Jump to content

Судебная энтомология

Судебная энтомология - это ветвь криминалистических наук, в которой используются насекомые, найденные на трупах, чтобы помочь решить уголовные дела. Это включает в себя изучение типов насекомых, которые обычно встречаются на трупах , их жизненные циклы, их присутствие в разных средах и то, как объединяются с разложением . [ 1 ]

Модели преемственности насекомых идентифицируются на основе времени, которое виды тратят на каждую стадию развития и количество поколений, производимых с момента введения насекомого в источник пищи. [ 2 ] Анализируя развитие насекомых наряду с данными окружающей среды, такими как температура, влажность и плотность паров , криминалистические энтомологи могут оценить время после смерти, поскольку летающие насекомые притягиваются к телу сразу после смерти. Эта область также дает подсказки о движении тела после смерти и травмы антреморта. [ 3 ] [ 4 ] Основная цель - определить посмертный интервал (PMI) для помощи в расследовании смерти.

However, forensic entomology is also used in cases of neglect and abuse as toxicology to detect drugs and food contamination incidents. Insect assemblages can help approximate a body's primary location, as some insects are unique to specific areas.[5] Therefore, forensic entomology is divided into three subfields: urban, stored-product and medico-legal/medico-criminal entomology.

History

[edit]

Historically, several accounts of applications have been for, and experimentation with, forensic entomology. Aside from an initial case report in China from the 13th century, the primitive observation and correlation between arthropods and forensic contexts has been documented in Germany and France. This observation was conducted during a mass exhumation in the late 1880s by Hofmann and Reinhard.[6] However, only in the last 30 years has forensic entomology been systematically explored as a feasible source for evidence in criminal investigations. Through documented experiments and focus on arthropods and death, the works of Sung Tzu, Francesco Redi, Bergeret d’Arbois, Jean Pierre Mégnin and the physiologist Hermann Reinhard form the foundations for today's modern forensic entomology.

Song Ci

[edit]

The Song Dynasty (960–1279) forensic science book Collected Cases of Injustice Rectified published by a court judge, physician, medical scientist, and writer Song Ci in 1247 contains the oldest known case of forensic entomology.[7] In a murder case of 1235, a villager was stabbed to death and authorities determined that his wounds were inflicted by a sickle; this was a tool used for cutting rice at harvest time, a fact which led them to suspect a fellow peasant worker was involved.[7] The local magistrate had the villagers assemble in the town square, where they would temporarily relinquish their sickles.[7] Within minutes, a mass of blow flies gathered around one sickle and no others, attracted to the scent of traces of blood unseen by the naked eye.[7] It became apparent to all that the owner of that sickle was the culprit, the latter pleading for mercy as authorities detained him.[7]

Song Ci (sometimes called Sung Tzu) was a judicial intendant who lived in China from 1188 to 1251 AD. In 1247 AD, Song Ci wrote a book entitled Washing Away of Wrongs as a coroner handbook.[8] In this book Song Ci depicts several cases in which he took notes on how a person died and elaborates on probable cause. He explains in detail how to examine a corpse before and after burial. He also explains the process of how to determine a probable cause of death. The main purpose of this book was to be used as a guide for other investigators so they could assess the crime scene effectively. His level of detail in explaining what he observed in all his cases laid down the fundamentals for modern forensic entomologists. He is the first recorded account of someone using forensic entomology for judicial means.[9]

Francesco Redi

[edit]

In 1668, Italian physician Francesco Redi disproved the theory of spontaneous generation. This was the accepted theory of Redi's day, and it claimed that maggots developed spontaneously from rotting meat. In an experiment, Redi used samples of rotting meat that were either fully exposed to the air, partially exposed to the air, or not exposed to the air. Redi showed that both fully and partially exposed rotting meat developed fly maggots, whereas rotting meat not exposed to air did not develop maggots. This discovery completely changed how people viewed organisms' decomposition and prompted further investigations into insect life cycles and entomology in general.[10]

Bergeret d'Arbois

[edit]

Dr. Louis François Etienne Bergeret (1814–1893) was a French hospital physician and was the first to apply forensic entomology to a case. In a case report published in 1855, he stated a general life cycle for insects and made many assumptions about their mating habits. Nevertheless, these assumptions led him to the first application of forensic entomology in an estimation of post-mortem interval (PMI). His report used forensic entomology as a tool to prove his hypothesis on how and when the person had died.[6]

Hermann Reinhard

[edit]

The first systematic study in forensic entomology was conducted in 1881 by Hermann Reinhard, a German medical doctor. He exhumed many bodies and demonstrated that the development of many different insect species could be tied to buried bodies. Reinhard conducted his first study in East Germany and collected many Phorid flies there. He concluded that the development of only some of the insects living near corpses underground was associated directly with decaying flesh since there were 15-year-old beetles who had little direct contact with the bodies. Reinhard's works and studies were used extensively in further forensic entomology studies.

Jean Pierre Mégnin

[edit]

French veterinarian and entomologist Jean Pierre Mégnin (1828–1905) published many articles and books on various subjects, including the books Faune des Tombeaux and La Faune des Cadavres, which are considered to be among the most important forensic entomology books in history.[11] In his second book he did revolutionary work on the theory of predictable waves, or successions of insects onto corpses. By counting numbers of live and dead mites every 15 days and comparing the data with his initial count on the infant, he was able to estimate how long the infant had been dead.[6]

In this book, he asserted that exposed corpses were subject to eight successional waves, whereas buried corpses were only subject to two waves. Mégnin made many great discoveries that helped shed new light on many of the general characteristics of decaying flora and fauna. Mégnin's work and study of the larval and adult forms of insect families found in cadavers sparked the interest of future entomologists and encouraged more research in the link between arthropods and the deceased, and thereby helped to establish the scientific discipline of forensic entomology.

Forensic entomology subfields

[edit]

Urban forensic entomology

[edit]

Urban forensic entomology typically concerns pest infestations in buildings, gardens, or other urban environments, and may be the basis of litigation between private parties and service providers such as landlords or exterminators [12] For instance, urban forensic entomology can be used to evaluate the efficiency of pest control techniques, ascertain the size of an infestation, and identify the responsible party in situations involving infestations in rental homes. Urban forensic entomology studies may also indicate the fitness of certain pesticide treatments. Urban forensic entomology can also assist in determining liability when stored goods, like grains or packaged foods, are contaminated with insects, helping to identify the infestation's origin. These techniques may be used in stored products cases where they can help to determine the chain of custody, when all points of possible infestation onset are examined to determine who is at fault.[13] Moreover, environmental management and public health depend heavily on urban forensic entomology. Researchers can track the transmission of disease carried by insects by examining insect populations in urban settings. Forensic techniques can also guide conservation efforts by evaluating the environmental effects of urbanization on insect populations.

Stored-product forensic entomology

[edit]

Stored-product forensic entomology is often used in litigation over insect infestation or contamination of commercially distributed foods, including grains, flour, and packaged meals.[12][14] Stored-product forensic entomologists may be asked to identify the bug species involved, evaluate the extent of an infestation, and pinpoint the infestation's source in a legal proceeding.[15] They might offer expert testimony about the circumstances that gave rise to the infestation and suggest safeguards to prevent similar risks in the future.

Forensic entomology on stored products both adds critical evidence to legal evaluation and contributes to overall food safety and quality assurance. Forensic entomologists work to guarantee that food products are safe for consumption by identifying insect species and tracking their presence in stored goods. Additionally, this sector contributes to the general enhancement of food business practices by researching and developing novel techniques for pest management and product preservation.[15]

[edit]

Medico-legal forensic entomology involves the study of arthropods found at the scene of various incidents such as murder, suicide, rape, physical abuse and contraband trafficking.[12] Forensic investigators can learn important details from insect activities, including the length of time passed since death, the presence of medication or toxins in the body, and the movement or disturbance of the body following death. In murder investigations, forensic entomologists analyze which insect's eggs appear, their location on human remains, and their development stage to determine the PMI and the location of death. The presence of specific insect species, which may exhibit endemism (occurring only in certain places) or a well-defined phenology (active only at a certain season, or time of day), in association with other evidence can provide crucial links to times and locations where other criminal acts may have occurred.[16][17] This discipline provides techniques to associate a victim, suspect and scene together by identifying different insect species found in specific geographical locations.[18]

Another area covered by medico-legal forensic entomology is the relatively new field of entomotoxicology. This particular branch involves testing entomological specimens found at a scene for different drugs that may have possibly played a role in the death of the victim. The analytical perspective behind these methods relies upon the fact that the presence of drugs within the carcass specifically effects the growth and morphology of the insects ingesting those toxins from the corpse.[19] Due to these alterations, the presence of drugs can potentially lead to an erroneous PMI when basing it on the abnormal physical development of insects who have fed on them.[20]

Entomology can aid in medico-legal cases when determining the time of an injury. One determining factor might be the observed species' preference of alimentation. When eggs laid on a corpse by blow flies subsequently hatch into first instar (first stage larvae), they require a liquid protein meal.[21] Due to their minute size and fragility blowflies are unable to break through human skin themselves to attain this nutrition. Therefore, the female typically oviposits near a pre-existing wound or natural orifice to provide accessible blood, a mucosal layer and body fluids for her offspring to eat.

