A química instrumental e a identificação humana aplicações e potenciais

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Marco Antonio de Souza

Resumo

Em ciências forenses, a impressão digital latente - IDL sempre foi uma poderosa ferramenta para se buscar a autoria de um crime. Há pouco mais de 20 anos, a instrumentação analítica é usada para se buscar outras informações desse vestígio que pudessem ser de interesse numa investigação. Estudos utilizando a espectroscopia vibracional foram capazes de demonstrar grande potencial para informar a idade de uma IDL, de promover contrastes interessantes entre a IDL e a superfície onde ela foi depositada e de fornecer, de forma qualitativa e quantitativa, informações químicas por meio da análise de substâncias endógenas e exógenas encontradas nas IDLs como drogas, metabólitos, traços de explosivos etc.

Detalhes do artigo

Como Citar
A química instrumental e a identificação humana: aplicações e potenciais. Revista Brasileira de Ciências Policiais, Brasília, Brasil, v. 13, n. 8, p. 71–93, 2022. DOI: 10.31412/rbcp.v13i8.931. Disponível em: https://periodicos.pf.gov.br/index.php/RBCP/article/view/931.. Acesso em: 18 mar. 2025.
Seção
Dossiê
Biografia do Autor

Marco Antonio de Souza, Polícia Federal, Brasília-DF, Brasil / Papiloscopista Policial Federal

Papiloscopista Policial Federal (Instituto Nacional de Identificação - Polícia Federal);

Mestre em Nanociência e Nanobiotecnologia (Universidade de Brasília)

Doutorando em Nanociência e Nanobiotecnologia (Universidade de Brasília)

Pesquisador e Lider do Grupo de Pesquisa Papiloscopia Forense (Academia Nacional de Polícia).

Membro do Grupo de Pesquisa Nanotecnologia verde: ambiente, saúde e sustentabilidade (Universidade de Brasília).

Como Citar

A química instrumental e a identificação humana: aplicações e potenciais. Revista Brasileira de Ciências Policiais, Brasília, Brasil, v. 13, n. 8, p. 71–93, 2022. DOI: 10.31412/rbcp.v13i8.931. Disponível em: https://periodicos.pf.gov.br/index.php/RBCP/article/view/931.. Acesso em: 18 mar. 2025.

Referências

ANDERSSON, P. O. et al. Towards Fingermark Dating: A Raman Spectroscopy Proof-of-Concept Study. ChemistryOpen, 6(6), 706–709, 2017. https://doi.org/10.1002/open.201700129

BÉCUE, A.; ELDRIDGE, H.; CHAMPOD, C. Interpol review of fingermarks and other body impressions 2016–2019. Forensic Science International: Synergy, xxxx. https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2020.01.013

CHEN, H. et al. (2021). Advances in fingermark age determination techniques. The Analyst, 146(1), 33–47, 2021. https://doi.org/10.1039/D0AN01423K

CHOI, M. et al. Metal-containing nanoparticles and nano-structured particles in fingermark detection. Forensic Science International, 179, 87–97, 2008. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037907380800203X

CRANE, N. J. et al. Infrared spectroscopic imaging for noninvasive detection of latent fingerprints. Journal of Forensic Sciences, 52(1), 48–53, 2007. https://doi.org/10.1111/j.1556-4029.2006.00330.x

DAY, J. S. et al. The detection of drugs of abuse in fingerprints using Raman spectroscopy II: cyanoacrylate-fumed fingerprints. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 60(8–9), 1725–1730, 2004. https://doi.org/10.1016/j.saa.2003.09.013

DELORENZO, R.; KIMBROUGH, D. R. Solving the Mystery of the Fading Fingerprints with London Dispersion Forces. Journal of Chemical Education, 75(10), 1300, 1998. https://doi.org/10.1021/ed075p1300

