prírodovedný časopis 1/08, III. rocni. "^í^" ■*-"■-». -!-^°*- -AvS 13 ^^^^ i i j Příloha: IDENTIFIKAČNÍ I PORTRÉT i BIS ^^z Téma čísla: RRIMINA yj- II [f1 r KRIMINALISTICKA Ch IEMIE FYZIKA NA STOPĚ ZLOČINU IA V KRIMINALISTICE IVAX Pharmaceuticals s.r.o., člen skupiny Teva www.ivax-cz.com THE Obsah 4 Kriminalistická chemie /Lukáš Müller/ 10 Reportáž-Mladí vědci v Ol /Jana Soukupová, Magdalena Megová/ 10 Jednoduché otázky -složité odpovědi /Tomáš Oždian/ 11 Co nevíte... - Sherlock Holmes /Renáta Myjavcová/ 12 Pít či nepít /Veronika Brychtová/ 13 Anglický sloupek /Veronika Lipková, František Brauner/ 14 Nech brouka žít /Hana Ševčíková/ 17 Romantická srdcovka /Lucie Kantorova/ 18 Obrázkové dějiny- Kriminalistika /Veronika Vidová, Miroslav Mega/ 20 Zajímavosti ze světa /Dušana Schlosserová/ 22 Fyzika na stopě zločinu /Petr Barták/ 28 Fikce-Češtíkriminalisté se... /Tomáš Oždian/ 29 Komiks - Borisova škola hrou /Kristýna Floková, Tomáš Oždian/ 30 DNA v kriminalistice /Magdalena Megová/ 36 Osmisměrka /Lucie Kantorova/ 36 Fejeton - Kriminalista /Hana Ševčíková/ 37 Pokus - Muž či žena? /Hana Ševčíková/ 38 Z redakce Tvrdá příloha: Sestavte si identifikační portrét /Kristýna Floková, Marcel Vrbas/ Váženia milí čtenáři! Čekáte napnutí u televize na další díl kriminálky Miami nebo Hercula Poirota? Ale netušíte co má společného kulka z revolveru, masařka, fenolfta-lein a DNA?Začtěte se raději do nového čísla PřčiUiž v předchozím číslejsme slibovali,žeto další jistě udělá radost fandům kriminalstických seriálů a detektivních románů, proto je toto číslo věnováno kriminalistice. Televizní seriály a románové příběhy jsou plné super hrdinů, kteří dokáží vyřešit každý zapeklitý případ, ve skutečnosti je ovšem pro vyšetrovania odhalení zločinu důležitá spolupráce týmu odborníků policejních i vědeckých. Na následujících stranách máte možnost dozvědět o tom, jak se skutečně v kriminalistice uplatňují poznatky z chemie, biologie a fyziky v oblastech toxikologické analýzy, soudní entomologie a balistiky. Můžete si přečíst proč je DNA nejen nositelkou genetické informace, ale i význam-noupomocnicípřivyšetřovánízločinů.Máte možnost nahlédnout do literárního života Sherlocka Holmese nebo se přesvědčit o tom, že alkohol je metla lidstva. Aniv tomto číslenechybípravidelné rubriky např.ma-tematický sloupek fejeton, anglický sloupek či luš-ťovky. Přejeme vám napínavé čtení! Vaše redakce Kriminalistická chemie Jen v tomto článku se dozvíte, jak vystopovat teroristy, vrahy, či jen prosté smilníky metodami vypůjčenými v analytické chemii. Nech brouka žít Soudní entomologie sice pro běžné pozemšťany není příliš lákavý obor, ale divili byste se, kolik zločinů už hmyz odhalil... Fyzika na stopě zločinu Fyzika v kriminalistice? No aby né! Všimneme si balistiky, mechanoskopie a biomechaniky... DNA v kriminalistice Jakou roli hraje DNA, kterou si většinou spojujeme se zázrakem života, v odhalování zločinů, vám prozradíme na straně 22. přča 1/08/3 K práci moderního detektíva dnes neodmyslitelně patří nejmodernější poznatky z mnoha přírodních věd. Jednou z prudce se rozvíjejících oblastí je forenzní, nebo chcete-li kriminalistická, chemie, která dokáže odpovědět na otázky, zda skvrna na vražedné zbrani je krev a jestli je ta krev lidská, nebo jestli dobře pojištěný dům shořel sám od sebe, nebo rukou žháře... Kriminalistická nebo taky forenzní chemie je zvláštníodrůdou chemie analytické. Patřído skupiny takzvaných forenzních věd, což jsou vědy používané k dokazování u soudu. Pracoviště krimi nalistické chemie je nápadně podobné laboratoři analytických chemiků -jak by také ne, vždyť obě disciplíny používají téměř stejné analytické metody a standardní postupy. Obě povolání rovněž pojí nezbytná přesnost a spolehlivost. Deflagrace bez legrace Hoření je exotermní reakce, která navíc vytváří velké množství plynů. Vznikajícím teplem dochází k ohřevu těchto plynů, které expandují. Jediným rozdílem mezi hořením a výbuchem je v rychlosti: V případě hoření vznikají plyny poměrně pomalu a mají dostatek času šířit se do okolí, takže nedochází k výraznějšímu zvýšení tlaku. Naopak u výbuchů se vytvářejí plyny natolik rychle, zeje není schopno okolí absorbovat a tlak prudce roste. Mezi místy s rozdílnými tlaky pak vznikne tlaková vlna, která je odpovědná za destrukční účinky výbuchu. Pokud rychlost tlakové vlny nepřesáhne rychlost zvuku v daném 4/přča 1/08 prostředí, nazýváme výbuch defla-grací; v opačném případě se jedná o detonaci. 450- Síla výbušniny závisí na množství m tepla a objemu vznikajících plynů. 350 V praxi se síla výbušniny uvádí ve | 300 srovnání se sílou kyseliny pikrové | 25° a zavádíme tzv. silový index PI (pro * kyselinu pikrovou je PI = 100). Výbušniny s PI menším než 100 jsou označovány jako slabé. Jsou většinou citlivější, a proto se používají v rozbuškách. Výbušniny s větším PI jsou označovány jako silné a kjejich vybuchuje nejčastěji zapotřebí rozbuška. Nejběžnější metodou odhalení výbušnin je jejich „vůně", kterou jsou speciálně vycvičení psi odhalit na desítky metrů. S asi nejnovějším zařízením na zjišťování přítomnosti výbušnin se můžete potkat na letištích. Jsou to oblíbené rámy, kterými se prochází při kontrole zavazadel. Jde o iontovou mobilní spektrometrii (IMS) a kromě detekce výbušnin se používá i k detekci drog. IMS je založena na určení hmotnosti (přesněji První znalecký posudek v oboru chemie pronesl otec soudní toxikologie M. J. B. Orfila (1787-1853) roku 1840, kdy byl přizván k řešení případu Marie LaFargeové, která svého nenáviděnéhoman- želá otrávila arsenikem. Díky —_ Orfilovým toxikologickým zkoumá- ním byla Marie MÍ^ uznána vinouapo- ^^ K* tres- tána ne- & Ji ft vol- nictvím. l itý kyselina pikrová dynamit TNT (trinitrotoluén) RDX (hexogen) hmotnosti/nábojem) částí molekul. Při detekci výbušnin se nejčastěji používá detekce záporných fragmentů dusíkatých látek. Z rámu na letišti je odebírán vzduch, který se ionizuje pomocí zářiče 63Ni. Vzniklé ionty narážejí na další molekuly, čímž vznikají další ionty, které se dají snadno detekovat. Určitý problém představují organické výbušniny, které neobsahují ionty, ale jsou neutrální jako třeba nitroglycerin nebo RDX. Ty se aktivují pomocí iontu Ch, který se vytváří dopováním vstupního vzduchu o dichlormet-han. Vznikají pak záporně nabité shluky s chlorem a ty už se detekovat dají. Problémem IMS je to, že není schopna rozpoznat výbušniny ukryté v tekutinách (přes tekutinu nemohou těkat do okolního vzduchu), což je také důvod, proč se s pitím do letadla nedostanete. Další oblastí, kterou si bere kriminalistická chemie na mušku, je identifikace použité výbušniny po samotné explozi. Uvedená analýza je komplikována velkým rozptýlením těchto částic samotným výbuchem, ale i tak si s ní dnes kriminalista dokážou poradit. Mathieu Joseph Bonaventure Orfila (1787-1853); zdroj: Wikipedie Jen jedna jediná výbušnina na světě nezanechává snadno identifikovatelné povýbuchové zplodiny - náš, český, Semtex, což způsobilo jeho velkou oblibu nejen mezi policisty a vojáky. Na tlak mezinárodních organizací však v Semtínězačli semtexznačittěkavými látkami, např. p-nitrotoluenem, které