Myiasis

[edit]

Myiasis, the infestation of living vertebrate animals with dipteran larvae (ex: blowfly maggots), is a phenomenon that may be noted in cases of abandonment or neglect.[21] This condition occurs when flies colonize a living human or animal, feeding on the organism's accessible living tissues, ingesting food or bodily fluids.[21] In a forensic context, myasis can be confusing, as it may indicate the time of neglect or injury rather than PMI if the victim or remains were colonized when alive and prior to discovery. This highlights the importance of careful interpretation of all evidence in forensic investigation.[22][21]

The role of insects in the decomposition processes

[edit]

Insect activities are essential to the breakdown of organic materials, including human remains. Chemicals emitted during decomposition attract necrophilic insects, those that feed on dead creatures. These insects hasten the decomposition process by aiding in the breakdown of bodily tissues.[23] Among the first insects to reach a body, blow flies are classified as primary colonizers. Their oviposited eggs are laid in natural openings, wounds, or damp places, and decaying tissues are consumed by their maggot larvae. By feeding on the remnants, other insects like mites and beetles may also aid in the decomposition process.

Invertebrate types

[edit]

Scorpionflies

[edit]

Scorpionflies (order Mecoptera) were the first insects to arrive at a donated human cadaver observed (by the entomologist Natalie Lindgren) at the Southeast Texas Applied Forensic Science Facility near Huntsville, Texas, and remained on the corpse for one and a half days, outnumbering flies during that period. A great presence of scorpionflies may indicate a shorter postmortem interval.[24][25]

Flies

[edit]

Flies from the order Diptera are often found at a crime scene, because they are attracted to the chemicals released by decomposing bodies, known as volatile organic compounds (VOCs).[26] A dead body is a perfect environment for oviposition, the laying of eggs. The developing maggots will have a ready food source. Different types of flies can be found on dead bodies, the most significant of which are:

Blowflies on a corpse
  • Blow flies – Family Calliphoridae- Flies in this family are often metallic in appearance and between 10 and 14 mm in length.[27] In addition to the name blow-fly, some members of this family are known as blue bottle fly, cluster flies, greenbottles, or black blowfly. A characteristic of the blow-fly is its 3-segmented antennae. Hatching from an egg to the first larval stage takes from eight hours to one day. Larvae have three stages of development (called instars); each stage is separated by a molting event. Molting can be defined as the process of new cuticle production while subsequently shedding the old cuticle.[28] Larvae's ideal habitat in regard to pupation are locations providing access to loose, damp soil and litter. The latter consists of temperate and rather tropical areas.[29] Worldwide, there are 1100 known species of blowflies, with 228 species in the Neotropics, and a large number of species in Africa and Southern Europe. The most common area to find Calliphoridae species are in the countries of India, Japan, Central America, and in the southern United States. The forensic importance of this fly is that it is the first insect to come in contact with carrion because they have the ability to smell death from up to ten miles (16 km) away.[30] Some prominent species of Calliphoridae are Calliphora vomitoria and Calliphora vicina.
Flesh fly on decomposing flesh
  • Flesh flies – Family Sarcophagidae- Most flesh flies breed in carrion, dung, garbage, or decaying material, but a few species lay their eggs in the open wounds of mammals; hence their common name. Characteristics of the flesh-fly is its 3-segmented antennae. Most holarctic Sarcophagidae vary in size from 4 to 18 mm in length (Tropical species can be larger) with black and gray longitudinal stripes on the thorax and checkering on the abdomen. Flesh-flies, being viviparous, frequently give birth to live young on corpses of human and other animals, at any stage of decomposition, from newly dead through to bloated or decaying (though the latter is more common). Sarcophaga barbata are specifically useful since they deposit maggots directly onto the decomposing body, their larger, visible size, and difference in activity during different stages. Their main limitation, however, is due to lack of information surrounding their geographic distribution and taxonomic features.
Временная шкала посмертных изменений ( стадии смерти ), включая яйца домашней мухи, личинки и куколки.
  • House fly – Family Muscidae- is the most common of all flies found in homes, and indeed one of the most widely distributed insects; it is often considered a pest that can carry serious diseases. The adults are 6–9 mm long. Their thorax is gray, with four longitudinal dark lines on the back. The underside of their abdomen is yellow, and their whole body is covered with hair. Each female fly can lay up to 500 eggs in several batches of about 75 to 150 eggs. Genus Hydrotaea are of particular forensic importance.
  • Сырные мухи - семейные Piophilidae - большинство из них являются мусорщиками в продуктах животных и грибах. Самым известным членом семьи является Пиофила Кейси . Это небольшая муха, длиной около четырех мм (1/6 дюйма), найденная во всем мире. Личинка этой мухи заражает мясо, копченая рыба, сыры и разлагающие животные и иногда называют сыром шкипера для его прыжковой способности. Судебная энтомология использует присутствие личинок Piophila Casei, чтобы помочь оценить дату смерти для человеческих останков. Они не посещают проживание в трупе до трех -шести месяцев после смерти. Тело взрослой мухи черное, сине-черное или бронзовое, с желтыми на голове, антеннах и ногах. Крылья слабо переливаются мухи, и лежат на животе когда находятся в состоянии покоя. При длиной четырех мм (1/6 дюйма) муха составляет от одной трети до половины, пока общая домохозяйка .
  • Гробовые мухи - Phoridae - A/K/A горбатые мухи - личинки питаются разлагающимися телами. Некоторые виды могут вырваться на глубину 50 см в течение 4 дней. Важно в похороненных телах.
  • Малый труп летит - sphaeroceridae
  • Меньшие домашние мухи - fanniidae
  • Черные мухи мусора - Sepsidae
  • Солнце мухи - Heleomyzidae
  • Black Soldier Fly - Stratiomyidae - потенциал для использования в судебной энтомологии. Личинки являются распространенными мусорщиками в кучах компоста, обнаруживаются в связи с Carrion, могут быть разрушительными вредителями в ульях с медоносными пчелами и используются в управлении навозом (как для контроля над мухами дома , так и для уменьшения объема навоза). Личинки варьируются размером от 1/8 до 3/4 дюйма (от 3 до 19 миллиметров). Взрослая муха - это имитация , очень близкая по размеру, цвету и внешнему виду для осы Dauber Mud Dipe и ее родственников.
  • Не кусочные мочки - Chironomidae - эти мухи имеют сложный жизненный цикл. В то время как взрослые являются наземными и фитофагскими, личинки являются водными и вредными. Незрелые возрасты использовались в качестве судебных маркеров в нескольких случаях, когда были обнаружены подводные трупы. [ 31 ]

Жуки (порядок Coleoptera ) обычно встречаются на более поздних стадиях разложения. [ 32 ] Они играют роль в разрушении оставшейся ткани и важны на последних этапах разложения. В более сухих условиях жуки могут быть заменены на мухи моли ( психодиды ). Их жизненный цикл обычно состоит из четырех этапов: яйца, личинок, куколки и взрослых. Каждый этап имеет уникальное пищевое поведение, которое меняется при разрушении организма. В судебных исследованиях существование и фазы развития насекомых могут дать важные данные для понимания экологических обстоятельств, движения тела и оценки посмертных интервалов (PMI). В криминалистической энтомологии насекомые играют решающую функцию в качестве показателей, помогая определить жизненно важные компоненты исследования смерти из -за их различных экологических обязанностей и различного географического распределения. Различные типы жуков можно найти в трупах, наиболее значимыми включают:

Rove Жук
  • Rove Beetles - Family Staphylinidae - являются удлиненными жуками с маленькими элитрами (крышки крыльев) и большими челюстями. Rove Beetles имеют четырехступенчатый жизненный цикл; Яйцо, личинки, куколка и взрослый. [ 33 ] Виды Creophilus являются распространенными хищниками Carrion, и, поскольку они большие, являются очень заметным компонентом фауны трупов. Некоторые взрослые Staphylinidae являются ранними посетителями трупа, питающимися личинками всех видов мухи, включая более поздние хищные личинки мух. Они откладывают яйца в труп, а появляющиеся личинки также являются хищниками. Некоторые виды имеют длительное время развития в яйце и распространены только на более поздних стадиях разложения. Стафилиниды также могут разорвать кукольные случаи мух, чтобы поддерживать себя в трупе в течение длительного времени.
  • Гистерские жуки - Семейная Хистерида . Взрослые хиттериды обычно представляют собой блестящие жуки (черные или металлические зеленые), которые имеют замкнутую голову. Виды, кормильные кормильными, становятся активными только ночью, когда они входят в зарегистрированную личинку часть трупа, чтобы захватить и пожирать свою добычу. Во время дневного света они прячутся под трупом, если он не будет достаточно разряжен, чтобы позволить им спрятаться внутри него. У них быстрое развитие личинок только с двумя личинками. Среди первых жуков, которые прибыли в труп, - это Hesteridae of the Genus Saprinus . Взрослые сапринус питаются как личинками, так и куколками от минет , хотя некоторые предпочитают свежие куколки. Взрослые откладывают яйца в труп, населяя его на более поздних стадиях распада.
  • Carrion Beetles - Семейство Silphidae - взрослые Silphidae имеют средний размер около 12 мм. Они также называют похороненными жуками, потому что они копают и похоронит маленькие туши под землей. [ 34 ] Оба родителя имеют тенденцию к своим молодым и демонстрируют коммунальное разведение. Работа мужского по -жука в уходе состоит в том, чтобы обеспечить защиту породы и туши от конкурентов. Некроды Littoralis - это тип жука в семействе Silphidae, который предпочитает обитать тела, которые находятся на улице и на более поздних стадиях разложения. Моделирование деятельности и поведения жуков, таких как N. Littoralis и других жуков -каррион, которые тела, которые ранее в смерти, являются полезным инструментом для картирования времени смерти. [ 35 ] [ 36 ]
  • Жуки с ветчиной - Семейные Cleridae
  • Туша жуки - Семейные Трогида
  • Кожа/шкура - семейный Dermestidae . Скрытые жуки важны на последних этапах разложения туши. Взрослые и личинки питаются сухой кожей, сухожилиями и костью, оставленными личинками мух. Скрытие жуков - единственный жук с ферментами, необходимыми для разрушения кератина , белкового компонента волос.
  • Скарабские жуки - Семейные Scarabaeidae - Scarabe Beetles может быть любым из около 30 000 видов Beetle во всем мире, которые имеют компактные, тяжелые и овальные по форме. Уплощенные пластины, которые завершает каждая антенна, устанавливаются вместе, чтобы сформировать клуб. Внешние края передних ног также могут быть зубчатыми или зубчатым. Жуки скарабея варьируются от 0,2 до 4,8 дюймов (от 5,1 до 121,9 мм). Эти виды известны тем, что являются одним из самых тяжелых видов насекомых. [ 37 ]
  • SAP Beetles - Family Nitidulidae

Многие клещи (классовые акари , а не насекомые) питаются трупами с клещами макрошельских клещей, распространенных на ранних стадиях разложения, в то время как клещи Tyroglyphidae и Oribatidae, такие как рострозеты, питаются сухой кожей на более поздних стадиях разложения.

Nicrophorus клещей Beetles часто переносят на своем тела поэцилохирус , которые питаются яйцами. [ 38 ] Если они прибывают в труп перед какими -либо яйцами мухи вставку в личинок, первые яйца едят, а разработка личинок откладывается. Это может привести к неправильным оценкам PMI. Nicrophorus Beetles обнаруживают, что вывод аммиаки токсичных личинок выдутка, и поэцилохирусных клещей, сохраняя низкую популяцию личинок, позволяют Nicrophorus занимать труп.

Мотыльки

[ редактировать ]

Мотыльки (заказы epidoptera ), в частности, малыки для одежды -семейные Tineidae -тесно связаны с бабочками . Большинство видов моли являются ночных , но есть сумерки и суточные виды. На этапах их личинок мотыльки для одежды, как правило, питаются волосами млекопитающих. [ 39 ] Они являются одними из последних животных, способствующих разложению трупа. Тем не менее, взрослые мотыльки положили ноги на тушу, чтобы впоследствии летать личинки, имея свое присутствие на нем.

Осы, муравьи и пчелы

[ редактировать ]

Осы, муравьи и пчелы (Орден Hymenoptera ) не обязательно некрофаготы. В то время как некоторые питаются организмом, некоторые также являются хищническими и едят насекомых, питающихся телом. Таким образом, это означает, что это паразитоиды ( паразитоидная оса ). Эти гименоптер откладывают яйца в яйца или куколок других насекомых; по сути, вызывая смерть насекомых -хозяев. [ 21 ] Осы также могут быть связаны с семейством Pteromalidae . Последний может отложить одиночные или несколько яиц. Они яипозит у куколок из мусоидных мух (удары). Впоследствии, к вылуплению яиц осы, личинки будут питаться на мухе, развивающейся в кукол; приводя к его смерти. [ 21 ] Пчелы и осы были замечены, питающиеся организмом на ранних стадиях. [ Цитация необходима ] Это может вызвать проблемы для случаев убийств, в которых личиночные мухи используются для оценки интервала после смерти, поскольку яйца и личинки на теле могли быть использованы до прибытия на место происшествия следователей.

Последовательность насекомых

[ редактировать ]
Жизненный цикл мухи

Пресс -последовательность насекомых, используемая в криминалистической энтомологии, относится к упорядоченному прогрессированию процессов колонизации насекомых и разложения на труп с течением времени. [ 40 ] Их жизненный цикл обычно состоит из четырех этапов: яйца, личинок, куколки и взрослых. Каждый этап имеет уникальное пищевое поведение, которое меняется при разрушении организма. В судебно -медицинских исследованиях этапы наличия и развития насекомых могут предоставить важные данные для понимания экологических обстоятельств, движения тела и оценки посмертных интервалов (PMI). В криминалистической энтомологии насекомые играют решающую роль в качестве показателей, помогая определить ключевые компоненты исследования смерти из -за их различных экологических обязанностей и различного географического распределения. Учитывая, что различные виды насекомых обитают в организме в определенном порядке, понимание преемственности насекомых имеет важное значение для прогнозирования посмертного интервала (PMI). Как правило, последовательность насекомых происходит на следующих этапах:

Свиная каркас на свежей стадии разложения
  1. Свежая сцена: отмечена прибытием некрофагозных насекомых, привлеченных к организму химическими веществами, такими как плотиные мухи и дураки. Эти насекомые откладывают свои яйца (яйца) на или близко к телу, а затухающие ткани являются источником пищи личинки. [ 41 ] [ 23 ]
  2. Раздутая стадия: тело начинает набухать в результате накопления газа во время процесса разрушения. На этом этапе насекомые, такие как сырный шкипер и гроб, становятся более распространенными. [ 41 ] [ 23 ]
  3. Свиная каркас на стадии раздувания разложения
    Стадия распада: на этом этапе сообщество насекомых меняется, когда тело проходит более продвинутое состояние разложения. Хищные насекомые и клещи увеличиваются в количестве, как и жуки, такие как Дермистидские жуки и ройные жуки. [ 41 ] [ 23 ]
  4. Сухая стадия: тело высыхает, и скелетные останки становятся видимыми на последних этапах разложения. Насекомые насекомые и животные могут присутствовать на останках, наряду с насекомыми, такими как Жуки ветчины и прячутся. [ 41 ] [ 23 ]

Посмертная оценка интервала

[ редактировать ]
Свинцовая каркас на стадии разложения разложения

Важным компонентом судебной энтомологии является расчет посмертного интервала (PMI), который в основном зависит от наблюдения за активностью насекомых на трупе. [ 40 ] Используя стадии жизни насекомых, обнаруженных на теле или около того, криминалистические энтомологи могут разумно определить, сколько времени прошло с тех пор, как человек умер.

