Технические средства обнаружения наркотических веществ

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2012 в 13:53, курсовая работа

Описание работы

Поиск и обнаружение наркотических веществ, как составляющая оперативной задачи поиска и обнаружения предметов контрабанды, в настоящее время приобрела особую актуальность. Все увеличивающийся объем потребления наркотических веществ в разных странах, а следовательно их перемещение через государственные границы, вступление нашей страны в международный Совет таможенного сотрудничества и вытекающие из этого обязательства потребовали от наших таможенных служб более целенаправленной организации работы по выявлению в перемещаемых через госграницу объектах - наркотических веществ (НВ)

Содержание

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. МЕТОДЫ В НАПРАВЛЕНИИ СОЗДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОИСКА НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
1.1 Использование специально обученных собак для обнаружения наркотических веществ
1.2 Идентификации наркотических веществ
1.3 Средства экспресс обнаружения наркотиков
ГЛАВА 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
2.1. Специальное оборудование поиска наркотических средств
2.2. Использование фотоядерного метода для обнаружения природного наркотика
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Работа содержит 1 файл

КУРСАВАЯ (2).docx

— 169.01 Кб (Скачать)

2. Отрицательный результат:  Появление только одной темной  полосы в контрольной зоне.

- исследуемый антиген;

- коньюгат антитела, специфичного к исследуемому  антигену, с красителем, мигрирующем  вдоль полоски, вместе с физиологической  жидкостью;

- антитело, специфичное  к исследуемому антигену, иммобилизованное  на тест- полоске;

- вторичное антитело, специфичное к антителам с  красителем, иммобилизованное на  тест-полоске.


Рисунок 2. Принципиальная схема работы метода ИХА.

В ИХА- тестах используется три  типа антител: 1) растворимые моноклональные антитела к исследуемому антигену, конъюгированные ("сшитые") с коллоидным золотом - красителем, который можно  легко идентифицировать даже в самых  малых концентрациях.

Эти антитела нанесены вблизи участка погружения тест-полоски  в физиологическую жидкость (мочу, кровь); 2) поликлональные антитела к  исследуемому антигену, жестко иммобилизованные в тест-зоне полоски; 3) вторичные  антитела к моноклональным антителам, жестко иммобилизованные в контрольной  зоне тест-полоски.

При погружении теста в  физиологическую жидкость она начинает мигрировать вдоль полоски по принципу тонкослойной хроматографии (отсюда и название - ИХА). Вместе с  жидкостью двигаются антитела с  красителем. Если в этой жидкости присутствует исследуемый антиген, то происходит его связывание, как с первым, так и со вторым типом антител. При этом происходит накопление антител  с красителем вокруг антител, жестко иммобилизованных в тест-зоне ИХА-полоски, что проявляется в виде яркой  темной полосы. Не связавшиеся антитела с красителем мигрируют далее  вдоль полоски и неизбежно  взаимодействуют с вторичными антителами в контрольной зоне, где и наблюдается  вторая темная полоса. Взаимодействие (и темная полоса) в контрольной  зоне должны проявляться всегда (если анализ проведен правильно), независимо от присутствия исследуемого антигена в физиологической жидкости. Исходя из выше сказанного существуют следующие  варианты результатов тестирования: 1) две полосы - положительный результат; 2) одна полоса - отрицательный результат; 3) нет полос - анализ проведен неправильно.

ИХА-тесты чрезвычайно  просты в употреблении и обладают высокой чувствительностью, до нескольких нанограмм на мл объекта. Однако при  этом следует учитывать тот факт, что эти тесты обладают низкой селективностью и требуют обязательного  подтверждения положительного результата другими аналитическими методами. На практике они используются в клинических  или судебно-химических лабораториях как средство быстрого отбора среди  большого количества образцов, требующих  дальнейшего исследования.

