Взаимодействие реактивов набора «Наркотест» с наркотиками



 

Обозначение реактива Вид наркотика Окраска при взаимодействии с реактивом

 

Ф-1

Морфин, героин Фиолетовая
Кодеин Сине-фиолетовая
Промедол Красная
Амфетамины Оранжевая или коричнево-бурая
Ф-2 Барбитураты Сиреневая
Ф-3 Героин Пурпурная (нижний слой)
Ф-4 Кокаин Бирюзовая (нижний слой)
Ф-5 Амфетамины Темно-розовая
Ф-7 ЛСД Красно-фиолетовая

Ф-8

Морфин, героин Фиолетовая
Кодеин Зеленая
Ф-9 Барбитураты Голубая (нижний слой)
Р-3 Опий, соломка мака От сиреневого до светло-фиолетового

 

В состав комплекта входят:

тест НАРКОСПЕКТР-Б – для обнаружения опийных алкалоидов, барбитуратов, кокаина гидрохлорида, кокаина основания, КРЭКа, эфедрина, метаквалона, димедрола, амфетаминов, апрофена, циклодола, метадона, промедола, трамала, мескалина, морфина, ЛСД, амизила, героина, кодеина и фенциклидина;

тест НАРКОСПЕКТР-М1 – для обнаружения наркотических веществ в растительных материалах (солома мака, гашиш, марихуана, опий и его водные растворы, трава эфедры);

тест НАРКОСПЕКТР-М2 – для обнаружения лекарственных форм бупренорфина;

пакет с порошком нейтрализатором;

перчатки.

 

                         

 

Рис. 9.9. Комплект «НАРКОСПЕКТР»

 

Ампулы с тестами закреплены на разворачивающейся картонной коробке. Отходы и использованные ампулы помещаются в пакет с нейтрализатором.

Комплект «НАРКОСПЕКТР» обладает хорошей селективностью по отношению к наркотическим и сильнодействующим веществам и отличается минимальными массо-габаритными параметрами (75х145х10 мм при массе менее 100 г).

В тест НАРКОСПЕКТР-Б входит семь ампул, в НАРКОСПЕКТР-М1 и НАРКОСПЕКТР-М2 – по две ампулы. С помощью специального пробоотборника в ампулы помещается исследуемое вещество, и все реакции проводятся одновременно, что сокращает время проведения анализа до 5¸7 мин. После завершения реакции визуально определяется цвет раствора в каждой ампуле и в соответствии с инструкцией цветовому оттенку раствора ампулы назначается цифровой код (от 1 до 5 либо «-»). Полученный семиразрядный код сравнивается с данными специальной таблицы, в которой каждому возможному коду сопоставлено некоторое наркотическое вещество. Например, код «315-2- -» соответствует героину.

       Многие современные приборы предполагают использование компьютерной обработки результатов измерений. Для этого в прибор встраивают микро ЭВМ либо измерительный блок подключают к автономной ЭВМ (это может быть обычная настольная или портативная ПЭВМ). Наличие ПЭВМ позволяет использовать современные информационные технологии при решении задач обнаружения, идентификации и диагностики.

Так современную методику диагностики синтетических наркотических средств и психотропных веществ с помощью компьютерной базы данных предложила таможенная служба Великобритании и рекомендовала ее Центральной информационной системе Всемирной таможенной организации для практического использования. Основным предназначением этой базы данных является оказание помощи сотрудникам таможенных служб в случае обнаружения ими наркотических средств и психотропных веществ в виде неустановленных капсул или таблеток.

       Для того чтобы определить вид наркотического средства или психотропного вещества, в компьютер необходимо ввести следующие данные: размеры в миллиметрах, вес в миллиграммах, описание вида таблеток (капсул) при виде сверху и виде сбоку, цвет, поверхность и покрытие. После того, как эти данные будут введены в компьютер, программа автоматически начнет сравнение с данными, содержащимися в компьютерной базе, и выберет вид препарата, наиболее подходящего для рассматриваемого случая. На экран выводятся названия таблеток или капсул, соответствующие введенному описанию. Созданная база данных содержит информацию не только в отношении наркотических средств и психотропных веществ, находящихся под национальным и международным контролем в соответствии с положениями конвенций ООН, но и в отношении фармацевтических, а также ветеринарных лекарственных средств и лекарственных препаратов, применяемых в гомеопатической практике.

