指纹鉴定方法
指纹鉴定原理化学方程式

指纹鉴定原理化学方程式指纹鉴定是一种常用的犯罪嫌疑人辨认手段,它基于指纹的独特性和稳定性,通过比对指纹图谱来确定个体的身份。
指纹鉴定的原理是基于化学方程式的,下面我将详细解释指纹鉴定的原理,并结合化学方程式进行说明。
指纹是人体皮肤的一种痕迹,其形成是由于皮肤表面的皮脂和汗液与周围环境中的各种物质发生化学反应而产生的。
这些物质包括脂肪酸、蛋白质、尿素等。
当人的手指接触物体表面时,皮肤表面的油脂和汗液会留下微小的痕迹,形成指纹。
这些指纹中的化学物质成分可以通过化学分析来确定。
在指纹鉴定中,常用的化学试剂是各种染料和显色剂。
其中最常用的是伊红染料(iodine fuming)和银染料(silver nitrate)。
伊红染料主要用于检测无色的油脂,它与油脂中的脂肪酸发生反应,产生可见的暗褐色斑点。
而银染料主要用于检测汗液中的氯化物离子,银离子与氯离子发生反应,生成可见的白色沉淀。
指纹鉴定的过程可以分为三个步骤:沉积、显色和固定。
首先,指纹沉积是指指纹的痕迹被留在物体表面上。
然后,显色是指使用化学试剂将指纹中的化学物质成分显现出来。
最后,固定是指将显现的指纹保留下来,使其能够长时间保存。
化学方程式可以更好地解释指纹鉴定的原理。
以伊红染料为例,其化学方程式可以表示为:C6H6O3 + 2I2 → C6H2I2O2 + 2HI在这个反应中,伊红染料与指纹中的脂肪酸发生反应,生成的产物是暗褐色的物质。
这样,通过使用伊红染料,可以将指纹中的脂肪酸显现出来,从而实现指纹的检测和鉴定。
银染料的化学方程式可以表示为:AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3在这个反应中,银离子与氯离子发生反应,生成的产物是白色的沉淀。
通过使用银染料,可以将指纹中的氯化物离子显现出来,从而实现指纹的检测和鉴定。
除了伊红染料和银染料,还有其他一些化学试剂也可以用于指纹鉴定。
例如,靛蓝染料可以用于检测指纹中的蛋白质,硒化物可以用于检测指纹中的汗液成分等。
指纹鉴定的五个要求内容特征

指纹鉴定的五个要求内容特征指纹的基本特点是人各不同指各不同;终身基本不变;触物留痕以及认定人身。
每个人的指纹都是唯一的,我们可以根据指纹认定到人身。
手印是指手掌面接触客体后遗留的印痕,包括:指头印,指节印阿和手掌印三个部分,手印在刑事技术鉴定中是非常重要的一个环节,并且手印也被称为“证据之首”。
在一个案件中,犯罪现场是非常非常重要的,而手印在这中间的作用无可估量。
手印可以为侦察提供线索,缩小侦察范围;并且手印也可以在最后的破案中为证实犯罪以及最终的审判提供证据。
在确定一个案发现场的出入口以及是否伪装现场移动现场的时候,手印的作用是巨大的;并且我们可以根据手印确定作案人数:比如我们同时找到了2个或者3个右手食指的指纹,那么作案人数必定不只一个。
另外,我们可以根据手印判断一个人的特点,比如手掌各个部位磨损不同,这个和脚印的检验是一个道理。
手印可以分为汗手印、汗垢手印以及汗潜手印,在显现和提取手印的时候,对不同类型的手印以及不同载体上的手印,提取的方法是各不相同的。
手纹分为乳突花纹、屈肌褶纹、皱纹、伤疤、脱皮以及汗孔等等。
乳突花纹分为纹线和间隔,我们提取获得的手印,都是从纹线而来的;纹线是花纹,间隔是小犁沟。
乳突花纹的特定性和稳定性都很强,不仅是指纹建档的基本一句,也是手印鉴定中最重要的特征。
乳突花纹包括弓形线、箕形线、环形线、螺形线、曲形线、波浪线、弧形线、直形线等等,这些是花纹的一般形态。