na místě činu zanechají jasnou stopu, že šlo o český semtex. přča 1/08/5 Vraťme se ale ke zkoumání ohně. Na požářišti se kriminalisté snaží vždy najít specifické stopy ohně, které je dovedou až k místu, kde požár začal. Ze vzhledu místa zdroje ohně se dá určit, zda byl kjeho zapálení použit nějaký urychlovač hoření, ať už plyn (methan), kapalina (benzín) nebo pevná látka (papír), nebo zda tuto službu vykonala vadná elektrická zásuvka, sirka, zapalovač nebo jiné zápalné zařízení. Po plynných urychlovačích hoření sice nezůstanou žádné stopy, ale často po nich zůstane nádoba, v které byly na místo přepraveny. Po pevných látkách zůstane aspoň popel, ale nejlépe se analyzují kapalné urychlovače, protože kapaliny většinou nehoří těsně u země (přesně totiž nehoří samotné kapaliny, ale jejich páry), a tak i po požáru můžeme najít neshořený urychlovač ukrytý v nějaké škvíře. Protože se tyto hořlaviny snadno vypařují, je nezbytné začít s analýzou ihned po požáru. Pak přichází na řadu některá analytická technika, která tuto kapalinu identifikuje (nej-častěji se jedná o plynovou chromatografii s detekcí hmotnostním spektrometrem). K orientačnímu určené o jakou hořlavinu se jednalo slouží 6/přča 1/08 trubičkové testy, kterými jsou kriminalisté a požárníci často vybaveni. Ruce vzhůru! Při střelbě z ruční palné zbraně vyletí z hlavně střela, která je doprovázena plynnými částicemi vzniklými spálením střelného prachu, pevné částice spálené rozbušky a rovněž částice vzniklé otěrem materiálu střely. Částice se usazují především na ukazováku střelce, který je na spoušti, případně na palci nebo dalších částech ruky. Plynné částice se rozptylují do atmosféry a po ochlazení ulpívají na různých předmětech jako pevné částice, které jsou souhrnně nazývány povýstřelové zplodiny. Lze je ihned po výstřelu nalézt na zbrani, na ruce a oděvu pachatele, na oděvu a těle poškozeného. Po určitou dobu zůstává jejich část rozptýlena ve vzduchu. Především rozbuška (většinou tvořena směsí styfnátu olovnatého (tj. 2,4,6-trinitrobenzen-1,3-diolát olovnatý), sulfidu antimonitého a dusičnanu barnatého) je pro obsah těžkých kovů vhodným objektem pro zkoumání. Ruka se při zkoumání, zda podezřelý pachatel střílel nebo ne, často otiskuje do parafínu. Podobně lze otisk provést prostřednictvím postřiku roztokem acetátu celulózy v acetonu (nebo polystyrenu v benzenu). Po zaschnutí (1 -3 minuty) se vzniklá fólie z ruky opatrně sloupne a je dále studována. Dobrých výsledků bylo dosaženo také použitím běžných laků na vlasy. Zplodiny střelby se následně detekují např. difenylaminem rozpuštěným v kyselině sírové jako modrající zrna. Další dodnes používané metody se soustřeďují na detekci dusičnanů ff ><4^ Antazolinem (antihistaminikum) v kyse-liněchlorovodíkové(světležlutézbarvení v přítomnosti dusičnanů), před aplikací kyseliny sírové (tmavočerné zbarvení) a po aplikaci kyseliny sulfanilové (červené zbarvenQ. Detekce stop olova a barya je možná rovněž pomocí rhodizo-nátu sodného, se kterým tyto ionty tvoří intenzivně červené zbarvení. Vyšetření v nejmodernější laboratoři probíhá pomocí elektronového mikroskopu, rentgenové fluorescenčníanalýzy, nebo atomové emisní spektrometrie. CH J=L + HC HsC20 Ö ŕ—0- HSC20 O červené azobarvivo Drogy sem, drogy tam... Při odhalování uchovávání a převážení drog často sloužíiontová mobilníspektrometrie zabudovaná jak již bylo řečeno např. v rámech na letištích a některých celnicích. Typickými pomocníky v hledání drog jsou opět velice často psi, kteří ovšem mohou být „vyřazeni z provozu" zabalením drog do silně aromatických látek (většinou postačí káva), resp. látek, které je silně dráždí (např. SDS-laurylsulfát sodný- běžná složka šampónů a čistících prostředků). Práce pro kriminalistického chemika většinou nastává až po objevení, nebo zabavení, těchto látek. Přípravků, které lze zneužít jako drogy, je celá řada - policejní spisy evidují přes 200 běžných drog. Kriminalističtí chemici mají k dispozici v prvním kroku orientační zkoušky na tyto drogy. Ty většinou spočívají k přikápnutí činidla, či činidel k neznámému prášku či rostlinné drti, který- pokud se jedná o drogu - poskytne s činidlem barevnou sloučeninu nebo sraženinu.Tyto zkoušky poměrně citlivě odhalí, zda převážená látka je kuchyňská sůl či kokain. Příkladem může být tvorba červeného azobarviva při použití činidla s tajemným názvem„Fast blue BB" v přítomnosti kanabinoidů (omamné látky v marihuaně), jak je naznačeno na obrázku. V případě, že tyto barevné reakce poskytly důkaz o přítomnosti omamné látky, putuje takový vzorek do analytické laboratoře, kde je znovu prokázána přítomnost drogy a navíc její čistota a dle příměsí často i její původ. Běžnými metodami v chemické laboratoři využívanými k analýze drog jsou nejčastěji kapalinová a plynová chromatografie spojená s hmotnostní spektrometrií, popř. imunoanalýza. Tytéž metody se používají při zjišťování drog v krvi a moči. Tyto analýzy jsou poněkud složitější, protože část drog je v době odběru již metaboli-zována. I s tím si ovšem moderní instrumentální techniky v analytické laboratoři dokáží poradit. Asi nejběžnější analýzou drog v krvi je stanovení alkoholu pomocí plynové chromatografie Na to vem jed... Jed (též toxin) je organická nebo anorganická sloučenina, která i v malém množství po pro- Prsten rodu Borgiů Pro ty, kteří nevědí, jedná se o prsten s velkým kamenem, pod kterým je prostor projed, který tak může být v nestřeženém okamžiku vsypán do připravené potravy nebo nápoje. Díky jeho používání v politických jednáních proslavily podobné prsteny slavné italské rody, jakými byly např. Medicejové či (jak název napovídá) Borgiové. Stačilo pět kapek extraktu zjedovatých brouků (puchýřník lékařský) s troškou arzeniku do poháru s vínem či vodou a následovala jistá smrt. Nepohodlná osoba zesnula v poklidu bez velkých bolestí během několika hodin. přča 1/08/7 POKUSY w Kastle-Meyerův test K pokusu budete potřebovat krvavou skvrnku (nebodejte se do prstů, ale raději počkejte, až vám poteče z nosu!). Připravte si 3 lahvičky s následujícími činidly: Lahvička 1: Alkohol (stačí troška domáci pálenky) Lahvička 2: Ethanolický roztok fenolftaleinu (běžně přítomný v laboratoři) Lahvička 3:3% peroxid vodíku (ten určitě najdete v lékárničce). A nyní se pusťme do díla: Setřete krvavou skvrnku na vatičku pokapa-nou alkoholem, přikápněte na ni 2 kapky fenolftaleinu (ještě stále by se nemělo nic dít) a nakonec přikápněte 2 kapičky peroxidu vodíku. V případě krve okamžitě fenolftalein zrůžoví. Vysvětlení: Všichni jste jistě někdy použili peroxid vodíku košetření rány- peroxid při styku s krví zašumí - v přítomnosti hemoglobinu se totiž rozkládá na vodu a atomární kyslík (který ránu desinfikuje). Takto vzniklý atomární kyslík má schopnost oxidovat bezbarvý fenolftalein na fialovou formu. niknutí do organismu vyvolává chorobné příznaky (otravu), které mohou vést i ke smrti. Vymezení skupiny jedů je v mnoha ohledech obtížné, vlastně ji nelze přesně definovat, neboť téměř u všech sloučenin lze stanovit smrtelnou dávku. Častými jedy jsou rozpustné sloučeniny těžkých kovů (olovo, chróm, kadmium, antimon, baryum, thallium atd.), dále jedy vznikající jako produkt metabolismu bakterií (botulotoxin), plísní (anatoxin), či vytvářené zvířaty a rostlinami pro ochranu či k lovu (jed kobry indické, kurare, amanitiny z muchomůrek, a celá řada dalších) nebo některé radioaktivní prvky (polonium). Analýza jedů i jejich metabolitů je nesmírně náročná a je k ní připravena celá armáda naleštěných přístrojů. Bloody Mary Na místě činu se našla krev. Jak zjistit, jestli ta tmavá skvrna není třeba zaschlá čokoláda? Fo-rensníchemici mají k dispozici několik možností, jak na tuto otázku spolehlivě odpovědět: 1. Kastle-Meyerův barevný test (vizte pokus) používá fenolftalein a peroxid vodíku - v přítomnosti hemoglobinu tato směs zfialoví. Výhodu tohoto testu je rychlost a nenáročnost na chemikálie, nicméně jej mohou rušit některé per-oxidázy přítomné např. v zelenině (typicky v křenu). 