Способ обнаружения и выявления следов рук на термобумаге и других пористых поверхностях с нанесенным текстом

Изобретение относится к криминалистике, судебной медицине и может быть использовано для выявления следов, имеющих органическое происхождение, а именно следов пальцев и ладоней рук для проведения дактилоскопических исследований. Способ выявления следов рук на термобумаге и других пористых поверхностях с нанесенным текстом включает обработку следов рук порошком и нингидрином в две стадии: сначала порошком, состоящим из окислов железа FeO:Fe2O3:Fe3O4 в соотношении 1:(1-3):(1-4) соответственно, с размером частиц 0,01-0,05 мкм, а затем - раствором, приготовленным из концентрированного 16-23% раствора нингидрина на основе полярного растворителя с дальнейшим разбавлением неполярным растворителем в соотношении 1:(40-60). Изобретение обеспечивает получение хорошо видимых контрастных следов рук на термобумаге без разрушающего воздействия на термочувствительный слой бумаги, а также на рукописных и печатных документах, имеющих оттиски печатей и штампов. 4 ил., 3 пр.

 

Изобретение относится к криминалистике, судебной медицине и может быть использовано для выявления следов, имеющих органическое происхождение, а именно, следов пальцев и ладоней рук для проведения дактилоскопических исследований.

Для выявления следов рук на пористых поверхностях с термочувствительным слоем предложено применять химический способ, включающий обработку следов рук порошком и нингидрином, и состоящий из обработки смесью окислов железа (FeO:Fe2O3:Fe3O4) в соотношении 1:(1-3):(1-4) соответственно с дальнейшей обработкой следа растворами нингидрина, основным компонентом которых является неполярный растворитель (петролейный эфир, гексан, гептан и др.), смешанный с небольшим количеством концентрированного раствора нингидрина в полярном растворителе (этилацетат, изопропанол, этанол и др.) или смеси полярных растворителей. При этом соотношение полярного растворителя к неполярному 1:(40-60), время выдержки раствора перед использованием 30-60 минут.

Обработка термобумаги растворами нингидрина в ацетоне или этаноле не дает положительного результата т.к. приводит к уничтожению вещественных доказательств. Это происходит из-за того, что при контакте с ацетоном, этанолом и другими полярными растворителями поверхность бумаги с термочувствительным слоем полностью окрашивается в темно-серый цвет. При этом утрачиваются все надписи, а выявленные следы не просматриваются на потемневшем фоне. Кроме того, полярные растворители (ацетон, этанол и др.) негативно воздействуют на различные красящие вещества, которые могут быть нанесены на исследуемый документ (чернила шариковых и гелевых ручек, типографская краска, оттиски печатей и штампов и т.д.).

Известны физические и химические методы выявления следов рук на различных поверхностях (Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. 4.1. под. ред. к.т.н. Ю.М. Дильдина, М.: ЭКЦ МВД России, ИПК «Интеркрим-Пресс» 2010, с. 146). В экспертной практике в настоящее время применяются методы: окрашивание порошковыми красителями - дактилоскопическими порошками; обработка жидкими красителями - специально изготовленными 1-2% растворами анилиновых красок в воде, либо обычными чернилами и тушью (которые применяются для выявления следов на бумаге).

Наличие в выявляющих растворах полярных растворителей, как было отмечено ранее, влияет на термочувствительный слой бумаги и на рукописные и печатные тексты, оттиски печатей и штампов, нанесенные на термобумагу и другие пористые поверхности. Поисковые технические средства химического действия, применяемые для обнаружения следов рук (нингидрин, аллоксан и др.) [http://nanobukva.ru/09/dobuv/85/ser.html], взяты нами за аналоги. Другими аналогами являются методы, описанные в издании: Черницын Л.А. и др. Современные методы и средства выявления, изъятия и исследование следов рук: Учебное пособие. - М.: ЭКЦ МВД России, 2010.