而从组合形态来讲,乳突花纹可以分为三个内部、外部以及根基三个系统;而这三个系统在组合时所构成的类似三角形的混合区,即是我们常说的三角(在这里告诉大家一个小秘密,一般弱智的人都是断掌加高位三角的,因此,这是一个骂人不带脏话的好招哦)。
痕迹检验的原理是物质交换和转移原理以及同一认定原理。
世界是物质的,物质是运动的,而物质由一个客体转移到另一个客体上的运动过程,就是物质的转移;物质在两客体间的相互交换的运动过程是物质的交换。
植物品种鉴定dna指纹方法总则

植物品种鉴定dna指纹方法总则【实用版2篇】目录(篇1)一、植物品种鉴定 DNA 指纹方法的重要性二、DNA 指纹方法的定义和原理三、DNA 指纹方法在植物品种鉴定中的应用四、DNA 指纹方法的优点和不足五、未来发展趋势和展望正文(篇1)一、植物品种鉴定 DNA 指纹方法的重要性随着社会的发展和科技的进步,植物品种的鉴定方法也在不断地更新和改进。
其中,DNA 指纹方法作为一种准确、高效的植物品种鉴定手段,越来越受到专业人士的关注和重视。
这种方法不仅可以为植物品种的鉴定提供可靠的科学依据,还可以为植物资源的保护、利用和管理提供有效的技术支持。
二、DNA 指纹方法的定义和原理DNA 指纹方法是指通过分析植物 DNA 中的特定基因序列变异,来鉴定植物品种的一种分子生物学技术。
其原理是利用植物 DNA 中的特异性序列,通过 PCR 扩增技术,将特定的基因片段进行扩增和放大,然后通过电泳技术进行分离和检测,从而得到植物的 DNA 指纹图谱。
通过比较不同植物品种的 DNA 指纹图谱,可以准确地鉴定植物的品种归属。
三、DNA 指纹方法在植物品种鉴定中的应用DNA 指纹方法在植物品种鉴定中具有广泛的应用前景。
首先,它可以用于植物品种的准确鉴定,有助于区分不同植物品种,保障植物资源的纯正性和遗传稳定性。
其次,DNA 指纹方法可以用于植物品种的权属鉴定,为植物新品种的保护和利用提供法律依据。
此外,DNA 指纹方法还可以用于植物品种的遗传分析和育种研究,有助于发掘植物的遗传资源和改良植物品种。
四、DNA 指纹方法的优点和不足DNA 指纹方法在植物品种鉴定中具有许多优点,如高精度、高灵敏度、高效性和可重复性等。
同时,这种方法还可以避免传统鉴定方法中的一些不足,如主观性强、误差大和时间长等。
然而,DNA 指纹方法也存在一些局限性,如对 DNA 提取和扩增技术的依赖性、对实验设备和试剂的要求较高以及分析结果的可靠性受限于 PCR 扩增的特异性和 DNA 指纹图谱的解析等。
植物品种鉴定dna指纹方法总则

植物品种鉴定dna指纹方法总则(原创版2篇)篇1 目录一、引言二、植物品种鉴定 DNA 指纹方法的背景和意义三、DNA 指纹方法的基本原理四、DNA 指纹方法的步骤五、DNA 指纹方法的优点和局限性六、结论篇1正文一、引言随着科技进步和生物技术的发展,植物品种鉴定方法也在不断更新。
其中,DNA 指纹方法作为一种高效、准确的鉴定手段,已经广泛应用于植物品种鉴定领域。
本文将对植物品种鉴定 DNA 指纹方法的总则进行详细介绍。
二、植物品种鉴定 DNA 指纹方法的背景和意义植物品种鉴定是指通过一定的方法来判断植物品种的真伪和亲缘关系。
在传统的植物品种鉴定中,主要依靠植物的形态特征和生长习性等表型特征。
然而,由于表型特征具有不稳定性和易受环境影响等特点,使得传统的鉴定方法存在较大的局限性。
20 世纪 80 年代,随着分子生物学技术的发展,DNA 指纹方法应运而生。
DNA 指纹方法通过分析植物 DNA 序列的变异,从而判断植物品种的亲缘关系和真实性。
