腐敗は、死後蒼白、死後肝硬変、死後硬直に続く、死の第 5 段階です。このプロセスは、死後の動物の死体の分解を指します。大まかに言えば、タンパク質の分解、そして最終的には組織間の凝集性の崩壊、およびほとんどの臓器の液化と見ることができます。これは、細菌または真菌による消化によって有機物が分解されることによって引き起こされ、これによりガスが放出され、それが体の組織に浸透して、組織や臓器の劣化につながります。腐敗が発生するまでのおおよその時間は、さまざまな要因によって異なります。腐敗の速度に影響を与える内部要因には、死亡時の年齢、体の全体的な構造と状態、死因、および死亡前または死亡後に生じた外部損傷が含まれます。外部要因には、環境温度、湿気と空気への曝露、衣服、埋葬要因、および光への曝露が含まれます。ボディファームは、さまざまな要因が腐敗プロセスにどのように影響するかを研究する施設です。
腐敗の最初の兆候は、皮膚の外側、大腸が始まる場所に対応する腹壁、および肝臓の表面の下の緑色の変色によって示されます。
石炭酸、ヒ素、ストリキニーネ、塩化亜鉛などの特定の物質は、その化学組成に基づいてさまざまな方法で腐敗のプロセスを遅らせるために使用できます。
説明
熱力学的に言えば、すべての有機組織は化学エネルギーで構成されており、生体の絶え間ない生化学的維持によって維持されなくなると、水との反応によって化学的に分解され、アミノ酸に分解されます。これを加水分解といいます。分解中の体のタンパク質の分解は自発的なプロセスです。消化管の嫌気性細菌が体の細胞タンパク質を消費、消化、排泄する ため、タンパク質の加水分解が加速されます。

細菌による細胞タンパク質の消化は、体の組織を弱めます。タンパク質が継続的に小さな成分に分解されるにつれて、細菌は官能基アミンのプトレシン(オルニチンから)やカダベリン(リジンから)などのガスや有機化合物を排出します。これらは腐った肉の悪臭を放ちます。腐敗ガスは最初、体腔内にとどまりますが、やがて隣接する組織を通って拡散し、次に循環器系に流れ込みます。血管に入った腐敗ガスは、体の他の部分や手足に浸透して拡散します。
ガス組織浸潤の視覚的結果は、胴体と四肢の顕著な膨張である。ガス量が継続的に増加することで内部圧力が高まり、ガスを閉じ込めている組織にさらなるストレスがかかり、弱体化し、分離する。腐敗の過程で、体の皮膚組織は最終的に破裂し、細菌ガスを放出する。嫌気性細菌が組織タンパク質を消費、消化、排泄し続けると、体の分解は骨格化の段階まで進む。この継続的な消費により、細菌によるエタノールの生成も起こり、特に水中から回収された遺体の場合、解剖で血中アルコール濃度(BAC)を測定することが困難になる可能性がある。 [1]
一般的に、分解という用語は、人(または動物)の肉体の死から体が骨格化されるまでに起こる生化学的過程を包含する。腐敗は、分解の 7 つの段階の 1 つである。したがって、腐敗性という用語は、生化学的に腐敗するすべての有機物(動物および人間)を指す。中毒による死亡の場合、体の腐敗は、アンチモン、ヒ素、石炭酸(フェノール)、ホミカ(植物)、ストリキニーネ(殺虫剤)、塩化亜鉛などの毒物によって化学的に遅延される。
おおよそのタイムライン
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腐敗段階における出来事の大まかなタイムラインは次のとおりです。
- 1~2 日: 死後蒼白、死後硬直、死後肝硬変は、腐敗の過程の前の分解過程の最初の段階です。
- 2~3日後:腹部の皮膚に変色が現れます。ガスの発生により腹部が腫れ始めます。
- 3~4日後: 変色が広がり、変色した静脈が見えるようになります。
- 5~6日目: 腹部が著しく腫れ、皮膚に水疱ができます。
