La química post mortem , también llamada necroquímica o química de la muerte , es una subdisciplina de la química que investiga las estructuras químicas , las reacciones , los procesos y los parámetros de un organismo muerto . La química post mortem desempeña un papel importante en la patología forense . Los análisis bioquímicos del humor vítreo, el líquido cefalorraquídeo, la sangre y la orina son importantes para determinar la causa de la muerte o para esclarecer casos forenses. [ 1 ]
Medición del intervalo post mortem
El intervalo post mortem es el tiempo transcurrido desde el fallecimiento. Existen diversos métodos para estimar dicho intervalo.

Análisis del humor vítreo
El humor vítreo es un gel incoloro de cuatro a cinco mililitros ubicado en el cuerpo vítreo del ojo. Debido a su ubicación y a la naturaleza inerte del humor vítreo, es resistente a algunos de los cambios post mortem que ocurren en el resto del cuerpo. Esto lo hace útil para determinar el tiempo transcurrido desde la muerte, además de que no se ve afectado por la edad, el sexo o la causa de la muerte. [ 2 ] Una de las razones por las que se toma una muestra de humor vítreo es que, si la muestra no está en contacto con la sangre, se puede analizar clínicamente a un costo mucho menor. La viscosidad del humor vítreo aumenta después de la muerte debido a la pérdida de agua. Esto requiere que la muestra siga ciertos pasos de preparación antes de poder usarse para el análisis. Puede ser necesario un tratamiento estándar previo al uso de la muestra para la precisión del pipeteo, como dilución, centrifugación, calentamiento e incluso la adición de ciertos analitos. [ 3 ] También es útil como fuente de ADN o para el diagnóstico de enfermedades. El humor vítreo contiene varios electrolitos, entre ellos sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio. Las concentraciones de estos electrolitos se pueden medir con analizadores y relacionar con el tiempo transcurrido desde la muerte mediante diversas ecuaciones. [ 2 ] Existen diversas ecuaciones porque cada estudio arroja resultados diferentes, lo que da lugar a distintas ecuaciones. Esto se debe a que hay tantos factores y diferencias en los experimentos que no se puede determinar que una sola ecuación sea mejor que las demás. Uno de estos factores es la temperatura. A temperaturas más altas, las concentraciones son menos estables y la degradación de la muestra se acelera. [ 4 ] La temperatura se puede controlar una vez que la muestra está en el laboratorio, pero hasta entonces, el cuerpo estará a la misma temperatura que el ambiente en el que se encontraba. Si se utiliza la misma ecuación para una muestra que no se mantuvo refrigerada, el resultado no será preciso si la ecuación está diseñada para muestras refrigeradas. Aunque se han encontrado diferentes ecuaciones, las tendencias generales coinciden. A medida que aumenta el tiempo transcurrido desde la muerte, la concentración de potasio en el humor vítreo aumenta, mientras que las concentraciones de sodio y calcio disminuyen. La relación potasio/sodio disminuye linealmente con el tiempo. El aumento de los niveles de potasio tras la muerte se debe a una fuga en la membrana celular que permite que la concentración alcance el equilibrio con los niveles de potasio en el plasma sanguíneo. Este método no es exacto, pero permite obtener una buena estimación del tiempo transcurrido desde la muerte. [ 2 ]
Análisis del líquido cefalorraquídeo
El líquido cefalorraquídeo se encuentra en el cerebro y la médula espinal. Es un líquido transparente que actúa como barrera para absorber impactos y prevenir lesiones cerebrales. Es útil para diagnosticar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. En el líquido cefalorraquídeo se pueden medir diversas sustancias, como urea, glucosa, potasio, cloruro, sodio, proteínas, creatinina, calcio, fosfatasa alcalina y cortisol. [ 5 ] Las concentraciones de algunas de estas sustancias pueden revelar información sobre la persona o la causa de su muerte. Por ejemplo, niveles elevados de urea pueden indicar daño renal. Niveles elevados de cortisol, la hormona liberada en situaciones de estrés, podrían indicar una muerte violenta. La creatinina es estable post mortem, por lo que su concentración en el momento del fallecimiento se conserva. Esto también ayuda a determinar la función renal de un individuo. El sodio y el potasio también se pueden medir en el líquido cefalorraquídeo para predecir el tiempo transcurrido desde la muerte, [ 5 ] pero no es tan preciso como lo sería si se utilizara el humor vítreo, ya que tiene una correlación menor. [ 4 ]
Análisis toxicológico
La toxicología se refiere a la ciencia de las propiedades químicas y físicas de las sustancias tóxicas. Se analizan muestras del cuerpo para detectar drogas u otras sustancias tóxicas. Se miden las concentraciones y se puede determinar la contribución de la sustancia a una muerte. Esto se hace comparando las concentraciones con los límites letales. Las muestras más comunes que se analizan son sangre, orina, riñón, hígado y cerebro. Las muestras generalmente se someten a varias pruebas, pero el instrumento más común utilizado para cuantificar y determinar una sustancia es la cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS). Estos instrumentos producen cromatogramas de la muestra, que luego se comparan con una base de datos de sustancias conocidas. [ 6 ] En las muestras de sangre, generalmente se puede encontrar la sustancia, pero en el hígado, los riñones y la orina, el metabolito puede ser la única sustancia que se pueda encontrar. Un metabolito es la versión degradada de la sustancia original después de que ha pasado por la digestión y/u otros procesos biológicos. Las sustancias pueden tardar desde horas hasta semanas en metabolizarse y abandonar el cuerpo, y tienen diferentes tiempos de retención en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, la cocaína se puede detectar en la sangre durante dos a diez días, mientras que en la orina se puede detectar durante dos a cinco días.