相比于传统的表型鉴定方法,DNA 指纹方法具有更高的准确性和可靠性,为植物品种鉴定提供了新的技术支持。
三、DNA 指纹方法的基本原理DNA 指纹方法的基本原理是利用植物 DNA 序列的多态性和特异性,通过分析不同植物品种的 DNA 序列变异,从而判断植物品种之间的亲缘关系和真实性。
DNA 指纹方法通常选择具有高度多态性和稳定性的 DNA 片段进行分析,例如核糖体 DNA、质体 DNA 等。
四、DNA 指纹方法的步骤DNA 指纹方法主要包括以下几个步骤:1.提取植物样品的 DNA:通过常规方法从植物组织中提取 DNA,并进行纯化。
2.PCR 扩增特定 DNA 片段:根据预先设计的引物,对 DNA 样品进行 PCR 扩增,获得特定 DNA 片段。
3.酶切分析:将 PCR 产物进行酶切,获得具有特定序列变异的 DNA 片段。
4.电泳分析:将酶切产物进行电泳分析,根据条带图案判断植物品种的亲缘关系和真实性。
dna指纹技术的原理及其应用

DNA指纹技术的原理及其应用1. 引言DNA指纹技术是一种用于鉴定个体身份的重要工具。
它通过分析个体DNA中的特定区域进行比对,可以确定个体之间的遗传差异。
DNA指纹技术在刑事侦查、亲子鉴定、人类遗传学研究等领域具有广泛的应用价值。
2. DNA指纹技术的原理DNA指纹技术的核心原理是利用DNA序列的多态性进行鉴定。
在人类基因组中,存在着许多具有变异性的DNA序列,称为遗传标记或多态性DNA序列。
这些多态性DNA序列可以通过PCR(聚合酶链式反应)技术进行扩增,并通过凝胶电泳等手段进行检测。
DNA指纹技术主要包括以下几个步骤: - DNA提取:从样本(如血液、唾液、皮肤细胞)中提取DNA。
- PCR扩增:利用特定引物扩增目标DNA片段。
- 凝胶电泳:将PCR产物经过凝胶电泳分离。
- 加色:通过染色剂使DNA片段可视化。
3. DNA指纹技术的应用DNA指纹技术在各个领域中广泛应用,下面将分别介绍其在刑事侦查、亲子鉴定和人类遗传学研究中的应用。
3.1 刑事侦查在刑事侦查中,DNA指纹技术被广泛应用于犯罪嫌疑人的辨认和罪证的确立。
通过对现场留下的DNA样本进行提取和分析,可以与嫌疑人的DNA进行比对,从而确定是否有犯罪嫌疑人存在。
该技术的高度准确性和可靠性使其成为解决复杂刑事案件的重要手段。
3.2 亲子鉴定DNA指纹技术在亲子鉴定中具有重要的应用价值。
通过对父母和子女的DNA进行比对,可以确定两者之间的亲缘关系。
亲子鉴定对于解决争议性的亲属关系问题、维护家庭和谐、保护儿童权益等方面具有重要作用。
3.3 人类遗传学研究DNA指纹技术也被广泛应用于人类遗传学研究领域。
通过对不同个体之间的DNA序列进行比对和分析,可以研究人类遗传变异和演化规律,探索人类群体的起源和迁徙历史。
此外,DNA指纹技术还可以用于鉴定基因突变导致的遗传疾病,为疾病的诊断和治疗提供依据。
4. 结论DNA指纹技术以其高度准确性和可靠性在法医学、医学和科学研究等领域取得了重大突破。
亲子鉴定方法有几种

亲子鉴定方法有几种亲子鉴定是通过检测分析法匹配亲子间的基因信息来确定亲子关系的一种科学方法。
它通过比对孩子和父母的DNA序列以确认亲子关系的正确性。
现今常用的亲子鉴定方法主要有以下几种:1.DNA指纹鉴定法:DNA指纹鉴定法是目前应用最广泛的亲子鉴定方法之一、该方法通过提取样本中的DNA,并进行PCR扩增和凝胶电泳等技术分析,来获取一张包含个体特异性DNA条带的“指纹图谱”。
通过比对孩子与父母的指纹图谱,可以判断是否存在亲子关系。
2.STR分型鉴定法:STR分型鉴定法是亲子鉴定的一种常用方法。