       Подобная компьютерная система может использоваться непосредственно при осуществлении таможенного контроля на границе для оперативного выявления лекарственных препаратов, находящихся в легальном обороте, а также синтетических наркотических средств и психотропных веществ, запрещенных или ограниченных для применения в медицинской практике.

       В мировой практике используется большое количество различных модификаций экспресс – тестов, однако им присущи определенные недостатки. Так, цветные реакции, лежащие в основе экспресс – тестирования, являются, как правило, групповыми и не обладают достаточной избирательностью по отношению к конкретным веществам.

       В руководстве ООН рекомендуется соблюдать следующие ограничения при практическом использовании экспресс – тестов.

       1. Пробы дают качественные, а не количественные результаты, т.е. концентрация наркотика будет неизвестна.

       2. Они являются лишь предварительными и предположительными (научный химический анализ является самым убедительным доказательством).

       3. Отрицательный результат пробы не исключает вероятности присутствия наркотика.

       4. Положительный результат пробы не гарантирует присутствия наркотика.

       При проведении оперативных исследований крупных партий задержанных наркотиков очень важно правильно отобрать пробу, направляемую на исследование. В Методических рекомендациях по этой проблеме сказано, что исследуемые вещества могут быть представлены в виде растительной массы, порошков, таблеток, масел, жидкостей, в виде пропитанной наркотиками бумаги.

       В случае, если приходится исследовать наркотические вещества в виде таблеток, то таблетку растирают в ступе до порошкообразного состояния. При исследовании веществ, находящихся в ампулах, обязательно следует встряхнуть ампулу. Из листа бумаги, предположительно пропитанного наркотическим или психотропным веществом, вырезают участки в центре и участки по периферии листа.

При исследовании веществ, спрессованных в брикет, обязательно измельчение, а в дальнейшем отбор пробы производится как с порошкообразными веществами. При исследовании растворов обязательно встряхивание.

Если раствор находится в большой емкости, то пипеткой или шлангом отбирают пробы сверху, со дна и из середины емкости, а затем все три пробы объединяют, встряхивают и направляют на исследование.

Для отбора пробы порошкообразного вещества рекомендуется использовать метод конуса. При этом порошок высыпают на ровную поверхность так, чтобы он имел форму конуса и, разделив его двумя перпендикулярными линиями, одна из которых проходит через вершину конуса, произвольно отбирают для исследования две противоположные части.

       По аналогии с растворами, при поступлении на исследование не измельченных частей растений от растительной массы, отбирают пробы из трех разных мест: сверху, снизу и из середины упаковки.

       При исследовании мазеобразных веществ и масел необходимо взять пробу из всей толщи массы внизу при помощи полой металлической трубки или пипетки.

Для исследования с помощью химических экспресс- тестов рекомендуется брать небольшое количество подозрительного вещества, иначе можно получить недостоверные результаты. В общем случае реакция будет обусловлена чистотой проверяемого вещества и размерами образца, условиями освещения, температурой, тем, как хорошо смешан образец с реагентом и др. Некоторые, не запрещенные вещества, могут на определенные реагенты давать такую же реакцию, как и наркотики. Тогда надо сделать проверку на реакцию с другими реагентами.

       Инструкции к экспресс- тестам обычно содержат короткую инструкцию по отбору проб в полевых условиях. Например, в одной из инструкции по применению химических наркотестов для сотрудников таможенной службы США, даются следующие рекомендации по подготовке подозреваемого материала.

Капсулы                                                 Откройте капсулу, достаньте достаточное для

проверки количество материала, используя зубочистку или другой подходящий инструмент.

