Evaluación de Polvos Alternativos para la Papiloscopía Forense


Resumen

Las huellas dactilares han sido una de las pruebas más importantes para la identificación de individuos durante una investigación criminal. Sin embargo, las sustancias utilizadas para la revelación de huellas dactilares en la Papiloscopía Forense suelen ser tóxicas. Por ello, este estudio tuvo como objetivo reducir los riesgos a los que están expuestos los profesionales del área mediante el uso de reveladores eficientes, menos tóxicos y económicamente viables. Además, la investigación se orientó a la visualización de huellas dactilares latentes depositadas en diferentes materiales con superficies no porosas, tales como fórmica sin revestimiento, madera barnizada, metal en bruto, metal galvanizado y vidrio, con el fin de encontrar reveladores que proporcionen una buena resolución de imagen. Para este estudio se realizó una revisión bibliográfica sobre sustancias colorantes no tóxicas adecuadas para el desarrollo de huellas dactilares mediante el método de aplicación de polvo, además de una caracterización de sus compuestos colorantes mediante espectrofotometría UV-Vis. En este contexto, el trabajo presenta el estudio del potencial de aplicación de colorantes alimentarios y productos naturales en polvo, como remolacha roja, hibisco, algas Spirulina, índigo carmín y tartrazina, en investigaciones criminales.


Palabras clave

Fingerprints
Food Colorings
Green Chemistry
Powder Method
Spectrophotometry
Huellas Dactilares
Colorantes Alimentarios
Química Verde
Método del Polvo
Espectrofotometría
Impressões Digitais
Corantes Alimentícios
Química Verde
Método do Pó
Espectrofotometria