2. Tetramethylbenzidin, který se aplikuje většinou na papírku, ve styku s krví zmodrá. 3. Luminol se zase rozprašuje rozstřikovačem nad místem, kde se předpokládá, že byla krev. V přítomnosti krve ve tmě pod ultrafialovým světlem luminol světélkuje. Citlivost této reakce je ohromující (detekční limit je 0,1 ppb krve), krev lze dokázat i na umytých předmětech, nebo dokonce na přemalovaných stěnách. Problém je jeho citlivost na chlornany, které poskytují s luminolem podobné zbarvení jako krev. Na místa čištěná přípravky s ak- 8/přča 1/08 tivním chlorem (Sávo apod.) tedy luminol nemůžeme použít. 4. Fluorescein se aplikuje stejným způsobem jako luminol. Má sice nižší citlivost, ale na druhou stranu nemá problém s chlornany. Zda je zjištěná krev lidská, rozhodnou lidské protilátky vtakzvanémantiséru.To se připraví vstřík-nutím lidského antigénu (prostě lidské krve) do králíka nebo jiného zvířete, který si proti antigénu vytvoří časem protilátky. Následně se králíkovi odebere jeho krev a protilátky proti lidským antigenům se vyizolují do antiséra. Antiserum v dotyku s lidskou krví vytvoří sraženinu, v dotyku s jinou krví se nevytvoří nic. Aby mohli forenzní specialisté zodpovědět na otázku zda krev patří oběti nebo podezřelému, zaměřují se na červené krvinky a sérum. Základním testem je test na krevní skupiny. Ty známe čtyři (A, B, 0, AB) a k tomu přidáváme, zda je přítomný Rh faktor (Rh positivní, resp. Rh negativní krev). I tak určení krevní skupiny a Rh faktoru nemůže jednoznačně ukázat na podezřelého. Daleko spolehlivější metody k určení komu daná krev patřila může podat analýza DNA, především takzvaná genetická daktyloskopie (DNA fingerprinting). Ale o DNA se dozvíte více v článku „DNA v kriminalistice" o několik stránek dále... Závěrem Vám doporučím několik pěkných článků a knih, ze kterých jsem čerpal při psaní tohoto příspěvku a ve kterých můžete najít další odpovědi na Vaše otázky: 1. Bell, Suzanne. Forensic Chemistry. 1 st edition. [S.IJ: Pearson Education, 2006. 614 s. ISBN 0-13-147835-4. 2. LYLE, Douglas. Forensics for Dummies. 1 st edition.: Wiley Publishing, 2004. 356 s. ISBN 0-7645-5580-4. 3. COTE, Artur E. NFPA Fire Protection Handbook, 19th ed.: National Fire Protection Association, 2003. 4. Karel Berka: Detektivní chemie na stránkách http://ksicht.natur.cuni.cz (1.6. 2008) -luk- Lidskou krev dělíme do 4 hlavních skupin podle přítomnosti antigénu (to jsou látky, které v organismu vzbuzují tvorbu protilátek) - A nebo B v červených krvinkách a protilátek anti-A nebo aniti-B v krevní plasmě. V krvi jednoho člověka nejsou přítomny protilátky proti vlastním krvinkám. Smísí-li se krev lidí různých krevních skupin, dojde ke shlukování (aglutinaci) krvinek. Reakce mezi krvinkami a sérem určuje krevní skupinu (sklíčková metoda - do kapky séra přidáme kapku krve). anti B antiA anti A anti B 0 • e * © & AB přča 1/08/9 MLADÍ VĚDCI V OLOMOUCI Dne 16. května 2008 proběhla v krásných barokních prostorách olomouckého Jezuitského konviktu II. studentská konference mladých přírodovědců.Této akce pořádané Univerzitou Palackého se zúčastnili ti studenti, kteří se ve školním roce 2007/08 zapojili do projektu STM-Morava a jeho podprojektů Věda je zábava, Badatel nebo Labyrint. Po celý školní rok se jednotlivci či školní kolektivy věnovali zadanému vědeckému tématu a výsledky svého snažení měli možnost prezentovat právě na této konferenci. Konference byla rozčleněna do několika kategorií, ve kterých byly příspěvky prezentovány klasickými přednáškami nebo plakátovými sděleními. K závěru byli vyhodnoceni nejlepší mladí vědci i školní kolektivy. Věříme, že v příštím roce se na III. ročníku této konference opět setkáme s velkým zájmem mladé generace o přírodní vědy a že se potkáme i s vámi... -js-mag- JEDNODUCHÉ OTÁZKY - SLOŽITÉ ODPOVĚDI Jelikož je tématem našeho dnešního čísla kriminalistika, byla redakční radou vybrána tato otázka: Co všechno lze vypátrat pomocí fenolftaleinu? Ačkoliv jste se zatím nejpravděpodobněji setkali s fenolftaleinem jako indikátorem pH, má i jiné využití-v kriminalistice. Využívá se tam, kde potřebujeme zjistit původ skvrny. Pokud na vzorek skvrny kápneme směs fenolftaleinu a peroxidu vodíku, vznikne tmavě růžové zbarvení (ano, je to ta situace, kdy vyšetřovatel v Kriminálce setře skvrnu a strčí do zkumavky). Ve skutečnosti se touto reakcí stanovuje aktivita enzymu peroxidase která katalyzuje oxidaci peroxidu. Při této oxidaci vznikají také reaktivní kyslíkové radikály, které oxidují fenolftalein a způsobují tak změnu jeho barvy. Peroxidasa však není enzym přítomný jen v krvi, tak by se tímto testem teoreticky daly stanovit i jiné vzorky organického původu, avšak v kriminalistice je krev jednou z nej-častěji zanechaných tekutin. http://www.uark.edu/~jcrose/crim/notes3/ Dnesjsme se věnovali kriminalistice, ale čemu se budeme věnovat příště, to závisí i na Vás. Proto pokud máte otázku, na kterou se chcete zeptat a chcete vidět její od poveď na stránkách tohoto časopisu, pište na prca.upolnik@seznam.cz. Těším se na Vaše podněty a u příštích otázek na shledanou. S pozdravem Ozzy CO NEVITE (A NEBO MOŽNÁ VÍTE) O DETEKTIVECH A JEJICH PŘÍPADECH SHERLOCK HOLMES © 17. 6. 1854 narozen ve vesnici Hutton le Mors, 20 km od městečka Pickering v anglické šlechtické rodině. © Postava Sherlock Holmes je literární postava soukromého detektiva z povídeka románů Arthura Conana Doyla, jehož případy se odehrávají v období od druhé poloviny 19. století do počátku 20. století. © Koníčky Dýmka, hra na housle, divadlo, box a šerm. © Poznávací znamení Lupa, kostkovaná čepice a chemické pokusy. © Přítel Doktor John Watson byl nejen jeho přítel, ale i dlouholetý spolupracovník; proslavil se objevem zjišťování přítomnosti krve v místě činu pomocí činidla reagujícího pouze s hemoglobinem. Staral se o sepisování případů řešených Sherlockem Holmesem a díky tomu poté vznikly jednotlivé povídky. © Největší rival Profesor Moriaty, se kterým se Sherlock Holmes utká v knize s názvem Poslední případ, kde A .C. Doyle nechal Holmese v závěru romanticky utopit ve vodopádu. Pod velkým nátlakem veřejnosti se však Holmes vrací znovu po deseti letech v povídce Prázdný dům. © Citát„Podle mé teorie formují povahu jednotlivce dědičné vlivy, a takový náhlý