Одним из известных аналогов разработанного изобретения можно назвать «Способ выявления следов рук» (Патент 936092, опубликованный 04.09.1963). Согласно названному аналогу для выявления следов рук предложено использовать аэрозольный состав, содержащий по массе: 0,054% нингидрина, не более 3% воды, 2% уксусной кислоты, не выше 2% дипропиленгликоля, 30% изопропилового спирта, при совместном содержании воды и уксусной кислоты не выше 5%. Способ применим для выявления следов рук на бумаге, неглазурованной керамике, крахмальной одежде и других волокнистых материалах. Недостатком известного аэрозольного состава следует признать невозможность применения на полимерной поверхности, а также на глазурированной керамической поверхности, не говоря о том, что этот состав разрушает термочувствительный слой термобумаги и нанесенные на термобумагу и другие пористые поверхности рукописные и печатные тексты, оттиски печатей и штампов (из-за присутствия в составе уксусной кислоты и 30% содержания полярного растворителя изопропилового спирта).

Наиболее близким аналогом разработанного изобретения можно признать «Способ выявления следов рук», (Патент на изобретение Ru №2593334 С2 МПК G01N 33/48, А61В 5/00 опубликованный в Б.И. №22 10.08.2016). Суть указанного способа выявления следов рук заключается в том, что проводят обработку следов рук направленным потоком аэрозольного реагента, посредством которого следы становятся видимыми на расстоянии, причем используемый реагент содержит (масс. %):

Нингидрин - 0,1-10;

Метилэтилкетон или ацетон - 1,0-30,0;

Диэтиловый эфир - 1,0-20,0;

Уксусная кислота - 1,0-10,0.

Органический растворитель нингидрина (этиловый или изопропиловый спирт) - остальное.

Обработку проводят с использованием аэрозольного баллончика, при этом в качестве пропеллента используют фреоны различных марок, пропан-бутановую смесь или азот под давлением.

Недостатками аналога являются:

1. Следы неустойчивые, их видимость сохраняется в течение 3-4 часов;

2. Экологическая опасность при использовании фреонов, разрушающих озоновый слой атмосферы, что запрещено;

3. Пропан-бутановая смесь пожароопасна;

4. Такой способ технически трудно обеспечить;

5. Наличие полярных растворителей (ацетон, уксусная кислота) в указанных выше пропорциях в составе раствора вызывает потемнение термочувствительного слоя и приводит к размыванию красителей, нанесенных на документ (т.о. аналог не может применяться для выявления следов рук на термобумаге рукописных и печатных документах).

Около 40% всех криминалистических экспертиз составляют экспертные исследования следов рук, которые наиболее часто обнаруживаются при осмотре места происшествия. Бесцветные потожировые следы остаются на поверхности предметов, как правило, при любом прикосновении рук. Однако не везде такие следы можно обнаружить с помощью известных физических и химических методов и не во всех случаях их можно сделать видимыми с использованием существующих технико-криминалистических средств.

В качестве прототипа взята предлагаемая зарубежными исследователями рецептура приготовления выявляющего раствора для термобумаги с использованием модифицированного нингидрина «ThermaNin» («BVDA» Голландия), который отличается от обычного нингидрина появлением в его формуле после модификации спиртовой группы. Свойства модифицированных кристаллов «ThermaNin», в отличие от обычного нингидрина, позволяют ему растворяться в некоторых неполярных растворителях (официальный сайт компании «BVDA» http://bvda.com). Кристаллы «ThermaNin» растворяют непосредственно в неполярном растворителе (петролейном эфире, пентане) или же сначала в изопропаноле и его смеси с этилацетатом, а затем разбавляют полученный раствор петролейным эфиром, гептаном или гидрофторэфиром 7100 (ГФЭ-7100). Технология модификации нингидрина разработана японскими учеными.

Процесс выявления основан на том, что после нанесения раствора на бумагу, «ThermaNin» разлагается на нингидрин и спирт при контакте с водой, находящейся в бумаге или атмосфере. Эта реакция определяется по слабому запаху спирта, исходящему от обработанной бумаги. Из-за высокой чувствительности «ThermaNin» к воде, его растворы в петролейном эфире не могут храниться длительное время без снижения его качества. Рабочий раствор должен быть использован в течение 1-3 недель. Поэтому «ThermaNin» продается в виде кристаллов, а не готовых растворов. «ThermaNin» очень плохо растворяется в ГФЭ-7100 (растворитель, который используется для изготовления растворов нингидрина, не разрушающих красители). «ThermaNin» не нашел широкого применения в отечественной криминалистической практике из-за его высокой стоимости, сложности в приобретении и невозможности изготовления устойчивых многокомпонентных растворов. Растворы не могут храниться в стеклянных и пластиковых тарах из-за разложения «ThermaNin» в неполярных растворителях.