Свинья каркас в сухой стадии разложения

На темпы колонизации и развития насекомых влияют ряд переменных, в том числе как температура, влажность, наличие других живых существ и других. [ 40 ] Подход накопленного часа степени (ADH), который определяет общее количество тепловой энергии, генерируемой телом после смерти, является одной из моделей и методологий, используемых судебно -медицинскими энтомологами для оценки PMI. [ 40 ]

Даже благодаря оценке PMI, основанной на доказательствах насекомых, как правило, точна, крайне важно учитывать дополнительные элементы, включая положение тела, обстоятельства окружающей среды и поведение насекомых, которые могут оказать влияние на активность насекомых.

Уровни влаги

[ редактировать ]

Как на разложение, так и активность насекомых на труп, значительно подвержены влажности. Повышенная влажность может ускорить процесс разложения путем стимулирования микробной пролиферации, которая облегчает разрушение тканей. Кроме того, запахи и газы, произведенные этой микробной активностью, привлекают насекомых в организм. Эти запахи особенно привлекательны для насекомых, таких как продувочные и плотные мухи, которые могут быстро заполнять тело во влажных условиях. [ 42 ]

Низкая влажность, с другой стороны, может препятствовать процессу разбивки. Мумификация, скорее всего, разбивка может быть результатом тела, которое быстрее теряет влагу в засушливых настройках. Учитывая, что многим насекомым нужна влажная атмосфера, чтобы выжить, это может препятствовать их деятельности. Тем не менее, некоторые насекомые, такие как Dermestid Beetles, могут выжить в сухой среде и все еще могут быть найдены на организме. [ 43 ] [ 44 ]

Существование стоящей воды рядом с телом также может повлиять на активность насекомых. Водные насекомые, такие как водяные жуки и некоторые виды мух, могут быть привлечены к телам вблизи источников воды. Эти насекомые могут колонизировать организм и ускорить его разложение. Кроме того, поскольку различные виды насекомых имеют четкое предпочтение средах обитания, наличие воды может влиять на виды насекомых, которые обитают в организме.

Учитывая все обстоятельства, на скорость и модель разложения трупа и колонизации насекомых сильно влияют его влажность. Чтобы оценить посмертный период и реконструировать обстоятельства, связанные с смертью, судебные энтомологи могут извлечь выгоду из понимания того, как уровни влажности влияют на разложение. [ 45 ]

Погруженные трупы

[ редактировать ]

М. Ли Гофф, известный и уважаемый судебный энтомолог , был назначен на случай, связанный с обнаружением разлагающегося тела, найденного на лодке в полумиле от берега. После коллекции массы личинок было обнаружено только одно насекомое, Chrysomya Megacephala . Он пришел к выводу, что водный барьер составлял нехватку других мух. Он также отметил, что мухи не будут пытаться пройти через большие водоемы, если нет существенно влиятельного аттракта.

Кроме того, количество времени, которое масса личинок подвергалась воздействию соленой воды, может повлиять на ее развитие. Из тех случаев, когда Гофф заметил, что он обнаружил, что если подвергался более 30 минут, была задержка развития 24 часа. Не было много других исследований, и, следовательно, определенное время задержки трудно оценить. [ 46 ]

Основное внимание в исследовании, совершенном Пейном и Королем [ 47 ] Использование плодных свиней была последовательность насекомых в отношении разложения туши в водной обстановке. Их результаты пришли к выводу, что на ранних плавающих стадиях трупа яйца были отложены мимолетными. Более того, благодаря вздутии стадии, большая часть обнаженной плоти отсутствовала, и личинки мигрировали из тела. Многие из последних присутствовали под линией воды и питались на туше; только с их духовной (членистоногие) выступает на поверхности.

Солнечное воздействие

[ редактировать ]

«Поскольку насекомые являются хладнокровными животными, их скорость развития более или менее зависит от температуры окружающей среды». [ 48 ] Тела, подвергшиеся воздействию большого количества солнечного света, нагреваются, давая насекомым более теплую область для развития, сокращая время их развития. Эксперимент, проведенный Бернардом Гринбергом и Джоном Чарльзом Куничом с использованием кроличьих туш для изучения накопления дней степени, обнаружил, что при температуре в диапазоне в середине 70 -х до 80 -х годов количество времени развития для личинок было значительно снижено. [ 49 ]

Напротив, тела, найденные в затененных областях, будут прохладнее, а насекомые потребуют более длительных периодов роста. Кроме того, если температуры достигают крайних уровней холода, насекомые инстинктивно знают, чтобы продлить свое время развития, чтобы вылупляться в более приемлемый и жизнеспособный климат, чтобы увеличить вероятность выживания и размножения.

Кроме того, на активность насекомых и паттерны колонизации также могут влиять длину и интенсивность солнечного воздействия. Поскольку повышение температуры ускоряет их развитие, насекомые с большей вероятностью будут активными и быстрее колонизируют тело в местах, подвергающихся воздействию прямого и расширенного солнечного света. По сравнению с затененными местоположениями, это может привести к более быстрой преемственности стадий жизни насекомых и дезинтеграции. С другой стороны, из -за более низких температур затененные участки могут иметь более медленные скорости активности насекомых и разложения, что задержит процессы колонизации насекомых и разложения. [ 50 ]

Воздействие воздуха может оказать существенное влияние на насекомых и определение посмертного интервала (PMI). Можно ожидать, что повешенные тела покажут свое количество и разнообразие мух. Кроме того, количество мух будет оставаться на повеселе, будет варьироваться по сравнению с тем, что находится на земле. Повешенное тело более подвержено воздуху и, таким образом, высыхает быстрее, оставляя меньше источника пищи для личинок.

Наличие и поведение насекомых на подвесных телах могут варьироваться. Когда тело начинает разлагаться, компиляция жидкостей протекает на землю. Эта область, где можно найти большую часть ожидаемой фауны. Кроме того, более вероятно, что рове-жуки и другие не летающие насекомые будут найдены здесь, а не непосредственно на теле. Муховые личинки, первоначально отложенные на теле, также могут быть найдены ниже. [ 46 ]

География

[ редактировать ]

Согласно Жана Пьера Менена книге La Faune des Cadavres, есть восемь отдельных фауновых последовательностей, привлеченных к трупу. В то время как большинство жуков и мух , имеющих судебно -медицинскую экспертизу, можно найти во всем мире, часть из них ограничена определенным диапазоном среды обитания. Серейско важно знать географическое распределение этих насекомых, чтобы определить такую ​​информацию, как после промежуточного интервала, или о том, было ли тело перемещено из его первоначального места смерти.

Calliphoridae , пожалуй, самая важная семья, касающаяся судебной энтомологии, учитывая, что они первыми прибывают в труп. Семья может быть найдена по всему миру. Chrysomya rufifaceces , волосатая линейная муха , является судебно важным членом семейства Calliphoridae и широко распространен, однако она не распространена в южной Калифорнии , Аризоне , Нью -Мексико , Луизиане , Флориде или Иллинойсе . [ 51 ]

Мядшники попадают под семейный Sourphagidae и, как правило, попадают в труп после Calliphoridae. Однако, в отличие от Calliphoridae, члены этой семьи могут летать под сильным дождем. Это ключевое преимущество позволяет им время от времени достигать тела перед Calliphoridae, влияя на массу личинок, которая будет обнаружена. Плотские мухи распределены в глобальном уровне, включая среды обитания в Соединенных Штатах, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. [ 52 ]

Жуки являются репрезентативными для Coleoptera Order Coleoptera , которая учитывает крупнейший из заказов насекомых. Жуки очень адаптивны и могут быть обнаружены практически во всех условиях, за исключением Антарктиды и высоких горных регионов. Самая разнообразная фауна жука можно найти в тропиках. Кроме того, жуки менее покорны к температуре. Таким образом, если при холодных температурах была обнаружена каркас, жук будет распространен над Calliphoridae.