简而言之,STR分型是通过检测特定的短串联重复序列(Short Tandem Repeats),也就是在DNA分子上重复出现的短序列。
通过比对孩子和父母的STR分型信息,可以确定亲子关系的合法性。
3.SNP分析法:SNP分析法是基于检测单核苷酸多态性(Single Nucleotide Polymorphism,SNP)来进行亲子鉴定的一种方法。
SNP是DNA序列中的单个碱基发生变异所造成的单核苷酸位置多态性,因此SNP分析法可以通过检测SNP位点的差异来确定亲子关系的真实性。
4.Y-染色体鉴定法:Y-染色体鉴定法是通过分析Y-染色体上特定的基因信息来鉴定父子关系。
由于Y-染色体只由父亲遗传给儿子,因此Y-染色体鉴定法可以确定父子之间的亲子关系。
这种方法常用于鉴定男性亲子关系。
5. mtDNA鉴定法:mtDNA鉴定法是通过检测分析线粒体DNA(mitochondrial DNA)序列信息来进行亲子鉴定的一种方法。
线粒体DNA由母亲遗传给子女,因此这种方法主要用于鉴定母子之间的亲子关系。
与其他亲子鉴定方法相比,mtDNA鉴定法具有较高的灵敏度,因为线粒体DNA上的变异较为稳定。
总结起来,亲子鉴定方法主要有DNA指纹鉴定法、STR分型鉴定法、SNP分析法、Y-染色体鉴定法和mtDNA鉴定法等。
每种方法都有其适应的场景和优势,根据具体情况选择适合的鉴定方法可以提高鉴定的准确性与可靠性。
作物淀粉的三维荧光光谱指纹分析鉴定方法

作物淀粉的三维荧光光谱指纹分析鉴定方法作物淀粉是一种重要的碳水化合物,在食品工业中被广泛应用。
在市场上存在着一些冒充品和劣质品,因此对作物淀粉进行准确的鉴定和分析成为了十分重要的任务。
传统的作物淀粉鉴定方法主要基于化学和物理的性质,如显微镜观察和化学分析等。
这些方法在一定程度上能够进行鉴定,但是存在着操作繁琐、耗时长、易造成污染等问题。
为了提高作物淀粉的鉴定准确性和简便性,近年来引入了三维荧光光谱指纹分析方法。
三维荧光光谱指纹分析是一种利用激发光和发射光的荧光谱来研究样品组成和结构的方法。
相比于传统方法,三维荧光光谱具有非破坏性、高灵敏度和快速分析等优势,被广泛应用于食品、农业和生物医学领域。
1. 样品制备:将作物淀粉样品进行样品制备,如粉碎、过筛等处理,以获得均匀的样品。
2. 光谱测量:将样品放置在荧光光谱分析仪中,通过选择合适的激发波长和扫描范围,记录样品的荧光光谱。
3. 数据处理:对测得的光谱数据进行处理,包括基线校正、峰识别和峰面积计算等。
4. 特征提取和分析:利用数学统计方法对处理后的数据进行特征提取和分析,如主成分分析、聚类分析和判别分析等。
5. 鉴定和分类:根据特征提取和分析的结果,将样品进行鉴定和分类,判定是否为作物淀粉以及具体种类。
利用三维荧光光谱指纹分析方法对作物淀粉进行鉴定和分析具有很高的准确性和可靠性。
该方法无需特殊试剂和昂贵设备,操作简便,适用于实际生产和市场监管。
三维荧光光谱指纹分析是一种有效的作物淀粉鉴定方法,具有非破坏性、高灵敏度和快速分析等特点。
在食品工业和市场监管中具有重要的应用价值,可以提高作物淀粉鉴定的准确性和效率。
作物淀粉的三维荧光光谱指纹分析鉴定方法

作物淀粉的三维荧光光谱指纹分析鉴定方法一、三维荧光光谱的原理三维荧光光谱是指在不同激发波长下对样品进行激发,然后记录样品在不同发射波长下的荧光强度的光谱图。
通过记录样品的荧光强度随着激发波长和发射波长的变化而变化的数据,可以得到样品的三维荧光光谱图。
三维荧光光谱的特点是可以同时获得样品的多个荧光峰,从而全面地反映样品的荧光特性,对于多成分或复杂体系的分析具有很大的优势。
