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Heridas por proyectil de arma de fuego

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Heridas por proyectil de arma de fuego
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1/6/2012
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Heridas por proyectil de arma de

fuego



Las dividiremos en armas de cañón

corto y en armas de cañón largo, las

que usan proyectil único y las que

usan proyectiles múltiples.

Heridas por proyectil de arma de fuego



 Las armas de cañón corto corresponden a la

variedad de revólveres y automáticas que hay

en el mercado; las de cañón largo, entre otras,

las escopetas de caza de 1 o 2 cañones.

 Cuando el proyectil empleado es único, este

puede ser de plomo, de plomo con camisa de

bronce, cobre, zinc. El primero se deforma

fácilmente cuando choca contra un hueso; los

segundos pueden achatarse, pero conservan su

forma primitiva.

Heridas por proyectil de arma de fuego



En cuanto a la gravedad de las lesiones que

pueden producir, influye el calibre, calidad del

proyectil, arma usada, la distancia a la que se

hace el disparo, la calidad de la pólvora y los

órganos interesados. Por lo que respecta a la

pólvora, si esta es negra, esta constituida por

una mezcla de salitre, azufre y carbón

dispuestos en granos; según el número de estos

granos por unidad de peso, dará lugar a la

pólvora ordinaria, a la fuerte y a la extrafuerte.

Heridas por proyectil de arma de fuego



Un grano de pólvora negra expande de

200 a 300 cc de gas, qué contiene 50% de

dióxido de carbono, 10% de monóxido de

carbono, 35% de nitrógeno, 3% de

hidrogeno sulfurado, 2% de hidrogeno, y

huellas de metano y oxigeno. La pólvora

negra al quemarse produce más flama y

humo que la pólvora sin humo.

Heridas por proyectil de arma de fuego



Las pólvoras sin humo están hechas a base de

nitrocelulosa y glicerina. La explosión de un

grano de esta pólvora, expande de 200 a 300 cc

de gases, los cuales contienen dióxido de

carbono, monóxido de carbono, hidrogeno y

huellas de metano. Los granos de pólvora negra

son amorfos, tienen color negruzco u oscuro; los

granos de la pólvora sin humo tienen variedad

de formas y colores: color naranja brillante, azul

oscuro, etc. El residuo de la pólvora sin humo es

muy pequeño.

Los elementos a estudiar en estas heridas:



 Orificio de entrada







 Trayectoria del proyectil







 Orificio de salida

Orificio de Entrada

A este nivel es donde se encontrara la

pauta para iniciar la investigación.

 Forma del orificio

 Tamaño del orificio

 Tatuajes alrededor del orificio

 Quemaduras cutáneas alrededor del orificio

 Características propias del orificio

Forma del orificio

 Forma del orificio. La forma del orifico

dependerá según el ángulo de incidencia o

penetración del proyectil en el cuerpo humano.

 La forma Circular. Recuerda la penetración

del proyectil es frontal en relación al eje del

cuerpo

 La forma Elíptica u ovalada. Es cuando la

penetración es oblicua.

 La forma irregular. Cuando el proyectil ha

chocado algún objeto claro antes de penetrar

al cuerpo.

Tamaño del orificio

 Dependerá de la forma del proyectil

 De la distancia a la que se hizo el disparo

 De la elasticidad de la piel, generalmente el

tamaño del orificio será menor que el diámetro

del proyectil, esto en base a la elasticidad de

la piel.

 Saber el tamaño del orificio no servirá para

aproximarnos al calibre del proyectil.

Tatuajes alrededor del orificio

 Generalmente son de pólvora y las

incrustaciones se encuentran en la piel

alrededor del orificio de entrada.

 Este nos sirve para estimar

aproximadamente la distancia del

disparo. Estos tatuajes se deberán de

presentar a una distancia no menor de 2

cms y no mayor de 60 a 70 cms.

Quemarropa

 Esto sucede cuando la distancia es mas allá de

2 cm. y menor de 10 cm. el tatuaje se

presentara alrededor del orificio en un radio

variable sea en la superficie de la piel o en la

vestimenta de la persona herida.

