способ определения содержимого желудка человека на объектах внешней среды при проведении судебно-медицинской экспертизы

Классы МПК:G01N33/48 биологических материалов, например крови, мочи; приборы для подсчета и измерения клеток крови (гемоцитометры)
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ" (ГОУ ВПО "НИЖГМА РОСЗДРАВА) (RU),
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" (RU),
Сумин Антон Владимирович (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2009-07-20
публикация патента:

Изобретение относиться к медицине, а именно к судебной медицине. Способ определения содержимого желудка человека на фрагментах внешней среды при проведении судебно-медицинской экспертизы включает смачивание фрагмента внешней среды, с находящимся на его поверхности биологическим загрязнением, раствором соляной кислоты, наложение на смоченную поверхность фрагмента засвеченной и проявленной рентгеновской пленки, выдерживание пленки на поверхности фрагмента в течение 2-х часов при температуре 36-37°С, удаление пленки с поверхности фрагмента, с последующим ее промыванием холодной водой, и при наличии на пленке светлых пятен судят о присутствии содержимого желудка на фрагментах внешней среды. Предпочтительно, для смачивания берут фрагмент внешней среды размером ~6×3 см и смачивание фрагмента осуществляют 0,1 Н раствором соляной кислоты. Вышеописанный способ упрощает определение содержимого желудка на объектах внешней среды. 2 з.п. ф-лы.

Формула изобретения

1. Способ определения содержимого желудка человека на фрагментах внешней среды при проведении судебно-медицинской экспертизы, включающий смачивание фрагмента внешней среды с находящимся на его поверхности биологическим загрязнением, раствором соляной кислоты, наложение на смоченную поверхность фрагмента засвеченной и проявленной рентгеновской пленки, выдерживание пленки на поверхности фрагмента в течение 2 ч при температуре 36-37°С, удаление пленки с поверхности фрагмента с последующим ее промыванием холодной водой и при наличии на пленке светлых пятен судят о присутствии содержимого желудка на фрагментах внешней среды.

2. Способ по п.1, для смачивания берут фрагмент внешней среды размером 6×3 см.

3. Способ по п.1, смачивание фрагмента осуществляют 0,1 н. раствором соляной кислоты.

Описание изобретения к патенту

Предлагаемый способ относиться к медицине, а именно к судебной медицине, и может быть использован при определении содержимого желудка на объектах внешней среды при проведении судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время известны способы определения содержимого желудка на объектах внешней среды.

Одним из таких способов является гистологический способ определения содержимого желудка на объектах внешней среды. Данный способ включает приготовление микропрепаратов с последующим микроскопированием (Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. Москва, Медицина, 1982, с.3).

Известен также способ определения содержимого желудка на объектах внешней среды путем цитологического исследования определения тканевого происхождения микрочастиц и клеток (Федоровцев А.Л., Ревнитская Л.А., Королева Е.И. Эделев Н.С. Судебно-медицинские цитологические исследования следов на вещественных доказательствах, Н.Новгород. 2009, с.31).

Данные способы являются наиболее близкими по достижению технического эффекта к предлагаемому способу, позволяя определить ткани как животного, так и растительного происхождения, в том числе частички пищи в содержимом желудка, а также идентифицировать клетки слизистой оболочки желудка на вещественных доказательствах, а именно на объектах внешней среды.

Однако при исследовании содержимого желудка на объектах внешней среды известными способами необходимо окрашивание по специальным методикам, приготовление и последующее исследование микропрепаратов, что требует значительных затрат времени, наличия дорогостоящего оборудования, реактивов, а также квалифицированного персонала.

Задачей предлагаемого изобретения является разработка способа определения содержимого желудка на объектах внешней среды при проведении судебно-медицинской экспертизы, простого по технике выполнения, не требующего дорогостоящего оборудования, реактивов и привлечения квалифицированного персонала.

Поставленная задача решается предлагаемым способом определения содержимого желудка человека на фрагментах внешней среды при проведении судебно-медицинской экспертизы, включающим смачивание фрагмента внешней среды, с находящимся на его поверхности биологическим загрязнением, раствором соляной кислоты, наложение на смоченную поверхность фрагмента засвеченной и проявленной рентгеновской пленки, выдерживание пленки в течение 2-х часов при температуре 36-37°С на поверхности фрагмента, удаление пленки с поверхности фрагмента с последующим промыванием ее водой, и при наличии на пленке светлых пятен судят о присутствие содержимого желудка на фрагментах внешней среды.

Предпочтительно, что для смачивания берут фрагмент внешней среды размером ~6×3 см.

Предпочтительно, смачивание фрагмента осуществляют 0,1 н. раствором соляной кислоты.

Предлагаемый способ позволяет определять содержимое желудка на объектах внешней среды с достаточной точностью, он прост по технике выполнения, не требует дорогостоящего оборудования, реактивов и привлечения квалифицированного персонала.

Кроме того, предлагаемый способ расширяет число способов, позволяющих идентифицировать содержимое желудка на объектах внешней среды.

Это обусловлено взаимодействием фермента пепсина, входящего в состав желудочного сока, с веществами белкового происхождения, входящими в состав эмульсионного слоя рентгеновской пленки, и, как следствие данного взаимодействия, появление на пленке светлого участка.

