СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация студ.конференция

Категория: Химия

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Презентация студ.конференция»

Студенческая научно-практическая конференция «Молодежь, наука, творчество» Тема: «Химия в судебно-медицинской экспертизе» Докладчик: студентка 2 курса Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО специальности 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов Яровикова Юлия Руководитель: Бовтунова Татьяна Николаевна преподаватель ЦК машиностроения и нанотехнологий

Студенческая научно-практическая конференция

«Молодежь, наука, творчество»

Тема: «Химия в судебно-медицинской экспертизе»

Докладчик:

студентка 2 курса Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО специальности 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов

Яровикова Юлия

Руководитель: Бовтунова Татьяна Николаевна

преподаватель ЦК машиностроения и нанотехнологий

Актуальность темы   Судебно-медицинская экспертиза (СМЭ) – это важнейший инструмент в раскрытии преступлений, связанных с насильственной смертью, отравлениями, употреблением наркотиков и другими противоправными действиями. Химические методы анализа позволяют с высокой точностью определять состав биологических образцов, обнаруживать следы ядов, наркотических веществ, токсинов и других соединений, что делает химию одной из ключевых наук в криминалистике.

Актуальность темы

Судебно-медицинская экспертиза (СМЭ) – это важнейший инструмент в раскрытии преступлений, связанных с насильственной смертью, отравлениями, употреблением наркотиков и другими противоправными действиями. Химические методы анализа позволяют с высокой точностью определять состав биологических образцов, обнаруживать следы ядов, наркотических веществ, токсинов и других соединений, что делает химию одной из ключевых наук в криминалистике.

Цель работы   Исследовать роль химических методов в судебно-медицинской экспертизе и продемонстрировать их значение в раскрытии преступлений.

Цель работы

Исследовать роль химических методов в судебно-медицинской экспертизе и продемонстрировать их значение в раскрытии преступлений.

Задачи исследования 1.Изучить основные химико-аналитические методы, применяемые в СМЭ. 2.Рассмотреть конкретные примеры использования химии в судебной практике. 3.Провести демонстрационные эксперименты, иллюстрирующие принципы химического анализа в экспертизе. 4.Сделать выводы о перспективах развития химических методов в криминалистике.

Задачи исследования

1.Изучить основные химико-аналитические методы, применяемые в СМЭ.

2.Рассмотреть конкретные примеры использования химии в судебной практике.

3.Провести демонстрационные эксперименты, иллюстрирующие принципы химического анализа в экспертизе.

4.Сделать выводы о перспективах развития химических методов в криминалистике.

Гипотеза Предположение о том что судебная химия - это одна из важнейших сфер судебной медицины и криминалистики. Решаемая проблема Недостаточная осведомленность о значении химии судебной-медицинской экспертизе.

Гипотеза

Предположение о том что судебная химия - это одна из важнейших сфер судебной медицины и криминалистики.

Решаемая проблема

Недостаточная осведомленность о значении химии судебной-медицинской экспертизе.

 Объектом исследования: Является многообразие химических исследований. Предмет исследования:  Методика химических опытов в судебно-медицинской экспертизе.

Объектом исследования:

Является многообразие химических исследований.

Предмет исследования:

Методика химических опытов в судебно-медицинской экспертизе.

Основные химические методы в судебно-медицинской экспертизе  1. Хроматографические методы  Газовая хроматография (ГХ)      Применяется для анализа летучих соединений (спирты, наркотики, органические яды).  Принцип работы: разделение веществ в газовой фазе с последующей детекцией.  Пример использования: определение этанола в крови при ДТП.

Основные химические методы в судебно-медицинской экспертизе 1. Хроматографические методы Газовая хроматография (ГХ)

Применяется для анализа летучих соединений (спирты, наркотики, органические яды).

Принцип работы: разделение веществ в газовой фазе с последующей детекцией.

Пример использования: определение этанола в крови при ДТП.

Жидкостная хроматография (ЖХ) Используется для анализа нелетучих и термолабильных соединений (лекарства, токсины, алкалоиды). Высокая чувствительность позволяет обнаруживать следовые количества веществ.

Жидкостная хроматография (ЖХ)

Используется для анализа нелетучих и термолабильных соединений (лекарства, токсины, алкалоиды).

Высокая чувствительность позволяет обнаруживать следовые количества веществ.

2. Спектроскопические методы Атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС ) Определяет содержание металлов (мышьяк, ртуть, свинец) в биологических образцах. Применение: диагностика отравлений тяжелыми металлами.  Инфракрасная спектроскопия (ИК-спектроскопия) Идентифицирует органические соединения по их ИК-спектрам. Используется для анализа наркотиков, синтетических ядов.