三维荧光光谱被广泛应用于食品、医药、环境等领域的分析和鉴定。
二、三维荧光光谱在作物淀粉分析中的应用1. 样品制备需要将作物淀粉样品进行适当的样品制备处理。
样品制备的关键是要保证样品的均匀性和代表性,减小样品的不确定性。
通常情况下,可以将样品粉碎或研磨成均匀细粉,然后通过筛网筛选,得到均匀的样品。
2. 仪器设备对于作物淀粉的三维荧光光谱分析,需要使用具有激发和发射双光路的三维荧光光谱仪。
该仪器可以提供多重激发激发和多重发射激发,从而获得样品的全面荧光特性信息。
3. 数据采集将样品置于三维荧光光谱仪中,设置好激发波长范围和发射波长范围,进行数据采集。
根据实际情况可以选择单次激发/发射模式或者多次激发/发射模式,以获取到样品在不同波长下的荧光强度数据。
4. 数据分析通过对采集的数据进行处理和分析,可以得到样品的三维荧光光谱图。
进一步对光谱图进行综合特征分析,可以提取出样品的荧光特征信息,比如荧光峰的位置、荧光峰的强度、荧光峰的比例关系等。
这些特征信息可以被用来作为作物淀粉的指纹特征,从而实现作物淀粉的快速鉴定和分析。
相比传统的作物淀粉分析方法,三维荧光光谱指纹分析鉴定方法具有以下优势:1. 高灵敏度:三维荧光光谱能够全面反映淀粉样品的荧光特性,对于淀粉的微小变化具有很高的灵敏度。
2. 快速分析:采集样品的三维荧光光谱数据可以在较短的时间内完成,从而实现淀粉样品的快速分析。
3. 无损检测:三维荧光光谱分析方法无需对样品进行破坏性处理,在不改变样品性质的前提下完成淀粉的分析和鉴定。
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指纹鉴定方法 指纹鉴定方法 指纹鉴定方法 指纹鉴定技术利用人类指纹稳定性和独特性的生理特征,将其作为人们的一种“活的身份证”,更因指纹具有的不可替代性,使通过指纹进行身份鉴定的安全性大大提高,且随着图像处理_模式识别方法的发展和指纹传感器技术的日臻成熟,指纹鉴定方法在金融、公安、门禁、户籍管理等领域都有着良好的应用前景。 指纹鉴定是犯罪侦察学的重要课题之一,是识别罪犯最普遍的方法。“指纹鉴定”(源于拉丁语daktylosh——“手指”、skopeo——“看”),这个术语首次出现于1887年的印度。当时,英国官员威廉·赫谢尔在向印度士兵发放薪水时要求他们在付款收据上留下指樱后来,他开始在其辖区的一个监狱中使用同样的方法——命令每一个犯人在花名册上自己名字旁边按下指樱 20年的工作经验使他得出一个结论:一个人的指纹永远也不会与另一个人的相同,而且纹样终生不变,即使手指受伤(比如被开水烫伤),指纹也能完全恢复。赫谢尔为自己的发现兴奋不已,立即致函监狱总监,建议使用这一方法。然而后者将此视为疯人呓语。差不多在同一时期,一位叫亨利·福尔兹的苏格兰医生也得出了同样的结论。但最终确定指纹能绝对准确地鉴别一个人这一事实的,是英国学者弗朗西斯·高尔顿。 1888年伦敦发生了系列谋杀案,令市民恐慌不安。但苏格兰场(伦敦警察厅所在地)掌握的只是一些对嫌疑犯外表的简单描述、少得可怜的特征和传统的演绎推理法。正好在这时,高尔顿先生连续采集了数千人的指纹并加以分析研究。尽管那个杀人犯终未被捉到,但对数千人指纹的研究使他确信:人的指纹共有四个基本类型,其余的均由此衍生,由此也奠定了指纹分类法的基矗高尔顿得出的十个手指指纹重样的可能性的比例是1:640亿,因此实际上不可能存在两个人有一样的指纹这种情况。当时,这一发现引起轰动。苏格兰场据此破获了数百件悬案。于是从1900年开始指纹鉴定术成为伦敦警察破案的正式方法。1911年,采用指纹鉴定方法抓获了达·芬奇一幅名画的偷窃者。