При этом интерпретацию получаемых результатов следует поручать только подготовленным, высококвалифицированным  сотрудникам. Например, как показали наши исследования значительное количество ИХ-тестов разных производителей, в  том числе российских, дают положительный  результат тестирования мочи на опиаты, лиц, незадолго до этого употребивших в пищу кулинарные изделия, содержащие маковое семя, или принявших несколько  таблеток комбинированных лекарственных  препаратов, содержащих кодеин, которые  по действующему российскому законодательству могут распространяться в безрецептурном отпуске, т.е. свободно и без контрольно. Данное обстоятельство особенно следует  учитывать в связи принятием  Административного кодекса Российской Федерации и введением ответственности  за незаконное потребление наркотиков.

Таким образом, ИХА-тесты  разработаны для исследования биологических  жидкостей на присутствие в них  наркотиков. При этом следует учитывать  следующее: 1) данные тесты функционируют  только при физиологических или  очень близких к ним условиях, таких как значение рН, температура, отсутствие сильных окислителей  или восстановителей, определенная ионная сила среды и других; 2) тесты  практически все ИХА-тесты разработаны  для обнаружения в биожидкостях не самих наркотиков, а их метаболитов  – продуктов распада в организме  человека, которые выводятся из организма  гораздо медленнее, чем действующее  начало. Например, ИХА-тесты для определения  марихуаны разработаны для обнаружения  метаболита тетрагидроканнабинола, который  в самой марихуане практически  отсутствует, или ИХА-тест для определения  кокаина разработан для определения  бензоилэкгонина, который присутствует не во всех изымаемых из незаконного  оборота образцах.

С появлением несколько лет  назад на российском рынке ИХА-тестов их стали пытаться использовать в  качестве диагностикумов для экспресс-анализа  различных объектов с целью отнесения  их к наркотическим средствам  или психотропным веществам. При  этом совершенно не учитывается специфика  как самих тестов, см. выше, так  и специфика исследуемых объектов, которые могут содержать и  содержат активные компоненты, например щелочь (“крэк”). Кроме того, использование  этих тестов в предлагавшемся фирмой производителем виде требовало чрезвычайно  трудоемкой во внелабораторных условиях процедуры разведения тестируемых  объектов до рабочих концентраций тестов, приблизительно 1: 1000 и более. В результате испытаний, проведенных несколько  лет назад базовыми организациями  по проверке тестов, в том числе  Экспертно-криминалистическим центром  МВД России, произведенных российским предприятием “Прогрессивные Био-Медицинские  технологии Лтд” (Москва) и поступающих  для утверждения в Постоянный комитет по контролю наркотиков, эти  изделия были признаны непригодными для определения наркотических веществ в небиологических объектах по причине их низкой эффективности.

Таким образом, использование  ИХА-тестов для тестирования наркотических  средств и психотропных веществ  в биологических жидкостях, на различных  поверхностях, и, тем более, для тестирования различных объектов с целью отнесения  их к наркотикам в настоящее время  требует тщательной предварительной  методической проработки, без которой  получаемые с их помощью результаты не могут быть признаны объективными, а затраты на покупку таких  изделий не оправданными.

 

 

 

 

ГЛАВА 2.   ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

2.1. Специальное оборудование поиска наркотических средств

 

Технические системы обнаружения  наркотиков во внелабораторных условиях предназначены для решения частных  конкретных задач, которые требуют  высокой производительности и скорости получения результатов или высокой  чувствительности. В таких условиях общепринятые лабораторные методы экспертного  исследования наркотиков малоэффективны и используются редко.

Рассматриваемые технические  средства обычно разрабатываются для  обнаружения ограниченного перечня  веществ, который включает наиболее часто встречающиеся в незаконном обороте наркотики: героин, кокаин, марихуана, метадон, фенциклидин, амфетамины и ЛСД.

Решаемые с помощью  такого оборудования задачи охватывают:

  • поиск наркотиков при обыске подозреваемых, помещений различного назначения, багажа, автомобилей и прочих транспортных средств;
  • поиск наркотиков на пунктах контроля при проведении различных мероприятий при большом стечении людей, например, на таможне, на общественных и спортивных мероприятиях, в аэропортах и т.п.;
  • поиск наркотиков на пунктах досмотра грузового автомобильного, железнодорожного, водного или воздушного транспорта;
  • поиск наркотиков в почтовых отправлениях.