 Cuando el disparo se hace a una distancia

mayor de 60 a 70 cms. El tatuaje no se

presentara debido a que esa distancia la pólvora

se propaga o la divergencia es mayor.

Boca de Jarro





Es cuando el disparo se hace a una

distancia menor de 2 cm. no se presentara

el tatuaje debido esto a que la pólvora

penetra junto con el proyectil en el orificio

de entrada.

Quemaduras cutáneas alrededor

del orificio





Esto sucede debido a la salida de los

gases sobrecalentados a nivel de la boca

del cañón se presentan dentro de una

distancia de 2 a 15 cm.

Características propias del

orificio de entrada







 Sus bordes son regulares invertidos

Trayectoria del proyectil





Es el camino seguido por el proyectil

dentro del cuerpo y nos servirá como

parámetro para determinar la posición de

la victima y del victimario.

Orificio de Salida del Proyectil

 . La forma y tamaño variara en base a

los planos que atravesó el proyectil y la

forma y velocidad de un proyectil

generalmente los bordes son evertidos

de mayor tamaño que el orificio de

entrada generalmente de forma irregular.

 Puede no existir orificio de salida y es

cuando el proyectil queda alojado en

alguna región del cuerpo humano.

En las heridas por proyectil de arma de

fuego, se distinguirá la importancia de

identificar con precisión

 Los orificios de entrada, y salida.

 La forma del orificio (Circular, oval, elíptica, etc.)

 El diámetro del orificio en mm. Para determinar

a que calibre corresponde el proyectil.

 Si existen incrustaciones de pólvora alrededor

del orificio, serán de entrada (disparos hasta 50

cm. De distancia), así como la presencia de

collarín erosivo, el cual es producido por la

fricción de la bala al atravesar la piel.

 La situación topográfica, o región anatómica

interesada.

 Los planos, o regiones titulares interesadas.

 Identificación, y descripción del orificio de salida.

Heridas por proyectil de arma de fuego



 En el orificio de salida, los bordes son evertidos y

por lo general, de mayor diámetro que el orificio de

entrada. También, tenemos que considerar las

armas de proyectiles múltiples, (municiones o

postas).

 Cuando esto ocurre, hay que determinar la situación

de los proyectiles en el cuerpo.

 Las lesiones pueden ser: Mortales, muy graves, y

en algunos casos, lesiones sin importancia.

 Importancia en testimonio de la visibilidad, de la luz

del disparo en la oscuridad. A menos de 5 mts de

distancia puede un observador dar información e

identificación del heridor. A más de 10 mts la

observación es dudosa, e imposible a distancia

mayor.

Heridas por proyectil de arma de fuego



 IDENTIFICACION del arma que produjo el

disparo.

 Huellas encontradas en las balas, por rayado

del proyectil (deformaciones o características

del proyectil). (Balística).

 Heridas en sedal por proyectil de arma de

fuego. En donde los orificios de entrada y de

salida se encuentran en planos superficiales

(piel y tejido celular subcutáneo).

Problemas que afronta él medico forense o legista

al analizar heridas causadas por proyectiles de

arma de fuego

El primer problema consiste en dilucidar cual es el orificio de

entrada y cual el de salida.

1. Las características del orificio de entrad dependen:

2. Del tipo de proyectil

3. De la distancia a que se hizo el disparo

4. De la parte del cuerpo lesionado

5. De la trayectoria

El caso más común es la herida de bala causada por pistola de

calibre 22, 25, 32 0 45. En incidencias perpendiculares a la

superficie de contacto, el diámetro del orificio esta en relación

directa con el calibre de modo que cuanto mayor sea el calibre,

mayor será el diámetro, en la practica no se debe confiar en esta

relación, porque en partes blandas la elasticidad de los tejidos y

su reacción, después del impacto, es muy variable. Resulta más

útil si el tejido perforado es un hueso. El tamaño del orificio

cambia con la composición de la bala y con su incidencia. El de

entrada tiende a ser regular (redondo u oval), mientras que el de

salida es irregular.

Determinación del número de proyectiles

que causaron la lesión o las lesiones







El diagnostico exacto del orificio de

entrada y de salida permite saber el

numero de proyectiles que hicieron blanco

en el cuerpo.