Спрессованные блоки/куски              Возможно, это гашиш. Отрежьте кусочек или

поскребите блок чтобы получить несколько маленьких стружек для тестирования.

Жидкость                                               Вылейте немного жидкости на непористую

поверхность и дайте ей высохнуть. Поскребите, чтобы получить стружку для тестирования.

Масла                                                      Достаточно одной капли масла, в отношении

которого существует подозрение, что это гашишное масло.

Материал из растений                          Вполне достаточно щепотки сухого,

истолченного в порошок материала из растений, либо 12-15 стружек от материала из свежих растений.

Таблетки                                              Растолочь таблетку в мелкий порошок внутри

сложенного вдвое листа бумаги и отмерить количество необходимое для каждого теста.

Пропитанные ткани                             Если возможно, отрежьте маленький кусок и

поскребите, чтобы получить стружку для тестирования.

 

       Как правило, после выявления с помощью экспресс- тестов признаков наличия наркотического вещества его проба передается для исследования в лабораторных условиях. Преимуществом лабораторных методов исследований является возможность проведения реакций не только качественного обнаружения, но и количественного определения наркотика.

       При лабораторных исследованиях для определение алкалоидов опиума используются, в частности, спектрофотометрическиеметоды. Их суть основывается на свойстве некоторых веществ поглощать свет при определенной, характерной для данного соединения длине волны. Опиумные алкалоиды поглощают свет в ультрафиолетовой области спектра. Преимущество спектрофотометрических методов заключается в высокой чувствительности определения, быстроте проведения анализа, отсутствии затрат на реактивы.

       Для выявления опиумных алкалоидов в настоящее время широкое распространение получил хроматографический метод Применяются ионообменная, газожидкостная, бумажная, тонкослойная хроматография.

       Ионообменная хроматография может применяться для определения опиумных алкалоидов в лекарственных препаратах, а также для выделения их из биоматериала.

       Бумажная и тонкослойная хроматография применяются как для выделения алкалоидов из биоматериала, так и для разделения алкалоидов с целью их раздельного определения при совместном присутствии. В качестве твердого носителя в бумажной хроматографии применяется бумага типа «Ватман». Твердым носителем в тонкослойной хроматографии чаще всего является тонкий слой алюминия или силикагеля, нанесенный на стеклянную пластину.

       Анализ образовавшихся на пластине пятен можно проводить физическими или химическими методами. К физическим методам относятся определения вида наркотика по поглощению света в УФ или с помощью флуоресценции, а к химическим – орошение раствором реагентов, дающих цветные реакции с исследуемыми веществами.

       Для выявления морфина как главного алкалоида опиума (широко распространенного в незаконном обороте) применяются методы газожидкостной хроматографии.

 


 

9.6. Средства обнаружения и диагностики

  взрывчатых веществ

 

В настоящее время известно большое число видов взрывчатых веществ, однако практическое применение имеют лишь немногие из них. В большинстве используемых в преступных целях взрывных устройств содержится тротил, гексоген или ТЭН. Таким образом, круг веществ, которые могут встретиться при выполнении операций поиска и обезвреживания зарядов взрывчатых веществ, является вполне конкретным и достаточно ограниченным по номенклатуре.

При использовании таких веществ во взрывных устройствах они помещаются в металлическую или из немагнитного материала оболочку, снабжаются детонаторами, часовыми механизмами и т.п.

В настоящее время в России и за рубежом разработаны и производятся целый ряд средства поиска взрывных веществ как по прямым, так и по косвенным признакам.

Прямым признаком является некоторый показатель (параметр), присущий самому веществу взрывного устройства. К косвенным признакам относят наличие специфических по форме и составу вещества металлических и пластмассовых деталей, полупроводниковых приборов (диодов, транзисторов, интегральных микросхем), проводов, антенн, часовых механизмов. Взрывным устройствам присуща определенная форма корпуса (цилиндр, параллелепипед) и т.д.

