Articulo de referencia

biología forense

La biología forense es la aplicación de principios y técnicas biológicas en la investigación de casos penales y civiles. [ 1 ] [ 2 ] La biología forense se centra principalmente...

La biología forense es la aplicación de principios y técnicas biológicas en la investigación de casos penales y civiles. [ 1 ] [ 2 ]

La biología forense se centra principalmente en el análisis de pruebas biológicas y serológicas para obtener un perfil de ADN , que ayuda a las fuerzas del orden a identificar a posibles sospechosos o restos no identificados. Este campo abarca diversas subdisciplinas, como la antropología forense , la entomología forense , la odontología forense , la patología forense y la toxicología forense .

Historia

El primer uso documentado de procedimientos forenses se remonta al siglo VII, cuando se estableció el concepto de utilizar las huellas dactilares como medio de identificación. A finales del siglo VII, los procedimientos forenses se utilizaban para determinar la culpabilidad de los delincuentes. [ 3 ] [ 4 ]

Un pionero en la identificación criminal a través de la biología fue Alphonse Bertillon , también conocido como el "padre de la identificación criminal". [ 5 ] En 1879, introdujo un enfoque científico para la identificación personal al desarrollar la ciencia de la antropometría . [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] La antropometría implica el uso de una serie de medidas corporales para distinguir individuos humanos.

En 1901, Karl Landsteiner introdujo la categorización de la sangre humana en grupos: A, B, AB y O. [ 9 ] A partir de este descubrimiento, la tipificación sanguínea se convirtió en una herramienta fundamental en la ciencia forense. [ 10 ] [ 11 ]

Después de esto, se realizaron avances que contribuyeron a la facilidad de uso y detección de sangre encontrada en escenas del crimen, expandiendo el uso del análisis de sangre en biología forense. Leone Lattes descubrió un método para determinar el grupo sanguíneo de manchas de sangre seca en 1915. [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] Posteriormente, Albrecht Höh, un químico alemán, desarrolló el luminol en 1928, que se utiliza para detectar trazas de manchas de sangre en escenas del crimen . [ 16 ] [ 17 ]

Alec Jeffreys desarrolló la huella genética en 1984, la cual examina las variaciones en el ADN que permiten identificar a los individuos. Esto se ha vuelto sumamente útil no solo en la ciencia forense , sino también para resolver disputas de paternidad e inmigración. [ 18 ]

En 1983, Kary B. Mullis amplió el uso del perfil de ADN mediante el desarrollo de la PCR (reacción en cadena de la polimerasa), que amplifica segmentos de ADN in vitro, incluso en cantidades mínimas. [ 19 ] Las muestras de ADN encontradas en escenas del crimen suelen estar presentes en cantidades ínfimas y degradadas, y a veces mezcladas con diversos fluidos corporales de múltiples individuos. Mediante la PCR, estas muestras de ADN pueden amplificarse para su análisis cuando, de otro modo, serían inútiles. Más allá de la ciencia forense, la PCR ha tenido un impacto en una amplia gama de campos, incluyendo el diagnóstico de enfermedades y la detección de virus. [ 20 ]

análisis de ADN

El ADN, o ácido desoxirribonucleico , es una de las pruebas más comunes que se recuperan en la escena de un crimen. [ 21 ] La evidencia que contiene ADN se considera evidencia biológica y se reconoce como el "estándar de oro" en la ciencia forense. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

El análisis de ADN tiene numerosas aplicaciones, como pruebas de paternidad, identificación de restos humanos desconocidos, avances en casos sin resolver, así como conectar sospechosos y/o víctimas con una pieza (o piezas) de evidencia, una escena u otra persona (ya sea una víctima o un sospechoso). [ 21 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] La evidencia de ADN nuclear se puede recuperar de sangre , semen , saliva , células epiteliales y cabello (siempre que la raíz esté intacta). [ 21 ] Además, el ADN mitocondrial (ADNmt) se puede recuperar del tallo del cabello, hueso y raíces de los dientes .