2. Спектроскопические методы

Атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС )

Определяет содержание металлов (мышьяк, ртуть, свинец) в биологических образцах.

Применение: диагностика отравлений тяжелыми металлами.

Инфракрасная спектроскопия (ИК-спектроскопия)

Идентифицирует органические соединения по их ИК-спектрам.

Используется для анализа наркотиков, синтетических ядов.

Масс-спектрометрия (МС) Комбинируется с хроматографией (ГХ-МС, ЖХ-МС) для точного определения молекулярной структуры веществ. Пример: обнаружение новых психоактивных веществ (синтетических каннабиноидов).

Масс-спектрометрия (МС)

Комбинируется с хроматографией (ГХ-МС, ЖХ-МС) для точного определения молекулярной структуры веществ.

Пример: обнаружение новых психоактивных веществ (синтетических каннабиноидов).

Токсикологический анализ Включает качественные и количественные методы определения ядов, наркотиков, лекарств. Основные биоматериалы: кровь, моча, волосы, ногти (для длительного хранения токсинов).

Токсикологический анализ

Включает качественные и количественные методы определения ядов, наркотиков, лекарств.

Основные биоматериалы: кровь, моча, волосы, ногти (для длительного хранения токсинов).

2. Практическое применение химии в судмедэкспертизе  Анализ отравлений Цианиды – блокируют клеточное дыхание, определяются с помощью реакции с Fe³⁺. Мышьяк – исторический пример: дело Марии Лафарг (1840), где химик Матье Орфила доказал отравление. Тяжелые металлы (ртуть, свинец) – накапливаются в организме, выявляются методом ААС.

2. Практическое применение химии в судмедэкспертизе

Анализ отравлений

Цианиды – блокируют клеточное дыхание, определяются с помощью реакции с Fe³⁺.

Мышьяк – исторический пример: дело Марии Лафарг (1840), где химик Матье Орфила доказал отравление.

Тяжелые металлы (ртуть, свинец) – накапливаются в организме, выявляются методом ААС.

 Определение наркотических и психоактивных веществ Опиаты (героин, морфин) – выявляются с помощью ГХ-МС. Синтетические наркотики (амфетамины, спайсы) – требуют высокочувствительных методов из-за постоянного изменения состава.

Определение наркотических и психоактивных веществ

Опиаты (героин, морфин) – выявляются с помощью ГХ-МС.

Синтетические наркотики (амфетамины, спайсы) – требуют высокочувствительных методов из-за постоянного изменения состава.

Алкоголь в биологических жидкостях Ферментный метод – основан на окислении этанола алкогольдегидрогеназой. Газовая хроматография – наиболее точный метод определения концентрации алкоголя.

Алкоголь в биологических жидкостях

Ферментный метод – основан на окислении этанола алкогольдегидрогеназой.

Газовая хроматография – наиболее точный метод определения концентрации алкоголя.

Анализ ДНК и биологических следов Выделение ДНК с помощью фенол-хлороформного метода. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – для увеличения количества ДНК.

Анализ ДНК и биологических следов

Выделение ДНК с помощью фенол-хлороформного метода.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – для увеличения количества ДНК.

Демонстрационные эксперименты Опыт 1: Обнаружение ионов железа (Fe³⁺) Цель: Смоделировать процесс выявления металлов в биоматериалах. Реактивы: Раствор хлорида железа (III) – FeCl₃. Раствор роданида калия (KCNS). Ход работы: В пробирку налить 2 мл раствора FeCl₃. Добавить 1-2 капли KCNS. Наблюдать появление кроваво-красного окрашивания (образование комплекса Fe(CNS)₃). Вывод:  Данная реакция может использоваться для качественного определения железа в судебной химии.

Демонстрационные эксперименты

Опыт 1: Обнаружение ионов железа (Fe³⁺)

Цель: Смоделировать процесс выявления металлов в биоматериалах.

Реактивы:

  • Раствор хлорида железа (III) – FeCl₃.
  • Раствор роданида калия (KCNS).

Ход работы:

  • В пробирку налить 2 мл раствора FeCl₃.
  • Добавить 1-2 капли KCNS.
  • Наблюдать появление кроваво-красного окрашивания (образование комплекса Fe(CNS)₃).

Вывод:  Данная реакция может использоваться для качественного определения железа в судебной химии.