При выборе оборудования должны учитываться многочисленные факторы, среди которых немаловажное значение имеют:

  • стоимость оборудования, которая может составлять от нескольких сотен до нескольких сотен тысяч долларов США, иногда и более;
  • стоимость обслуживания оборудования, которая может очень сильно колебаться в зависимости от типа этого оборудования;
  • пропускная способность оборудования, которая подразумевает количество обследованных людей, автомобилей или единиц ручной клади за определенное время.

Последний показатель может  быть очень критичным при выборе оборудования, так как определяет скорость осуществления проверки. Например, при проведении досмотра автомобиля, в котором перевозили наркотики, данный показатель является малозначимым. Кроме указанных выше, при выборе оборудования немаловажное значение имеет  его портативность, возможность  проводить углубленное исследование отдельных областей проверяемых  объектов (например, багажа), а также  уровень подготовки персонала для  эксплуатации и обслуживания и другие.

Рассматриваемый в настоящей  статье анализ подразумевает исследование комплекса паров и микрочастиц  наркотика в воздухе или на различных поверхностях.

При нормальных условиях и  в зависимости от физико-химических свойств вещества концентрация паров  наркотика в воздухе в состоянии  равновесия составляет от 200 ppm (одна часть  на миллион) для метамфетамина и  до 1 ppt (одна часть на миллиард) для  героина и в значительной степени  зависит от температуры окружающей среды. Увеличение температуры на 5°  С обычно удваивает концентрацию вещества в воздухе.

Загрязнение микрочастицами различных поверхностей обычно происходит при контакте с наркотиком или  с поверхностями, на которых он есть. Размер указанных микрочастиц обычно составляет от нескольких микрограмм до нескольких десятков микрограмм. На руках людей, имевших контакт  с наркотиком, как было доказано экспериментально, попадает 10-5 – 10-7г  вещества. Далее оно может переноситься на другие поверхности, например, одежду, дверные ручки и фурнитуру. Количество переносимого при этом вещества зависит  от большого числа факторов, определяемых физико-химическими свойствами наркотика, природой поверхности донора и акцептора, площади контакта поверхностей, силы их соприкосновения и так далее. Удаление частиц с загрязненной поверхности  требует значительных усилий, например, разовое мытье рук с мылом  уменьшает количество кокаина на них только на два порядка. Однако и в этом случае он может быть уверенно обнаружен стандартными методами.

Сказанное выше определяет два основных метода отбора образцов для исследования наркотиков во внелабораторных  условиях: отбор парогазовой фазы на соответствующие фильтры и  снятие микрочастиц с поверхности  специальными тампонами. Первым методом  отбирают пары и микрочастицы исследуемого вещества в воздухе путем прокачивания его через фильтры, которые затем  помещаются в специальные устройства, где осуществляется десорбция их при помощи температуры и/или  тока воздуха. Некоторые фирмы выпускают  оборудование, которое позволяет  осуществлять детектирование наркотиков путем непосредственного закачивания  воздуха в его пробоприемное  устройство.

Второй метод предназначен для сбора микрочастиц наркотика  с различных поверхностей специальными салфетками, обычно предоставляемыми фирмой-производителем оборудования. Для увеличения десорбируемого количества материал салфеток смачивают спиртоводной смесью. Далее полученный смыв переносят  в прибор. Обычно данный метод дает более хорошие результаты, поскольку  позволяет отобрать более представительную пробу.

К настоящему времени разработано  достаточно большое количество методов  исследования наркотиков, что позволяет  специалисту выбрать наиболее правильный подход для решения стоящих перед  ним проблем.