Para ser utilizadas, las pruebas biológicas deben ser inicialmente reconocidas visualmente en la escena del crimen. Para facilitar esto, se utilizan fuentes de luz alternativas o una fuente de luz avanzada (ALS). [ 28 ] [ 29 ] Una vez identificada una fuente potencial, se realizan pruebas presuntivas para establecer si existe una presencia biológica específica (semen, saliva, sangre, orina, etc.). [ 21 ] Si el resultado es positivo, se recogen muestras y se envían para su análisis a un laboratorio, donde se realizan pruebas confirmatorias y pruebas adicionales. [ 2 ] [ 21 ]

Para la mayoría de las muestras de ADN forense, se realiza un análisis de repeticiones cortas en tándem autosómicas (STR) con el fin de individualizar la muestra a una persona con un alto grado de confianza estadística. [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] Aquí, los marcadores STR para STR autosómicos se utilizan en la tipificación de ADN forense para localizar a personas desaparecidas, verificar conexiones familiares y potencialmente conectar a sospechosos con lugares de crímenes. [ 34 ]

Sondas TaqMan
Electroferograma STR de una mezcla de tres personas

El análisis de laboratorio de evidencia de ADN implica la extracción , cuantificación, amplificación y visualización del ADN de la muestra. Existen varios métodos posibles de extracción de ADN, incluyendo la extracción orgánica (fenol-cloroformo) , la extracción con Chelex , [ 35 ] y la extracción diferencial .

La cuantificación se realiza comúnmente utilizando una forma de la reacción en cadena de la polimerasa , conocida como PCR en tiempo real , PCR cuantitativa (qPCR) . [ 36 ] [ 37 ] La qPCR es el método preferido de cuantificación de ADN para casos forenses porque es muy preciso, específico para humanos, cualitativo y cuantitativo. [ 38 ] [ 39 ] Esta técnica analiza los cambios en las señales de fluorescencia de los fragmentos de ADN amplificados entre cada ciclo de PCR sin necesidad de pausar la reacción o abrir los tubos de PCR sensibles a la temperatura. [ 38 ] Además de los componentes necesarios para una reacción de PCR estándar (es decir, ADN molde, cebadores directos e inversos cuidadosamente diseñados , ADN polimerasa [generalmente Taq ], dNTPs y una solución tampón que contiene Mg2+), las reacciones de qPCR involucran sondas marcadas con colorante fluorescente que complementan y se hibridan a la secuencia de ADN de interés que se encuentra entre los dos cebadores. [ 38 ] Un colorante "reportero" (R) se une al extremo 5' de la sonda fluorescente, mientras que un colorante "extintor" (Q) se une al extremo 3'. Antes de que las hebras de ADN sean extendidas por la polimerasa, el reportero y el extintor están lo suficientemente cerca en el espacio como para que el instrumento no detecte fluorescencia (el extintor absorbe/enmascara completamente la fluorescencia del reportero). A medida que la polimerasa comienza a extender la hebra, el extremo 5' de la sonda es degradado por la polimerasa debido a su actividad exonucleasa . El colorante reportero se libera del extremo 5'. Ya no está extintor, lo que permite la detección de fluorescencia. [ 36 ] [ 37 ] Se construye un gráfico para el ADN de la muestra comparando la presencia de fluorescencia (eje y) con el número de ciclo (eje x) del proceso de qPCR. Esto se compara luego con una curva estándar del umbral de fluorescencia del ciclo (eje y) frente al logaritmo de concentraciones conocidas de ADN (eje x). [ 40 ] Al comparar los datos de la muestra con la curva estándar, se puede extrapolar la concentración de ADN en la muestra, lo cual es esencial para proceder con la amplificación por PCR y la electroforesis capilar para obtener un perfil de ADN . Los perfiles de ADN se producen como un electroferograma . El perfil obtenido se puede comparar con muestras conocidas en CODIS para identificar a un posible sospechoso. [ 2 ]Basándose en las frecuencias conocidas del genotipo encontrado en el perfil de ADN, el analista de ADN puede establecer una medida estadística de confianza en la coincidencia de ADN. [ 41 ]