Есть также криминалистическое средство для выявления следов рук на термобумаге «Ninhydrin НТ NHT609» («Sirchie», США).

Недостатком указанных выше американских и голландских криминалистических средств является их высокая стоимость, что в 20 раз выше обычного нингидрина. Цена 1 г кристаллов «ThermaNin» по состоянию на декабрь 2017 года - 1605 руб., 10 г - 10100 руб., 25 г - 24600 руб. Для сравнения: стоимость 1 г обычного нингидрина - 300 руб. Стоимость криминалистического средства для термобумаги «Ninhydrin НТ NHT609» (250 мл) - 8300 руб., а согласно нашему изобретению, стоимость 250 мл раствора составляет 350 руб., что в 23 раза дешевле американского аналога.

Отсутствие возможности приобретения территориальными органами МВД криминалистических средств из Америки и Европы из-за дороговизны и из-за санкций в отношении Российской Федерации, вынуждает практических сотрудников экспертных подразделений МВД работать со следами рук на термобумаге, а также на рукописных и печатных документах, используя известные, но малоэффективные способы, что не способствует раскрытию преступлений. (Черницын Л.А. и др. Современные методы и средства выявления, изъятия и исследования следов рук. Учебное пособие. - М. ЭКЦ МВД России, 2010).

К недостаткам аналогов, отмеченных ранее, и прототипа относятся:

1. Растворы нингидрина для термобумаги на основе неполярных растворителей не подлежат хранению;

2. Обработка термобумаги, рукописных и печатных документов растворами нингидрина в ацетоне или этаноле приводит к уничтожению вещественных доказательств (утрате текстов, оттисков печатей и т.п.);

3. Поверхность термочувствительного слоя при действии раствора нингидрина в полярных растворителях (в ацетоне, этаноле и др.) полностью окрашивается в темно-серый цвет, препятствуя визуализации следов рук;

4. Стоимость модифицированного нингидрина и специальных растворов для термобумаги (США, Голландии) превышает стоимость составов предложенного способа для выявления следов рук в 15-23 раза;

5. Следы рук с давностью более 10 суток не просматриваются;

6. В отличие от предлагаемого способа, аналоги и прототип не безопасны.

Техническая задача, решаемая с использованием разработанного изобретения, состоит в расширении ассортимента доступных средств и безопасных способов, применяемых для качественного выявления как свежих следов рук, так и старых (давностью образования свыше 10 суток) прежде всего на термобумаге, а также на рукописных и печатных документах.

Технический результат, достигаемый при реализации разработанного изобретения, состоит не только в расширении области применения известных способов с использованием модифицированного нингидрина, применяемого для выявления следов рук на термобумаге, но и экономически более эффективного (в 15-23 раза).

Для достижения указанного технического результата предложено использовать разработанный способ выявления следов рук. Согласно разработанному способу проводят обработку следов рук на термобумаге в две стадии (порошком и нингидрином), а именно: составом, состоящим из окислов железа FeO: Fe2O3: Fe3O4 в соотношении 1:(1-3):(1-4) соответственно, с размером частиц 0,01-0,05 мкм с дальнейшей обработкой раствором, приготовленным из концентрированного раствора нингидрина на основе полярного растворителя, разбавленного неполярным растворителем в соотношении 1:(40-60), который не оказывает разрушающего воздействия на термочувствительный слой бумаги и нанесенные на бумагу рукописные и печатные тексты, оттиски печатей и штампов. Посредством данного способа следы становятся отчетливо видимыми и при этом сохраняется термочувствительный слой бумаги и не уничтожаются никакие надписи на документах.

Применение нингидрина для выявления следов рук, в том числе в виде аэрозоля и растворов, достаточно известно (Криминалистическая энциклопедия. - М.: Мегатрон XXI, Белкин Р.С., 2000). Однако предлагаемый способ проявления следов рук на термобумаге состоит в том, что следы обрабатывают в две стадии составом, состоящим из окислов железа FeO: Fe2O3: Fe3O4, с дальнейшей обработкой раствором, приготовленным из концентрированного раствора нингидрина на основе полярного растворителя и разбавленного неполярным растворителем в соотношении 1:(40-60).