Citas

  1. J.A. Velho. Ciências Forenses: Uma introdução às principais áreas da Criminalística Moderna. Editora Millennium, Brasil, 2017.
  2. A.R.D.L. Figini. Datiloscopia e Revelação de Impressões Digitais. Editora Millennium, Brasil, 2012.
  3. R.K. Garg, H. Kumari, R. Kaur. A new technique for visualization of latent fingerprints on various surfaces using powder from turmeric: A rhizomatous herbaceous plant (Curcuma longa). Egyptian Journal of Forensic Sciences 1(1), 53-57, 2011.
  4. E.H. Holder Junior, L.O Robinson, J.H. Laub. The Fingerprint Sourcebook. Createspace Pub, United States of America, 2014.
  5. S.A Sari, H. Ningsih, Jasmidi, A. Kembaren, N.A. Mahat. Development of gambir powder as a cheap and green fingerprint powder for forensic applications. AIP Conference Proceedings 2155(1), 020023.1-020023.5, 2019.
  6. F.C.G. Souter, C. Van Netten, R. Brands. Morbidity in policemen occupationally exposed to fingerprint powders. International Journal of Environmental Health Research 2(2), 114-119, 1992.
  7. International Agency for Research on Cancer. Carbon black, titanium dioxide and talc. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, Who Press, France, 2010.
  8. H. Kumari, R. Kaur, R.K. Garg. New visualizing agents for latent fingerprints: Synthetic food and festival colors. Egyptian Journal of Forensic Sciences 1(3-4), 133-139, 2011.
  9. P. Anastas, N. Eghbali. Green Chemistry: Principles and Practice. Chemical Society Reviews 39(1), 301-312, 2010.
  10. A.L. Schiozer, L.E.S. Barata. Estabilidade de Corantes e Pigmentos de Origem Vegetal. Revista Fitos 3(2), 6-24, 2013.
  11. H-H. Perkampus. UV-VIS Spectroscopy and Its Applications. Springer-Verlag, Germany, 1992.
  12. T.J. Mason. Sonochemistry. Oxford University Press, United States of America, 1999.
  13. G.S. Sodhi, J. Kaur. Powder method for detecting latent fingerprints: a review. Forensic Science International 120(3), 172-176, 2001.
  14. L.C.P. Gonçalves, A.C. Marcato, A.C.B. Rodrigues, A.P.E. Pagano, B.C. Freitas, C.O. Machado, K.K. Nakashima, L.C. Esteves, N.B. Lopes, E.L. Bastos. Betalains: from the Colors of Beetroots to the Fluorescence of Flowers. Revista Virtual de Química 7(1), 292-309, 2015.
  15. E.A. Hussain, Z. Sadiq, M. Zia-Ul-Haq. Betalains: biomolecular aspects. Springer Cham, United Kingdom, 2018.
  16. D.L. Pavia, G.M. Lampman, G.S. Kriz, J.R. Vyvyan. Introdução à espectroscopia. Cengage Learning, Brasil, 2016.
  17. G. Gradinaru, C.G. Biliaderi, S. Kallithraka, P. Kefalas, C. Garcia-Viguera. Thermal stability of Hibiscus sabdariffa L. anthocyanins in solution and in solid state: effects of copigmentation and glass transition. Food Chemistry 83(3), 423-436, 2003.
  18. T. Sukwattanasinit, J. Burana-Osot, U. Sotanaphun. Simple and rapid spectrophotometric method for quality determination of roselle (Hibiscus sabdariffa). Thai Journal Of Pharmaceutical Sciences 40(4), 194-199, 2016.
  19. D. Ramírez-Martínez, E. Alvarado-Méndez, M. Trejo-Durán, M.A. Vázquez-Guevara. Nonlocal nonlinear refraction in Hibiscus Sabdariffa with large phase shifts. Optics Express 22(21), 25161-25170, 2014.
  20. F.S. Fortunato. Incorporação de hidroxicinamatos e perfil de atividade enzimática em diferentes genótipos de abacaxizeiro suscetível e resistente à fusariose submetidos ao estrese biótico e abiótico. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, Universidade Federal do Espírito Santo, 2014.
  21. L.A. Silva. Estudo do processo biotecnológico de produção, extração e recuperação do pigmento ficocianina da Spirulina plantesis. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Processos Biotecnológicos, Universidade Federal do Paraná, 2008.
  22. L.E. Paramonov. Absorption Coefficient Spectrum and Intracellular Pigment Concentration by an Example of Spirulina platensis. Atmospheric and Oceanic Optics 31(3), 263-268, 2018.
  23. A. Vonshak. Spirulina platensis (Arthrospira): Physiology, cell-biology and biotechnology. CRC Press: Taylor & Francis Group, United Kingdom, 1997.
  24. J. Wang, L. Lu, F. Feng. Improving the Indigo Carmine Decolorization Ability of a Bacillus amyloliquefaciens Laccase by Site-Directed Mutagenesis. Catalysts 7(9), 275-285, 2017.
  25. E. Ortiz, V. Gómez-Chávez, C. M. Cortés-Romero, H. Solís, R. Ruiz-Ramos, S. Loera-Serna. Degradation of Indigo Carmine Using Advanced Oxidation Processes: Synergy Effects and Toxicological Study. Journal Of Environmental Protection 7(12), 1693-1706, 2016.
  26. P. Oancea, V. Meltzer. Photo-Fenton process for the degradation of Tartrazine (E102) in aqueous medium. Journal Of The Taiwan Institute Of Chemical Engineers 44(6), 990-994, 2013.
  27. M. Gobara, A. Baraka. Tartrazine Solution as Dosimeter for Gamma Radiation Measurement. International Letters Of Chemistry, Physics And Astronomy 33, 106-117, 2014.
  28. M. Zhang, Y. Ou, X. Du, X. Li, H. Huang, Y. Wen, X. Zhang. Systematic study of dye loaded small mesoporous silica nanoparticles for detecting latent fingerprints on various substrates. Journal Of Porous Materials 24(1), 13-20, 2016.
  29. C. Yuan, M. Li, M. Wang, L. Zhang. Cationic dye-diatomite composites: Novel dusting powders for developing latent fingerprints. Dyes And Pigments 153, 18-25, 2018.
  30. M. Takatsu, O. Shimoda, H. Teranishi. Vapor-phase Staining of Cyanoacrylate-Fumed Latent Fingerprints Using p-Dimethylaminobenzaldehyde. Journal Of Forensic Sciences 57(2), 515-520, 2011.
  31. J.H. Clark, D. Macquarrie. Handbook of Green Chemistry and Technology. Blackwell Science, United Kingdom, 2002.

Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.

Derechos de autor 2021 Revista Brasileña de Criminalística

Compartir

Descargar

Autor(es)