Análisis del ADN mitocondrial

El ADN mitocondrial (ADNmt) se utiliza [ 42 ] en lugar del ADN nuclear cuando las muestras forenses se han degradado, están dañadas o se encuentran en cantidades muy pequeñas. En muchos casos, pueden tratarse de restos humanos antiguos, a veces muy antiguos, y las únicas opciones para la recolección de ADN son los huesos, los dientes o el cabello del cuerpo. [ 43 ]

El ADN mitocondrial (ADNmt) puede extraerse de muestras degradadas, ya que su presencia en las células es mucho mayor que la del ADN nuclear. Puede haber más de 1000 copias de ADNmt en una célula, [ 44 ] mientras que solo hay dos copias de ADN nuclear. [ 43 ] El ADN nuclear se hereda tanto de la madre como del padre, pero el ADNmt se transmite únicamente de la madre a toda su descendencia. [ 45 ] [ 43 ] Debido a este tipo de herencia, el ADNmt es útil para fines de identificación en trabajos forenses, pero también puede utilizarse en casos de desastres masivos, personas desaparecidas, parentesco complejo y genealogía genética. [ 43 ]

La principal ventaja de usar ADNmt es su alto número de copias. [ 46 ] Sin embargo, existen algunas desventajas al usar ADNmt en comparación con el ADN nuclear. Dado que el ADNmt se hereda por vía materna y se transmite a cada descendiente, todos los miembros de la línea familiar materna compartirán un haplotipo . [ 47 ] Un haplotipo "es un grupo de alelos en un organismo que se heredan juntos de un solo progenitor". Compartir este haplotipo entre los miembros de la familia puede causar un problema en las muestras forenses porque estas muestras suelen ser mezclas que contienen más de un contribuyente de ADN. [ 43 ] La convolución e interpretación de las mezclas de ADNmt es más difícil que la del ADN nuclear, y algunos laboratorios optan por no intentar el proceso. [ 48 ] Dado que el ADNmt no se recombina, los marcadores genéticos no son tan diversos como los STR autosómicos en el caso del ADN nuclear. [ 47 ] Otro problema es el de la heteroplasmia , que se produce cuando un individuo tiene más de un tipo de ADNmt en sus células. [ 43 ] Esto puede causar problemas al interpretar datos de muestras forenses cuestionadas y muestras conocidas que contienen ADNmt. [ 49 ] Tener un conocimiento y una comprensión adecuados de la heteroplasmia puede ayudar a garantizar una interpretación exitosa. [ 49 ]

Existen algunas maneras de mejorar el éxito del análisis de ADNmt. Prevenir la contaminación en todas las etapas de la prueba y utilizar controles positivos y negativos es una prioridad. [ 43 ] Además, el uso de mini-amplicones puede ser beneficioso. Cuando una muestra de ADNmt está gravemente degradada o se ha obtenido de una fuente antigua, el uso de pequeños amplicones puede mejorar el éxito de la amplificación durante la PCR . [ 43 ] En estos casos, se utilizan cebadores que amplifican regiones más pequeñas de HV1 y HV2 en la región de control del ADNmt. [ 50 ] Este proceso se ha denominado el enfoque de "ADN antiguo". [ 43 ]

El primer uso de ADN mitocondrial como prueba en un tribunal fue en 1996 en el caso Estado de Tennessee contra Paul Ware . [ 51 ] [ 52 ] Solo existían pruebas circunstanciales en contra de Ware, por lo que la admisión del ADN mitocondrial de los cabellos encontrados en la garganta de la víctima y en la escena del crimen fue clave para el caso. [ 52 ]

En 2004, con la ayuda del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados y ChoicePoint , se utilizó el ADN mitocondrial para resolver un caso sin resolver de 22 años de antigüedad en el que la evidencia de ADN nuclear no era lo suficientemente sólida inicialmente. [ 53 ] Después del análisis de ADN mitocondrial, Arbie Dean Williams fue condenado por el asesinato de Linda Strait, de 15 años, ocurrido en 1982. [ 53 ] [ 54 ]