Демонстрационные эксперименты Опыт 2: Обнаружение этанола (модельный эксперимент) Цель: Показать принцип окисления спирта в судебной токсикологии. Реактивы: Этиловый спирт (C₂H₅OH). Дихромат калия (K₂Cr₂O₇) в кислой среде (H₂SO₄). Ход работы: В пробирку добавить 1 мл раствора K₂Cr₂O₇ и несколько капель H₂SO₄. Добавить 0,5 мл этанола. Наблюдать изменение цвета с оранжевого на зеленый (Cr³⁺). Вывод:  Реакция демонстрирует принцип работы алкотестеров и химических методов определения алкоголя.

Демонстрационные эксперименты

Опыт 2: Обнаружение этанола (модельный эксперимент)

Цель: Показать принцип окисления спирта в судебной токсикологии.

Реактивы:

  • Этиловый спирт (C₂H₅OH).
  • Дихромат калия (K₂Cr₂O₇) в кислой среде (H₂SO₄).

Ход работы:

  • В пробирку добавить 1 мл раствора K₂Cr₂O₇ и несколько капель H₂SO₄.
  • Добавить 0,5 мл этанола.
  • Наблюдать изменение цвета с оранжевого на зеленый (Cr³⁺).

Вывод:  Реакция демонстрирует принцип работы алкотестеров и химических методов определения алкоголя.

Перспективы развития Разработка портативных экспресс-методов для анализа на месте преступления. Использование искусственного интеллекта для обработки спектроскопических данных. Создание новых тест-систем для выявления синтетических наркотиков.

Перспективы развития

  • Разработка портативных экспресс-методов для анализа на месте преступления.
  • Использование искусственного интеллекта для обработки спектроскопических данных.
  • Создание новых тест-систем для выявления синтетических наркотиков.
Заключение  Изучив историю зарождение судебной химии можно с уверенностью сказать, что химия является одним из столков криминалистики, без которых криминалистика не достигла бы таких больших показателей результативности.  Обнаружение и исследования крови, отпечатков пальцев, слюны, семени, идентификация личности по анализу составу ДНК, обнаружение и идентификация ядовитых, взрывчатых и наркотических веществ – все это возможно благодаря химии, что подтвердила мою гипотезу о том что судебная химия является одной из важнейших частей судебной медицины и криминалистики.

Заключение

Изучив историю зарождение судебной химии можно с уверенностью сказать, что химия является одним из столков криминалистики, без которых криминалистика не достигла бы таких больших показателей результативности.

Обнаружение и исследования крови, отпечатков пальцев, слюны, семени, идентификация личности по анализу составу ДНК, обнаружение и идентификация ядовитых, взрывчатых и наркотических веществ – все это возможно благодаря химии, что подтвердила мою гипотезу о том что судебная химия является одной из важнейших частей судебной медицины и криминалистики.

Список литературы

1. Громова Н.Ф., Соловьев В.А. Химические методы в судебно-медицинской экспертизе [Электронный ресурс] // Судебно-медицинская экспертиза : журнал. – 2020. – Т. 63, № 2. – С. 45-52. URL : https://www.sudmedexpertiza.ru/articles/2020/63-2/chemistry-methods (дата обращения: 25.10.2025).

2. Кузнецов А.И. Применение химии в судебной экспертизе: от теории к практике [Электронный ресурс] // Научные труды. – 2019. – Т. 12, № 1. – С. 78-85. URL : https://www.scientificworks.ru/journal/2019/12-1/forensic-chemistry (дата обращения: 25.10.2025).

3. Иванов П.С. Токсикология в судебной практике: современное состояние и перспективы [Электронный ресурс] // Судебно-медицинская экспертиза : журнал. – 2021. – Т. 64, № 3. – С. 30-37. URL : https://www.sudmedexpertiza.ru/articles/2021/64-3/toxicology-judicial-practice (дата обращения: 25.10.2025).

4. Смирнова Т.В. Роль токсикологии в судебной экспертизе: анализ и выводы [Электронный ресурс] // Вестник судебной медицины. – 2022. – Т. 15, № 2. – С. 22-29. URL : https://vestnik-sudmed.ru/articles/2022/15-2/toxicology-role (дата обращения: 25.10.2025).

5. Петрова А.В. Современные методы химического анализа в судебной экспертизе [Электронный ресурс] // Научный журнал «Судебная экспертиза». – 2022. – Т. 65, № 1. – С. 12-19. URL : https://www.forensic-journal.ru/articles/2022/65-1/chemical

Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!