Сучасні стан, можливості та перспективи ідентифікації особи за спаленими кістковими останками

Автор(и)

  • Leonid Lvovych Holubovych Запорізький державний медичний університет, КУ «Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи» м. Запоріжжя, Україна
  • Mariia Dmytrivna Zubko Запорізький державний медичний університет, КУ «Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи» м. Запоріжжя, Україна
  • Andrii Leonidovych Holubovych Запорізький державний медичний університет, КУ «Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи» м. Запоріжжя, Україна
  • Petro Leonidovych Holubovych Запорізький державний медичний університет, КУ «Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи» м. Запоріжжя, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.1.2020.1

Ключові слова:

спалені кісткові останки, судово-медична експертиза, ідентифікація особи, комплексний підхід

Анотація

У статті розглянуті сучасний стан (за даними літератури) та власний досвід комплексної роботи спеціалістів з дослідження спалених кісткових останків з метою ідентифікації осіб за кістками різних ступенів спалення та фрагментації.

Мета роботи. Проаналізувати дані наукової літератури й окреслити сучасні можливості та перспективи дослідження спалених кісткових останків.

Висновки. Викладений матеріал свідчить про те, що спалені кісткові останки вивчені недостатньо повно, що не дозволяє якісно та повною мірою проводити ідентифікацію загиблої особи в усіх випадках. З метою отримання обґрунтованих і достовірних результатів щодо ідентифікації осіб, загиблих у зоні дії високої температури, необхідно продовжити планомірне та послідовне вивчення всіх кісток скелета з застосуванням сучасних методів дослідження.

Посилання

Holubovych LL, Zubko MD, Holubovych PL, Holubovych AL. Neobkhidnist' vrakhuvannia zminy kistkovoi tkanyny pid diieiu vysokoi temperatury pry identyfikatsii zahybloi osoby za spalenymy kistkovymy zalyshkamy [The need to take into account changes in bone tissue under the action of high temperature when identifying an individual by scorched bone remains]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2018;2:53-7. (in Ukrainian)

Holubovych LL, Zubko MD, Holubovych PL, Holubovych AL. Vyznachennia dovzhyny tila (zrostu) pry identyfikatsii zahybloi osoby za spalenymy kistkovymy zalyshkamy [Determination of body length (height) in identifying an individual by scorched bone remains]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2018;2:57-60. (in Ukrainian)

Holubovych LL, Bachyns'kyi VT, Zubko MD, Holubovych PL, Holubovych AL, Kurtiev AV. Vyznachennia vydovoi nalezhnosti kistok, scho piddalysia dii vysokoi temperatury pry sudovo-medychni identyfikatsii zahyblykh osib [Establishment of the specific belonging of the bones subjected to the high temperature exposure at medical identification of the lost persons]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2019;2(18):105-9. (in Ukrainian)

Holubovych LL, Bachyns'kyi VT, Zubko MD, Holubovych PL, Holubovych AL, Kurtiev AV. Vstanovlennia statevoi nalezhnosti kistok, scho piddalysia dii vysokoi temperatury pry sudovo-medychnii identyfikatsii zahybloi osoby [Establishment of sexual origin of bones exposed to high temperatures in the forensic identification of the victims]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2019;2(23):62-7. (in Ukrainian)

Golubovich LL, Zubko MD. Opredelenie vozrastnykh periodov pogibshego cheloveka v sudebno-meditsinskoy praktike po sozhzhennym kostnym ostankam [Determination of the age periods of a dead person in forensic practice on burned bone remains]. V: Medicine under the modern conditions of integration development of European countries. International scientific conference; 2019 May 10-11; Lublin. Lublin; 2019. s. 58-61. (in Russian)

Eric Bartelink. From Decomposition to Pretreatment: Evaluating the Effects of Diagenesis on Bone. ANTH 413: Bioarchaeology; 2014.

Ellingham STD, Thompson TJU, Islam M, Taylor G. Estimating temperature exposure of burnt bone – a methodological review. Sci Justice. 2015;55(3):181-8. doi: 10.1016/j.scijus.2014.12.002

Imaizumi K, Taniguchi K, Ogawa Y. DNA survival and physical and histological properties of heat-induced alterations in burnt bones. Int J Legal Med. 2014;128(3):439-46. doi: 10.1007/s00414-014-0988-y

Munsell Color [Internet]. Grand Rapids; 2015 [updated 2015 Aug 25; cited 18 Mar 2019]. Available from: https://munsell.com/

Fredericks JD, Ringrose TJ, Dicken A, Williams A, Bennett P. A potential new diagnostic tool to aid DNA analysis from heat compromised bone using colorimetry: a preliminary study. Sci Justice. 2015;55(2):124-30. doi: 10.1016/j.scijus.2014.10.005

Badea CT, Drangova M, Holdsworth DW, Johnson GA. In vivo small animal imaging using micro-CT and digital subtraction angiography. Phys Med Biol. 2008;53(19):R319-50. doi: 10.1088/0031-9155/53/19/R01

Liu Y, Scholtz G, Hou X. When a 520 million-year-old Chengjiang fossil meets a modern micro-CT – a case study. Sci Rep. 2015;5:12802. doi: 10.1038/srep12802

