Способ определения давности смерти человека

Изобретение относится к медицине, а именно к судебной медицине, и может быть использовано для определения давности смерти человека путем применения инструментального метода исследования (термометрия) его трупа. Проводят двукратную посмертную термометрию головного мозга. Расчет термической постоянной регулярной стадии охлаждения тела проводят по формуле

где τ1 - постоянная времени экспоненты регулярной стадии охлаждения; T1 - температура головного мозга, полученная при первом измерении температуры (°С); Т2 - температура головного мозга, полученная при втором измерении температуры (°С); Δτ - интервал времени между измерениями температуры (ч); ln - натуральный логарифм. Расчет постоянной времени нерегулярной стадии охлаждения проводят по формуле Пошаговое моделирование посмертной температуры осуществляют по формуле

где ТT - глубокая температура тела, (°С); ТП - температура поверхности тела, (°С); ТС - температура среды (°С); ТТО - глубокая температура тела на предыдущем шаге моделирования (°С) (на первом шаге моделирования принимается равной 36,7°С);

ТПО - температура поверхности тела на предыдущем шаге моделирования (°С) (на первом шаге моделирования принимается равной 32,8°С); τ - давность смерти человека (начиная с 0); е - экспонента; τ1 - постоянная времени экспоненты регулярной стадии охлаждения; τ2 - постоянная времени нерегулярной стадии охлаждения. Строят динамический ряд моделируемой температуры трупа, последовательно сверяют вычисленное значение глубокой температуры тела на данном шаге моделирования (ТТ(τ)) со значением, полученным при ее первом измерении (T1). При выполнении условия ТТ(τ)1Т(τ+Δτ) делают заключение, что давность смерти человека находится в пределах τ-(τ+Δτ) часов. Способ может использоваться в первые часы посмертного периода с высокой точностью установления давности смерти. 2 табл.

 

Изобретение относится к медицине, а именно к судебной медицине, и может быть использовано для определения давности смерти человека путем применения инструментального метода исследования (термометрия) его трупа.

Известен способ определения давности смерти человека путем исследования температуры головного мозга его трупа (Щепочкин О.В. Определение давности наступления смерти по результатам краниоэнцефальной термометрии // Проблемы экспертизы в медицине. - Ижевск, 2001, - №3. - С.9-13). Сущность известного способа заключается в двукратной термометрии головного мозга трупа с последующим моделированием динамики температуры тела в посмертном периоде и прямым вычислением искомой давности смерти.

Недостатком известного способа является невозможность его применения в условиях меняющихся температур окружающей среды.

Известен способ определения давности смерти человека (Швед Е.Ф., Вавилов А.Ю. Методика автоматизированного поиска момента начала процесса постмортального охлаждения (времени смерти) с использованием стандартного табличного процессора - Microsoft Office Excel // Проблемы экспертизы в медицине. - Ижевск, 2005, - №3. - С.36-39), принятый нами в качестве прототипа, сущность которого заключается в пошаговом моделировании температуры трупа при переменных температурах окружающей среды. В последующем производится сравнение расчетной (моделируемой) температуры трупа и температуры, полученной в ходе термометрии трупа, и при их совпадении делается вывод о значении искомой давности смерти.

Недостатком известного способа является его высокая сложность, обусловленная необходимостью ручного либо автоматического подбора индивидуальных теплофизических характеристик трупа. Кроме того, использование в качестве диагностической зоны ткани печени не позволяет использовать указанный способ в первые часы посмертного периода, в связи с возникновением значительных ошибок определения давности смерти.

Задачей заявленного изобретения является создание простого, высокоточного термометрического способа диагностики давности смерти человека.

Решение задачи заявленного изобретения достигается тем, что согласно способу определения давности смерти человека, включающему двукратную посмертную термометрию головного мозга, расчет термической постоянной регулярной стадии охлаждения тела по формуле

где τ1 - постоянная времени экспоненты регулярной стадии охлаждения;

T1 - температура головного мозга, полученная при первом измерении температуры (°С);

T2 - температура головного мозга, полученная при втором измерении температуры (°С);

Δτ - интервал времени между измерениями температуры (ч);

ln - натуральный логарифм,

расчет постоянной времени нерегулярной стадии охлаждения по формуле

и пошаговое моделирование температуры трупа, пошаговое моделирование посмертной температуры осуществляют по формуле

где TT - глубокая температура тела (°С);

ТП - температура поверхности тела (°С);

ТС - температура среды (°С);

Т - глубокая температура тела на предыдущем шаге моделирования (°С) (на первом шаге моделирования принимается равной 36,7°С);