En 2012, las pruebas de ADN mitocondrial permitieron a los investigadores establecer un vínculo en una investigación de 36 años sobre los asesinatos de cuatro niños de Michigan . [ 55 ] Se analizaron fibras capilares encontradas en los cuerpos de dos de los niños y se descubrió que el ADN mitocondrial era el mismo en cada muestra. Para los investigadores, esto representó un gran avance, ya que significaba que los asesinatos probablemente estaban relacionados. [ 55 ]

Disciplinas

antropología forense

La antropología se aplica a la ciencia forense con mayor frecuencia a través de la recolección y el análisis de restos óseos humanos. [ 2 ] [ 56 ] [ 57 ] Los objetivos principales de la participación antropológica incluyen la identificación y la ayuda en la reconstrucción de la escena al determinar detalles sobre las circunstancias de la muerte de la víctima. En los casos en que las técnicas convencionales [ 58 ] no pueden determinar la identidad de los restos debido a la falta de tejido blando, los antropólogos deben deducir ciertas características a partir de los restos óseos. La raza, el sexo, la edad y las posibles dolencias a menudo pueden determinarse a través de mediciones óseas y la búsqueda de pistas en toda la estructura esquelética. Esto se vuelve necesario cuando los métodos convencionales que utilizan tejido blando [ 58 ] no logran establecer la identidad de los restos.

botánica forense

La botánica forense es la aplicación de la ciencia de las plantas a las investigaciones legales. Implica el estudio de material vegetal, como hojas , semillas , polen y otras propiedades de las plantas, para reunir pruebas que puedan ayudar en procedimientos penales o civiles. [ 59 ] [ 60 ] La identificación de material vegetal es crucial en botánica forense, ya que puede proporcionar un vínculo entre un individuo y la escena de un crimen, determinar la ubicación geográfica de cuerpos desaparecidos o establecer el intervalo post mortem (IPM) de un esqueleto humano. [ 61 ] [ 62 ]

La botánica forense también puede ayudar a los investigadores a determinar la causa de la muerte en casos donde intervienen toxinas vegetales. Por ejemplo, la presencia de ciertas especies vegetales en el contenido estomacal de una persona fallecida puede indicar un envenenamiento accidental o intencional.

Además de identificar material vegetal, los botánicos forenses también pueden analizar muestras de suelo en busca de rastros de materia vegetal, lo que puede proporcionar información valiosa sobre el entorno en el que se cometió un delito. El análisis de muestras de material vegetal y suelo se puede realizar mediante diversas técnicas, como la microscopía óptica, la microscopía electrónica de barrido y el análisis de ADN.

Subespecialidades en Botánica Forense

Las subdisciplinas dentro de la botánica forense incluyen:

  • Palinología forense (estudio del polen y las esporas). La palinología puede aportar pruebas sobre el tiempo de descomposición, el lugar de la muerte o la época del año.
  • Briología (estudio de las briofitas). La briología es la más fácil para encontrar evidencia, ya que las briofitas (una especie de plantas) se adhieren fácilmente a los zapatos y la ropa. [ 63 ] Las briofitas son útiles porque, incluso si se rompen o se descomponen, el ADN aún se puede analizar.
  • Dendrocronología (estudio del crecimiento de los anillos de los tallos y raíces de los árboles)
  • Liquenología (estudio de los líquenes)
  • Micología (estudio de los hongos)

ornitología forense

La ornitología forense consiste en la aplicación de técnicas científicas al examen e identificación de restos de aves con fines legales. Este campo de estudio puede ser de gran ayuda en investigaciones relacionadas con delitos contra la fauna silvestre, como la caza furtiva, el contrabando y el comercio ilegal de aves y sus plumas.

Las plumas son una de las pruebas más importantes utilizadas en la ornitología forense. [ 64 ] Cada especie de ave posee características únicas en sus plumas, observables tanto a nivel macroscópico como microscópico. Estas características incluyen el tamaño, la forma, el color y el patrón de la pluma, así como la disposición y la estructura de las bárbulas y barbas. Al examinar estas características, un ornitólogo forense puede determinar la especie de ave a la que pertenece una pluma.

