遺体識別は、さまざまな科学的および非科学的な方法を使用して遺体を識別する法医学のサブ分野です。法医学の目的には厳密な科学的法医学識別技術が用いられますが、これらは通常、正式な識別に先行されます。[ 1 ]これは、被害者の家族または友人に遺体を目視で確認してもらうことを含みます。
遺体の腐敗や損傷がひどくなければ、故人をよく知る一人または複数人が目視で身元を確認できる。[ 2 ]また、当局は、運転免許証、パスポート、その他の公的な写真付き身分証明書などの裏付け書類を照合してから、本人確認を受け入れる。 [ 3 ]
正式な調査は、追加の科学的証拠を裏付けるために使用され、法医学者が被害者の身元を裏付けたり、疑問視したりすることを可能にする。[ 4 ]これらの導入的なアプローチが不可能な場合にも、科学的方法が使用される。人体計測、皮膚分析、歯の記録、遺伝学などのこれらの科学的識別技術は、各遺体の個性に依存する。[ 4 ]体格、体重、皮膚の指紋、血液型などの要素はすべて、身元を示す指標として機能する。法医学者は、遺体の身元確認の過程でこれらの特徴を分析する。[ 4 ]このプロセスには、一般的に、親族または行方不明者からの生前の情報と、死亡した身元不明者から得られた死後の情報との比較が含まれる。[ 5 ]

18 世紀後半から 19 世紀にかけて、法医学者が正式な身元確認なしに遺体を特定できるような、伝統的な科学的識別方法が開発されました。これらの方法には、歯の分析、人体計測、指紋採取が含まれます。法歯学は、1776 年にポール・リビアによって初めて使用され、彼は倒れた兵士ジョセフ・ウォーレンを義歯で特定しました。[ 6 ]人体計測は、1879 年にアルフォンス・ベルティヨンによって初めて導入され、彼は身体測定に基づくベルティヨンシステムを開発しました。[ 7 ]彼の発見は、1880 年代に指紋採取の方法に取って代わられました。[ 8 ]指紋を識別手段として観察したフランシス・ゴルトン卿の観察は、より正確であることが証明されました。[ 9 ]
現代の科学的識別技術は、技術と研究の進歩に対応して20世紀後半に発展しました。これらの方法には、皮膚のさまざまな指紋の分析とDNAプロファイリングが含まれます。法医学者は、皮膚には指紋以外にも多くの情報があり、手のひらや耳の指紋も識別プロセスに役立つことを認識しました。[ 10 ]アレック・ジェフリーズは、1984年に遺体識別の目的でDNA分析を使用した最初の法医学者でした。[ 11 ]それ以来、DNA検査は法医学識別の分野で普及しました。[ 11 ]
多くの場合、軍務中に死亡した人は身元が特定されないままです。これは、死因が破壊的であることと、遺体が長期間発見されないままになる可能性があるためです。[ 12 ]身元不明の軍人の遺体が本国に送還された場合、故人への敬意を表して正式な処置が必要となります。[ 12 ]
米国では、各軍種の兵士が遺体の搬送やその他の輸送を監督する。身元不明の遺体は、身元が判明するまで白い布で覆われる。[ 12 ]遺体の身元が判明した後、その人が所属していた軍種の隊員が付き添って葬儀と埋葬が行われる。[ 12 ]
人体計測では、身体の大きさ、体重、寸法を調べます。[ 13 ]身体的側面を分析することで、さらなる科学的手順を行う前に、身元確認を容易にすることができます。[ 13 ]これにより、科学技術に費やす不必要な費用を削減できます。人体計測の結果が不十分な場合は、これらの科学的手法を用いて身元確認プロセスの精度を高めます。[ 13 ]