К числу приборов поиска по косвенным признакам относятся, например, металлоискатели. Применение микропроцессоров в современных металлоискателях позволяет за счет компьютерной обработки резко повысить эффективность их применения, в частности обеспечивать высокую селективность по видам металлов. Последнее позволяет настраивать металлоискатели на поиск тех металлов, которые могут применяться при изготовлении элементов взрывных устройств. Современные металлоискатели могут настраиваться и на поиск объектов с определенными геометрическими размерами.

Для обнаружения проводных линий управления взрывными устройствами могут применяться кабелеискатели и иное трассопоисковое оборудование. Функционирование таких приборов основано на обнаружении вторичных электромагнитных полей, наводимых в проводных линиях сигналами радиовещательных станций или возбужденных поисковым прибором.

Часто взрывное устройство снабжается электронным, электромеханическим или радио взрывателем. Для обнаружения радиоэлектронных устройств, содержащих полупроводниковые приборы (диоды, транзисторы, интегральные микросхемы и т.п.) с нелинейными вольтамперными характеристиками, предназначены нелинейные радиолокаторы. Функционирование нелинейных радиолокаторов основано на облучении обследуемого объекта зондирующим сигналом сверхвысокочастотного диапазона (импульсным или гармоническим) и приеме переизлученного сигнала (вторичного излучения), содержащего (в случае наличия полупроводниковых приборов) высшие гармоники зондирующего сигнала. Как правило, приемное устройство нелинейного радиолокатора настроено на вторую (или вторую и третью) гармонику зондирующего сигнала. Отечественной промышленностью выпускаются нелинейные радиолокаторы NR-900 EM, NR-m (рис. 9.10), Обь-А (Обь-АЛ), Циклон М, Родник 23.

Однако наиболее надежными с точки зрения обнаружения являются средства, обеспечивающие обнаружение прямых признаков. К таким средствам (из числа широко используемых) относятся приборы газового анализа (или газоаналитические приборы) и специальные химические тесты.

 

Чувствительность современных газоаналитических приборов позволяет надежно обнаруживать и определять тип взрывчатых веществ при наличии их в микроскопических количествах. Они позволяют достоверно обнаруживать следы взрывчатых веществ на упаковке, инструментах, транспортных средствах, на одежде и руках лиц, имевших контакт со взрывчатым веществом. Микроколичества вещества на упаковке, одежде и руках сохраняются достаточно длительное время и могут быть обнаружены аппаратурой газового анализа. К тому же многие современные газоанализаторы довольно компактны, имеют небольшой вес и просты в эксплуатации. Это обстоятельство делает применение такой аппаратуры более предпочтительным по сравнению с другими.

Рис.9.10. Нелинейные радиолокаторы: а) NR-900EM и б) NR-m

 

Надежность определения вещества, которое содержит подозрительный предмет, обычно зависит концентрации насыщенного пара, который создается данным веществом. Разные виды взрывчатых веществ обладают значительно отличающимся давлением насыщенных паров.

В табл. 9.4 приведены значения, характеризующие порядок концентраций насыщенного пара различных взрывчатых веществ при нормальных условиях. Так, для тротила на триллион молекул воздуха приходится около 10000 молекул ВВ, для гексогена – несколько единиц, для ТЭНа – около 20. Приведенные в таблице данные показывают, что ТЭН и гексоген являются существенно менее летучими, чем тротил, тогда как нитроглицерин и этиленгликольдинитрат (EGDN), напротив, представляют собой более летучие вещества. Это объясняет то, что обнаружить тротил методами газового анализа труднее, чем нитроэфиры (нитроглицерин и EGDN), а обнаружить пары ТЭНа и гексогена – труднее, чем тротила.

Именно из-за низкой летучести в преступных целях все чаще применяют гексоген и ТЭН, так как их сложнее обнаружить с помощью газоанализаторов и собак.

Таблица 9.4

 


Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 1473; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!