Различные погодные условия за определенное количество времени заставляют определенных вредителей вторгаться в домашние хозяйства. Это потому, что насекомые ищут еду, воду и укрытие. Влажная погода вызывает воспроизведение и повышение роста у многих типов насекомых, особенно в сочетании с теплыми температурами. Большинство вредителей, заинтересованных в это время, - это муравьи , пауки , сверчки , тараканы , божьи коровки , желтые шкафы , шершни , мыши и крысы . Когда условия сухие, лишение влаги на улице водит много вредителей в поисках воды. В то время как дождливая погода увеличивает количество насекомых, эта сухая погода приводит к увеличению вторжений вредителей. Вредители, наиболее широко известны в сухих условиях, - это скорпионы , муравьи, пибетки , милипедии , сверчки и пауки. Экстремальная засуха убивает многие популяции насекомых, но также побуждает выживших насекомых, чтобы чаще вторгаться. Холодные температуры на улице вызовут вторжения в конце летних месяцев и начале осени. Коробка старейшины , кластерные мухи , божьи коровки и Серебряные рыбы заметили одни из наиболее распространенных насекомых, чтобы искать теплых помещений. [ 53 ] В целом, насекомые являются пукилотермическими животными; Таким образом, означает, что их уровень активности в значительной степени зависит от окружающих окружающих условий. Увеличение температуры приведет к ускоренному метаболизму насекомого; Следовательно, что приводит к повышению активности. [ 54 ]

Современные методы

[ редактировать ]

Было разработано много новых методов [ 55 ] и используются для более точного сбора доказательств или переоценки старой информации. Использование этих недавно разработанных методов и оценок стало актуальным в судебных разбирательствах и апелляциях. Судебная энтомология не только использует биологию членистоногих, но и извлекает из других наук, внедряя такие области, как химия и генетика, используя их неотъемлемая синергия с помощью ДНК в судебной энтомологии . Чтобы повысить точность и надежность анализа доказательств на основе насекомых, в настоящее время криминалистические энтомологи используют различные передовые технологии, такие как стабильный изотопный анализ и анализ ДНК. Эти методы расширили область криминалистической энтомологии, что позволило более точно идентифицировать виды насекомых, точно определить их географическое происхождение и сделать важные выводы об обстоятельствах, связанных с смертью. В этом разделе рассматриваются некоторые из наиболее важных методов современной криминалистической энтомологии, а также то, как они применяются к уголовным расследованиям.

Сканирующая электронная микроскопия

[ редактировать ]

Личинки мух и яйца мухи используются для помощи в определении PMI. Чтобы данные были полезны, личинки и яйца должны быть идентифицированы до уровня вида, чтобы получить точную оценку для PMI. В настоящее время разработано много методов, чтобы различать различные виды криминалистически важных насекомых. Исследование в 2007 году демонстрирует метод, который может использовать сканирующую электронную микроскопию (SEM) для выявления ключевых морфологических особенностей яиц и личинок. [ 56 ] Некоторые из морфологических различий, которые могут помочь идентифицировать различные виды, - это наличие/отсутствие анастомоза, наличие/отсутствие передних и задних воздушных веществ, [ 57 ] Скелет цефалофарингеаля, а также форма и длина средней области.

Метод SEM обеспечивает множество морфологических особенностей для использования при выявлении яиц -мух; Однако этот метод имеет некоторые недостатки. Основным недостатком является то, что он требует дорогого оборудования и может потребоваться время, чтобы идентифицировать виды, из которых возникло яйцо, поэтому оно может быть бесполезно в полевом исследовании или для быстрого идентификации конкретного яйца. [ 58 ] Метод SEM эффективен при условии, что существует достаточно времени, а правильное оборудование и конкретные яйца -мухи в изобилии. Способность использовать эти морфологические различия дает криминализованным энтомологам мощный инструмент, который может помочь в оценке интервала после смерти, наряду с другой соответствующей информацией, такой как то, нарушено ли организм после смерти.

Калий перманганатное окрашивание

[ редактировать ]

Когда сканирующая электронная микроскопия недоступна, более быстрая, более низкая техника затрат - перманганатом калия окрашивание . Собранные яйца промывают нормальным солевым раствором и помещают в стеклянную чашку Петри. Яйца пропитываются в 1% калия в растворе перманганата калия в течение одной минуты, а затем обезвоживают и устанавливаются на слайд для наблюдения. [ 58 ] Эти слайды можно использовать с любым легким микроскопом с калиброванным окуляром для сравнения различных морфологических особенностей. Наиболее важными и полезными функциями для идентификации яиц являются размер, длина и ширина Пластрона, а также морфология Пластрона в районе вокруг микропила. [ 58 ] Различные измерения и наблюдения по сравнению со стандартами для криминалистических видов используются для определения видов яйца.

Митохондриальная ДНК

[ редактировать ]

В 2001 году Джеффри Уэллс и Феликс Сперлинг разработал метод для использования митохондриальной ДНК для дифференциации между различными видами подсемейства Chrysomyinae. Это особенно полезно при работе для определения идентичности образцов, которые не имеют отличительных морфологических характеристик на определенных этапах жизни. [ 59 ]

Ихнические сцены преступления

[ редактировать ]

Ценным инструментом, который становится очень распространенным явлением при обучении судебно -медицинских энтомологов, является использование фиктивных преступных сцен с использованием туш свиньи. Свинья каркас представляет собой человеческое тело и может использоваться для иллюстрации различных воздействий окружающей среды как на преемственность членистоногих, так и на оценку промежуточного интервала. [ 60 ] Свиньи являются наиболее часто используемой моделью в попытке собрать данные, касающиеся судебно -медицинской экспериментального анализа. Последнее очень пропорциональна человеческой природе из -за наших перекрывающихся характеристик с упомянутым видом. Эти взаимосвязанные компоненты включают в себя: подкожные запасы жира, толщина кожи, диапазон массы тела взрослого, покрытие волос и всеядные диеты. [ 61 ]

Исследования экспрессии генов

[ редактировать ]

Хотя физические характеристики и размеры в различных возрастах использовались для оценки возраста мухи, было проведено более недавнее исследование для определения возраста яйца на основе экспрессии определенных генов. Это особенно полезно при определении этапов развития, о которых не свидетельствует изменение размера; например, яйцо или куколка, и где может быть оценен только общий интервал времени на основе продолжительности конкретной стадии развития. Это делается путем разбивания этапов на более мелкие единицы, разделенные предсказуемым изменением в экспрессии генов . [ 62 ] Три гена были измерены в эксперименте с Drosophila melanogaster : BiCoid (BCD), слалом (SLL) и хитинсинтазой (CS). Эти три гена были использованы, потому что они, вероятно, находятся в разнообразных уровнях в разные времена процесса развития яиц. Все эти гены имеют линейную связь в отношении возраста яйца; То есть, чем старше яйцо, тем больше конкретного гена экспрессируется. [ 62 ] Однако все гены экспрессируются в различных количествах. Различные гены на разных локусах должны быть выбраны для другого вида мух. Экспрессии генов отображаются в контрольном образце для формулирования диаграммы развития экспрессии гена с определенными временными интервалами. Эта диаграмма можно сравнить с измеренными значениями экспрессии генов, чтобы точно прогнозировать возраст яйца до двух часов с высоким уровнем достоверности . [ 62 ] Несмотря на то, что этот метод может быть использован для оценки возраста яйца, выполнимость и юридическое принятие этого необходимо считать, что он является широко используемой криминалистической техникой. [ 62 ] Одним из преимуществ этого было бы то, что это похоже на другие методы, основанные на ДНК, поэтому большинство лабораторий будут оснащены для проведения аналогичных экспериментов, не требуя новых капитальных инвестиций. Этот стиль возраста определяется в процессе использования для более точного поиска возраста возраста и куколки; Тем не менее, это намного сложнее, так как на этих этапах экспрессируется больше генов. [ 62 ] Надежда состоит в том, что с этим и другими подобными методами можно получить более точный PMI.