TПО - температура поверхности тела на предыдущем шаге моделирования (°С) (на первом шаге моделирования принимается равной 32,8°С);

τ - давность смерти человека (начиная с 0);

е - экспонента;

τ1 - постоянная времени экспоненты регулярной стадии охлаждения;

τ2 - постоянная времени нерегулярной стадии охлаждения, строят динамический ряд моделируемой температуры трупа, последовательно сверяют вычисленное значение глубокой температуры тела на данном шаге моделирования (ТT(τ)) со значением, полученным при ее первом измерении (T1), и при выполнении условия TT(τ)>T1>TT(τ+Δτ) делают заключение, что давность смерти человека находится в пределах τ-(τ+Δτ) часов.

Преимуществом заявленного способа является возможность его использования в первые часы посмертного периода и высокая точность установления давности смерти, что обусловлено использованием в качестве диагностической зоны ткани головного мозга и учета изменений температуры окружающей среды.

Способ осуществляется следующим образом.

Используя электронный термометр с двумя теплосъемными датчиками (остроконечный и тупоконечный), производят введение остроконечного датчика в верхний носовой ход трупа. Под углом 15-20 градусов к сагиттальной плоскости поступательно-вращательным движением осуществляют прокол решетчатой кости, вводя датчик термометра на глубину около 13 см в заднюю часть лобной доли головного мозга. Второй (тупоконечный) датчик термометра размещается на уровне головы трупа таким образом, чтобы исключить случайное касание им трупа либо других предметов. После этого отмечается текущее время и измеряется температура трупа в ткани головного мозга (остроконечный датчик) и температура воздуха (тупоконечный датчик) с максимально возможной точностью. Значения времени и температур записываются. По прошествии интервала времени (Δτ), длительность которого избирается произвольно, осуществляется второе измерение температур и их запись. Производится расчет термической постоянной регулярной стадии охлаждения тела по формуле

где τ1 - постоянная времени экспоненты регулярной стадии охлаждения;

T1 - температура головного мозга, полученная при первом измерении температуры (°С);

T2 - температура головного мозга, полученная при втором измерении температуры (°С);

Δτ - интервал времени между измерениями температуры (ч);

ln - натуральный логарифм,

расчет постоянной времени нерегулярной стадии охлаждения по формуле

и пошаговое моделирование температуры трупа по формуле

где ТT - глубокая температура тела (°С);

TП - температура поверхности тела (°С);

ТC - температура среды (°С);

ТTO - глубокая температура тела на предыдущем шаге моделирования (°С) (на первом шаге моделирования принимается равной 36,7°С);

TПО - температура поверхности тела на предыдущем шаге моделирования (°С) (на первом шаге моделирования принимается равной 32,8°С);

τ - давность смерти человека (начиная с 0);

е - экспонента;

τ1 - постоянная времени экспоненты регулярной стадии охлаждения;

t2 - постоянная времени нерегулярной стадии охлаждения,

осуществляя при этом запись вычисленных значений глубокой температуры трупа (TT) и поверхностной температуры трупа (TΠ) в виде динамических рядов. На каждом шаге моделирования последовательно сверяется вычисленное значение глубокой температуры тела на данном шаге моделирования (TT(τ)) со значением, полученным при ее первом измерении (T1), и при выполнении условия TT(τ)>T1>TT(τ+Δτ) дается заключение, что давность смерти человека находится в пределах τ-(τ+Δτ) часов.

Пример 1. Судебно-медицинское исследование трупа гр. А.

При измерении температуры головного мозга трупа остроконечным датчиком получены значения T1=28,311°С и T2=27,501°С при постоянной температуре среды TC=16,867°С. Интервал между замерами температуры составлял 30 минут (0,5 часа).

Постоянная времени экспоненты регулярной стадии охлаждения равна

Постоянная времени нерегулярной стадии охлаждения равна

Произведено пошаговое моделирование, получены следующие динамические ряды температур

На восьмом шаге моделирования условие TT(τ)>T1>TT(τ+Δτ) оказалось выполнено (28,775>28,311>27,934), следовательно, искомая давность смерти находится в пределах 3,5-4 часа.

Пример 2. Судебно-медицинское исследование трупа гр. В.

При измерении температуры головного мозга трупа остроконечным датчиком получены значения T1=29,752°С и Т2=28,761°С при температуре среды TC=15,9°С. Интервал между замерами температуры составлял 30 минут (0,5 часа). Известно, что за полтора часа до производства термометрии температура воздуха составляла 16,7°С.