アルフォンス・ベルティヨンは1879年にベルティヨンシステムを開発した。[ 8 ]この身体識別システムは、人体計測情報、記述情報、および特定の特徴の記述という3つの次元から構成されている。[ 7 ]これらのカテゴリーを組み合わせることで個人のイメージが作られ、科学者はそれを記録と照合しようとする。[ 7 ]
人体計測情報には、頭、指、足、腕など、さまざまな身体部位の測定が含まれます。[ 7 ]人体計測情報を取得するプロセスには、さまざまなツールの使用が含まれます。[ 7 ]キャリパーコンパスは、頭の寸法を測定するために使用されます。[ 7 ]スライドコンパスは、「足、前腕、中指と小指」を測定するために使用されます。[ 7 ]小型スライドコンパスは、耳を測定するために使用されます。[ 7 ]垂直測定器は、身長を測定するために使用され、水平測定器は、翼幅を測定するために使用されます。[ 7 ]
記述情報には、目の色、髪の色、鼻の構造などの側面が含まれます。[ 7 ]これらの特徴は、法医学者に身元を示す指標を提供できますが、同じまたは類似した人体計測情報と記述情報を持つ2人の人物が見つかる可能性があります。[ 8 ]特定の痕跡などの人体の特異性を見つけることで、法医学者は識別プロセスを絞り込むことができます。[ 7 ]
人体には、遺体の身元を特定しようとする法医学者に、より具体的な情報を提供する特有の痕跡が存在する。特有の痕跡の説明には、傷跡やあざなど、身体にある固有の痕跡の評価が含まれる。[ 7 ]個人の痕跡は、「性質、方向、大きさ、位置」によって特徴づけられる。[ 7 ]
人体計測のプロセスは、性別やジェンダーなど、身体の認識に影響を与える要因によって影響を受ける可能性があります。性別の判定は、個人を特定する最初のステップの 1 つです。[ 13 ]標準的な男性と女性の身体の身体的差異は、法医学分野では身元を示す指標として機能します。[ 14 ]個人の生殖器や乳房の大きさなどの特定の身体部位は、性別の指標となります。[ 14 ]髪の長さや身長など、より社会的に構築されたジェンダーの概念も、身体識別のプロセスに影響を与えます。ジェンダーに関するこれらの仮定は、インターセックスやトランスジェンダーのアイデンティティがますます認識される現代社会では、より複雑になっています。[ 14 ]
皮膚は、法医学者が遺体を特定する手がかりとなる。

皮膚には個人に固有のさまざまな指紋があります。指紋は、身体識別の過程で最も一般的な指紋分析の形態です。[ 9 ]掌紋の分析は指紋の分析と似ています。しかし、掌紋は利き手と個人の年齢に関する情報も提供し、これらはどちらも身元確認の重要な指標です。[ 10 ]指紋がより劣化している手は、使用頻度が高いため、個人の利き手であると推測されます。[ 10 ]手の大きさは、個人の年齢範囲を示唆する可能性があります。[ 10 ]耳紋も身体識別の過程で評価できます。[ 10 ]耳紋は、耳の可塑性のため、指紋分析の方法としてはあまり一般的ではありません。[10] 皮膚の指紋の精度は、温度、湿度、時間、「自然な皮膚の脱落」などのさまざまな外部要因によって影響を受ける可能性があります。[15] これらの要素は、皮膚の指紋を識別の形態として使用する場合に考慮されます。疑義がある場合は、さらなる科学的研究が行われる。[ 16 ]
皮膚には、傷跡、あざ、タトゥー、ほくろ、シミなど、身体を識別するのに役立つ欠陥がある場合があります。[ 10 ]これらの欠陥の性質と位置は個人によって異なります。
時間の経過とともに皮膚が劣化することは、目視で明らかです。[ 10 ]若くて健康な人は通常、皮膚がしっかりして厚くなっています。しかし、人が年を取ると、特に60代や70代になると、皮膚はたるんで薄くなります。[ 10 ]皮膚の外観は、その人の年齢を示す指標となり、それは個人のアイデンティティの重要な特徴です。[ 10 ]日光への曝露やライフスタイルの選択は、法医学者が個人の皮膚の外観を分析する際に、年齢と併せて考慮する追加の要因です。[ 17 ]
性別は肌の認識にも影響します。一般的な文化的および社会的構築物は、法医学者の性別判定に影響を与える可能性があります。[ 10 ]これらには、顔や体の毛、爪の長さに対する期待が含まれます。[ 10 ]これらの要素は、社会的に構築された性質のため、他の科学的識別方法と併用して使用されます。[ 10 ]
個人の人種もアイデンティティの指標として機能することがあります。肌の色は人種を視覚的に識別するものです。[ 10 ]これらの仮定は、身分証明書やその他の科学的方法によって裏付けられています。

歯科検査は、レントゲン写真や写真などの生前と死後の歯科記録を比較する遺体識別の方法である。 [ 18 ]顎を分析して、歯の異常や病気を検出する。[ 18 ]皮膚指紋が識別のプロセスに役立たない場合、歯科検査を使用できる。[ 19 ]ピラシカバ歯科大学の法歯学および人類学センターは、「外科的に埋め込まれた整形外科プレート」[ 19 ]のレントゲン写真と歯科記録を分析して、焼死体の識別に成功した。歯や顎に損傷を与える身体的トラウマ体験を個人が経験した場合、歯科識別の成功は損なわれる可能性がある。[ 20 ]このような場合、遺体識別のプロセスでDNA識別が使用される。