Разработанный способ, реализуемый указанным образом, позволяет достичь следующих результатов:

1. Концентрированный раствор нингидрина устойчив и может храниться более 2 лет в холодильнике;

2. Используемый раствор нингидрина не разрушает термочувствительный слой бумаги и различные красители, нанесенные на бумагу;

3. Согласно предлагаемому способу обнаруживаются следы рук на термобумаге как свежие (до 10 суток), так и давностью более 10 суток;

4. Все реактивы, в том числе российский нингидрин, доступны по цене и все подразделения территориальных органов полиции Российской Федерации могут позволить закупить все необходимые реагенты для криминалистического исследования следов рук на термобумаге и других бумажных носителях;

5. Предлагаемый способ экологически безопасен, а также пожаробезопасен по сравнению с аналогами и прототипом;

6. Предлагаемый способ обнаружения следов рук не уничтожает вещественные доказательства (следы рук, оттиски штампов, печатей, подписи и не окрашивает в серый цвет термочувствительный слой бумаги).

Разработанный способ реализуют следующим образом:

Криминалист готовит один из трех 16-23% концентрированных растворов (концентратов) нингидрина в различных полярных растворителях:

Концентрат №1

Кристаллический нингидрин - 1 г;

Изопропиловый спирт - 1 мл;

Этилацетат - 4 мл.

Концентрат №2

Кристаллический нингидрин - 1 г;

Изопропиловый спирт - 5 мл.

Концентрат №3

Кристаллический нингидрин - 1 г;

Этиловый спирт - 5 мл.

Компоненты смешивают, соблюдая указанные пропорции, и закрыв крышкой, оставляют не менее чем на 2 часа.

Для получения выявляющего раствора, не разрушающего термочувствительный слой, а также красители, нанесенные на документ, приготовленный концентрат нингидрина смешивают с неполярным растворителем (неполярные растворители, рекомендуемые для приготовления растворов: петролейный эфир, пентан, гексан, гептан, уайт-спирит с легким запахом (например, «Tikkurila Lakka-Bensiini 1050» (Финляндия)) в следующих пропорциях:

Растворы нингидрина для термобумаги

Раствор №1

Концентрат №1 (нингидрина в смеси изопропилового спирта и этилацетата) - 0,5 мл;

Неполярный растворитель - 25-30 мл

Раствор №2

Концентрат №2 (нингидрина в изопропиловом спирте) - 0,5 мл;

Неполярный растворитель - 30 мл.

Раствор №3

Концентрат №3 (нингидрина в этиловом спирте) - 0,5 мл;

Неполярный растворитель - 20-25 мл.

Для приготовления раствора выбирают один из перечисленных выше неполярных растворителей. Указанные в рецептуре компоненты тщательно перемешивают и оставляют на 30-60 минут. Полученным раствором обрабатывают объекты из термобумаги, на которые был предварительно нанесен порошок из окислов железа. Обработку производят с лицевой и оборотной стороны ватным тампоном, смоченным в растворе, а также методом орошения из пульверизатора или погружением в раствор.

Обработанные объекты высушивают и помещают на 2-5 суток в замкнутое пространство (папка-файл, пакет), а прорезь папки или горловину пакета заклеивают клейкой лентой (закрепляют зажимами, скрепками).

Помимо термобумаги, данными растворами (раствор №1 - раствор №3) по описанной методике можно обрабатывать рукописные и печатные бумажные документы без термочувствительного слоя, так как их применение также не вызывает разрушения красителей.

Концентрат нингидрина можно хранить более 2 лет в холодильнике в отличие от раствора нингидрина в неполярных растворителях, которые сохраняют свойства лишь в течение 1-2 суток. Обычно следы рук, предполагаемая давность которых составляет свыше 20 суток, могут проявиться недостаточно контрастно при обработке только раствором нингидрина, однако контрастность следов повышается в случае предварительного нанесения смеси окислов железа на поверхность бумаги. При правильном соблюдении технологии, предлагаемый способ является менее разрушающим относительно термочувствительного слоя и различных красителей, чем обработка поверхности термобумаги специальными криминалистическими растворами нингидрина, защищающими термочувствительный слой бумаги и нанесенные на бумагу тексты.