Otros tipos de restos de aves también pueden identificarse mediante la ornitología forense. Los huesos, por ejemplo, pueden analizarse para determinar la especie del ave, así como la edad y el sexo del individuo. Las muestras de sangre también pueden utilizarse para identificar especies de aves mediante análisis de ADN. [ 64 ]

La ornitología forense puede utilizarse en diversos contextos, como investigaciones criminales, gestión de la fauna silvestre y programas de conservación. Al proporcionar una identificación precisa de los restos de aves, este campo de estudio puede contribuir a llevar ante la justicia a los autores de delitos contra la fauna silvestre y a proteger a las especies de aves en peligro de extinción.

odontología forense

La odontología forense , también conocida como odontología forense , es la aplicación de la ciencia dental a asuntos legales. Es un campo especializado que ha sido fundamental para ayudar a las fuerzas del orden a detectar y resolver casos en procesos penales y civiles.

El uso de la odontología forense se popularizó en la década de 1960 con la creación del primer programa de formación en Estados Unidos, en el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas . Desde entonces, la odontología forense se ha dado a conocer ampliamente tanto entre los profesionales de la odontología como entre los agentes del orden.

Los odontólogos forenses son profesionales dentales que utilizan su experiencia para establecer la identidad de una persona, interpretar lesiones en las regiones oral y perioral, analizar y comparar marcas de mordedura y ayudar a los patólogos forenses a determinar la causa de la muerte si existe una posible afección dental contribuyente. [ 65 ]

La evidencia dental es una herramienta valiosa para establecer la identidad humana mediante la comparación de las características dentales de una persona fallecida con los registros dentales previos a su muerte. [ 66 ] Los odontólogos forenses también pueden ayudar a estimar la edad de personas vivas y fallecidas, lo cual puede ser útil en casos donde se desconoce la identidad de una persona.

patología forense

La patología forense es un campo especializado dentro de la ciencia forense que se centra en el examen de individuos que han fallecido de forma repentina, inesperada o violenta para determinar la causa y la forma de la muerte. [ 67 ] Una autopsia forense es un examen post mortem del cuerpo y un análisis de fluidos corporales para proporcionar información sobre la causa de la muerte, la forma de la muerte y el mecanismo de la lesión. [ 68 ]

Un patólogo forense es un médico con amplios conocimientos y experiencia en traumatismos y enfermedades. Es responsable de realizar autopsias y aplicar sus conocimientos sobre el cuerpo humano y las posibles lesiones internas y externas para determinar la causa y la forma de la muerte. [ 2 ] La información obtenida de una autopsia puede ser de gran ayuda en las investigaciones y la reconstrucción de la escena del crimen. Un patólogo forense también puede recolectar evidencia del cuerpo, como indicios o fluidos biológicos, que pueden utilizarse en investigaciones criminales, y testificar en los tribunales como perito sobre sus hallazgos.

toxicología forense

La toxicología forense es un campo interdisciplinario que aplica principios y métodos de toxicología , química analítica , farmacología y química clínica para colaborar en investigaciones médicas o legales sobre muerte , envenenamiento y consumo de drogas. El objetivo principal de la toxicología forense es la detección, identificación e interpretación precisas de sustancias químicas y sus metabolitos en muestras biológicas, con el fin de proporcionar evidencia objetiva que respalde decisiones médicas o legales. Los resultados de los análisis toxicológicos forenses pueden utilizarse para determinar la causa y la forma de la muerte, evaluar el papel de las drogas o sustancias químicas en el deterioro o la toxicidad, y aportar pruebas en procesos penales o civiles. El campo de la toxicología forense requiere un conocimiento profundo de la farmacocinética y la farmacodinámica de las drogas y sustancias químicas, así como de las técnicas analíticas utilizadas para detectarlas y cuantificarlas en matrices biológicas.

microbiología forense

La microbiología forense se ha convertido en un área de investigación cada vez más prometedora gracias a los recientes avances en la secuenciación masiva en paralelo , también conocida como secuenciación de nueva generación . Esta tecnología ha permitido el análisis de microorganismos para diversas aplicaciones en la ciencia forense, incluyendo el biocrimen, el bioterrorismo y la epidemiología.