- 10~20 日: 黒色腐敗が起こり、体から有害な臭いが放出され、体の一部が黒く変色します。
- 2 週間: 腹部が膨張し、内部のガス圧が最大容量に近づきます。
- 3 週間: 組織が柔らかくなります。臓器や空洞が破裂します。爪や髪の毛が抜け落ちます。
- 4 週間: 内臓などの軟部組織が液化し始め、顔が認識できなくなります。皮膚、筋肉、腱、靭帯が劣化し、骨格が露出します。
体内の臓器の分解順序:[2]
腐敗の速度は空気中で最大で、次いで水、土壌、土の順です。腐敗の正確な速度は、天候、露出度、場所など多くの要因によって決まります。したがって、遺体安置所や葬儀場での冷蔵により腐敗の進行を遅らせることができ、防腐処理をせずに死後 3 日ほどで埋葬することができます。腐敗の速度は熱帯気候では劇的に増加します。空気中に横たわっている遺体の腐敗の最初の外部兆候は通常、盲腸の領域の皮膚の緑色がかった変色であり、これは 12 ~ 24 時間以内に現れます。最初の内部兆候は通常、肝臓の下面の緑色がかった変色です。
腐敗に影響を与える要因
腐敗の速度には様々な要因が影響する。[3] [4] [5]
外因性(外部)
環境温度: 分解は大気または環境温度が高いと加速され、腐敗速度は 21 °C (70 °F) から 38 °C (100 °F) の間で最適化され、湿度が高いとさらに加速されます。この最適温度は組織の化学分解を助け、微生物の成長を促進します。分解は 0 °C (32 °F) 未満または 48 °C (118 °F) を超えるとほぼ停止します。
湿気と空気への露出: 遺体が水中に沈められると、空気への露出が減るため、腐敗は通常遅くなります。空気への露出と湿気は、微生物の侵入と増殖に寄与し、腐敗を早めます。高温で乾燥した環境では、遺体はミイラ化と呼ばれるプロセスを経て完全に脱水され、細菌による腐敗が抑制されます。
衣服: ゆったりとした衣服は体温を保つのに役立つため、腐敗の速度を速める可能性があります。ぴったりとした衣服は組織への血液供給を遮断し、細菌の栄養源となる栄養素を排除することで、腐敗の進行を遅らせる可能性があります。
埋葬方法: 速やかに埋葬すると腐敗が遅くなります。深い墓に埋葬された遺体は、温度変化の影響が小さいため、腐敗が遅くなる傾向があります。墓の組成も重要な要因となる可能性があり、粘土質の土は腐敗を早める傾向があり、乾燥した砂質の土は腐敗を遅らせます。
光への曝露:ハエや昆虫はまぶたや鼻孔の隙間など、光に曝露されない体の部位に卵を産むことを好むため、光は間接的にも寄与する可能性がある。[3]
内因性(内部)
死亡時の年齢: 死産した胎児や乳児は不妊のため腐敗がゆっくり進む。しかし、一般的に若い人の方が年配の人よりも腐敗が早い。[要出典]
体の状態:体脂肪率が高く除脂肪体重が少ない体は、脂肪がより多くの熱を保持し、組織内に大量の水分を運ぶため、腐敗の速度が速くなります。[5]
死因: 死因は腐敗の速度と直接関係しており、急性の暴力や事故で死亡した遺体は、感染症で死亡した遺体よりも一般的に腐敗が遅くなります。シアン化カリウムやストリキニーネなどの特定の毒物も腐敗を遅らせる可能性がありますが、慢性的なアルコール中毒やコカインの使用は腐敗を早めます。[引用が必要]
外傷: 生前または死後の外傷は、傷ついた部分が細菌の侵入を受けやすくなるため、腐敗を早める可能性があります。[要出典]
腐敗の遅延
体にとって有毒な特定の物質は、腐敗の進行を遅らせる可能性があります。これには以下の物質が含まれます。
防腐処理
防腐処理とは、腐敗を遅らせて遺体を保存する処理です。防腐処理は、ホルムアルデヒド、メタノール、その他のさまざまな溶剤を混ぜた防腐液を使用して行われます。遺体を保存する最も一般的な理由は、葬儀で遺体を拝見するため、地上埋葬または遺体を遠くまで運ぶため、および医療または宗教的慣習のためなどです。