Пример 1.

На Фиг. 1 представлены фрагменты кассовых чеков, обработанные:

а) раствором нингидрина в этиловом спирте. В результате обработки утрачен текст, а термочувствительный слой окрасился в темно-серый цвет;

б) специальным криминалистическим средством для термобумаги «Ninhydrin НТ NH1609» («Sirchie», США). В результате обработки текст полностью не утрачен, однако наблюдается потеря его контрастности и незначительное потемнение фона термобумаги;

в) раствором нингидрина для термобумаги №1 (30 мл гептана и 0,5 мл концентрата нингидрина в смеси изопропилового спирта и этилацетата). В результате обработки текст не утрачен, фон термобумаги не изменился, а также выявлены следы рук.

Данные фрагменты наглядно демонстрируют действие различных растворов нингидрина на термочувствительный слой бумаги и текст, нанесенный методом термопечати.

Пример 2.

На Фиг. 2 представлены фрагменты кассовых чеков с выявленными следами рук, обработанные:

а) раствором нингидрина для термобумаги №1 (25 мл петролейного эфира и 0.5 мл концентрата нингидрина в смеси изопропилового спирта и этилацетата);

б) раствором нингидрина для термообработки №1 (30 мл гептана и 0,5 мл концентрата нингидрина в смеси изопропилового спирта и этилацетата);

в) раствором нингидрина для термобумаги №2 (30 мл петролейного эфира и 0,5 мл концентрата нингидрина в изопропиловом спирте);

г) раствором нингидрина для термобумаги №3 (20 мл уайт-спирита с легким запахом и 0,5 мл концентрата нингидрина в этаноле).

Данные фрагменты наглядно демонстрируют следовыявляющие способности различных вариантов раствора нингидрина для термобумаги и их действие на термочувствительный слой и текст, нанесенный методом термопечати.

Пример 3.

На Фиг. 3 представлены фрагменты офисной бумаги с печатным и рукописным текстом (чернила шариковой ручки), оттисками печати, обработанные:

а) раствором нингидрина в этиловом спирте. В результате обработки заметно размыты красители, что вызвало частичную утрату текста и окрашивание фона бумаги;

б) раствором нингидрина для термобумаги №3 (20 мл гексана и 0,5 мл концентрата нингидрина в этаноле). В результате обработки оттиск печати не видоизменился, а также выявлены следы рук;

в) раствором нингидрина для термобумаги №3 (20 мл гексана и 0,5 мл концентрата нингидрина в этаноле). В результате обработки печатный и рукописный текст (чернила шариковой ручки) не видоизменился, а также выявлен след пальца.

Данные фрагменты наглядно демонстрируют следовыявляющие способности различных растворов нингидрина и их действие на красители, нанесенные на бумагу без термочувствительного слоя.

Отмечено, что выдержанные около 30-60 мин после приготовления растворы для термобумаги, имели преимущество перед свежеприготовленными: меньшее разрушающее действие на термочувствительный слой. Особенностью данных растворов является их пригодность для выявления следов рук не только на бумаге с термочувствительным слоем, но и на других пористых поверхностях, имеющих рукописные и печатные тексты, оттиски печатей и штампов. Однако, следы рук проявляются недостаточно контрастно из-за невозможности увеличить концентрацию нингидрина (который растворим только в полярных растворителях) в выявляющих растворах без риска повредить термочувствительный слой.

Для усиливающего действия нингидрина с аминокислотами, входящими в состав потожирового вещества, на пористую поверхность со следами рук, предполагаемая давность которых составляет свыше 10 суток, согласно предлагаемому способу, необходимо предварительно нанести ворсовой дактилоскопической кистью порошок, состоящий из смеси окислов железа FeO: Fe2O3: Fe3O4 в соотношении 1:(1-3):(1-4) соответственно, с размером частиц 0,01-0,05, после чего обработать раствором нингидрина, приготовленным согласно описанной выше методике по одной из представленных рецептур.