Анализ ДНК

[ редактировать ]

Современная судебная энтомология в настоящее время в значительной степени зависит от анализа ДНК как фундаментальный инструмент для точного идентификации видов насекомых и получения важной информации об их взаимодействии с человеческими останками. Используя этот метод, ДНК извлекается из образцов насекомых, обнаруженных в сценах преступности и сравнивает с базами данных, содержащими известные последовательности ДНК. Судебные энтомологи могут проверить идентификацию видов, определить существование конкретных видов, связанных с разложением, и даже установить связь между насекомыми и конкретными географическими областями посредством изучения ДНК насекомых. [ 63 ]

Идентификация содержания желудка насекомых является одним из основных использования анализа ДНК в судебной энтомологии. Исследователи могут выяснить самую последнюю еду насекомых, последовавшая ДНК, содержащуюся в кишечнике личинок или других личинок насекомых, обнаруженных на организме. При определении посмертного интервала (PMI) или определения возможных источников загрязнения или инфекции эта информация может быть чрезвычайно важной. [ 40 ]

Изучение моделей рассеивания насекомых и поведения колонизации также было трансформировано с помощью исследования ДНК. Исследователи могут вывести закономерности путешествий и колонизации, изучив генетическое разнообразие популяций насекомых. Это может дать важную информацию о происхождении образцов насекомых, обнаруженных на сценах преступности или транспортировке тела. [ 59 ]

В целом, анализ ДНК значительно улучшил точность и надежность антомологии, позволяя исследователям получить ранее недоступную конкретную информацию от доказательств насекомых.

Стабильный изотопный анализ

[ редактировать ]

Современный метод, который все больше и больше используется в криминалистической энтомологии, чтобы пролить свет на экологию и жизненный цикл насекомых, связанных с человеческими останками, является стабильным изотопным анализом. Используя этот метод, измеряется стабильный изотопический состав элементов, обнаруженных в тканях насекомых, включая углерод, азот, водород и кислород. Окружающая среда, в которой развивалась насекомое, включая его диету и место происхождения, отражается в этих изотопах. [ 64 ]

Стабильный изотопный анализ предоставляет информацию о перемещении тела или самого насекомых, и может использоваться в судебных исследованиях, чтобы помочь определить географическое происхождение насекомых, обнаруженных на организме. Кроме того, особенности диеты насекомых, такие как потребление оно органическое вещество или человеческие останки, могут быть выведены с помощью стабильного изотопного анализа. Эта информация может иметь жизненно важное значение для понимания функции насекомых в процессе разложения. [ 65 ]

При использовании традиционных методов для идентификации видов насекомых или оценки возраста эта методология оказалась довольно полезной. Стабильный изотопный анализ способствует более точным и тщательным криминалистическим исследованиям путем повышения точности и глубины судебных энтомологических исследований, предлагая отдельную химическую сигнатуру, которая представляет окружающую среду насекомых.

Тематическое исследование активности насекомых

[ редактировать ]

Предварительное исследование колонизации насекомых и преемственности на останках в Новой Зеландии выявило следующие результаты по распаде и колонизации насекомых. [ 66 ]

Открытое поле среды обитания

[ редактировать ]

Эта среда имела ежедневную максимальную температуру 19,4 ° C (66,9 ° F) и ежедневную минимальную температуру 11,1 ° C (52,0 ° F). Среднее количество осадков в течение первых 3 недель в этой среде составило 3,0 мм/день. Около дней 17–45 лет тело начало начинать активное распад. На этом этапе последовательности насекомых начались с Каллифорры Стигии Личинки Руфифации днем хрисомии длилась до 27 -го дня . . , присутствовали между 13 и которая 47 присутствует относительно поздно в распаде тела.

Прибрежная песчаная среда обитания

[ редактировать ]

Эта среда имела среднесуточную максимальную температуру 21,4 ° C (70,5 ° F) и минимум 13,5 ° C (56,3 ° F). Среднесуточное количество осадков было зарегистрировано как 1,4 мм/день в течение первых 3 недель. Интервал времени после декабря, начиная с шестерки после смерти и заканчивается около 15-й день после смерти, значительно снижается с среднего времени после декорации из-за высокой средней температуры этой среды. Насекомые, полученные в конце постактивной стадии, включают Calliphora Quadrimaculata , взрослые Sphaeroceridae, Psychodidae и Piophilidae (без личинок этого последнего семейства были получены в выздоровлении).

Местная среда обитания куста

[ редактировать ]

Эта среда записала среднесуточные максимальные и минимальные температуры составляла 18,0 и 13,0 ° C (64,4 и 55,4 ° F) соответственно. Среднее количество осадков в этой среде обитания было зарегистрировано в 0,4 мм/день. После стадии раздувания, которая длилась до седьмого дня после смерти, после активного распада начался около 14-дневного дня. В этой среде обитания H. rostrata , взрослые Phoridae , личинки Sylvicola и взрослые были преобладающими видами, оставшимися на теле во время предварительного Стадии скелетизации .

В литературе

[ редактировать ]

Со временем изучение судебной энтомологии развивалось из эзотерической науки, зарезервированной только для энтомологов и судебно -медицинских экспертов. Популярная научная литература начала двадцатого века начала вызывать более широкий интерес к энтомологии . Альфреда Брехема Очень популярная серия книг с десятью томами, Theрлебен (Life Of Animals, 1876–1879), изложено на многие зоологические темы, включая биологию членистоногих . Доступный стиль письма французского энтомолога Жана-Генри Фабре также сыграл важную роль в популяризации энтомологии. Его коллекция сочинений сувениров Entomologique , написанная в течение последней половины 19 -го века, особенно полезна из -за тщательного внимания к деталям для наблюдаемых поведения насекомых и жизненных циклов. [ 6 ] [ 67 ]

Настоящий импульс современного культурного увлечения решающим преступлением с использованием энтомологических доказательств может быть прослежен до работ Фаун -де -Томби (Фауна Гробниц, 1887) и фаунина Les des Cadavres (Фауна трупов, 1894) от французского ветеринара и энтомолога Джин . Пьер Мегнин . Эти работы сделали концепцию процесса экологической преемственности насекомых на труп, понятно и интересно для обычного читателя таким образом, что не было никакой другой предыдущей научной работы. Именно после публикации работы Мегнина исследования криминалистической науки и энтомологии стали устоявшейся частью западной популярной культуры, которая, в свою очередь, вдохновила других западных ученых продолжать и расширять его исследования. [ 6 ] : 5 