アレック・ジェフリーズは「DNA識別の創始者」として知られています。[ 11 ]彼は1980年代に遺体識別のプロセスを支援するためにDNAフィンガープリンティングを発明しました。 [ 11 ]それ以来、法医学におけるDNA型判定法は進歩し、体液中のマイクロRNAマーカーを識別する多くの技術が開発されました。 [ 21 ] DNA分析には、DNAプロファイルとDNAサンプルの比較が含まれます。[ 22 ]法医学者は、さまざまな体液でマイクロRNAがどれだけうまく検出できるかを判断する際に、時間と感度がマイクロRNAの出現に与える影響を分析します。[ 21 ] DNA識別のプロセスで最も一般的に使用される体液は、月経血、静脈血、精液、唾液、膣分泌物です。[ 23 ]
DNAプロファイリングのプロセスには、DNA抽出、DNA定量、およびPCR技術の使用が含まれます。[ 22 ]
DNAはさまざまなサンプルから抽出できますが、遺体識別の場合、主に人間の遺体や歯に遭遇します。これらは毛髪、血液、体組織よりも損傷や劣化に強いからです。[ 24 ] DNA抽出の一般的な方法には、フェノール、キレート、シリカ、磁気ビーズなどがあります。 [22]フェノール法は毒性があり、「自動化には適していません」。[ 22 ]この方法は主に、細胞から精製に必要な核酸を抽出するために使用されます。[ 25 ]キレート法は安全ですが、「自動化には適していません」。[ 22 ]この方法はイオンを結合させて「他の化合物を精製」します。[ 26 ]これは最も安価な方法でもあります。[ 22 ]シリカ法は安全で、「自動化に適しています」。[ 22 ]この方法はDNA分子を「シリカ表面」に結合させます。[ 27 ]これは最も高価な方法でもあります。[ 22 ]磁気ビーズ法は安全で、「自動化に適しています」。[ 22 ] DNA結合後、このプロセスでは磁場によってビーズが麻痺し、DNAの洗浄が可能になります。[ 28 ]
抽出したDNAは、「PCRに最適な量のDNAテンプレートが添加されるようにする」ために定量化する必要がある。[ 22 ] PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)は、試験管内で特定のDNAを複製するために使用される技術である。[ 29 ]この方法は、変性、アニーリング、伸長の3つのステップから構成される。[ 30 ]
DNAマーカーは、異なる個人を区別できる特定のDNA特性を識別するために使用されます。[ 31 ]これらのマーカーは、身元不明の遺体を特定する際に法医学者によって分析されます。DNAマーカーは、遺伝子型または表現型のいずれかです。[ 22 ]遺伝子型は生物の遺伝子のセットであり、表現型は生物の遺伝子と環境によって決定される特性です。[ 32 ]
次世代シーケンシング(NGS)は、遺伝学分野における最新の生体識別方法です。[ 22 ] NGSのプロセスは、「ライブラリー調製、シーケンシング、データ解釈」という3つの基本的なステップから構成されます。[ 22 ]その成功は、「1回の検査でより多くのPCR増幅産物を標的にできる」能力によるものです。[ 22 ]
遺伝子系図学は、死亡した個人、身元不明の容疑者、および生存している個人を特定するために使用されてきました。[ 33 ]この方法は、ゲノミクス、コンピュータデータベース技術、系図学、そして最終的には法医学的DNAプロファイリングを使用して、身元不明の個人を特定します。[ 33 ]まず、一塩基多型(SNP)を使用して個人のDNAプロファイルを決定し、それを親族と照合できる1つ以上のDNAデータベースにアップロードします。[ 33 ]一般的に使用されているデータベースには、GEDmatch、FamilyTreeDNA(FTDNA)、およびD2Cデータベースなどがあります。[ 33 ]親族が特定されると、より近い親族(3番目のいとこまたはそれより近い)の方が良いので、系図学者は、出生証明書、死亡証明書、結婚証明書、死亡記事など、公開されている情報を使用して家系図を決定できます。[ 33 ]これにより、法医学的DNAプロファイリングを使用して確認できる可能性のある候補者のリストが得られます。[ 33 ]故人の場合、これは通常、近親者との血縁関係検査によって行われます。[ 33 ]
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