Trayectoria

 Generalmente, la trayectoria es rectilínea, pero cuando

toca superficie resistente, puede desviarse y originar

trayectorias caprichosas. A menudo, las balas, de

calibre pequeño, entran al cuerpo y se quedan en el,

resulta necesario ordenar exámenes radiológicos para

localizarlas.

 En heridas de cara y cráneo se le encuentra a veces

dentro de la masa encefálica. Con frecuencia se

localizan debajo de la piel o muy cercana a ella, donde

se le puede detectar fácilmente por palpación. Una vez

localizadas las balas, deben manejarse con sumo

cuidado; no deben utilizarse pinzas metálicas que

puedan rayarlas. El proyectil, envuelto en algodón, se

coloca en una sobre, rotulado convenientemente con el

número de la autopsia y con el nombre y fecha

adecuados, así como con el sitio donde se encontró.

Trayectoria

 Las balas recobradas del techo, paredes o muebles y sus casquillos

orientan acerca de la dirección de los disparos por la pistola de la

cual se sospecha haber sido utilizada. En los laboratorios de

balística, donde los disparos se hacen en bloques de plástico o

material similar, en los que recobran las balas a fin de efectuar su

comparación microscópica. Toda arma tiene en su rayado

pequeñas prominencias debidas a minúsculos defectos de

manufactura o a su uso prolongado, que imprime a la bala

pequeños surcos exclusivos de esa arma. El casquillo, que al

retroceder bruscamente y pegar contra el respaldo de la pistola,

recoge las irregularidades peculiares de ese respaldo, con lo cual

identificarse fácilmente al usar microscopios especiales.

 Las heridas de proyectil de arma de fuego que penetran

cavidades ponen la vida siempre en peligro. La perforación del

corazón, de la aorta y del tallo cerebral, muertes casi instantáneas.

Las heridas en otros sitios del cerebro pueden causar la muerte en

algunas horas, por edema cerebral. En el tórax, las rupturas de

arterias intercostales pueden causar la muerte por hemotórax, y las

de abdomen que produce perforación intestinal o de páncreas

causan la muerte por peritonitis.

Prueba de detección de granos

de pólvora

 Es requisito sine quanon que la ropa perforada por el o los proyectiles de

arma de fuego se envíe al laboratorio.

 Las municiones de manufactura diferentes pueden producir imágenes

distintas a la misma distancia, debido a la variación en la contextura de la

pólvora, que pueden ser en hojuelas o granos, la bala causante de la

muerte y los casquillos y cartuchos deben enviarse al laboratorio. El arma

sospechosa debe remitirse también.

 La pistola se estudia cuidadosamente se hacen disparos con municiones

idénticas a la causante de la muerte, y luego se estudian las balas y los

casquillos con microscopio de balística. Si no se rescata el arma, se puede

usar una similar, con base en las descripciones del cuerpo de seguridad

encargado de la investigación.

 Lo anterior se hace en casos extremos, cuando no puede detectarse el

arma asesina: la ropa de la victima debe quitarse del cuerpo, sin usar

tijeras ni instrumentos cortantes. Las prendas de vestir deberán enviarse en

bolsas distintas etiquetas cuidadosamente. Se debe evitar que los residuos

de pólvora sean desprendidos de su sitio original.

 Si alguna contiene sangre húmeda, se deberá secar al aire antes de

empaquetarla. Con ello se evita la putrefacción, el enmohecimiento o las

adherencias, que pueden inutilizarlas como pruebas fehacientes.

 Las bolsas se deben enviar al laboratorio con una relación escrita de los

hechos relevantes.

Huellas

 El tamaño y densidad de las imágenes resultantes de los residuos de pólvora

impregnados en las ropas son los principales factores utilizados para determinar la

distancia entre la victima y el arma, en el momento del disparo. Al crecer la distancia,

aumenta la imagen determinada por las diminutas incrustaciones de la pólvora, y su

densidad disminuye hasta un punto en que no se deposita ningún residuo.

 El área del dibujo o imagen de la pólvora esta limitada en la periferia por los granos

de pólvora más distantes del centro. Si 2 prendas de vestir contienen el área

punteada, ambas se deberán guardar para extenderlas en el laboratorio y para

reconstruir él circulo, fotografiarlo y medirlo.