随后,其他国家的警察系统也开始使用这一方法,直至今天。 指纹鉴定技术利用人类指纹稳定性和独特性的生理特征,将其作为人们的一种“活的身份证”,更因指纹具有的不可替代性,使通过指纹进行身份鉴定的安全性大大提高,且随着图像处理_模式识别方法的发展和指纹传感器技术的日臻成熟,指纹鉴定方法在金融、公安、门禁、户籍管理等领域都有着良好的应用前景。[1] 指纹,按照字面意思来理解,也就是手指上的纹路。德英语里的指纹一词,分别是Fingerprint和Fingerabdruck——拆词来看,Print和Abdruck都含有“印下”之意。这便是对指纹鉴定最契合的定义:将手指上的特征印下。 当代刑侦对指纹的定义较为宽泛:不仅是五指末端的环状纹路被定义为指纹,包括手掌面的指节纹和掌纹也归在指纹鉴定的范畴。 加尔顿撰写《The Fingerprint》(1892)一书宣扬他的指纹理论,其中首次提到“特征点比照”这个名词,并通过数学统计的方法计算出指纹相同的概率为六百四十亿分之一。 这个数学统计的方法是有缺陷的,他将起始条件理想化了——我们拿到的必须是完整的二维平面指纹拓印,并且必须去验证每一个特征点。但即使如此,在现实中,虽然指纹相同的概率因为种种原因而降低了,我们也还是能够通过指纹的比对来指认罪犯的——按照目前世界的人口总数和区域差别的限制,我们还是能够相当自信地宣称: 世界上每一个人的.指纹都是不同的。 第一个留意人类个体指纹区别的到底是谁?这点到现在已经无法考证了。在引言中我们提到加尔顿和乌策提齐,这是两个在指纹鉴定史上值得被大家记住的名字。科学史上的许多发现都具有无法解释的巧合性,正如晶体缺陷便是在1930年由欧罗万(Egon Orowan)、泰勒(G.I.Taylor)及珀兰利(Michael Polanyi)三人通过各自的独立研究所发现,指纹鉴定则是在1892年由加尔顿和乌策提齐发现。在指纹鉴定法没被发现之前,欧美在人身识别上采用贝迪永人体测量法,此种系统在1879至1880年间由法国人阿尔丰瑟贝迪永(Alphonse Bertillon)所发明,其依据是来自于一些解剖学上的既成事实:贝迪永将之归结为十一个身体参数,并由其研究得到以下三个引论: 1, 人的身体参数在二十岁之后便基本保持不变 2, 越多的参数量符合意味着越高的匹配度 3, 测量并登记身体参数便可对人类个体进行准确的识别 贝迪永所归结的十一个身体参数为:身高、臂展、坐高、头长、头宽、右耳长、颧骨宽、左脚长、左中指长、左小指长,左下臂长。 贝迪永宣称此法找到两个身体参数完全一样的概率为约二十万分之一,这个误差在当时的人口和交通条件下进行嫌疑人识别是完全可行的。 指纹鉴定 - 优点 1, 来源于不同个体的不同手指上的指纹均不相同,指纹纹路自出生后在无外力影响的情况下基本定型且终身不变 2, 实际使用中的相同概率(以取得完整指纹为前提)令人满意 3, 测量方便快捷,分析灵活度高、成本较低 贝迪永在1914年郁郁而终,同年身体参数法在法国被停用——苏格兰场则早在1901年即废除身体参数法、瑞士和美德也分别在1902、1903和1906年开始使用指纹鉴定法。 一战结束之后,指纹鉴定法已被大部分国家采用,逐步发展并沿用至今。 指纹鉴定 - 方法 指纹终生不变,人各不同,是世界上公认的也是最重要的个体特征之一,被广泛应用于刑事侦探和保密工作之中。我国古代就在文契上使用指印,是世界上最早使用指印的国家。任何罪犯都有可能在犯罪现场留下指樱手掌上的皮肤不断分泌汗液,即便看起来很干净的手,当与其他物体表面接触也能留下汗垢指樱为了顺利地取得指纹,人们在实践中探索出了多种能够增强指纹显影的方法。