zvrat, kdy dobro či zlo nabude převahy, lze vysvětlit z rodokmenu." (citace z příběhu Prázdný dům) © Muzeum Sherlock Holmes bydlel v Londýně, v ulici Baker Street (nájemný byt č.221 b) -d nes je zde jeho muzeum. © Studium Sherlock Holmes byl v dětství považován za problémové a nepřizpůsobivé dítě, proto byl nejprve vyučován soukromě doma a až poté šel studovat naOxfordskou univerzitu přírodnívě-dy, obor chemie. Více ho však vždy přitahovalo umění, divadlo a psychologie. Ve své detektivní práci všaksvéznalostichemie často využíval. © Rodina Nejvíce Sherlocka Holmese ovlivnili jeho prarodiče. Babička, která byla sestra známého francouzského malíře Verneta, a dědeček, který se zajímal o přírodní jevy, zkoumané pomocí mikroskopu. % Česká republika ano, i u nás se odehrával jeden z tajuplných příběhů Sherlocka Holmese. Kniha s názvem Skandál včechách byla zajímavá díky jeho přátelství s Češkou Irenou Adlerovou -jinak byl Sherlock Holmes znám svým velmi rezervovaným postojem k ženám. í) 1929 Vtomto roce umírá legendární postava Sherlocka Holmese ve věku 75 let. -rene- přča 1/08/11 Pít či nepít Alkohol ovlivňuje centrální nervovou soustavu, a navozuje tak pocity uvolnenia optimismu, tlumí bolest, ale také prodlužuje reakční dobu a zhoršuje koordinaci pohybů. Do těla se dostává poměrně jednoduše. Je jeho cesta z těla také tak snadná? Etanol je bezbarvá kapalina s chemickým vzorcem C2H5OH a jeho obsah se v různých alkoholických nápojích liší. Tak například vypitím dvou deci vína dostane člověk do těla asi 15,8 g absolutního etanolu. Podobné množství získáme vypitím jednoho půllitru piva„dvanáctky". Kromě zažívacího traktuje etanol do krevního oběhu může dostat i jinými cestami, jako například inhalací etanolových par či neporušenou pokožkou. S těmito způsoby se ale běžně nesetkáváme. Vlastností etanolu je, že má malou molekulu a snadno se rozpouští ve vodě a tudíž snadno prostupuje přes biologické membrány. Při pití se proto alkohol začíná vstřebávat již v ústech kde prostupuje přes sliznici dutiny ústnía po polknutí alkoholdehyd, alkohol + NAD* ---------------------- se dostává do žaludku. Zde rychlost jeho vstřebávání záleží na naplnění žaludku. Hladový člověk s prázdným žaludkem vstřebává požitý alkohol okamžitě. Ten se do krevního oběhu dostává přímo přes sliznici žaludku. Při naplněném žaludku, se alkohol s potravou promísía postupuje s ní do tenkého střeva odkud se dále dostává do krve, která směřuje přímo do jater. Tím je jednak vstřebávání značně zpomaleno a odbourání alkoholu touto cestou probíhá okamžitě. Pokud bychom chtěli porovnat rychlost vstřebávání s rychlostí vylučování alkoholu, probíhá jeho vstřebávání mnohem rychleji. Proto po jednorázovém napití jeho koncentrace v krvi rychle stoupá a pokud pit í o pakuje me, po jeho skončení koncentrace v krvi ještě nějakou dobu roste. Jak se ale potom naše tělo alkoholu zbavuje? Z veškerého vstřebaného alkoholu se přibližně 2-10 % vyloučí dechem a močí a se zbytkem se musí vypořádat především naše játra. Tato chemická továrna lidského těla, jak jsou také játra někdy označována jsou na zbavování těla alkoholu vybavena enzymy alkoholdehydrogena-sou, katalasou a tzv. mikrosomálním etanol oxidujícím systémem. Etanol je tak přeměňován na acetaldehyd, který je zodpovědný za nepříjemné lenasa -----------> aldehyd + NADH + H+ 12/přča1/08 projevy jako je bolest hlavy, nevolnost, únava... zkrátka známou kocovinu. Nahromadění acetaldehydu v těle může vést k poškození důležitých orgánů jako jsou játra, srdce či mozek. Proto je třeba aby byl dále přeměňován sériemi reakcí až na konečný produkt oxid uhličitý a vodu. Hladina etanolu v krvi klesá s rychlostí přibližně 0,12-0,2 g/kg krve za 1 hodinu. Ženské tělo má ovšem menší obsah vody a menší játra než mužské tělo.To způsobuje, že opilost u ženy nastává i při menších dávkách alkoholu než u muže a také, že odbourávání alkoholu bude trvat déle ženě než muži. Kromě alkoholu z vnějších zdrojů-tedy popíjením piva, vína či jiných alkoholických nápojů odbourává alkoholdehydrogenasa také etanol, který vzniká působením střevních bakterií rodu Candida v našem zažívacím traktu. Množství alkoholu nesyntetizované touto mikroflórou Obecné hodnocení koncentrace etanolu v krvi: g/kg krve stav 0,00-0,20 normální fyziologický stav 0,50-0,99 podnapilost 1,00-1,49 mírná opilost 1,50-1,99 střední opilost 2,00-2,99 těžká opilost 3,00-3,99 otrava alkoholem 4,00 a více smrtelná otrava alkoholem gram absolutního etanolu na kg krve = promile) ovšem nepřesahuje řádově tisíciny gramu na kilogram krve a rozhodně nám tedy příjemnou náladu nenavodí, -ver- Anglický sloupek JUDGE BOOK BY ITS COVER Let's talk about detective's work. In fact it's rather art than a proper job, it's similar to reading one's mind. Imagine that an ordinary guy comes to a bank. He finds the shortest queue and waits till it's his turn. Occasionally he looks to the left. There is a smiling banker sitting at a table with his client. The middle-aged banker looks happy and calm - simply like an excellent husband and father. The woman facing him is a real beauty and she has to be awfully rich; everyone could easily guess that from her clothes and jewellery. That's a simple observation of a common person like me and you. Nevertheless, here comes our detective Paco Castaňo with his exquisite observation skills. He enters the building of the National Bank and stops in a queue behind the guy. As usually he starts to observe the hall. On his left side there is the table with the banker and his client both of them looking quite different if we scan them through Paco'strainedeyes.The banker does not seem like the best-husband-in-the-world kind of man anymore. His smile is faked - it does not reach his eyes. A wedding ring is missing from his left hand - there is only a white mark left. This mark along with his stained shirt indicates that he must have had a big argument with his wife two or three days ago. Also the woman has changed a little. We can now see that she is not so young and beautiful, she's just wearing heavy make-up and as for her dress - now Paco's fashion taste comes in handy. He recognizes a Versace dress (because of its complicated pattern. It is approximately three or maybe even four years old. A really rich woman - a fashion guru - would never wear it more than one season. There are two precious stones missing in her diamond necklace and her eyes are moving nervously. Paco immediately knows that she has serious money issue... Now can you see what a detective's mind is like. Well then, would you make a good detective? -verunka-FB- přča 1/08/13 NECH BROUKA ZIT Slyšeli jste už něco o soudhignto-mologii? Jemnocitné dívky by v této chvíli asi měly přestat číst, protože se jedná o poněkud dekadentnídis-ciplínu pro osoby se silnými žaludky. t Pokud naopak patříte mezi milovníky prokletého básníka Charlese Baude-* laira, možná vám nafouknutá těla ze? mřelých z následujících řádků připomenou jeho slavnou báseň. Muška jenom zlatá Soudní neboli kriminalistická entomologie je poměrně mladá kriminalistická metoda spojená se jménem Bernarda Greenberga, která se