Постоянная времени экспоненты регулярной стадии охлаждения равна

Постоянная времени нерегулярной стадии охлаждения равна

Произведено пошаговое моделирование, получены следующие динамические ряды температур

На шестом шаге моделирования условие TT(τ)>T1>TT(τ+Δτ) оказалось выполнено (30,429>29,752>29,393), следовательно, искомая давность смерти находится в пределах 2,5-3,0 часа.

Способ определения давности смерти человека, включающий двукратную посмертную термометрию головного мозга, расчет термической постоянной регулярной стадии охлаждения тела по формуле

где τ1 - постоянная времени экспоненты регулярной стадии охлаждения; T1 - температура головного мозга, полученная при первом измерении температуры, (°С); Т2 - температура головного мозга, полученная при втором измерении температуры, (°С); Δτ - интервал времени между измерениями температуры, (ч); ln - натуральный логарифм; расчет постоянной времени нерегулярной стадии охлаждения по формуле и пошаговое моделирование температуры трупа, отличающийся тем, что пошаговое моделирование посмертной температуры осуществляют по формуле
где ТT - глубокая температура тела (°С); ТП - температура поверхности тела (°С);
ТС - температура среды (°С); ТТО - глубокая температура тела на предыдущем шаге моделирования (°С) (на первом шаге моделирования принимается равной 36,7°С); ТПО - температура поверхности тела на предыдущем шаге моделирования (°С) (на первом шаге моделирования принимается равной 32,8°С); τ - давность смерти человека (начиная с 0); е - экспонента; τ1 - постоянная времени экспоненты регулярной стадии охлаждения; τ2 - постоянная времени нерегулярной стадии охлаждения; строят динамический ряд моделируемой температуры трупа, последовательно сверяют вычисленное значение глубокой температуры тела на данном шаге моделирования
Т(τ)) со значением, полученным при ее первом измерении (Т1) и при выполнении условия ТТ(τ)1Т(τ+Δτ) делают заключение, что давность смерти человека находится в пределах τ-(τ+Δτ) часов.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для верификации диагнозов болезней вен нижних конечностей по данным комбинированной термометрии на основе байесовского классификатора и апостериорных вероятностей.

Изобретение относится к области медицинской диагностики и может быть использовано для оценки эффективности ортопедической коррекции стопы. .
Изобретение относится к медицине, травматологии и может быть использовано для прогнозирования формирования глубоких некрозов при тяжелых отморожениях верхней конечности.

Изобретение относится к медицине, а именно к пульмонологии, и может быть использовано для прогноза летального исхода у больных с внебольничной пневмонией любой степени тяжести.

Изобретение относится к медицине, а именно к способам диагностики. .
Изобретение относится к области медицины, а конкретно к способам оценки ишемических нарушений в свободных кожных трансплантатах. .
Изобретение относится к медицине, комбустиологии, и может быть использовано для диагностики глубины ожогового раны. .

Изобретение относится к медицине и может быть использовано при диагностике острого венозного тромбоза вен нижних конечностей. .

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для комбинированной термометрии при диагностике варикозного расширения вен нижних конечностей. .
Изобретение относится к области медицины, в частности к способам прогнозирования исхода критической ишемии. .
Изобретение относится к области медицины, а именно к онкологии и радиотермометрическим способам исследования молочных желез
Изобретение относится к области медицины, а именно к нейрохирургии, и может быть использовано для точного проекционного отображения небольшой парасагиттальной менингиомы на поверхность кожи головы при тепловизионной навигации с последующим проведением костно-пластической трепанации непосредственно над ней
Изобретение относится к области медицины, в частности к хирургии, и предназначено для интраоперационного контроля радикальности иссечения ожоговых струпов при ранней некрэктомии
Изобретение относится к области медицины, а именно к диагностике и может быть использовано для диагностики дегенеративно-дистрофических патологий центральной и периферической нервной системы, в частности невропатий, вертеброневрологических расстройств и т.д

Изобретение относится к медицине, а именно к акушерству, и может быть использовано для диагностики угрозы прерывания беременности

Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для контроля и управления температурой трансфузионных средств в процессе их введения в организм человека
Изобретение относится к медицине, а именно к области лучевой диагностики, анестезиологии и реанимации, и может быть использовано для визуализации функционирующих подкожных вен конечностей в процессе лечения тромбофлебитов или при выборе участка вены, наиболее пригодного для катетеризации

Изобретение относится к медицине, а именно к функциональной диагностике
Изобретение относится к области медицины, а именно к ангиологии
Наверх