Dessel JV, Huang Y, Depypere M, Rubira-Bullen I, Maes F, Jacobs R. A comparative evaluation of cone beam CT and micro-CT on trabecular bone structures in the human mandible. Dentmaxillofac Radiol. 2013;42(8):20130145. doi: 10.1259/dmfr.20130145

Hsu J-T, Chen Y-J, Ho Y-J, Huang H-L, Wang S-P, Cheng F-C, et al. A comparison of micro-CT and dental CT in assessing cortical bone morphology and trabecular bone microarchitecture. PLoS One. 2014;9(9):e107545. doi: 10.1371/journal.pone.0107545

Swain MV, Xue J. State of the art of micro-CT applications in dental research. Int J Oral Sci. 2009;1(4):177-88. doi: 10.4248/IJOS09031

Sombke A, Lipke E, Michalik P, Uhl G, Harzsch S. Potential and limitation of X-ray micro-computed tomography in arthropod neuroanatomy: a methodological and comparative survey: micro-CT in arthropod neuroanatomy. J Comp Neurol. 2015;523:1281-95. doi: 10.1002/cne.23741

Kim AJ, Francis R, Liu X, Devine WA, Ramirez R, Anderton Sj, et al. Microcomputed tomography provides high accuracy congenital heart disease diagnosis in neonatal and fetal mice. Circ Cardiovasc Imaging. 2013;6(4):551-9. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.113.000279

Fredericks JD, Bennett P, Williams A, Rogers KD. FTIR spectroscopy: a new diagnostic tool to aid DNA analysis from heated bone. Forensic Sci Int Genet. 2012;6(3):375-80. doi: 10.1016/j.fsigen.2011.07.014

Schmidt CW, Symes SA, editors. The Analysis of Burned Human Remains. London: Academic Press; 2008. Schultz JJ, Warren MW, Krigbaum JS, Analysis of human cremains: gross and chemical methods; p. 85-viii.

Kalsbeek N, Richter J. Preservation of burned bones: an investigation of the effects of temperature and pH on hardness. Stud Conserv. 2006;51(2):123-38.

Hochmeister MN, Budowle B, Borer UV, Eggmann U. Comey CT, Dirnhofer R. Typing of deoxyribonucleic acid (DNA) extracted from compact bone from human remains. J Forensic Sci. 1991;36(6):1649-61.

Thompson TJU. Heat-induced dimensional changes in bone and their consequences for forensic anthropology. J Forensic Sci. 2005;50(5):1008-15.

Gonçalves D. The reliability of osteometric techniques for the sex determination of burned human skeletal remains. Homo. 2011;62(5):351-8. doi: 10.1016/j.jchb.2011.08.003

Castillo RF, Ubelaker DH, Acosta JAL, de la Rosa RJE, Garcia IG. Effect of temperature on bone tissue: histological changes. J Forensic Sci. 2013;58(3):578-82. doi: 10.1111/1556-4029.12093

Waterhouse K. Post-burning fragmentation of calcined bone: implications for remains recovery from fetal fire scenes. J Forensic Leg Med. 2013;20(8):1112-7. doi: 10.1016/j.jflm.2013.10.004

Waterhouse K. The effect of weather conditions on burnt bone fragmentation. J Forensic Leg Med. 2013;20(5):489-95. doi: 10.1016/j.jflm.2013.03.016

Delattre VF. Burned beyond recognition: systematic approach to the dental identification of charred human remains. J Forensic Sci. 2000;45(3):589-96.

Imaizumi K, Noguchi K, Shiraishi T, Sekiguchi K, Senju H, Fijii K, et al. DNA typing of bone specimens – the potential use of the profiler test as a tool for bone identification. Leg Med (Tokyo). 2005;7(1):31-41. doi: 10.1016/j.legalmed.2004.07.003

Imaizumi K, Saitoh K, Sekiguchi K, Yoshino M. Identification of fragmented bones based on anthropological and DNA analysis: case report. Leg Med (Tokyo). 2002;4(4):251-6. doi: 10.1016/s1344-6223(02)00035-4

Schwark T, Heinrich A, Preuße-Prange A, Wurmb-Schwark NV. Reliable genetic identification of burnt human remains. Forensic Sci Int Genet. 2011;5(5):393-9. doi: 10.1016/j.fsigen.2010.08.008

Harvig L, Lynnerup N. On the volume of cremated remains – a comparative study of archaeologically recovered cremated bone volume as measured manually and assessed by computed tomography and by stereology. J Archaeol Sci. 2013;40(6):2713-22. doi: 10.1016/j.jas.2013.01.024

Cattaneo C, DiMartino S, Scali S, Craig OE, Grandi M, Sokol RJ. Determining the human origin of fragments of burnt bone: a comparative study of histological, immunological and DNA techniques. Forensic Sci Int. 1999;102(2-3):181-91. doi: 10.1016/s0379-0738(99)00059-6

Jæger JH, Johansen VL. The cremation of infants/small children: an archaeological experiment concerning the effects of fire on bone weight. Cadernos do GEEvH. 2013;2(2):13-26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-01

Номер

Розділ

Дискусійні, актуальні та проблемні питання