 En el laboratorio se harán disparos con el arma que intervino en la muerte, utilizando

municiones similares, sobre un lienzo a distancias diversas. Las imágenes obtenidas

se compararan con las de la ropa de la victima; se deberá examinar los bordes del

orificio de entrada en la ropa de la persona, para investigar la presencia de partículas

de pólvora sin quemar y residuos de lubricante del cañón de la pistola arrastrados

por la bala.

 Si no hay residuos en el agujero causado por la bala, cabra deducir que se disparo a

una distancia mayor de 65 cm. Entre victima y arma. (Esta distancia variara de

acuerdo con el arma empleada)

 El residuo encontrado en la ropa puede disimular parcialmente o totalmente por un

manejo defectuoso de la prenda de vestir, al ser quitadas del cuerpo.

 El mismo efecto resulta de un sangrado abundante que impregna los residuos o por

la interposición de algún objeto entre el sujeto y el arma. En estos casos, el dibujo es

poco perceptible o irregular.

Examen Microscópico





Se examina al microscopio la tela del

orificio de entrada en búsqueda de fibras

plásticas, quemadas y pólvora quemada o

parcialmente quemada.

Prueba química para buscar residuos

 La pólvora sin humo consiste en nitrocelulosa obtenida del algodón o

fibras de lana tratada con una mezcla de ácidos nítricos o sulfúricos;

por tanto es rica en nitratos. Cuando se quema, los nitratos se

transforman en nitritos.

 El ácido sulfanil-alfa naftil-amino acético se utiliza para detectar la

presencia de nitritos, no permite detectar la existencia de nitratos de

pólvora quemada. Los nitritos se convierten en un compuesto

colorante.

 Para realizar la prueba se usa papel fotográfico, tratado con hipoclorito

a fin de eliminar los haluros de plata, de modo que quede la capa de

gelatina, que se tratara con ácido sulfanilico al 0.5% en agua destilada.

Luego se deja secar, se aplica solución de alfa-naftil-amina al 0.5% en

alcohol metilico y se seca nuevamente.

 El orificio de entrada de la prenda de vestir se cubre con el papel de

manera que haga contacto con la gelatina. Después se prensa con una

plancha caliente, usando una tela empapada en ácido acético al 25%

en agua destilada. Con esta técnica, el ácido sulfanilico sé diazotiza

con ácido nitroso, formado de los nitritos y el ácido acético.

 El diazo-compuesto se une al ácido-naftil-amino para integrar un

azocolorante de matiz rojo naranja.

Prueba química para buscar residuos

 Las partículas presentes en la ropa se transfieren al

papel en forma de pringas rojo-naranja, las cuales

forman un dibujo del mismo patrón que las partículas de

pólvora quemada parcial o totalmente y que estaban en

la ropa antes de la prueba. El tamaño y la densidad del

patrón son las bases para determinar la distancia entre

la boca del arma de fuego y la victima.

 Grosso modo, un diámetro de 3 cm. Equivale a una

distancia de un metro; así, una dispersión de partículas

que tenga 12 cm. De diámetro equivale a una distancia

de 4 m; sin embargo, esta proporcionalidad no es tan

exacta, debido a los múltiples factores que intervienen.

 La prueba de la difenil-amina es extremadamente

insegura. El FBI no usa esta prueba para determinar si

una persona dispara un arma. Emplea el análisis de

activación neutrónica.

Prueba química para buscar residuos



 Con dicho método se detectan el antimonio y el bario,

que se encuentran en las mezclas detonadoras

(fulminantes). Cuando una persona dispara un cartucho,

se deposita antimonio y bario en la mano que sostuvo el

arma, especialmente el borde correspondiente al pulgar

e índice, así como el pliegue de la mano que los une. Él

deposito es mínimo e imposible de identificar por medios

químicos ordinarios, sencillo, si se utiliza el análisis de

activación neutrónica.

 Para recoger tales elementos (antimonio y bario) se

puede utilizar la parafina, que debe aplicarse en el dorso

del pulgar, índice y pliegue de la mano correspondiente

y no en la región palmar.


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