在日常刑务中最常用到的,则是粉末显影法、碘(烟)熏显影法、502显影法和硝酸银显影法这四种。 指纹鉴定 物理显影法 1、粉末显影法 粉末显影法是由英格兰警方在1905年所研制出来的,它利用了手指分泌物同微小粉末之间的静电吸附作用——根据这种机理我们可以得知,此方法对新鲜指纹的显影作用要强于陈旧指纹:手指分泌物经过挥发扩散,其接触面残余量会变得越来越少,到达一个极限值之后,粉末显影法将不再生效。 同理可推知,如果接触面本身易于吸收手指分泌物(如某些特殊的有机质表面),粉末显影法将会更快失效。 常有的粉末显影物质如石墨细粉、磁性粉末、染色粉末、有机粉末、荧光粉末及热塑性粉末等,其最佳颗粒显影直径范围不尽相同,适用的环境也随之不同。 2、碘(烟)熏显影法 碘(烟)熏显影法也在剧集中大量地被采用——大家一定都还记得,很多时候证物都被放进一只封闭的有机玻璃箱(并不是我知道这个箱子是有机玻璃箱,而是根据剧集里的玻璃表观特征给出的判断:如果这箱子是石英玻璃甚至刚玉玻璃,当然就更好些)里,然后通入一种白色的烟雾,指纹就随之慢慢显现出来。 碘熏法是实际应用中十分常见的一种方法,其主要是利用碘单质易低温升华的特点,制造出颗粒气氛,而手指分泌物中的有机油脂成分和汗垢等会与碘蒸气中的微小颗粒产生粘附作用。此方法最常用于纸张、浅色较光滑墙壁、木制或竹制家具等接触面材质上的指纹显影。 在碘熏法的基础上发展出烟熏法,所用的显影物质不再是单质碘,而是使用诸如松香、樟脑、硝化纤维、特种蜡烛、煤油、金属镁、四氯化钛等物质不完全燃烧产生的烟尘来显影。 粉末显影法和碘(烟)熏显影法所用的原理相同,是利用了细小颗粒和手指分泌物之间的吸附作用。这两种方法不改变指纹物质的化学性质,故称之为物理显影法。 化学显影法 1、硝酸银显影法几乎和指纹鉴定法同时产生(1891):一个常识,汗液中含有盐分——这意味着手指分泌物中含有氯离子,其可在水溶液中和一价银离子发生反应生成氯化银沉淀,这些沉淀在阳光或紫外线等强光的照射之下很快分解为氯气和棕黑色的银粉,并借此显现指纹。在显影过程中,纹线之间的区域也因溶液作用而逐渐变深,对比效果渐渐丧失。因此,必须控制好光照强度和显影时间,以避免过度反应。古德和莫里斯尝试用甲醇来代替水作为溶剂并取得了较好的效果。 硝酸银显影法的致命缺点是:在潮湿接触面上,氯离子极易发生扩散,从而导致显影过程失效。 2、502显影法是化学显影法中的后起之秀,此法在1978年由日本警方首次采纳,八二年后逐渐在世界范围内被接受。目前流行的熏显法为加湿、加湿加温及真空熏显(加温及加湿的缺点在于,在液态情况下(即使是小液滴),由于扩散等原因,手指分泌物易与接触面分离;加温同样导致扩散速度加快——这就间接降低了鉴定灵敏度)等。502即我们通常所用的502胶,其主要成分是阿尔法氰基丙烯酸乙酯,并有少量苯二酚及二氧化硫等阻聚剂。502胶中的有机单体能够在水及弱碱的作用下发生阴离子型聚合并生成固体聚合物,从而实现指纹显影。其优点为反应易于控制,基本不发生扩散干扰,检验成本低,灵敏度较高;缺点是502胶的挥发物具有毒性,长期在此气氛中进行鉴定工作对警务人员的健康影响很大。 光学显影法 光学显影法主要分为三种:普通光线法、紫外线法以及新兴的激光法。 1、普通光线法,主要是利用日光、镁光灯、蓝光灯甚至可调波长光源来照射可能存在潜在指纹的证物。由于手指分泌物的附着,接触物表面会形成凹凸不平的区域,通过适当调整入射光的属性(光强、波长、入射角等),便可由反射光的回馈情况来确定潜在指纹,并拍照留存以便深入分析。 2、紫外线法,是利用了手指分泌物经过荧光试剂处理(一般是荧