Смотрите также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ «Судебная энтомология» . Исследуйте криминалистику . Получено 10 апреля 2022 года .
  2. ^ «Сцена смерти насекомых исследований» . Судебные науки, Институт сельского хозяйства и природных ресурсов . Университет Небраски - Линкольн . Получено 10 апреля 2022 года .
  3. ^ Андерсон Г.С. «Судебный энтомология: использование насекомых в расследовании смерти» . www.sfu.ca. ​Университет Саймона Фрейзер . Получено 10 апреля 2022 года .
  4. ^ Sukontason K, Narongchai P, Kanchai C, Vichairat K, Sribanditmongkol P, Bhoopat T, et al. (Октябрь 2007 г.). «Случаи судебной энтомологии в Таиланде: обзор случаев с 2000 по 2006 год». Паразитологические исследования . 101 (5): 1417–1423. doi : 10.1007/s00436-007-0659-8 . PMID   17647017 .
  5. ^ «Судебный энтомология - исследуйте судебно -медицинскую экспертизу» . www.exploreforensics.co.uk . Получено 10 апреля 2022 года .
  6. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и Бенеце М (август 2001 г.). «Краткая история судебной энтомологии». Forensic Science International . 120 (1–2): 2–14. doi : 10.1016/s0379-0738 (01) 00409-1 . PMID   11457602 .
  7. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и Haskell NH (2006). «Наука криминалистической энтомологии». В Wecht Ch, Rago JT (ред.). Судебная наука и право: расследовательные заявления в отношении уголовного, гражданского и семейного правосудия . Бока Ратон: CRC Press, отпечаток Taylor и Francis Group. С. 431–440 (432). ISBN  0-8493-1970-6 .
  8. ^ Ван Гулик Р.Х. (2004) [1956]. T'and-yin-pi-shih: параллельные случаи из-под груши (переиздание изд.). Гибсон Пресс. п. 18. ISBN  978-0-88355-908-6 .
  9. ^ Tz'u S (1981). Вымывание ошибок . Перевод MC Knight Be. Центр китайских исследований Мичиганский университет. С. 1–34. ISBN  978-0-89264-800-9 .
  10. ^ «История микробиологии» . Historique.net. 30 апреля 2003 г. Получено 12 марта 2008 года .
  11. ^ Klotzbach H, Krettek R, Bratzke H, Püschel K, Zehner R, Amendt J (сентябрь 2004 г.). «История судебной энтомологии в немецкоязычных странах». Forensic Science International . 144 (2–3): 259–263. Citeseerx   10.1.1.503.3269 . doi : 10.1016/j.forsciint.2004.04.062 . PMID   15364399 .
  12. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Catts EP, Goff ML (январь 1992 г.). «Судебная энтомология в уголовных расследованиях». Ежегодный обзор энтомологии . 37 : 253–272. doi : 10.1146/annurev.en.37.010192.001345 . PMID   1539937 . S2CID   37652159 .
  13. ^ Bledsoe 2008, личное интервью
  14. ^ Catts EP, Goff ML (1992). «Судебная энтомология в уголовных расследованиях». Ежегодный обзор энтомологии . 37 (1): 253–272. doi : 10.1146/annurev.en.37.010192.001345 . PMID   1539937 .
  15. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Taddese M, Dibaba K, Bayissa W, Hunde D, Mendesil E, Kassie M, et al. (2020). «Оценка количественных и качественных потерь историй из -за заражения насекомыми в Эфиопии» Журнал исследований сохраненных продуктов 86 : 101689. DOI : 10.1016/ j.2020.101689
  16. ^ Charabidze D, Gosselin M, Hedouin V (2017). «Использование некрофаговых насекомых в качестве доказательства переезда трупа: миф или реальность?» Полем ПЕРЕЙ . 5 : E3506. doi : 10.7717/peerj.3506 . PMC   5543926 . PMID   28785513 .
  17. ^ «Насекомые помогают осудить убийцу» . Архивировано из оригинала 20 августа 2007 года . Получено 1 апреля 2008 года .
  18. ^ Берд Дж. Х. (15 марта 2022 г.). Дентон JS (ред.). «Судебная энтомология: обзор, историческая информация, тенденции в криминалистической энтомологии» . Medscape.
  19. ^ Салими М., Расси Ю, Чатрабгун О., Камали А., Ошаги М.А., Шири-Галех В. и др. (Сентябрь 2018 г.). «Токсикологический анализ насекомых на трупе: ценный источник информации в судебных исследованиях» . Журнал болезней, передаваемых членистоногими . 12 (3): 219–231. PMC   6297721 . PMID   30584545 .
  20. ^ Intonona F, Campobasso CP, Goff ML (август 2001 г.). «Энтомотоксикология». Forensic Science International . 120 (1–2): 42–47. doi : 10.1016/s0379-0738 (01) 00418-2 . PMID   11457608 .
  21. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон Haglund WD, Sorg MH (2002). Достижения в криминалистической тафономии: метод, теория и археологические перспективы . CRC Press. ISBN  0-8493-1189-6 Полем OCLC   46785103 .
  22. ^ Sripakdee D, Sripakdee D, Bonchu N, Chaiwong T, Nger-Klun R, Al. (Июль 2005 г.). Таиланд, и последствия последствий последствий мира. Медицинская энтоморию 42 (4): 702–7 doi : (2005) 042 [0702: FRHMC] 10.1603/ 0022-2585 PMID   16119563 .
  23. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и Thümmel L, Lutz L, Geissenberger J, Pittner S, Heimer J, Amendt J (май 2023). «Разложение и последовательность насекомых трупов свиней в палатках по сравнению с на открытом воздухе - предварительное исследование». Forensic Science International . 346 (комплекс): 111640. DOI : 10.1016/j.forsciint.2023.111640 . PMID   36933523 .
  24. ^ Rutsch P (22 января 2015 г.). «Поиск криминальных подсказок в том, какие насекомые имели на ужин» . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР . Получено 22 июня 2015 года .
  25. ^ «Юго -восточный Техас прикладного фондового учреждения» . Стафс.
  26. ^ Martin C, Minchilli D, Francis F, Verheggen F (апрель 2020 г.). «Поведенческие и электрофизиологические реакции бахронополостных жуков -коричневых костей » на запах трупа на разных стадиях разложения . Насекомые . 11 (4): 238. doi : 10.3390/насекомые11040238 . PMC   7240428 . PMID   32290328 .
  27. ^ Collatz KG (январь 2006 г.). «Модели насекомых для изучения старения». В Conn Pm (ред.). Справочник по моделям для старения человека . Академическая пресса. С. 241–252. doi : 10.1016/b978-012369391-4/50022-9 . ISBN  978-0-12-369391-4 .
  28. ^ Riddiford LM (2009), «Линька», энциклопедия насекомых , Elsevier, pp. 649–654, doi : 10.1016/b978-0-12-374144-8.00179-x , ISBN  978-0-12-374144-8
  29. ^ «Волосатый дует личинок» . www.kznhealth.gov.za . Получено 16 февраля 2022 года .
  30. ^ Henley J (23 сентября 2010 г.). «Властелин мух: детективы насекомых» . Хранитель . Guardian News and Media Ltd. Получено 13 ноября 2018 года .
  31. ^ Гонсалес Медина А., Сориано Эрнандо О., Хименес Риос Г. (май 2015). «Использование скорости развития водной среды Chironomus Riparius (Diptera, Chironomidae) при оценке интервала послебмерсионного интервала». Журнал криминалистических наук . 60 (3): 822–826. doi : 10.1111/1556-4029.12707 . HDL : 10261/123473 . PMID   25613586 . S2CID   196612239 .
  32. ^ Midgley JM, Richards CS, Villet MH, 2010. Утилита Coleoptera в судебных расследованиях. В: Amendt J, Campobasso CP, Goff ML, Grassberger M, Eds. Текущие концепции в судебной энтомологии. Гейдельберг: Спрингер, 57-68.
  33. ^ Сазерленд Калифорния (октябрь 2006 г.). "Rove Beetles" (PDF) . Служба совместного расширения, Колледж сельского хозяйства и экономики дома . Университет штата Нью -Мексико.
  34. ^ Скотт депутат (январь 1998 г.). «Экология и поведение похороненных жуков». Ежегодный обзор энтомологии . 43 : 595–618. doi : 10.1146/annurev.ento.43.1.595 . PMID   15012399 .
  35. ^ Gruszka J, Matuszewski S (июнь 2022 г.). «Температурные модели развития для некродов Littoralis L. (Coleoptera: Silphidae), жук, имеющий судебно -медицинскую экспертизу в палеарктической области» . Научные отчеты . 12 (1): 9689. Bibcode : 2022natsr..12.9689g . doi : 10.1038/s41598-022-13901-y . PMC   9188545 . PMID   35690667 .
  36. ^ Gruszka J, Matuszewski S (1 декабря 2021 г.). «Протоколы выращивания насекомых в криминалистической энтомологии: пользу от коллективного выращивания личинок в некроде -кошельке Carrion Tittoralis L. (Silphidae)» . Plos один . 16 (12): E0260680. Bibcode : 2021ploso..1660680G . doi : 10.1371/journal.pone.0260680 . PMC   8635339 . PMID   34852020 .