В настоящее время для  исследования наркотиков широко используются приборы, работающие на основе принципа спектроскопии ионной подвижности. Такие приборы позволяют анализировать  низкие концентрации не только наркотиков, но и взрывчатых, а некоторые модели – и отравляющих веществ. При  этом время анализа обычно составляет 10 – 20 с.

Фото 1. Детектор наркотиков IONSCAN 400

Фото 2. Детектор наркотиков SABRE 2000

Детектор наркотиков IONSCAN 400 (фото 1) фирмы Barringer Technologies Inc. (Канада) по запросу Постоянного комитета по контролю наркотиков несколько лет  назад проходил тестирование в ГУ Экспертно-криминалистический Центр  МВД России и в Институте криминалистики ФСБ России. В результате было установлено, что данный прибор может быть успешно  применен на территории России для  предварительного исследования большого количества объектов на отношение их к наркотикам или взрывчатым веществам. В дальнейшем эти выводы были с  успехом подтверждены на практике. Прибор SABRE 2000 является более поздней  модификацией IONSCAN 400. Его отличает меньший  вес, большее количество способов отбора образцов. Однако по сравнению со своим  предшественником у него занижена чувствительность практически для всех веществ.

 
Фото 3. Прибор VaporTracer2

Фото 4. Прибор ItemiSer3

 

На аналогичных принципах  работают приборы фирмы Ion Track Instruments (США). На фото 3 и 4 представлены последние  разработки этой фирмы, которые могут  использоваться аналогично рассмотренным  выше.

ЗАО “СПЕЦПРИБОР” (г. Тула) выпускает сигнализатор обнаружения  малых концентраций наркотиков “СЛЕД”, который по своим тактико-техническим  характеристикам не уступает прибору IONSCAN 400 фирмы Barringer Technologies Inc. по целому ряду показателей. Так что можно  ожидать в будущем появления  отечественных приборов, способных  удовлетворить потребности правоохранительных органов в такого рода оборудовании.

Другой перспективной  отечественной разработкой является прибор ГХМС, созданный в конструкторско-технологическом  институте геофизического и экологического приборостроения СО РАН, г. Новосибирск (фото 5). Он представляет собой магнитный  квадрупольный с двойной фокусировкой масс-спектрометр, который оборудован несколькими интерфейсами для ввода  образцов, в том числе, газовым  хроматографом, оснащенным оригинальным устройством – “концентратор-термодесорбер”. Данное устройство позволяет проводить  экспресс-исследования газообразных и  жидких образцов. Продолжительность  анализа при этом не превышает 2 – 3 мин.

Фото 5. Внешний  вид прибора ГХМС (“НАВАЛ”)

 

Обрабатывающая система  прибора предназначена для управления им, сбора и обработки данных. При этом формат, в котором записываются результаты исследования, позволяет  проводить обработку данных с  помощью таких программ, как “AMDIS”, “MS NIST Search”, а также программ обработки  данных фирмы AGILENT TECNOLOGIES (США). Это позволяет  использовать прибор для идентификации  неизвестных веществ с использованием стандартных баз данных по масс-спектрометрии. Прибор уже зарекомендовал себя при  исследовании образцов взрывчатых и  отравляющих веществ, объектов окружающей среды. Авторами данной статьи он был  протестирован в качестве устройства для проведения экспресс-анализа  наркотиков. Полученные результаты превзошли  все ожидания и в ближайшее  время будут опубликованы в академическом  журнале. Для примера на рис. 1а  показана хроматограмма метанольного раствора героина, изъятого из незаконного  оборота наркотиков в г. Москве. 

 
Рис. 1а) хроматограмма образца героина, изъятого  
из незаконного оборота наркотиков в марте 2001 г в г. Москве;

 
Рис. 1б) масс-спектр, соответствующий  хроматографическому 
пику со временем удерживания 1,10 мин;

 
Рис. 1в) масс-спектр героина библиотечный;

В использованных условиях времени удерживания 0,91 мин соответствует 6-моноацетилморфину, а 2,41 мин – папаверину

Из рис. 1 видно, что за 3 минуты возможно осуществление успешного  разделения основных компонентов героина: диацетилморфина и моноацетилморфина, а также папаверина. Полученный масс-спектр диацетилморфина хорошо согласуется  с библиотечным спектром этого вещества.