Пепсин, являясь основным протеолитическим ферментом желудочного сока, расщепляет белки, в основном до полипептидов. Пепсин, синтезируясь главными гландулоцитами слизистой оболочки желудка в виде неактивного предшественника - профермента пепсиногена, в присутствии соляной кислоты превращается в активный фермент. Пепсин способен гидролизовать и ряд низкомолекулярных синтетических пептидов и эфиров, в состав которых входят ароматические аминокислоты. Оптимум действия пепсина находится при рН 2,0 среды.

Предлагаемый способ разрабатывали следующим образом.

В ходе проведенных нами экспериментов, во время секции трупов, производился забор содержимого желудка, у скоропостижно умерших лиц мужского и женского пола с давностью смерти около одних-двух суток, затем содержимое желудка равномерно наносилось на поверхность фрагмента размером 6×3 см, выполненного из различных материалов, а именно впитывающих влагу - хлопчатобумажная ткань, и материалов, не впитывающих влагу - стекло, полиэтилен, линолеум, после чего фрагмент, с нанесенным на него желудочным содержимым, смачивался раствором 0,1 н. соляной кислоты, и к смоченной раствором кислоты поверхности фрагмента прикладывался эмульсионный слой засвеченной и проявленной рентгеновской пленки, фрагмент, с приложенной к нему рентгеновской пленкой, помещали в термостат, где его при температуре 36-37°С выдерживали в течение 2-х часов, по истечении 2 часов рентгеновская пленка удалялась с фрагмента и промывалась холодной водопроводной водой. Наличие на пленке светлых участков свидетельствует о присутствии содержимого желудка на фрагменте внешней среды, что обусловлено взаимодействием пепсина, являющегося составляющей желудочного сока, с веществами белкового происхождения, входящими в состав эмульсионного слоя рентгеновской пленки.

С использованием предлагаемого способа было произведено 40 экспериментов, в каждом из которых содержимое желудка наносилось на фрагменты разных материалов, а именно: хлопчатобумажной ткани, полиэтилена, линолеума, стекла (в каждом эксперименте использовалось по одному фрагменту каждого материала), при этом было определено содержимое желудка:

- на хлопчатобумажной ткани - в 32 случаях;

- на полиэтилене - в 36 случаях;

- на линолеуме - в 37 случаях.

- на стекле - в 38 случаях.

Примеры конкретного применения предлагаемого способа

Предлагаемым способом проводилось исследование биологических выделений 4 добровольцев (А, В, С, D), которые представляли собой содержимое желудка, кровь, мочу. При этом у добровольца А содержимое желудка наносилось на 2 из 8 фрагментов, у добровольца В содержимое желудка наносилось на 2 из 8 фрагментов, у добровольца С содержимое желудка наносилось на 2 из 8 фрагментов, у добровольца D содержимое желудка ни на один из фрагментов не наносилось. Биологические выделения наносились на стекло.

В результате проведенного определения были получены следующие результаты:

- в выделениях от добровольца А желудочное содержимое определено на 2 фрагментах из 8;

- в выделениях от добровольца В желудочное содержимое определено на 1 фрагменте из 8;

- в выделениях от добровольца С желудочное содержимое определено на 2 фрагментах из 8;

- в выделениях от добровольца D желудочное содержимое ни на одном фрагменте из 8 определено не было, это связано с тем, что ни на один из фрагментов оно не наносилось.

Как видно из полученных результатов, предлагаемый способ позволяет определять содержимое желудка на объектах внешней среды с достаточной точностью, при этом он прост по технике выполнения, не требует дорогостоящего оборудования, реактивов и привлечения квалифицированного персонала. Кроме того, предлагаемый способ расширяет число способов, позволяющих определять содержимое желудка на объектах внешней среды.

Класс G01N33/48 биологических материалов, например крови, мочи; приборы для подсчета и измерения клеток крови (гемоцитометры)

технология определения анеуплоидии методом секвенирования -  патент 2529784 (27.09.2014)
способ оценки эффекта электромагнитных волн миллиметрового диапазона (квч) в эксперименте -  патент 2529694 (27.09.2014)
способ прогнозирования ухудшения клинического течения идиопатической саркомы капоши, перехода хронической формы в подострую, затем в острую форму заболевания -  патент 2529628 (27.09.2014)
способ идентификации нанодисперсных частиц диоксида кремния в цельной крови -  патент 2528902 (20.09.2014)
способ диагностики метаболического синдрома у детей -  патент 2527847 (10.09.2014)
способ диагностики мембранотоксичности -  патент 2527698 (10.09.2014)
cпособ индуцированных повреждений днк в индивидуальных неделимых ядросодержащих клетках -  патент 2527345 (27.08.2014)
способ прогнозирования развития лимфогенных метастазов при плоскоклеточных карциномах головы и шеи после проведения комбинированного лечения -  патент 2527338 (27.08.2014)
способ выявления свиней, инфицированных возбудителем actinobacillus pleuropneumoniae -  патент 2526829 (27.08.2014)
способ прогнозирования развития пороговой стадии ретинопатии недоношенных у детей без офтальмологических признаков заболевания -  патент 2526827 (27.08.2014)
Наверх