القائمة الرئيسية

الصفحات

الأشعة السينية والعدالة القضائية X-ray

 

الأشعة السينية والعدالة القضائية X-ray


الأشعة السينية والعدالة القضائية 

تكون معظم مواد الأدلة المادية الملتقطة من مسارح الجرائم إما بلورية أو شبه بلورية. ويعد استخدام تقنية حيود الأشعة السينية أحد الطرق الراسخة المعتمدة؛ للتحقق من هذه المواد، ومن ثم المساعدة على التحقيقات الجنائية. ولكن أغلب المواد الملتقطة قد لا تكون على شكل مسحوق، أو قرص صلب مستوى، وهي العينات التقليدية لمثل هذه الدراسة؛ لذا فإن هذه التقنية قد لا تكون حالا جزءا من العمل النمطي ( الروتيني) في مختبرات الطب الشرعي ( العلم العدلي).

ويمكن استخدام حيود الأشعة السينية في التعرف على هوية المشتبه به، وتحديدها عن طريق الدراسة المقارنة بين العينات القياسية والعينات الملتقطة من مسرح الجريمة، مثل: مساحيق التجميل، وبقايا أحمر الشفاه الموجودة على الأنسجة، والأقداح، والألواح الزجاجية، بالإضافة إلى خيوط النسيج المختلفة، مثل: الألياف القطنية، والبوليستر، والنايلون Nylon المستخدمة بنسب مختلفة ضمن مكونات النسيج. في حين أن ألياف الصوف لا تظهر أي نمط حيود مميز؛ وهذا يدل على أن هذه الألياف غير متبلورة. كما يمكن أيضا استخدام فلورية الأشعة السينية في التعرف على نسب العناصر التي تكون الشعر والأظافر. وتؤخذ العينات القياسية من الضحايا والمشتبه بهم.

ولا تغير دراسة حيود أو فلورية الأشعة السينية خصائص أو طبيعة العينات. وكذلك يمكن استخدام العينات المفحوصة في دراسات أخرى تأكيدية، مثل: الخصائص الميكانيكية، أو التركيب الكيميائي، أو غيرهما؛ مما يعمل على تأكيد الدلائل المادية، أو نفيها.

 

 

ويمكن أيضا الاستعانة بالأشعة السينية في معامل البحث الجنائي من أجل:  

1.       التعرف على المشغولات الذهبية، والعملات المعدنية المزورة.

2.      التأكد من صحة بطاقات الائتمان، وجوازات السفر.

3.      المساعدة على تحديد الرسوم الجمركية وفقا لفحص المعادن الثمينة.

4.      التعرف على السموم والعناصر الثقيلة.

5.      التعرف على مكونات المتفجرات، والمقذوفات ومدى التلف في البارود .

 

 

 

 

 

المصادر

1. O. Hupe and U. Ankerhold, X-ray security scanners for personnel and vehicle control: dose quantities and dose values, Eur J Radiol., Vol.2 )63 ) Aug. (2007) pages 237-241.

2. V. Causin, et. al., Forensic differentiation of paper by X-ray diffraction and infrared spectroscopy, Forensic Science International, Vol. 197 (2010) pages 70–74.

3. J. M. Khudzari, et. al., Screening heavy metals levels in hair of sanitation workers by X-ray fluorescence analysis, Journal of Environmental Radioactivity, Vol. 115 (2013) pages 1-5.

4. L. Pardini, et. al., X-Ray Fluorescence and Laser-Induced Breakdown Spectroscopy analysis of Roman silver denarii, Spectrochimica Acta Part B, Vols. 74–75 (2012) pages 156–161.

5. Ladislav Musilek, et. al., X-ray fluorescence in investigations of cultural relics and archaeological finds, Applied Radiation and Isotopes, Vol.70 (2012) pages 1193–1202.

6. J. Kawai, Developments in Soil Science, Volume 34, Chapters 2, 5, and 11, Springer, (2010) pages 131-146.

7. R. P. Haff and N. Toyofuku, X-ray detection of defects and contaminants in the food industry, Sens. & Instrumen. Food Qual. Vol. 2 (2008) pages 262–273.

 

 


تعليقات

المحتويات