zrodila v 80. letech 20. století v Americe. Využívá znalostí životních cyklů hmyzích druhů, které se usazují především na těle mrtvých obětí. Nedávno byl v ČR zbaven podezření z vraždy muž, když se dokázalo, že v hlavni údajné vražedné střelné zbraně žije drobný hmyz, který se tam musel vyvíjet už v době, kdy ke zločinu došlo. Úkolem soudního entomologa je tak nalezení posmrtného intervalu neboli post - mortem intervalu na základě stadia, ve kterém se nachází hmyz na tělezemřelěho, atoho, kterými hmyzími druhy je tělo napadeno. Jak už jste se dozvěděli v hodinách biologie, hmyz prochází v případě dokonalé proměny stadii vajíčka, larvy, kukly a imaga (dospělé mou- 14/přča1/08 chy). Stadium larvy je ještě rozděleno na 3 in-stary a při přechodu ze 2. na 3. instar dochází ke svlékání kůže, což může soudním entomologům také mnohé napovědět. Rychlejší než policie Za teplých dní bývá hmyz mnohem rychlejší než příjezd policie na místo činu. Už po několika minutách se na těle oběti objevují bzučivky, které naláká čerstvé tělo, do jehož otevřených zranění a tělních dutin (oči, nosa ústa) nakladou vajíčka. Larvy rostoucí obrovskou rychlostí se vylíh-nou během jednoho až tří dnů, jako potrava jim poslouží měkké tkáně. Tělo je obsazeno mnoha druhy bzučivek s odlišnou rychlostí růstu danou teplotou. S určitou nadsázkou bychom mohli říct, že larvy se chovají jako živé stopky, které spustí své řádění záhy po smrti nešťastníka. Soudní er tomologové díky dokonalým znalosten jových cyklů, které úzce souvisí s teplotou okolního prostředí, spočítají smrt oběti s přesn na hodiny, a to dokonce i v případě, že obě mrtvá tři týdny. Dílo zkázy Přibližně druhý den se mrtvé tělo začne nadou-vat a osídlí jej masařky, muchnice, mrchožrouti a hrobaříci. V těle se začnou množit bakterie a další mikroorganizmy, které produkují plyny, jimiž se začnou plnit tělní dutiny. Toto stadium trvá tak dlouho, než se larvy dostanou do dutin a plyny uvolní(3-5dnů).Vetřetífázije mrtvétělo biochemicky aktivní, vyvíjí se kyselina máselná, charakteristickéhá značně nelibým zápachem, na těle se objeví brouk kožojed a požírači larev much (drabčík, mršník). Následuje exkurze mezi názvy potravin -dochází ktzv. sýrovéfermentaci proteinů (autoři pevně doufají, že nezanevřete na mléčné výrobky) a přichází čas mouchy sý-rohlodky (poetický název, uznejte) se skákavými larvami a mouchy octomilky - Magdalena Dobromila Rettigová by byla asi pěkně překvapená ztolika názvů potravin vtakovém prostředí. A teď už raději zase vážně o vážných věcech. Po těchto stadiích dochází v těle, které je již v pokročilém rozkladu, ke čpavkové fermentaci, přilétají mouchy hrbilky, ale mrtvé tělo pro hmyz ztrácí atraktivitu, protože ubývá „potravy". Koncem prvního roku dochází k mumifikaci (sesy-chání), objevují se na něm roztoči, později zbyde jen kostní tkáň, u které nachází entomologové kožojedy, rušníky, moly a roztoče. Slovníček pojmů soudní entomologie -věda zabývající se určením doby smrti oběti podle hmyzu a jeho stádií, která se nachází na mrtvém těle post - mortem interval -doba mezi smrtí a nalezením těla holometabolní proměna (proměna dokonalá) - hmyz prochází stadiem vajíčka, larvy, kukly a imaga (dospělé mouchy) myióza - infekce muší larvou zaživa 1 Octomilka Určitě jste jméno aktérky sýrové fermen-tace, octomilky, někdy také nazývána banánová muška, už slyšeli. Latinsky se tato muška nazývá Drosophila melanogaster a stala se vděčným objektem mnoha genetických studií. V roce 1909 započal s jejím studiem T. H. Morgan, který později podal důkazy o tom, že většina genů je uložena v chromozomech. V průběhu dalších let octomilka posloužila jako modelový objekt při řešení mnoha otázek genetiky. Stala se tolik oblíbenou hlavně díky jejímu snadnému chovu, krátké generační době, mnoha potomkům a malému genomu, který je oproti typickému savčímu dvacetinásobně menší. _ ^r - mé ? Hmyz ví všechno Pokud vás tento popis ještě neodradil, vězte, že hmyz nám odhalí i okolnosti, za jakých dotyčný zemřel. Larvy bzučivek se nedokáží dostat skrz neporušenou kůži. Pokud se najdou v hrudi nebo na zadní straně těla, je pravděpodobné, že oběť byla zastřelena nebo ubodána. To, zda k usmrcení došlo na venkově nebo v městě, ve světle nebo ve stínu, má vliv na to, jaké druhy tělo osídlí, a soudníentomologové mohou zjistit, jestli někdo tělem hýbal podle odlišných spekter hmyzu na mrtvém a nalezišti. I když je tělo v pokročilém stupni rozkladu, dají se v tělech na něm žijících larev najít toxiny a drogy, dokonce se dá z larev určit DNA zmizelých těl. Soudní entomologie se dá použít jako důkaz i u živých osob trpících myiózou-infekcí muší larvou zaživa, která přča 1/08/15 Nádoba s větráním na vzorek půdy nebo živočichů, kteŕfse nacházejí do hloubky Wem podzemí. Na sběr létajícího hmyzu se používá běžná síťka nebo se vyrobí provizorní z kusu drátu a punčochy Štítek, kterým musí být nádoba se vzorkem Z pod mrtvoly se odebírají 3 nebo 4 vzorky zeminy, které se skladují v chladu, ale nemrazí'se. Měříse teplota vzduchu a masy larev £^ Zkoumají se druhy hmyzu v záhybech oblečení m Pomocí síťky se pochytá hmyz létající kalem mrtvoly. Dospělé mouchy se zabijí a vloží do 70% ethanolu nebo isopropylal- tCDyuA ►swhwtm+1 & w i\ Rupert \ í Proč prosím Vás? Jednak jste jel před 23 minutami na třídě 17. listopadu 62,3 km/h a jednak Vám včera propadla lékárnička. Ale jinak Vám děkuji za pozornost a těším se na další spolupráci. Děkuji a na shledanou. lií přča 1/08/29 \ ^ e? DNA f^ ř^ ť^ ^ ff V KRIMINALISTICE Forenzní chemie využívá znalostí z chemie organické, anorganické, analytické, fyzikální chemie i biochemie pro získání důkazů k soudu. Jednou z nejmodernějších vymožeností ve forenzní chemii je analýza DNA. Vědci už 65 let nepochybují, že DNA je pro lidstvo nejlepším průkazem totožnosti, který nelze ztratit, zfalšovat nebo ukradnout. Za posledních 10 let tuto skutečnost aplikují v praxi konečně i kriminalisté. DNA - nositelka genetické informace aneb trocha molekulární biologie na začátek Veškerý život na Zemi je založen na schopnosti buněkdělit sea přenášet z generace na generaci genetickou informaci. Tato informace je uložena v jádře buňky v podobě genů - základních jednotek, které určují vlastnosti jak jednotlivce, tak i druhu. Od počátku 20. století, kdy vznikla genetika jako věda, si vědci nelámali hlavu nad ničím jiným, než z čeho jsou vlastně geny tvořeny. Tuto otázku definitivně rozřešili v roce 1953 (přesně 28. února) James Watson a Francis Crick, kteří 30/přča1/08 přišli s historicky prvním modelem DNA jako dvojvláknové šroubovice složené z nukleotidů spojených vodíkovými můstky. Nukleotidy jsou tvořeny sacharidem (deoxyribózou), na který jsou navázána dusíkatá báze (adenin-A, guanin-G, cytosin-C, thymin-T) a jedna nebo více fosfátových skupin. Ke spojení dvou řetězců vytvoře- Kvalita biologického vzorku pro analýzu DNA: Semeno > krev, vlasy s kořínky > vaginální sekret > potní skvrny, moč > lupy, vypadané vlasy ním vodíkových můstků mezi bázemi nukleotidů nedochází jen tak náhodně, nýbrž podle pravidla komplemantarity bází tak, že se vždy páruje ade-nin styminem, mezi nimiž vznikají