Los microorganismos pueden servir como valiosas fuentes de evidencia en casos penales, entre ellos:

Al analizar la etapa de descomposición bacteriana [ 72 ] o los patrones de sucesión bacteriana, los científicos pueden estimar el tiempo transcurrido desde la muerte.

Bioterrorismo y epidemiología

El bioterrorismo se refiere al uso deliberado de agentes biológicos como armas de guerra. Estos agentes, que pueden ser microorganismos naturales o modificados genéticamente, se diseminan intencionalmente para causar enfermedades, muerte o daños a seres humanos, animales o plantas. [ 74 ] Independientemente de su origen, estas armas biológicas, que pueden ser virus, bacterias u hongos, son altamente infecciosas y representan una amenaza significativa.

La microbiología forense desempeña un papel crucial en el estudio de la epidemiología. Al examinar los microorganismos obtenidos de individuos infectados, los científicos pueden determinar la fuente de la infección, identificar el tipo de infección presente y analizar el patrón de mutación del microorganismo. Los microbiólogos forenses comparan los microorganismos aislados de individuos infectados con fuentes conocidas de patógenos infecciosos para identificar la causa de un brote. [ 75 ]

Los agentes biológicos utilizados como armas se encuentran frecuentemente en el medio ambiente, lo que dificulta determinar si una infección es accidental o el resultado de un ataque deliberado. [ 73 ] Uno de los casos más notables de bioterrorismo en la historia reciente involucró el envío por correo de al menos cuatro sobres que contenían ántrax en los Estados Unidos en septiembre y octubre de 2001. Este incidente resultó en 11 personas que contrajeron ántrax por inhalación, lo que provocó cinco muertes, mientras que otras 11 personas resultaron afectadas por ántrax cutáneo. Además, 31 personas dieron positivo por exposición a esporas de Bacillus anthracis . [ 76 ]

Sin embargo, los avances en PCR y secuenciación del genoma completo permitieron a los científicos colaborar con el FBI para identificar el origen de las esporas de la carta. La combinación de microbiología forense y tecnología moderna es fundamental para identificar y prevenir ataques bioterroristas.

Diferenciar un ataque de guerra biológica de un brote epidemiológico normal

Al investigar un posible ataque bioterrorista o de guerra biológica, el enfoque epidemiológico difiere de una investigación epidemiológica típica. El proceso comienza confirmando la existencia de un brote mediante evidencia clínica y de laboratorio. Una vez establecido el número de casos y la definición del ataque, el brote puede caracterizarse analizando el tiempo, el lugar y las personas afectadas. Esta información es fundamental para identificar la fuente del brote. Al recopilar datos sobre los casos a lo largo del tiempo, se puede crear una curva epidémica. El patrón de la enfermedad es importante para distinguir entre un brote natural y un ataque intencional. En el caso de un ataque bioterrorista, la fuente probablemente sea un único punto, con todos los afectados entrando en contacto con el agente al mismo tiempo. Otros factores que se investigan para determinar si el brote es resultado de un ataque biológico incluyen una epidemia de gran magnitud, una enfermedad más grave de lo esperado para un patógeno determinado, una enfermedad poco común en un área específica y múltiples epidemias simultáneas de diferentes enfermedades. [ 77 ]

Análisis microbiológico post mortem

Uno de los primeros estudios sobre análisis microbiano post mortem fue publicado por Émile Achard . [ 78 ] La microbiología post mortem es un campo que busca detectar infecciones inesperadas que causan muertes súbitas, confirmar infecciones clínicamente sospechadas pero no probadas, evaluar la eficacia de la terapia antimicrobiana, identificar patógenos emergentes y reconocer errores médicos. Además, el análisis del tanatomicrobioma puede ayudar a estimar el intervalo post mortem. [ 79 ] Actualmente, se está llevando a cabo una extensa investigación para determinar si existe un "reloj" de descomposición microbiana consistente que pueda usarse por sí solo o en conjunto con otras técnicas, como la entomología forense, para ayudar a estimar los intervalos post mortem.