Немаловажным отличием данного  оборудования является возможность  использования его в мобильных  комплексах, так как он имеет специальные  приспособления для транспортировки, и изначально заложенную в него идеологию  настройки на нужды конечного  пользователя, имеющего минимальную  подготовку по масс-спектрометрии.

Среди химических тестов следует  упомянуть набор “НАРКОСПЕКТР”, производимый ЗАО НИИИН МНПО “СПЕКТР”. По своим тактико-техническим характеристикам  он значительно превосходит не только отечественные, но зарубежные образцы. В настоящее время этот набор  прошел апробацию в ГУ ЭКЦ МВД  России и одобрен Постоянным комитетом  по контролю наркотиков для проведения предварительных (ориентировочных) анализов на наличие наркотических средств, психотропных и сильнодействующих  веществ.

 

2.2.   Использование фотоядерного метода для обнаружения природного наркотика

 

В настоящее время российскими  учеными проводится разработка детектора  природных наркотиков (ПН) на основе фотоядерного метода. Впервые использование  этого метода было предложено лауреатом  Нобелевской премии Луисом Альваресом в 1985 году. В дальнейшем он был экспериментально проверен В. П. Трауэром  и развит в Физическом институте им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН). Суть метода состоит в  обнаружении в обследуемом объеме повышенной концентрации азота и  углерода – химических элементов, составляющих основу всех современных ПН. Для  этого используются регистрация  продуктов распада короткоживущих изотопов 12B (бор-12) и 12N (азот-12) с периодами  полураспада 20,2 и 11,0 мс, соответственно. Эти изотопы рождаются в результате фотоядерных реакций на азоте (14N) и углероде (13C) при их облучении  гамма-квантами с энергией, большей  порогового значения E: для 14N – 24 и 31 МэВ  и для 13C – 17 МэВ. Изотопы 12B и 12N являются активными и в процессе распада  испускают электроны и позитроны  с максимальной энергией порядка 13 МэВ и 17 МэВ, которые, двигаясь в веществе, в свою очередь, индуцируют гамма-кванты.

Малое время экспозиции, необходимое для обнаружения  ПН (20 мс), обеспечивает высокое быстродействие метода. Процедуру поиска ВВ и ПН можно повторять с частотой 50 Гц, смещая точку облучения исследуемой  зоны и осуществляя таким образом  режим сканирующего обследования. Еще  одно преимущество описываемой методики – в том, что в качестве как  зондирующего излучения, так и носителя полезного сигнала, используются гамма-кванты, обладающие высокой проникающей  способностью, это позволяет обнаруживать ПН в скрывающем веществе на значительной глубине.

Таблица 1. Основные характеристики метода

Обнаруживаемое количество ПН (с вероятностью 99 %), г

50

Скорость обработки багажа (100 х 70 х 30 см3), с

< 10

Скорость досмотра (при  диаметре гамма-пучка 5 см), см2/с

1000

Площадь радиационно-защищенного  помещения, м2

12

Потребляемая электрическая  мощность, кВт

Ј 30


Следует отметить, что обладая  высокой чувствительностью, быстродействием  и избирательностью, этот метод способен обнаруживать  ПН скрытые различными веществами значительной толщины, что  связано со специфическими процессами взаимодействия вторичного излучения  с веществом. Так с вероятностью более 99 % могут быть обнаружены 10 г  ТНТ и 50 г героина, скрытые под 30 мм стали, 20 см воды или 10 см бетона.