dva vodíkové můstky, a guanin s cytosinem za tvorby tří vodíkových vazeb. Jak je genetická informace zapsaná do molekuly DNA? Informace jsou zapsány v samotném pořadí nukleotidů v řetězci DNA. Jednotlivé organismy se tedy navzájem liší pořadím nukleotidů, a tím i biologickou informací. K předání informace mezi mateřskou a dceřinou buňkou dochází v procesu nazvaném replikace neboli duplikace, kdy vznikají dva identické řetězce DNA. Již před objevením struktury DNA bylo známo, že geny obsahují instrukce pro tvorbu proteinů. Transkripce a translace jsou dva procesy, při kterých je nejprve nukleotidová sekvence DNA přepsána do mRNA a následně je nukleotidová sekvence mRNA v cytoplasmě za účasti ribo-somů přeložena po trojicích nulkeotidů (t z v . kodónech) do pořadí aminokyselin v proteinu. DNA a otisky prstů Podobně jako otisky prstů má každý svou jedinečnou DNA (kromě jedno-vaječných dvojčat), kterou neoklame ani vychytralý kriminálníky rukavičkách. Kriminalisté tedy nemusí najít na místě činu žádné otisky prstů, ale jako stopu mo hou zajistit biologický materiál, např. vlasy, krev, sperma, sliny, ale třeba i buňky z kůže (přestože nemají jadernou DNA, lze k identifikaci použít i mitochodriální DNA). Kriminalista si musí dávat velký pozor, aby biologický materiál správně odebral, nekontaminoval, dobře uložil a označil. I při laboratorníana lýze DNA vzorků musí být přísně dodržovány předpisy, protože i malé pochybení může být snadno právně napadeno, a vina pachatele tak zpochybněna jako ve známém případě násilníka O. J. Simpsona. Pomocí DNA lze identifikovat pa-chatale kriminálního činu nebo jeho oběti, určit identitu obětí hromadných katastrof, prokázat otcovství. DNA již napomohla k zdárnému vyřešení mnoha případů a také k vybudování rozsáhlé databáze zločinců. Metody analýzy DNA Jeden člověk se od druhého liší pouze v jedné desetině procenta ze sekvence DNA, to znamená asi ve třech milionech bází z něko- přča 1/08/31 DNA + reštrikční enzymy naštěpená DNA (3 vzorky) u u ü I. II. III. vzorek baterie reštrikční enzymy naštěpí DNA ve vzorcích na menší kousky gíektroforetlcký pufr jamky v gelu určené pro nanesení vzorků elektroforeťická komůrka vzl. II. III. v elektrickém poli se fragmenty DNA pohybují směrem ke kladné elektrodě, menší fragmenty se pohybujívgelu rychleji než ty větší. vzorky naštěpené DNA se nanesou do jamek v gelu, který se vloží do elektroforetického pufru v elektroforetické komůrce mezi dvě elektrody blotting: působením kapilárních sil je DNA ve vzorcích přenesena z gelu na nitrocelulózový papír *ařnrU2ťi ek vytvoří v gelu charakteristickou 5 nitrocelulózový papír s přenesenou DNA je hybridizován DNA próbou (jednořetězcová DNA, komplementární s DNA sekvencí, kterou sledujeme) próba se váže pomocí párování baží ke komplementárním úsekům DNA fragmentů houba nitrocelulosový papír alkalický roztok - fotografický film elf o. gel s rozsep. vzorky na nitrocelulózový papír je přiložen fotograf, film, na kterém radioaktivní próba vyvolá obraz bandu, ve kterých se navázala na DNA lika miliard, které představují celou délku DNA. Právě tyto úseky DNA, ve kterých se vzájemně od sebe lišíme, jsou pro kriminalisty ty nejzajímavější. Tyto úseky se nazývají polymorfnía dělí se na: 1. úseky DNA s variabilitou charakteristickou pro daného jedince - alely; 2. polymorfismy délkové - minisatelity (úsek DNA, v němž se pravidelně opakuje pořadí baží za sebou, může mít délku 6-100 párů baží, tzv. VNTR-variable nuber of tandem repeats) a mikrosatelity (opakování baží jen na úseku 2-5 párů baží, tzv. STR - short tandem repeats); 3. polymorfismus sekvenční (tzv. SNP - single nukleotide polymorphism, rozdíl v pozici jediného nukleotidu v genonu). Polymorfismus v délce restrikčních fragmentů (RFLP - Restriction Fragment Length Polymorphism) RFLP je technika, při níž se DNA naštěpí pomocí speciálních enzymů - restrikčních endonukleáz na fragmenty, ve kterých se u každého člověka nachází tzv. VNTR, tedy opakování několika bází za sebou, ale u každého člověka je počet těchto opakování jiný. Principem metody je tedy srovnání délky fragmentů, a tak určení, zda DNA ze 32/přca1/08 vzorku odebraného na místě činu je shodná s DNA podezřelého. STR analýza (STR - short tandem repeat) Postup analýzy využívá PCR, kterou lze velmi rychle a přesně namnožit jakoukoliv sekvenci DNA, v tomto případě část DNA s krátkou tandemovou repeticí-STR. Díky PCR metodě můžeme i z jediné buňky vyizolovat tolik DNA, abychom ji mohli analyzovat běžnou gelovou nebo kapilární elektroforézou. FBI používá standardně set třinácti specifických STR regionů vedených v databázi CODIS. Analýza mitochondriální DNA Tato metoda se používá při zkoumání DNA ze vzorků, které nemohou být analyzovány žádnou z předchozích metod. Jak je již zřejmé z názvu, nepoužívá se zde jaderná, ale mito-chodriální DNA, což je výhodné především u starších biologických vzorků, kde chybí jaderný obsah, jako jsou vlasy, kosti nebo zuby. Analýza mitochondriální DNA může také posloužit při identifikaci a hledání pohřešovaných osob, neboť mitochondrie každého nového embrya pochází z mateřské buňky, to znamená, že každá matka má shodnou mitochondriální DNA se svými dětmi. Případ O. J. Sipsom Orenthal James Simpson nebyl svatoušek. Jeho žena Nicole Brown-Simpsonová se jej bála i po rozvodu - vyhrožoval jí zabitím, pokud ji uvidí s jiným mužem. V roce 1994 byla Nicol i s jejím novým přítelem Ronaldem Goldmanem zavražděni. Na místě činu bylo nalezeno pět kapek krve, otisk boty Bruno Magii číslo 12 a rukavice Aris Isotoner. Jaké překvapení, že O. J. Simpson má boty Bruno Magii číslo 12, zraněný levý prst a že krev na místě činu patří jemu (což bylo samozřejmě zjištěno pomocí DNA testů). OJ. se snažil vykroutit, ale v jeho prospěch rozhodně nesvědčilo, že krev jeho bývalé ženy byla nalezena v jeho autě, za jeho domem, na jeho ponožkách a také na jeho druhé rukavici z páru Aris Isotoner. Přestože Simpson tvrdil, že se s novým přítelem Nicol nikdy nesetkal, byl na zavražděném Ronaldu Goldmanovi nalezen jeho vlas. Při prvním výslechu se Simpson přiznal. Zdálo by se, že tento případ je naprostojasnýao konci vraha není pochyb. Leč případ se policii zdál nejspíš až příliš jasný a jednoznačný, a tak svou práci provedla nedůsledně. Toho ihned využil hvězdný tým Simpsonových obhájců, kterým se podařilo zpochybnit právě analýzu biologických vzorků. Verdikt tohoto procesu zněl: nevinen! Teorie endosymbiózy: Eukaryotní buňka pravděpodobně vznikla endosymbiózou protomitochon-drie (což byla aerobní bakteriální buňka) s předchůdkyní dnešní buňky, která byla však původně anaerobní. Fotoautotro-fní eukaryotní buňka je výsledkem endosymbiózy eukaryotické aerobní prabuňky (s mi-tochondrií) s oxygenní fotosyntetizující bakterií (protochloroplastem). Během evoluce došlo k začleněni části genomumitochondriíi chloroplastů do jaderné DNA, a ty tak přestaly být soběstačné a staly se nenávratně součástí eukaryotní buňky. Některé skutečnosti, např.trojitá membrána chloroplastů, ukazují, že ke vzniku eukaryotní buňky protomítochondríe předchůdce eukaryotické buňky protochloroplast došlo spíše