Un grupo de investigación ha logrado avances significativos en la descripción de dicho reloj microbiano y cree que dentro de dos a cinco años podrá probarlo en un escenario real de la escena de un crimen. [ 80 ] Sin embargo, si se determina que existe un reloj microbiano fiable y consistente, queda por ver si superará los requisitos científicos y legales. Un juez también tendría que determinar que el reloj microbiano cumple con el estándar para la admisión del testimonio pericial. [ 80 ]

limnología forense

La limnología forense es la aplicación de la limnología, el estudio de las aguas continentales, a la ciencia forense. En casos que involucran un cuerpo de agua en la escena de un crimen o cerca de ella, se puede extraer y analizar una muestra de agua para identificar la presencia y composición de microorganismos, que pueden actuar como una forma de evidencia traza . Un ejemplo de estos microorganismos son las diatomeas, un tipo de microalga que varía en forma y es exclusiva de cuerpos de agua específicos. Al analizar la composición de diatomeas en una muestra de agua, los investigadores pueden determinar si una persona o una prueba cuestionada ha estado en contacto con un cuerpo de agua específico. Esto se debe a que las diatomeas son específicas de ciertos cuerpos de agua, y si una muestra contiene diatomeas que solo se encuentran en un cuerpo de agua específico, puede usarse como evidencia para vincular a una persona u objeto con ese lugar. La limnología forense se puede utilizar junto con otras técnicas forenses para proporcionar un análisis más completo de la escena de un crimen. [ 81 ]

entomología forense

La entomología forense vincula la entomología con la ciencia forense , aplicando el conocimiento de los insectos a las escenas del crimen. La presencia de tipos específicos de insectos, en etapas de vida concretas, dejando rastros particulares, puede aportar información sobre un delito. [ 82 ]

Temas de actualidad

retraso en la compra de kits para agresión sexual

Dado que el ADN es una prueba fundamental en la investigación de casos de violencia sexual, el retraso en el análisis de los kits de agresión sexual (SAK, por sus siglas en inglés), también conocidos como kits de violación , afecta gravemente la identificación y el enjuiciamiento de los autores de estos delitos. Según RAINN (Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto), la mayor organización contra la violencia sexual en Estados Unidos, este retraso se debe tanto a la falta de envío de los kits recolectados a laboratorios forenses para su análisis por parte de las fuerzas del orden, como a la escasez de recursos en estos laboratorios para procesarlos eficazmente. [ 83 ] Ante la falta de financiación adecuada, muchos distritos prefieren destinar sus fondos a homicidios o casos de mayor repercusión, y los casos de violencia sexual suelen quedar relegados. En consecuencia, a medida que los SAK permanecen almacenados, la prevalencia del problema aumenta, especialmente a medida que se encuentran más kits cada año. [ 84 ]

Casos sin resolver

Con los considerables avances en el análisis de ADN, se pueden examinar casos antiguos sin resolver con evidencia intacta para obtener evidencia biológica. [ 30 ] Diariamente se cargan nuevos perfiles en CODIS , por lo que aumenta la población base para la búsqueda y comparación. Las pruebas biológicas para casos sin resolver, específicamente homicidios, encuentran obstáculos similares a los de los SAK: falta de fondos o que las muestras de ADN no se hayan almacenado adecuadamente; por lo tanto, se ha producido demasiada degradación para análisis viables.

En la cultura popular, la biología forense se representa con frecuencia en series como Law & Order , Hannibal, Bones , CSI , Dexter y Castle . Sin embargo, debido a la representación que Hollywood hace de la ciencia forense, el análisis de la evidencia biológica ha caído víctima del "Efecto CSI" , lo que provoca que la percepción pública de sus capacidades se distorsione gravemente y sus límites se difuminen.

Véase también

Referencias

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