2018, Number 1
<< Back Next >>
Rev Mex Med Forense 2018; 3 (1)
Determination of Residues of Firearm detonation by Atomic Absorption Spectrophotometry
Bautista-Hernández AM, Larico-Laura IW
Language: Spanish
References: 17
Page: 40-48
PDF size: 357.94 Kb.
ABSTRACT
Introduction. The determination of the presence of firing waste from a firearm is an essential element in criminal practice; There are various techniques for its determination; Atomic absorption spectrophotometry has been implemented in the world in recent years.
Methods: Percussions were performed with a 9 mm gun at contact, at 5 and 10 cm from a ballistic recovery device to register concentrations of barium, lead and antimony in the hand, the mantle and the fabric of the firing orifice by means of spectroscopy. of atomic absorption.
Results: The concentrations of the three elements were positive for firearm shooting in both hands, in the left sleeve (where the shot was taken) and in the first halo of the shot hole; It is compatible with what is reported in the world literature.
Conclusion: Atomic absorption spectroscopy is a sensitive and specific technique for the determination of gunfire waste; Training is required for the adequate management of the necessary resources for its realization.
REFERENCES
American Society for Testing and Materials, ASTM Stadard E 1588-95. Guía estándar para el análisis de residuos de disparo por microscopía electrónica y espectroscopia. 1995.
American Society for Testing and Materials, ASTM Standard 1588-95. Guía estándar para el análisis de residuos de disparo por microscopía electrónica y espectroscopía. 2001.
Barrio RJ (2012). La Ciencia Forense desde la perspectiva de la Química Analítica. Sociedad Española de Química Analítica, 19: 25-33.
Cano ME (2010). Análisis de elementos residuales depositados en la mano después de disparar un arma de fuego usando Espectroscopía de Emisión Óptica por Plasma Acoplado Inductivamente. Tesis doctoral, UNAM.
De Oliveira AP, Neto JA, Nóbrega JA (2005). Internal standarization in graphite furnace atomic absortion espectrometry. Atomic Spectroscopy, 60(5): 681-86.
Di Maio VJ (2007). Heridas por arma de fuego. Editorial La Rocca Buenos Aires, Argentina.
Inostroza Rebolledo MH (2006). Manual para toma de muestras de residuos de disparo en manos. Editorial Trillas, Ciudad de México.
Jean Vertus W (2007). The analysis of gold in seawater using ion Exchange chromotography and atomic absorbtion spectroscopy, J Forensic Sci, 54(3): 421-27.
Jiménez CM (2013). Validación del método de análisis de residuos de disparo por espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente en frotis de manos, en el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses. Ciencias forenses, 1(1), 8-12.
Lorenzo M, Reyes A, Blanco I (2010). Determinación de calcio, cobre, fierro y plomo por espectrofotometría de absorción atómica en aguardientes de caña. An Toxicol, 4(3): 56-64.
Pérez-Cao A, Abad CV (2001). Presentación del dispositivo de recogida de residuos de disparo diseñado por la Sección de Criminalística del Instituto de Toxicología. Cuadernos de Medicina Forense, 15.
Rocha C (2000). Principios básicos de espectroscopía. Editorial UACh, Ciudad de México.
Rodríguez JJ (2015). Residuos de disparo una vía de identificación de calibres de armas de fuego incriminadas en delitos de homicidios. Tesis doctoral, UNAM.
Soria S (2012). Determinación de metales en residuos de disparo por espectroscopía de absorción atómica. Tesis doctoral, UNAM.
Sotelo N, Cordero A, Woller R (2000). Heridas por proyectil de arma de fuego en niños y adolescentes. Cirugía y Cirujanos, 68(5), 204-210.
Wolten GM, Nesbitt RS, Calloway AR et al (1979). Particle analysis for the detection of gunshor residue. J Forensic Scie, 24(2): 409-22.
Zunino MG, Spinelli H, Alazraqui M (2006). Muertes por Armas de Fuego: un eclipse en los sistemas de información en salud. Salud colectiva, 2(3), 259-267.