symbiózou heterorofního eukaryotního hostitele s fotot- rofnímeukaryotním symbiontem. přča 1/08/33 PCR (Polymerase Chain Reaction = polyme-rázová řetězová reakce): PCR reakce probíhá přímo ve zkumavce. Na začátku reakce je potřeba od sebe oddělit oba řetězce DNA krátkým zvýšením teploty (krok 1), aby po ochlazení mohlo následovat navázání tzv. primerů, což jsou oligo-nukleotidy, které ohraničí požadovaný úsek DNA a zároveň zahájí syntézu DNA (krok 2). V následujícím kroku jsou díky termo-stabilní DNA polymerase (Taq polymerase z bakterie Thermus aquaticus, žijící v horkých pramenech, která přežije i teplotní podmínky PCR) a přidaným nukleotidům z primerů syntetizovány nové řetězce DNA (krok 3). dvoušroubovice DNA oblast DNA \ kterou chceme V namnožit syntéza DNA 3. krok J 1 zahřátí k oddělení \ """" , , . +J navázaní primerů DNA -p olymeráza + Nukleotidy \ ----------------------> m syntéze 1. krok 2. krok syntéza DNA i DNA ^^m ji ~^m * ^^^^^^^h ^^H s syntéza DNA / ^H ^^^^M ^^™ N^ __» ^^^^^^^m oddělení řetězců a navázaní primerů ■\. _ Ji ~^m ^^^^^^^h _. ^^^^* ^^m S^ ^^™ Ni m __» ^^^^^^^ _ ji ^H * ^^^^^^^H ^^h s^ _____/ ^H ^^^^M ^^m s^ ^ __» ^^^^^^^m "\_ _ Ji ^m ^^^^^^^h _. ^^^^* ^^m s" M N^ __» ^^^^^^^ 1. cyklus tvorba 2 molekul DNA 2. cyklus tvorba 4 molekul DNA 3. cyklus tvorba 8 molekul DNA Slovníček pojmů: mRNA - ribonukleová kyselina, v jejíž molekule je sacharidovou jednotkou ribózaamísto tyminu je sadeninem spárován uracil mtDNA - molekula DNA umístěná v mito-chondrii v cytoplazmě buňky tRNA - transferová RNA přenáší aminokyseliny, v sekvenci jejích nukleotidů je zapsán tzv antikodon, díky kterému je přenášená aminokyselina při syntéze proteinu zařazena na správné místo gen - oblast DNA, která kóduje jednu informaci, např. syntézu jednoho proteinu genom - kompletní genetická informace organismu kodon - neboli triplet je označení tří za sebou jdoucích baží v mRNA antikodon - ke každému kodónu existuje komplementární antikodon, což jsou vlastně tři za sebou jdoucí baze v tRNA komplementární ke kodónu alela - forma genu zodpovědná za jeho vnější projev; díky alelám máme všichni v oku duhovku, ale někdo má oči modré a jiný hnědé reštrikční endonukleasa - enzym, který štěpí DNA jen ve specifických sekvencích; pokud štěpíme dvě různé DNA stejnou restrikčníen-donukleasou, dostaneme dvě rozdílné sady fragmentů Chromosom -je DNA smotaná pomocí proteinů tzv. histonů do charakteristického tvaru písmene Xavjádře vzniká pouze při jeho dělení replikace -je proces kopírování DNA, který nastává před dělením buňky transkripce - přepis neboli sestavení molekuly mRNA podle záznamu DNA je prvním krokem k syntéze bílkovin translace - překlad; podle záznamu při transkripci vytvořené mRNA je sestaven řetězec aminokyselin, tedy primární struktura bílko- meiosa - redukční dělení, při kterém se snižuje počet chromosomů vzralých pohlavních buňkách na polovinu (člověk 23); a zajišťuje volnou kombinovatelnost chromosomů i dědičných vloh (vývoj) Analýza chromosomů Y Chomosom Y se při meiose prakticky vyhne fázi rekombinace, a dědí se tedy téměř beze změny z otce na syna. Analýza genetických markerů na chromosomů Y se tedy používá především pro vypátrání vztahů mezi muži v dané genetické rodině. Nově se používá i analýza polymorfních úseků na chromozomu Y, která napomáhá při klasické analýze STR. Kriminalistické DNA databáze NDNAD - National DNA Database (UK) CODIS - Combined DNA Index System (USA) Národní databáze DNA 2001 (2002, ČR) Národní databáze DNA umožňuje registrovat, uchovávat a porovnávat genetické profily osob získané ze stop na místech trestných činů a provádět individuální identifikaci osob. V Krimina-listickém ústavu Policie ČR je vytvořena Národní databáze DNA, která má dvě části. První částí je databáze s označením CODIS, v níž se zjišťují profily DNA. Tento systém byl vyvinut FBI speciálně pro kriminalistické účely. CODIS je ve světě nejpoužívanější, jelikož jej FBI bezplatně poskytuje policejním sborům cizích států. Druhá část databáze obsahuje informace o srovnávacích vzorcích od obviněných, odsouzených nebo od osob neznámé totožnosti. Také se zde shromažďují stopy z místa trestného činu nebo evidují osoby, které s tímto systémem pracují, aby stopy ponechané náhodně a nedopatřením na zkoumaném místě, bylo možné vyloučit jako zavádějící. -mag- ribosom - protein, ve kterém probíhá translace, tedy sestavení molekuly proteinu podle informace zapsané v mRNA přča 1/08/35 Osmisměrka V předloženém poli vyškrtejte slova uvedená níže v osmi směrech. Tajenku čtěte po vyškrtání po řádcích a pošlete nám ji do 10. září 2008 na adresu: soutez.prca@seznam.cz s předmětem „Osmisměrka". Na vylosované opět čekají hodnotné ceny. BEZMÁLA, DOKONALE, HŘÍMAT, IMPORT, KARBANÍK, KLUSÁK, MAGISTŘI, OTOLOGIE, OTÝPKA, POMYSL, PRASKLÉ, PŘEROD, RADOMÍR, ŠKUDLE, TOSHIBA Velitel vysvětluje dráhu střely z kanónu a čerstvě odvedený medik se ptá: „A kdybychom to dělo položili na bok, tak to bude střílet za roh?" Velitel se zamyslia po chvíli odpoví: „Vprincipu ano, ale.... (tajenka)." KRIMINALISTA Stejně jako každý člověk i já jsem disponoval mnoha sny, ale jen jeden mne provází celičkým mým životem. Nebýt televize Nova a Prima, možná by se má kariéra ubírala zcela jiným směrem, ale jako mladý, náruživý divák televizních seriálů jsem v maturitním ročníku seznal, že pro člověka existují při volbě povolání vlastně jen dvě možnosti - může se stát ženským lékařem nebo kriminalistou. Díky mé vrozené stydlivosti a obavy z krve jsem zvolil druhou možnost a jsem na ni pyšný. Pozhlédnutí456dílů Komisaře Rexe, všech dílů inspektora Colomba a Hercula Poirota a mnoha dalších poučných děl jsem nelenil, koupil si 20 kg detektivních románů a začal pracovat na schopnostech dedukce. Má rodina z toho zprvu nebyla nadšena, babička mi jednou dokonce bezcitné naznačila, že kvůli ztrátě jejích brýlí není nutno sepisovat seznam možných pachatelů a zjišťovat jejich alibi. Po tříletém lopotném sledování kriminálních seriálů prokládaných K A R B A N í K V P P R A R í M 0 D A R D 0 K 0 N A L E X A 0 T 0 L 0 G 1 E A S R Ý A 1 U 1 1 L L K E P 0 M Y S L D Á L Ř K S P í T Á U M É P A E 0 T Ř 0 K Z N E P 0 R U 1 H Š E Ž í V Á T 0 S H 1 B A četbou kriminálních románů jsem v mnohých seriálech dokázal po 45 minutách identifikovat vraha. Jen kniha Zločin a trest mne upřímně zklamala, neboť jsem očekával výčet kriminálních kauz a namísto toho se mi dostalo 400 stran čtiva o jedné vraždě, která byla navíc provedena značně amatérským způsobem. Mé psýché bylo zjevně již tehdy na vysoké úrovni, avšak brzy jsem měl zjistit, že má fyzická stránka v časech minulých poněkud skomírala, proto jsem se vrámci přípravy na dráhu policisty přihlásil na šerm, pro případ, že by mne někdo vyzval na souboj. I vy jste jistě usoudili, že nemohlo být lépe připraveného budoucího kriminalisty než mne. Když jsem zjistil, že na našem okrsku hledají policistu, nebylo nic, co by mi zabránilo ve splnění mé tužby. Doladil jsem poslední detaily - zakoupil jsem si služebního psa, béžový balonový kabát, doutník a nezbytnou hůlku. Na výcvik mého ostrého pomocníka nezbývalo mnoho času, ale díky