Таким образом, в настоящее  время отечественная и зарубежная промышленность производит достаточно широкий набор специального оборудования для проведения исследований наркотиков во внелабораторных условиях. Оно  призвано решать задачи по проведению обследования большого числа людей, предметов или помещений в  кратчайшие сроки с целью поиска тех из них, которые должны быть досконально  и тщательно исследованы уже  в лаборатории. В связи с этим методы и реализованные на их основе устройства для лабораторной и внелабораторной  практики значительно отличаются друг от друга. Этим также обеспечивается общепринятое деление процесса исследования на этапы предварительного и подтверждающего  анализа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одним из определяющих неотъемлемых элементов в повседневной досмотровой  работе оперативных работников таможен  является применение ими технических  средств таможенного контроля (ТСТК), без которых в настоящее время  уже невозможно обеспечить своевременность, качество и культуру таможенного  контроля. Высокая результативность контроля достигается комплексным  применением технических средств  на каждом конкретном участке таможенного  контроля. Технические средства поиска занимают значительное место в ряду средств ТСТК.

Хорошее знание оперативно-технических  возможностей ТСП, современных методик  и способов их применения, овладение  практическими навыками работы с  ними - все это в значительной степени обеспечивает высокий профессиональный уровень таможенного контроля, начиная  с обоснованного начисления пошлины  и до выявления предметов контрабанды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Таможенный Кодекс РФ

Основы таможенного дела: Учебник / Под общ. ред. В.Г. Драганова; Рос. тамож. акад. ГТК РФ. - М.: ОАО "Изд-во "Экономика", 2008.- 687 с.  
3. Дугин Г. А. Технические средства таможенного контроля (ТСТК): Учеб.-метод. пособие / ИПК ГТК РФ. М., 2003 - 99 с.  
4. Таможенный контроль: учебник / под общ. ред. В.А. Шамахова. - М.: Софт Издат, 2006. - 283 с.  
5. Шевучук П.С. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля / П.С. Шевчук, О.Р. Попов. - Ростов на Дону: Феникс, 2006. - 285 с.

6. Дугин Г. А. Технические  средства проверки подлинности  таможенных документов и целостности  атрибутов таможенного обеспечения:  Учеб.-метод. пособие /ИПК ГТК  РФ. М., 2005 - 36 с.  
7. Гаевский А.В., Дегтярев Е.В., Симонов Е.А., Сорокин В.И. и др. Аналитическая экспертиза веществ, подлежащих специальному контролю в Российской Федерации //Новые лекарственные препараты, 2004, № 4, с.15 –

8. www/rhk.ru

9. www.tks.ru

10. Гаевский А.В., Дегтярев Е.В., Симонов Е.А. и др. Аналитическая экспертиза веществ, подлежащих специальному контролю в Российской Федерации // В сб. тезисов докладов 2-й Всероссийской конференции по истории и методологии аналитической химии (ИМАХ-2) 26-29 января 2003 г., г. Москва.

11. Симонов Е.А. и др. Способ обнаружения наркотиков с использованием флаконов (трубок), заполненных гомогенными или гетерогенными реактивами по прилагаемой схеме // патент РФ № 2138044 от 20.09.2003 г. 
12. Гаевский А.В., Симонов Е.А., Сорокин В.И. Аналитическая экспертиза опасных веществ // В сб. тезисов Всероссийской конференции “Химический анализ веществ и материалов”, 16-21 апреля 2006 г., г. Москва. 
13. Гаевский А.В., Дегтярев Е.В., Симонов Е.А. и др. Методология и правовые аспекты химического анализа опасных веществ // Заводская лаборатория. Диагностика материалов.- Т. 66, № 6.- 2005.- С. 56-63. 
14. Симонов Е.А., Макаров В.Г. Использование методов капельного анализа для обнаружения наркотических средств во внелабораторных условиях // В сб. “Криминалистика: 21 век”. – ЭКЦ МВД РФ.- 2004. – с. 3 
15. Гаевский А.В., Симонов Е.А., Макаров В.Г. Селективность отечественных тестов на наркотики и пути её повышения // В сб. тезисов Всероссийского симпозиума “Тест-методы химического анализа”, 28-30 ноября 2004 г., г. Москва.


 


Информация о работе Технические средства обнаружения наркотических веществ