研究
ボディ・ファームでは、人間の腐敗の過程を研究するため、提供された死体を様々な環境条件にさらす。[7]これらには、テネシー大学法医学人類学施設、ウェスタン・カロライナ大学骨学研究ステーション (FOREST)、テキサス州立大学法医学人類学研究施設 (FARF)、サム・ヒューストン州立大学南東テキサス応用法医学施設 (STAFS)、南イリノイ大学法医学人類学研究複合施設、コロラド・メサ大学法医学調査研究ステーションなどがある。シドニー近郊のオーストラリア化石実験研究施設は、米国外にある最初のボディ・ファームである。[8]英国には、人間の遺体や死体の代わりに、死んだ豚を使って腐敗の過程を研究する施設がいくつかある。豚は人間の死体よりも感染症にかかりにくく、倫理的な問題を気にせず簡単に入手できるが、人間のボディ・ファームはさらなる研究のために今でも非常に求められている。[9]それぞれの遺体農場は環境構成が独特であるため、研究者はより幅広い知識を得ることができ、湿度、日光への露出、雨や雪、高度レベルなど、さまざまな環境要因が分解速度に大きく影響する方法を研究することができます。
その他の用途
錬金術では、腐敗は発酵と同じで、物質をそのまま腐らせたり分解させたりします。場合によっては、目的の物質の小さなサンプルを「種」として利用することでプロセスの開始が容易になります。これは、結晶化における種結晶の使用に似た手法です。[要出典]
参照
参考文献
- ^ Kugelberg, Fredrik C.; Jones, Alan Wayne (2007年1月5日). 「死後検体のエタノール分析結果の解釈:文献レビュー」. Forensic Science International . 165 (1): 10–27. doi :10.1016/j.forsciint.2006.05.004. PMID 16782292. 2020年5月20日閲覧。
- ^ Luff, Arthur (1895). 「内部腐敗変化」. 法医学と毒物学. 第1巻. Longmans, Green and Company. p. 58. 2016年4月27日閲覧– インターネットアーカイブ経由。
- ^ ab Vij (2008年1月1日)。法医学と毒物学の教科書:原理と実践。エルゼビア・インド。pp. 142–4。ISBN 978-81-312-1129-8。
- ^ ガウタム・ビスワス (2012). 法医学と毒物学のレビュー. JP Medical Ltd. ISBN 978-93-5025-896-5。
- ^ ab Rao, Dinesh (2013). 「腐敗」. Dinesh Rao博士の法医学病理学. forensicpathologyonline.com . 2016年3月29日閲覧。
- ^ abc Sharma (2007年1月1日)。法医学と毒物学の簡潔な教科書。エルゼビア・インド。p. 49。ISBN 978-81-312-1145-8。
- ^ キルグローブ、クリスティーナ。「これら6つの『遺体農場』は法医学人類学者が犯罪解決を学ぶのに役立つ」フォーブス。 2016年4月29日閲覧。
- ^ 「現実のCSIを支援するオーストラリアの秘密の遺体農場の内部」ABCニュース。2016年10月18日。 2018年6月9日閲覧。
- ^ ウィリアムズ、アンナ(2015年11月13日)。「あなたの近所の畑にやってくる?科学の名の下に人間の遺体を分解する『遺体農場』」インターナショナル・ビジネス・タイムズ。 2016年4月27日閲覧。
外部リンク
- 腐敗:ディネシュ・ラオ博士の法医学病理学
- 死体の腐敗速度