vhodnězvolené raseyorkshirskéhoteriéra nebyla manipulace s psíkem detektivem složitá. Na kon- 36/přča1/08 POKUS Máte pochybnosti, jestli jste muž nebo žena? Pevně doufáme, že máte jasno, ale kdyby náhodou, stačí odebrat si špachtlí omotanou vatou několik buněk z tzv. bukální sliznice. Stačí, když si špachtli strčíte do pusy a provedete ster buněk ústní sliznice, paktento výtěr nanesete na podložní sklíčko a zakápnete laktopropionovým orceinem, chvilku zahřejete nad kahanem a pak pomocí krycího sklíčka mírně roztlačíte. Pak nastavte největší zvětšení na vašem mikroskopu a pozorně se podívejte na nedělícíse jádra. A co byste měli pozorovat? Pokud jste žena, měl by být při vnitřní straně některých jaderných membrán pozorovatelný tmavší útvar nazvaný Baarovo tělísko (neaktivní chromozom X, který zůstává v nedělích se jádrech stočen (spirali-zován) a lze jej proto obarvit). Nic nevidíte? Nezoufejte, Baarovo tělísko se vyskytuje u 30-40% buněk ústnísliznice, možná jste jen nenarazila na ty pravé. Pokud jste muž, Baarovo tělísko by nemělo být vidět. Důvod k nejistotě ohledně pohlaví to ale také není, protože se v některých případech může vyskytnout u 3% buněk, takže možná jen pozorujete výjimku. Pokud vás výsledky pokusu příliš neuspokojily, necháváme posouzení vašeho pohlaví na vás. V minulosti se tento test využíval na sportovních kláních, když se pánům rozhodčím zdály některé atlétky podezřelé.Tak mnoho štěstí při pokusech... -han- —T kurz jsem se dostavil se všemi náležitostmi a jako jediný kandidát byl přijat, ovšem s tou podmínkou, že teriéra Rockyho ponechám doma. Přiznám se, že náplní práce jsem zprvu nebyl příliš nadšen, nášokrsekv Dolních Hostících k mému zármutku nebyl kriminalitou stižen jako LasVegas, Miami nebo Midsomer. Po měsíci konečně přišla první vražda. Jakási nešťastnice skončila přejeta pod koly vozidla, jehož řidič zbaběle ujel. Když jsem doběhl na místo činu, zjistil jsem sice, že se jedná o slepici, což mi ovšem nezabránilo v důkladném rozboru situace a sepsání dvacetistránkového protokolu a podání žaloby za ublížení na zdraví s následkem smrti na neznámého pachatele. Můj zatím poslední případ se týkal domácího násilníka. Jakýsi neurvalec se na ulici ke své ženě choval velmi nevybíravě a já jsem pochopil, že jako muž ve službách zákona musím zasáhnout. Křikljsem na něj:„Vyzý-vám tě na souboj!" Onen člověk se zatvářil značně překvapeně, rozběhl se mým směrem a zasadil mi několik ran pěstí. Nechápal jsem situaci a zeptal se ho, kde má zbraně, svědky, zapisovatele a lékaře. V té chvíli se zatvářil nechápavě on a po zmínce o zbraních se raději vzdálil. Druhý den jsem vše vypověděl kolegům a od té doby se těším v našem městě nesmírnému respektu. Pochopil jsem, že síla mé osobnosti je natolik velká, že protivníky zastraším mocí svého slova. Věčná škoda, že Puškin a Lermontov nebyli vřečitakzdatníjakojá... -han- přča 1/08/37 Milí čtenáři, Zajímají nás a vždy uvítáme všechny vaše názory a nápady ať už pochvalné nebo kritické, které zasíláte na naši adresu: Přča, Katedra analytické chemie, Univerzita Palackého, Tř. Svobody 8, Olomouc nebo na emailovou adresu: prca.upolnik@seznam.cz. Máme radost, že se u vás minulé číslo Přči o plastech setkalo s velkým ohlasem a děkujeme za všechny zaslané fotografie vyrobených plastožroutů a složený trabantů. Tvůrce nejhezčích plastožroutů Šár Wiedermanovou z Mohelnice, Adélku Liškovou z Výklek, Annu Pátkovou z Lipníka nad Bečvou a výherce celé soutěže třídu 2A6 Lucie Suralové z gymnázia Hejčín v Olomouci jsme ocenili hezkými cenami stejně jako autorku nejzdařilejšího trabanta Janu Vavříkovou z Hranic. Vyluštili a nejdříve zaslali správné znění tajenek z minulého čísla BAKELIT a PROTEIN na naši emailovou adresu Pavla Melicheríková z Troubelic a třída 9.C Květy Děrkové ze ZŠ Břidličná. Někteří z vás již napjatě očekávají soutěž, při níž budou mít možnost získat novou deskovou hru Chemo-poly. Říká se, že kdo si počká, ten se dočká, velkou soutěž o Chemopoly proto najdete již brzy v některém z následujících čísel Přči. Těšíme se na vaše další dopisy a emaily a přejeme příjemně strávený čas s naším časopisem. Vaše redakce Vydáno za finanční podpory projektu STM-Morava (MŠMT NPVII č. 2E06029). Redakce: Šéfredaktori: Lukáš Müller (-luk-), Magdalena Megová (-mag-) Redaktoři: Tomáš Oždian (-ozzy-), František Brauner (-FB-), Dušana Schlosserová (-dus-), Veronika Brychtová (-ver-), Hana Sevcíková (-han-), Barbora Němcová (soptík-), Veronika Vidová (-vida-), Kristýna Floková (-kristl-), Renáta Myjavcová (-rene-), Petr Barták (PB I), Lucie Kantorova (-lucijek-), Jana Soukupová (-js-), Veronika Lipková (-verunka-) Grafické zpracování: Marcel Vrbas llustarce: Veronika Lipková, Kristýna Floková, Miroslav Mega, Marcel Vrbas Foto: por. Bc. Jaroslav Uher, OKTE Brno, PČR SJaK Korektoři: Petr Barták,Tomáš Svoboda, Lukáš Müller, Magdalena Megová Jazyková korektura: Martin Zezula e-mail: prca.upolnik@seznam.cz Tisk:Trifox, s.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk Počet výtisků: 2500 ks, NEPRODEJNÉ 38/přča 1/08 Učitelé chem 16/ nabízíme vám možnost v ^v rozšířeni vzdělání. Obor Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nabízí pro učitele chemie možnost doktorského studia zakončeného rigorosní prací (titul RNDr.). NĚKTERÁ NABÍZENÁ TÉMATA RIGOROSNÍCH PRACÍ: Pomůcky při výuce chemie — Škoiní experimenty — Motivaa Netradiční metody výuky chemie — Projektová výuka v chem om\p \ip \i\nirp Na tématu rigorosní práce je možno se individuálně dohodnout. UVEDENÝ PROGRAM JE MOŽNO STUDOVAT PŘI ZAMĚSTNÁNÍ. V případě zájmu o další informace o studiu kontaktujte vedení Didaktického oddělení při Oboru Chemie na PřF UP - Lukáš Müller, e-mail: mlluk@post.cz tř. Svobody 8, 771 46 Olomouc, tel. 585 634 419 O přírodovědném časopisu Přča ■^ Časopis Přča je populárně-vědecký studentský časopis zabývající se chemií, fyzikou, biologií a matematikou. ■^ Časopis Přča vznikl jako projekt studentů Univerzity Palackého v Olomouci, studentů a pedagogů Gymnázia Hejčín v Olomouci. ■^ Časopis Přča je zdarma. ■^ Časopis Přča vznikl za finanční podpory projektu STM-Morava (MŠMTNPVII č. 2E06029). ■^ Časopis Přča děkuje za finanční podporu firmě IVAX Pharmaceuticals s.r.o., členu skupiny Teva. ■^ Časopis Přča již nebude automaticky distribuován na všechny základní a střední školy v Olomouckém kraji, aleje nutno si ho objednat! ■^ Časopis Přča můžete nalézt na webových stánkách analytika.upol.cz/workshop. ■^ Časopis Přča bude vycházet šestkrát do roka. ■^ Časopis Přča Vás potřebuje. Staňte se i vy redaktory časopisu Přča. ■^ Časopis Přča si můžete objednat odesláním kupónu níže. Bude Vám doručen do Vaší školy (nebo domů). Objednávkový kupón časopisu Přča č. 2/08 Jméno a příjmení: Věk: muž-žena Bydliště: Adresa školy: 0 časopisu Přča jsem se dozvěděl/a od učitele/učitelky od kamaráda od rodičů jinak: Chtěl bych do časopisu přispívat jako autor článků ANO NE Ocenil/a bych v časopise více chemie fyziky biologie matematiky zábavy Co mi v časopise chybí? Objednávkový kupón posílejte na adresu: Přča, Katedra analytické chemie. Univerzita Palackého, tř. Svobody 8,771 46 OLOMOUC.