boligee, Ala. Los técnicos forenses examinarán los escombros del incendio.


    Las muestras se sellan en recipientes herméticos y luego se analizan en busca de residuos de líquido acelerante que podrían haberse utilizado para iniciar el fuego. Estas son las pruebas más comunes que realizan los laboratorios forenses durante una investigación de incendio provocado:

    • Espacio de cabeza estático calienta la muestra, haciendo que el residuo se separe y se vaporice en la parte superior, o "espacio de cabeza" del contenedor. Luego, ese residuo se inyecta en un cromatógrafo de gases, donde se rompe para analizar su estructura química.
    • Espacio de cabeza pasivo calienta la muestra y el residuo se acumula en una tira de carbón en el recipiente. Luego, el residuo recolectado se inyecta en un cromatógrafo de gases / espectrómetro de masas para su análisis.
    • Espacio de cabeza dinámico burbujea nitrógeno líquido a través de la muestra y captura el residuo en una trampa absorbente. A continuación, los compuestos atrapados se analizan mediante cromatografía de gases.

    ¿Cómo analizan los técnicos la evidencia biológica como la sangre, el semen o los aceites que dejaron las huellas dactilares? En la siguiente sección, lo averiguaremos.

    Investigaciones de asesinato


    Mario Villafuerte / Getty Images
    Un analista forense sostiene
    Muestras de ADN.

    Las escenas de asesinatos pueden producir una gran cantidad de pruebas, desde tripas hasta sangre y cabello humanos. Los investigadores recopilan toda esta evidencia, y los técnicos forenses lo analizan de diversas formas, basado en el tipo de evidencia:

    Residuos de disparos :Cuando se dispara un arma, El residuo sale del arma detrás de la bala. Los rastros de este residuo pueden aterrizar en las manos de la persona que dispara el arma o en la víctima. La policía usa cinta adhesiva o un hisopo para quitar los residuos de las manos de un presunto tirador. Luego, el técnico forense utiliza un microscopio electrónico de barrido para examinar la muestra. Debido a que los elementos de la pólvora tienen una firma de rayos X única, El examen con microscopio electrónico puede ayudar a determinar si la sustancia es realmente un residuo de bala. Los técnicos también utilizarán ditiooxamida (DTO) , rodizonaato de sodio o la Prueba de Greiss para detectar la presencia de productos químicos producidos cuando se dispara un arma.

    Fibras : Espectrometría / espectroscopia infrarroja identifica sustancias pasando radiación infrarroja a través de ellas y luego detectando cuánta radiación absorben. Puede identificar la estructura y los componentes químicos de diversas sustancias como el suelo, pintura o fibras. Con esta técnica, Los técnicos forenses pueden hacer coincidir las fibras que se encuentran en el cuerpo de una víctima con las de una prenda de vestir o un mueble.

    Huellas dactilares :La toma de huellas dactilares se basa en el patrón único de bucles, arcos y espirales que cubren las yemas de los dedos de cada persona. Hay dos tipos de huellas dactilares. Impresiones visibles están hechos en una tarjeta, o sobre un tipo de superficie que crea una impresión, como sangre o suciedad. Impresiones latentes se hacen al sudar, aceite y otras sustancias en la piel reproducen las huellas dactilares en un vaso, arma homicida o cualquier otra superficie que el perpetrador haya tocado. Estas impresiones no se pueden ver a simple vista, pero pueden hacerse visibles con polvo oscuro, láseres u otras fuentes de luz.

    Un método que utilizan los laboratorios forenses para hacer visibles las impresiones latentes cianocrilato - el mismo ingrediente en superglue. Cuando se calienta dentro de una cámara de humos, el cianocrilato libera un vapor que interactúa con los aminoácidos en una huella dactilar latente, creando una impresión en blanco. Los técnicos también pueden usar una herramienta similar a una varita que calienta una mezcla de cianocrilato y pigmento fluorescente. Luego, la herramienta libera gases en las impresiones latentes, para arreglarlos y mancharlos en el papel. Otros productos químicos que reaccionan con los aceites en las huellas dactilares para revelar huellas latentes incluyen nitrato de plata (la sustancia química en una película en blanco y negro), yodo , ninhidrina y cloruro de zinc .

    Fluidos corporales :Se utilizan varias pruebas para analizar sangre, semen, saliva y otros fluidos corporales:

    • Semen:para analizar una muestra y ver si contiene semen, los técnicos usan fosfatasa ácida , una enzima que se encuentra en el semen. Si la prueba se vuelve violeta en un minuto, es positivo para el semen. Para confirmar los resultados, Los técnicos miran los portaobjetos teñidos de la muestra bajo un microscopio. La mancha colorea las cabezas de los espermatozoides de rojo y las colas de verde (razón por la cual la prueba se conoce como la "mancha del árbol de Navidad").
    • Sangre:la Prueba de Kastle-Meyer usa una sustancia llamada fenolftaleína , que normalmente es incoloro, pero se vuelve rosa en presencia de sangre. Otra prueba de sangre es luminal , que se rocía sobre una habitación para detectar incluso las gotitas de sangre más pequeñas.
    • Saliva:La prueba de amilasa de phadebas se usa para detectar a-amilasa , una enzima en la saliva humana. Si hay amilasa presente, se liberará un tinte azul.

    Análisis de ADN :El ADN es la huella genética única que distingue a una persona de otra. No hay dos personas que compartan el mismo ADN (a excepción de los gemelos idénticos). Hoy dia, Los científicos forenses pueden identificar a una persona a partir de unas pocas células sanguíneas o tisulares diminutas mediante una técnica llamada reacción en cadena de la polimerasa (PCR) . Esta técnica puede producir millones de copias de ADN a partir de una pequeña muestra de material genético.

    Para obtener más información sobre los laboratorios forenses y temas relacionados, visite nuestra página de enlaces.

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    Más enlaces geniales

    • Academia Estadounidense de Ciencias Forenses
    • Oficina Federal de Investigaciones

    Fuentes

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    © Ciencia https://es.scienceaq.com