Los resultados de las pruebas toxicológicas post mortem se interpretan junto con el historial de la víctima, una investigación exhaustiva del lugar de los hechos y los hallazgos de la autopsia y estudios complementarios para determinar la causa de la muerte. [ 7 ]
Análisis de sangre
Cuando se utiliza sangre para análisis toxicológicos, las drogas de abuso son los objetivos habituales del análisis. Otras sustancias que se pueden buscar son medicamentos que se sabe que le han sido recetados al individuo o venenos si se sospecha su presencia. [ 8 ]
Análisis de tejidos
Los tejidos pueden analizarse para ayudar a determinar la causa de la muerte. Las muestras de tejido que se analizan con mayor frecuencia son las del hígado, los riñones, el cerebro y los pulmones. [ 6 ]
Análisis del cabello y las uñas
Las muestras de cabello también pueden analizarse post mortem para determinar si hubo antecedentes de consumo de drogas o intoxicación, dado que muchas sustancias permanecen en el cabello durante mucho tiempo. El cabello puede separarse en secciones y realizarse un análisis mensual. Las uñas y los folículos pilosos también pueden analizarse para obtener evidencia de ADN. [ 6 ]
Contenido gástrico
También se puede analizar el contenido estomacal. Esto puede ayudar a determinar el intervalo post mortem al observar la etapa de digestión. Asimismo, se puede analizar el contenido para detectar drogas o venenos, lo que ayuda a determinar la causa de la muerte si se desconoce.
Diagnóstico post mortem
El diagnóstico post mortem consiste en el uso de análisis químicos post mortem para diagnosticar una enfermedad después del fallecimiento de una persona. Algunas enfermedades se desconocen hasta la muerte o no se diagnosticaron correctamente con anterioridad. Una forma de diagnosticar enfermedades es examinando las concentraciones de ciertas sustancias en la sangre u otros tipos de muestras. Por ejemplo, la cetoacidosis diabética se puede diagnosticar analizando los niveles de glucosa en el humor vítreo, los cuerpos cetónicos, la hemoglobina glicosilada o la glucosa en la orina. La deshidratación se puede diagnosticar buscando niveles elevados de nitrógeno ureico, sodio y cloruro, con niveles normales de creatinina en el humor vítreo. Los trastornos endocrinos se pueden diagnosticar analizando las concentraciones hormonales y los niveles de epinefrina e insulina. Las enfermedades hepáticas se pueden diagnosticar analizando la proporción de albúmina y globulina en la muestra. [ 9 ]
Bioquímica post mortem
En un cadáver se analizan el pH sanguíneo y las concentraciones de varias sustancias químicas para ayudar a determinar la hora de la muerte de la víctima, también conocida como intervalo post mortem. Estas sustancias químicas incluyen ácido láctico, hipoxantina, ácido úrico, amoníaco, NADH y ácido fórmico. [ 10 ]
La disminución de la concentración de oxígeno debido a la falta de circulación provoca un cambio drástico del metabolismo aeróbico al anaeróbico [ 10 ].
Este tipo de análisis puede utilizarse para ayudar a diagnosticar diversos tipos de muerte, como ahogamiento, choque anafiláctico, hipotermia o cualquier muerte relacionada con el alcohol o la diabetes. Sin embargo, estos diagnósticos se vuelven muy difíciles debido a los cambios que experimenta el cuerpo y a que las mediciones bioquímicas varían después de la muerte. [ 3 ]
Véase también
Referencias
- ↑ Cristian Palmiere y Patrice Mangin (2012). "Actualización sobre química post mortem , parte I" (PDF) . Int J Legal Med . 126 (2): 187–198 . doi : 10.1007/s00414-011-0625-y . PMID 21947676. S2CID 30844072 .
- 1 2 3 Yang, Mingzhen; Li, Huijun; Yang, Tiantong; Ding, Zijiao; Wu, Shifan; Qiu, Xingang; Liu, Qian (2017-08-17). "Un estudio sobre la estimación del intervalo post mortem basado en la temperatura ambiental y las concentraciones de sustancias en el humor vítreo". Journal of Forensic Sciences . 63 (3): 745– 751. doi : 10.1111/1556-4029.13615 . ISSN 0022-1198 . PMID 28833136 . S2CID 19059480 .
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- ^ Kastenbaum, H.; Proé, L.; Dvorscak, L. (25 de enero de 2019). “Toxicología forense en la investigación de la muerte”. páginas 332-342
- ↑ "Análisis de sangre | Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI)" . www.nhlbi.nih.gov . Consultado el 23 de junio de 2018 .
- ↑ "Química post mortem" . www.pathologyoutlines.com . Consultado el 23 de junio de 2018 .
- 1 2 Donaldson AE, Lamont IL (2013) Cambios bioquímicos que ocurren después de la muerte: posibles marcadores para determinar el intervalo post mortem. PLoS ONE 8(11): e82011. doi : 10.1371/journal.pone.0082011
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