На Фиг. 4 представлены фрагменты кассовых чеков с выявленными следами рук, обработанные ворсовой (беличьей) дактилоскопической кистью окислами железа FeO: Fe2O3: Fe3O4 в соотношении (а, б, в) 1:1:2 размером частиц (а, в) 0,01-(б)-0,05 мкм с дальнейшей обработкой раствором нингидрина для термобумаги №1 (25 мл петролейного эфира и 0,5 мл концентрата нингидрина в смеси изопропилового спирта и этилацетата) в соответствии с описанной технологией:

а - размер частиц 0,01 мкм при FeO:Fe2O3: Fe3O4 как 1:1:2

б - размер частиц 0,05 мкм.

в - размер частиц 0,01 мкм при соотношении окислов FeO:Fe2O3: Fe3O4 в соотношении 1:1:4.

Потожировые вещества органических следов отпечатков рук, а именно аминокислоты, взаимодействуя с железом Fe(II)+2 Fe(III)+3 образуют окрашенные внутрикомплексные соединения, а также взаимодействуют с нингидрином:

Таким образом, обеспечиваются прочные связи в продуктах взаимодействия окислов железа с аминокислотами и нингидрином, получаются хорошо видимые контрастные следы рук, устойчивые в течение года и более.

Способ применим для выявления следов рук на термобумаге и других пористых поверхностях с нанесенным рукописным и печатным текстом, оттисков печатей и штампов.

Способ выявления следов рук на термобумаге и других пористых поверхностях с нанесенным текстом, включающий обработку следов рук порошком и нингидрином, отличающийся тем, что следы рук на термобумаге обрабатываются в две стадии: сначала порошком, состоящим из окислов железа FeO:Fe2O3:Fe3O4 в соотношении 1:(1-3):(1-4) соответственно, с размером частиц 0,01-0,05 мкм с дальнейшей обработкой раствором, приготовленным из концентрированного 16-23% раствора нингидрина на основе полярного растворителя с дальнейшим разбавлением неполярным растворителем в соотношении 1:(40-60).



 

Похожие патенты:

Настоящее изобретение относится к области биотехнологии, а именно к получению происходящих из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток нейронов, которые имеют стандартизированную чувствительность по отношению к полипептиду нейротоксина клостридии, и стандартизации чувствительности к полипептиду нейротоксина клостридии нейронов, происходящих из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, а также определению биологической активности полипептида нейротоксина клостридии и применению GT1b.
Изобретение относится к медицине и предназначено для диагностики абсцесса и флегмоны у больных с панкреонекрозом. Проводят количественное определение газохроматографическим методом с использованием капиллярной колонки уксусной, пропионовой, масляной и изовалериановой кислот в крови, расчет суммы этих кислот, и при величине любого из пяти показателей: уксусной кислоты больше 0,24910 ммоль/л, пропионовой кислоты больше 0,00902 ммоль/л, масляной кислоты больше 0,00341 ммоль/л, изовалериановой кислоты больше 0,00016 ммоль/л, суммы летучих жирных кислот больше 0,25985 ммоль/л диагностируют забрюшинную флегмону; а при величине любого из пяти показателей: уксусной кислоты в пределах от 0,11000 до 0,24910 ммоль/л, пропионовой кислоты от 0,00630 до 0,00902 ммоль/л, масляной кислоты от 0,00150 до 0,00341 ммоль/л, изовалериановой кислоты от 0,00005 до 0,00016 ммоль/л, суммы летучих жирных кислот от 0,12235 до 0,25985 ммоль/л диагностируют абсцесс брюшной полости.

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, гематологии и кардиологии, и может быть использовано для ведения пациентов с хроническим миелолейкозом при назначении ингибиторов тирозинкиназы (ИТК).

Изобретение относится к медицине, а именно к терапии, и может быть использовано для определения степени бронхиальной обструкции у больных бронхиальной астмой (БА) и сопутствующим ожирением.

Группа изобретений относится к области молекулярной генетики и может быть использована в ветеринарной практике и зоотехнике для диагностики четырех аллелей каппа-казеина.

Изобретение относится к медицине и представляет собой способ прогнозирования вторичной надпочечниковой недостаточности у пациентов после перенесенного в детском и молодом возрасте краниального облучения по поводу внегипофизарных опухолей головного мозга, включающий определение уровня базального кортизола, дегидроэпиандостерон-сульфата и максимального уровня кортизола на фоне теста с глюкагоном, отличающийся тем, что дополнительно определяют уровень липопротеидов низкой плотности и проводят прогноз по определенной формуле, и при величине прогноза Р<1,52 прогнозируют вторичную надпочечниковую недостаточность.