  37. ^ "Скарабский жук" . Британская краткая энциклопедия . 2007. Архивировано из оригинала 14 июня 2008 года.
  38. ^ Гонсалес Медина А., Гонсалес Эррера Л., Перотти М.А., Хименес Риос Г. (март 2013 г.). «Occarence of Poecilochirus austroasiaticus (Acari: Parasitidae) в судебных вскрытиях и его применение при последующей оценке интервала». Экспериментальная и прикладная акарология . 59 (3): 297–305. Doi : 10.1007/s10493-012-9606-1 . PMID   22914911 . S2CID   16228053 .
  39. ^ «Фауна трупа» . Австралийский музей . Получено 26 февраля 2022 года .
  40. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и Amendt J, Campobasso CP, Gaudry E, Reiter C, Leblanc HN, Hall MJ (март 2007 г.). «Лучшая практика в криминалистической энтомологии-стандартах и ​​руководствах». Международный журнал юридической медицины . 121 (2): 90–104. doi : 10.1007/s00414-006-0086-x . PMID   16633812 .
  41. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый Мишо Дж.П., Моро Г. (январь 2011 г.). «Статистический подход, основанный на накопленных деньгах, для прогнозирования процессов, связанных с разложением, в судебных исследованиях». Журнал криминалистических наук . 56 (1): 229–232. doi : 10.1111/j.1556-4029.2010.01559.x . PMID   21198596 .
  42. ^ Campobasso CP, Di Vella G, Intonona F (август 2001 г.). «Факторы, влияющие на разложение и колонизацию Diptera». Forensic Science International . 120 (1–2): 18–27. doi : 10.1016/s0379-0738 (01) 00411-x . PMID   11457604 .
  43. ^ «Судебно -медицинская энтомология: использование насекомых, чтобы помочь решить преступления» (PDF) . Uwa.edu.au. ​20 марта 2008 года. Архивировано из оригинала (PDF) 19 января 2012 года.
  44. ^ Vilet MH, Richards CS, Midgley JM (2010). «Современная точность, смещение и точность минимальных посмертных интервалов, оцениваемых с использованием разработки насекомых, кормящих кормление». В Amendt J, Campobasso CP, Goff ML, Grassberger M (Eds.). Текущие концепции в судебной энтомологии . Гейдельберг: Спрингер. С. 109–137.
  45. ^ Vanlaerhoven SL, Anderson GS (январь 1999 г.). «Пресседа насекомых на похороненном перевозке в двух биогеооклиматических зонах Британской Колумбии». Журнал криминалистических наук . 44 (1): 32–43. doi : 10.1520/jfs14409j . PMID   9987868 .
  46. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Гофф М.Л. (2000). Муха для обвинения . Кембридж, Массачусетс: издательство Гарвардского университета.
  47. ^ Payne JA, King EW (1972). «Схема преемственности насекомых на разлагающихся тушах свиньи в воде». Журнал Энтомологического общества Грузии . 7 : 153–162.
  48. ^ Catts EP, Haskell NH, Eds. (1990). Энтомология и смерть: процедурный гид . Клемсон, SC: Joyce's Print Shop, Inc. с. 5. ISBN  978-0-9628696-0-0 .
  49. ^ Greenberg B, Kunich JC (2002). Энтомология и закон: летает в качестве судебных показателей . Кембридж, Великобритания: издательство Кембриджского университета . ISBN  978-0-521-80915-3 .
  50. ^ Hall Rd (2005). «Энтомология и законодательные флины в качестве судебных показателей» . Журнал медицинской энтомологии . 42 (5): 922. DOI : 10.1043/0022-2585 (2005) 042 [0922: Eatlaf] 2.0.co; 2 (неактивная 17 апреля 2024 г.). {{cite journal}}: CS1 Maint: doi неактивен с апреля 2024 года ( ссылка )
  51. ^ Whitworth T (2006). «Ключи к родам и видам ударов мухи Америки к северу от Мексики» . Труды Энтомологического общества Вашингтона . 108 (3): 710.
  52. ^ Папе Т (1996). «Каталог саркофагид мира». Мемуары по энтомологии . Гейнсвилл, Флорида: Аспитань. С. 288–289.
  53. ^ "Dead Rat Tips" . Terminix.com . 19 марта 2008 года. Архивировано с оригинала 16 сентября 2011 года.
  54. ^ Jaworski T, Hilszczański J (декабрь 2013 г.). «Влияние изменений температуры и влажности на развитие насекомых развивает их влияние на лесные экосистемы в ожидаемом изменении климата» . Лесные исследования . 74 (4): 345–355. doi : 10.2478/frp-2013-0033 . ISSN   2082-8926 . S2CID   53992457 . [ Постоянная мертвая ссылка ]
  55. ^ Villet MH, Amendt J, 2011. Достижения в области энтомологических методов оценки времени смерти. В: Turk Ee, ed. Судебные обзоры патологии. Гейдельберг: Humana Press, с. 213-238
  56. ^ Mendonça PM, Dos Santos-Mallet Jr, Mello RP, Gomes L, из Carvalho Queiroz MM (Octber 2008). «Идентификация яиц -мух с использованием сканирующей электронной микроскопии для судебных исследований». Микрон . 39 (7): 802–807. Doi : 10.1016/j.micron.2008.01.014 . PMID   18353656 .
  57. ^ Ахмад Фирдаус М.С., Марви М.А., Сямса Р.А., Зуха Р.М., Ихван З, Омар Б (апрель 2010 г.). «Морфологические описания личинок второго и третьего возраста гипопигиопсис violacea macquart (Diptera: Calliphoridae), криминально важная муха в Малайзии» . Тропическая биомедицина . 27 (1): 134–137. PMID   20562824 .
  58. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Sukontason K, Sukontason KL, Piangjai S, Boonchu N, Kurahashi H, Hope M, et al. (2004). «Идентификация криминально важных яиц мухи с использованием техники окрашивания перманганата калия». Микрон . 35 (5): 391–395. doi : 10.1016/j.micron.2003.12.004 . PMID   15006363 .
  59. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Уэллс Д.Д., Сперлинг Ф.А. (август 2001 г.). «Идентификация на основе ДНК судебно-важных Chrysomyinae (Diptera: Calliphoridae)». Forensic Science International . 120 (1–2): 110–115. doi : 10.1016/s0379-0738 (01) 00414-5 . PMID   11457617 .
  60. ^ Schoenly KG, Haskell NH, Mills DK, Bieme-NDI C, Larsen K, Lee Y (сентябрь 2006 г.). «Воссоздание акра Смерти в школьном дворе: использование свиных туш в качестве модельных трупов для обучения концепциям судебной энтомологии и экологической преемственности» . Американский учитель биологии . 68 (7): 402–410. doi : 10.1662/0002-7685 (2006) 68 [402: rdaits] 2.0.co; 2 . Архивировано из оригинала 2 июля 2022 года . Получено 1 апреля 2008 года .
  61. ^ Pokines JT, Symes SA, Eds. (2013). Руководство по криминалистике Тафономии . CRC Press. ISBN  978-1-4398-7843-9 .
  62. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и Тароне А.М., Дженнингс К.С., Форан Д.Р. (ноябрь 2007 г.). «Старение яйца мухи с использованием экспрессии генов: технико -экономическое обоснование». Журнал криминалистических наук . 52 (6): 1350–1354. Citeseerx   10.1.1.497.3287 . doi : 10.1111/j.1556-4029.2007.00587.x . PMID   18093065 . S2CID   32533922 .
  63. ^ Уэллс Д.Д., Стивенс Дж.Р. (2008). «Применение методов на основе ДНК в судебной энтомологии». Ежегодный обзор энтомологии . 53 (1): 103–120. doi : 10.1146/annurev.ento.52.110405.091423 . PMID   17685848 .
  64. ^ Farmer NL, Meier-Augenstein W, Kalin RM (2005). «Стабильный изотопный анализ совпадений безопасности с использованием масс-спектрометрии соотношения изотопа-судебно-медицинский пример». Быстрая связь в масс -спектрометрии . 19 (22): 3182–3186. Bibcode : 2005rcms ... 19.3182f . doi : 10.1002/rcm.2088 . PMID   16220465 .
  65. ^ Wang LM, Wu H, Lin GH (2015). «Технология для определения географического происхождения традиционных китайских лекарств». Тонг Вэй Су . 28 (4): 225–232. doi : 10.7538/tw.2015.28.04.0225 .
  66. ^ Эберхардт Т.Л., Эллиот Д.А. (апрель 2008 г.). «Предварительное исследование колонизации насекомых и преемственности на Новой Зеландии». Forensic Science International . 176 (2–3): 217–223. doi : 10.1016/j.forsciint.2007.09.010 . PMID   17997065 .
  67. ^ Анри-Фабр Дж (13 марта 2008 г.). «Справочник World World Workers Scarab» . Университет штата Небраска-Линкольн Государственный музей энтомологии . Архивировано из оригинала 12 февраля 2009 года . Получено 14 апреля 2008 года .

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 4deaf7b930445fd11c5231d427608877__1724421480
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/4d/77/4deaf7b930445fd11c5231d427608877.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Forensic entomology - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)