EWING, A. V.; KAZARIAN, S. G. Infrared spectroscopy and spectroscopic imaging in forensic science. Analyst, 141(2), 257–272, 2017. https://doi.org/10.1039/c6an02244h

FARIA, D. L. A. de; TEMPERINI, M. L. A.; SALA, O. Vinte anos de efeito SERS. Química Nova, 22(4), 541–552, 1999. https://doi.org/10.1590/S0100-40421999000400013

FIGUEROA, B. et al. Label-Free Chemical Imaging of Latent Fingerprints with Stimulated Raman Scattering Microscopy. Analytical Chemistry, 89(8), 4468–4473, 2017. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.6b04213

FLEISCHMANN, M.; MCQUILLAN, P. J. H. and A. J. Raman spectra of pyridine adsorbed at a silver electrode. In Top (Vol. 26, Issue 2, pp. 163–166), 1974. https://doi.org/10.1007/bf02578984

GIROD, A.; RAMOTOWSKI, R.; WEYERMANN, C. Composition of fingermark residue: A qualitative and quantitative review. In Forensic Science International (Vol. 223, Issues 1–3, pp. 10–24), 2012. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2012.05.018

Guide to Ingrared Spectroscopy. (2021). https://www.bruker.com/content/bruker/int/en/products-and-solutions/infrared-and-raman/ft-ir-routine-spectrometer/what-is-ft-ir-spectroscopy.html

HUDSON, M. et al. Drug screening using the sweat of a fingerprint: Lateral flow detection of ’ " 9 -tetrahydrocannabinol, cocaine, opiates and amphetamine. Journal of Analytical Toxicology, 43(2), 88–95, 2019. https://doi.org/10.1093/jat/bky068

Instrumental Analysis of Cultural Heritage Objects. (2021). https://sisu.ut.ee/heritage-analysis/book/32-raman-spectroscopy

KNEIPP, K. Surface-enhanced Raman scattering. Phys. Today, 60(November), 40–46, 2007. www.physicstoday.org

LAVINE, B. et al. Criteria for comparing infrared spectra – A review of the forensic and analytical chemistry literature. Forensic Chemistry, 18(January), 100224, 2020. https://doi.org/10.1016/j.forc.2020.100224

MUEHLETHALER, C.; LEONA, M.; LOMBARDI, J. R. Review of Surface Enhanced Raman Scattering Applications in Forensic Science. Analytical Chemistry, 88(1), 152–169, 2016.0 https://doi.org/10.1021/acs.analchem.5b04131

NG, P. H. R. et al. Detection of illicit substances in fingerprints by infrared spectral imaging. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 394(8), 2039–2048, 2009. https://doi.org/10.1007/s00216-009-2806-9

SKOOG, D. et al. Princípios de Análise Instrumental. [s. l.]: Bookman, 2009.

SOUZA, M. A. et al. The adsorption of methamphetamine on Ag nanoparticles dispersed in agarose gel – Detection of methamphetamine in fingerprints by SERS. Vibrational Spectroscopy, 98(August), 152–157, 2018. https://doi.org/10.1016/j.vibspec.2018.08.008

TANG, H. W. et al. Gold nanoparticles and imaging mass spectrometry: Double imaging of latent fingerprints. Analytical Chemistry, 82(5), 1589–1593, 2010. https://doi.org/10.1021/ac9026077

VADIVEL, R.; NIRMALA, M.; ANBUKUMARAN, K. Commonly Available, Everyday Materials as Non-conventional Powders for the Visualization of Latent Fingerprints. Forensic Chemistry, 24(April), 100339, 2021. https://doi.org/10.1016/j.forc.2021.100339

ZHOU, Y. Y. et al. Preparation of Aptamer-functionalized Au@pNTP@SiO2 Core-Shell Surface-enhanced Raman Scattering Probes for Raman Imaging Study of Adhesive Tape Transferred-Latent Fingerprints. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 47(7), 998–1005, 2019. https://doi.org/10.1016/S1872-2040(19)61171-0

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