Изобретение относится к области медицины, в частности к судебной медицине, и может быть использовано для установления наличия кала в следах на вещественных доказательствах при проведении судебно-медицинских биологических экспертиз.

Изобретение относится к области медицины, в частности к персонализированной диетотерапии. Предложен способ формирования индивидуальных диетических рекомендаций на основе ДНК анализа, включающий выявление причин избыточного веса и/или пищевой непереносимости путем анализа участков генов.
Изобретение относится к области медицины, в частности к фармакогенетике. Предложен способ повышения безопасности применения лекарственных средств при лечении пациентов с синдромом отмены алкоголя по результатам генотипирования по полиморфным маркерам генов CYP3A5*3, CYP2C9*3 и АВСВ1 3435C>Т.

Группа изобретения относится к клеткам и способам для идентификации модуляторов ощущения сладкого вкуса. Выделенная клетка U2-OS для идентификации модулятора ощущения сладкого вкуса содержит рецептор сладкого вкуса T1R2/T1R3 или одну или более последовательностей экзогенной нуклеиновой кислоты, кодирующих рецептор сладкого вкуса T1R2/T1R3, и последовательность экзогенной нуклеиновой кислоты, кодирующую Gα15gust25, Gα15gust44 или Gα15-i/3-5, и причем клетка U2-OS стабильно экспрессирует β-аррестин-GFP.
Изобретение относится к области экспериментальной медицины, а именно к моделированию флегмоны околочелюстной области, и может быть использовано при исследованиях, в частности для разработки способов лечения указанной патологии и оценки их эффективности.

Нательное измерительное устройство для инвазивного измерения концентрации аналита, в частности глюкозы, относится к медицинской технике. Устройство содержит сенсор для чрескожной установки в ткани пациента, опорную пластину для установки на коже пациента, блок электроники.

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для взятия крови или препарата крови. Устройство содержит: пробирку (10), продолжающуюся вдоль продольной оси (11) и содержащую боковую стенку (12), закрытый дистальный конец (13), проксимальный конец (14), противоположный дистальному концу (13), и внутреннюю полость (15), сообщающуюся с внешним пространством через отверстие (16) на проксимальном конце (14); поршневой узел (50; 250; 350), перемещаемый вдоль внутренней полости (15) пробирки (10), при этом поршневой узел (50; 250; 350) ограничивает пространство (15a) между поршневым узлом (50; 250; 350) и дистальным концом (13) пробирки (10); узел (30; 130; 330) ручки, содержащий участок (32; 132) захвата и концевой участок (34; 134; 334), и прокалываемый уплотняющий элемент (70; 270; 370).

Изобретение относится к криминалистике, судебной медицине и может быть использовано для обнаружения и выявления следов рук на металлических и других непористых поверхностях для проведения дактилоскопических исследований.
Изобретение относится к медицине, в частности к терапии и кардиологии. Измеряют величины толщин базального и среднего сегментов межжелудочковой перегородки, задней стенки левого желудочка сердца методом эхокардиографии.

Изобретение относится к медицине, а именно к реконструктивной хирургии, и может быть использовано для прогнозирования формирования патологического рубца при заживлении операционной раны.

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии. Используют видеогастроскоп с увеличением изображения не менее чем в 136 раз, совмещенного с видеопроцессором.

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к средствам функциональной диагностики, нейрохирургии и неврологии, и может быть использована для вычисления скорости кровотока в сосудах.

Изобретение относится к портативному прибору, способу сбора и обработки данных непрерывного мониторирования и системе медицинского контроля. Технический результат заключается в повышении надежности сбора и обработки данных непрерывного мониторирования содержания аналита в физиологической жидкости.

Изобретение относится к медицинской технике. Способ эксплуатации глюкометра содержит ввод в микропроцессор через интерфейс пользователя по меньшей мере одного из задаваемого пользователем низкого значения уровня глюкозы и задаваемого пользователем высокого значения уровня глюкозы для определения значений уровня глюкозы для минимального или максимального значений уровня глюкозы.
Наверх