科学捜査
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/11 15:35 UTC 版)
「ベラ・ボンド殺害事件」の記事における「科学捜査」の解説
科学捜査チームは行方不明者との照合や、ベビー・ドゥの縁者のDNAの記録と一致する可能性を考えて、遺体のDNAを分析した。DNAは毛髪と歯の試料から得た。DNAは既知の行方不明者のデータベースに保存されたプロファイルとは一致しなかった。当局は、より詳細なプロファイルの作成のために試料を北テキサス大学に送付したと発表した。その後、ミトコンドリアDNAも縁者の可能性のある人物との比較のために遺体の骨から採取された。 DNA調査の傍ら、当局は法花粉学の調査や現場で発見された水の同位体調査にも取り組んだ。調査の結果、調査の至るところでマツや煤の痕跡を確認できたことから、ベビー・ドゥは地元の都市地域にいたことが示唆されていた。その場所はボストンの可能性が非常に高かった。最終的には、ベビー・ドゥはニューイングランドの6つの州のうちのどれかとそれ以外の地域にいた可能性があるという結論に至った。毛髪や歯のエナメル質の調査も、ベビー・ドゥはアメリカを横断した可能性があることを示唆する結果だった。
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科学捜査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/16 00:38 UTC 版)
「DNAシークエンシング」の記事における「科学捜査」の解説
法医学的な身元確認や父子鑑定には、DNA型鑑定とともにDNA塩基配列を用いることがある。指紋、唾液、毛根などに含まれるDNAを抽出し、塩基配列の特定の特徴的な領域から人物を特定する技術である。
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科学捜査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/25 10:01 UTC 版)
科学捜査の領域では通常STRと呼ばれ、個人のDNA型を決定するのに用いられる。STR解析は1990年代半ば以降普及してきた比較的新しい技術である。現在用いられているSTRは4または5塩基の繰り返しであり、理想的ではない状況で分解されかかった試料からでも充分に頑強でエラーのないデータを得ることができる。これより短いと詰まったり偏った増幅が起きて人為産物が生じやすい。ハンチントン病のように3塩基繰り返しに関連した遺伝病もある。より長い繰り返しだと自然分解の影響を受けやすく、短い配列と同じようにはPCRで増幅されないだろう。 問題となっている法医学試料の細胞から核DNAを抽出し、そこから特定の多型領域をPCRで増幅して行われる。増幅された配列はゲル電気泳動やキャピラリー電気泳動で分離され、これにより分析者は問題のSTR配列が何回繰り返しているかを判断する。ゲル電気泳動で分離した場合、DNAは銀染色(分離能は高くないが安価で安全)もしくは臭化エチジウム(安価で感度が良いがやや危険性がある)やその他の蛍光色素(高感度で安全だが高価)などで染色して可視化する。STR断片をキャピラリー電気泳動で分離する装置も蛍光色素を利用しており非常に効果が高い。
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科学捜査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/26 16:43 UTC 版)
シアノアクリレートは、ガラス、プラスチックなどの非多孔質表面上の見えない指紋を捉えるための科学捜査手法にも使用される。シアノアクリレートを温めて蒸散させ、目に見えない指紋残渣と大気中の水分を反応させると、指紋隆起部上に白いポリマーが形成されるので、その隆起部を記録する。形成されたポリマーは、白いプラスチックなどの上でなければ肉眼でも確認できるが、蛍光や非蛍光染色との併用で見えない、または見えにくい指紋を強調して見やすくすることができる。
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科学捜査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/14 02:49 UTC 版)
核DNAは、ほぼ全ての生物の遺伝情報を担う分子として知られている。赤血球等の例外を除く人体のほぼ全ての細胞で見られる。一卵性双生児を含め、全ての人は、固有の遺伝子の青写真を持っている。連邦捜査局等の科学捜査機関は、核DNAを事件の証拠資料と比較する技術を用いることができる。用いられる技術には、少量のDNAの特定領域の複製を作って増やすことのできるポリメラーゼ連鎖反応等がある。
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