Return to Video

مستقبل تحريات مسارح الجريمة | ويم دفلتر وبرام بكيرت | TEDxLeuven

  • 0:20 - 0:22
    ويم دفلتر: أود أن أبدأ بقصة.
  • 0:24 - 0:27
    في ظهيرة يوم جمعة مشمس في يونيو 2008،
  • 0:28 - 0:33
    المزارع بيتر فان هيل ذو 58 عامًا،
    كان يسير بين حقوله
  • 0:33 - 0:36
    عندما اكتشف فجأة وجود جثة.
  • 0:36 - 0:38
    أُصيب بالذعر، وتصل بالشرطة.
  • 0:39 - 0:42
    وبما أننا أكبر أقسام الطب الشرعي
    في بلجيكا،
  • 0:42 - 0:45
    عُينا للتحقيق بمسرح الجريمة.
  • 0:46 - 0:49
    وعند وصولنا لمسرح الجريمة،
  • 0:49 - 0:53
    رأيت بقايا متحللة لشخص بالغ.
  • 0:53 - 0:55
    وكل ملابسه كانت محترقة.
  • 0:55 - 0:58
    ولكن لم يكن هناك أي علامات على وجود
    مادة مُسرعة للاحتراق.
  • 0:59 - 1:01
    وعندما أخذنا نظرة أقرب،
  • 1:01 - 1:04
    رأيت بعض الجواهر الفاخرة على اليد،
  • 1:04 - 1:06
    ولذلك اعتقدت، "لا بد أنها امرأة".
  • 1:06 - 1:10
    وكان هناك بعض الحبال حول معصميها وقدميها.
  • 1:10 - 1:12
    وبينما أدرت رأسها قليلًا،
  • 1:12 - 1:16
    أمكننا رؤية ثلاثة ثقوب جلدية على رقبتها.
  • 1:16 - 1:17
    وهنا عرفنا
  • 1:17 - 1:22
    هذه الضحية، على الأغلب امرأة،
    أُطلق عليها الرصاص، قُتلت،
  • 1:22 - 1:26
    نُقلت، أُلقيت، وأُحرقت.
  • 1:26 - 1:30
    ولذلك كان الجميع يتساءل،
  • 1:30 - 1:32
    "ما الذي حدث؟"
  • 1:32 - 1:33
    "من هذا الشخص؟"
  • 1:33 - 1:35
    و"متى حدث هذا؟"
  • 1:36 - 1:39
    لنجيب هذه الأسئلة نقلنا الضحية
    إلى المشرحة،
  • 1:40 - 1:44
    وهناك خضعت لأشعة مقطعية
    للجسم بأكمله، وتشريح طب شرعي
  • 1:44 - 1:47
    وفحص أنثروبولوجي طبي شرعي
  • 1:47 - 1:48
    -وهو فحص العظام.
  • 1:49 - 1:52
    وخلال التشريح الروتيني،
  • 1:52 - 1:54
    حاولنا استخدام هذه القضبان،
  • 1:54 - 1:56
    ووضعها مكان ثقوب الرصاصات
  • 1:56 - 1:59
    لكي نعيد بناء مسار الرصاصات.
  • 1:59 - 2:02
    وهذا صعب نوعًا ما ومُستنزف للوقت.
  • 2:02 - 2:05
    وحتى لو كان لجثة جديدة،
    فهو بالفعل صعب جدًا.
  • 2:05 - 2:08
    ولذلك في هذه الحالة، مع التعفن،
  • 2:08 - 2:10
    أصبحت هذه المهمة شبه مستحيلة.
  • 2:11 - 2:15
    ولكن عندما تنظر إلى الضرر
  • 2:15 - 2:18
    الذي يسببه الرصاص عندما يصيب الرأس،
  • 2:18 - 2:21
    تجد أنه يخترق الجلد، والجمجمة،
  • 2:21 - 2:24
    وخلال مسارها تجد شظايا عظمية منتشرة
  • 2:24 - 2:29
    شظايا صغيرة، شظايا معدنية
    من الرصاص، ومن الهواء والدم.
  • 2:29 - 2:31
    ولذلك فكرنا،
  • 2:31 - 2:34
    "ألا نستطيع أن نستخدم
    المعلومات من الأشعة المقطعية
  • 2:35 - 2:40
    لنبني مسار الرصاصات بطريقة رقمية؟"
  • 2:40 - 2:44
    ولذلك فعلت ما يفعله أي بلجيكي
    عندما يواجه مشكلة:
  • 2:44 - 2:45
    ذهبت إلى الحانة،
  • 2:45 - 2:49
    ومعي المهندسين وأخصائي الأشعة الشرعيين
  • 2:49 - 2:51
    ثملنا جميعًا،
  • 2:51 - 2:53
    من الأفكار بالطبع.
  • 2:53 - 2:54
    واليوم التالي،
  • 2:54 - 2:57
    عانينا من دوار علميّ
  • 2:58 - 3:01
    بينما أدركنا تعقيد فكرتنا
  • 3:01 - 3:06
    لأنه كان علينا أن نفحص ونوثق
    فكرتنا على نموذج،
  • 3:06 - 3:08
    على نموذج حيوان بالطبع.
  • 3:08 - 3:10
    ولذلك اخترنا الخرفان.
  • 3:10 - 3:12
    ليس بسبب أنهم قباحى أو أغبياء،
  • 3:12 - 3:14
    ولكن بسبب أن حجم أدمغتهم كبير،
  • 3:14 - 3:16
    كما نستطيع الحصول عليهم بسهولة.
  • 3:16 - 3:19
    ولذلك بعد عامين من البرمجة والاختبار،
  • 3:20 - 3:22
    نجحنا في تصور الضرر.
  • 3:22 - 3:27
    ولكن الآن، علينا تطبيق ذلك على الجماجم
    والرؤوس الآدمية.
  • 3:27 - 3:29
    وهذه كيفية عملها.
  • 3:30 - 3:32
    يصمم المهندسون مصفوفة
  • 3:32 - 3:34
    وفيها تُفصل كل الرؤوس
  • 3:34 - 3:37
    إلى المئات من المكعبات الصغيرة.
  • 3:37 - 3:40
    وكل مكعب صغير من الرأس المصابة
  • 3:40 - 3:42
    - الرأس التي أُطلق عليها الرصاص-
  • 3:42 - 3:47
    تُقارن مع نفس المكعب
    في نفس الموضع التشريحي
  • 3:47 - 3:49
    من رأس طبيعي،
  • 3:49 - 3:53
    ونكرر هذه العملية مع كل المكعبات
    في الرأس المصابة
  • 3:53 - 3:56
    ونقارنها ببيانات الرؤوس الطبيعية.
  • 3:56 - 4:00
    وهذا يأخذ وقتًا كثيرًا،
  • 4:00 - 4:04
    وبعد فترة، نجحنا.
  • 4:04 - 4:07
    والنتيجة كانت مذهلة،
  • 4:07 - 4:10
    كما تستطيع أن ترى في هذا الفيديو.
  • 4:10 - 4:11
    نجحنا
  • 4:13 - 4:16
    في بناء مسار الرصاصات.
  • 4:16 - 4:18
    إذًا، في هذه الحالة،
  • 4:18 - 4:21
    أُصيبت الضحية بثلاث طلقات في العنق.
  • 4:21 - 4:23
    وواحدة منهم فقط كانت مميتة بشكل مباشر،
  • 4:23 - 4:27
    وهي تلك الحمراء التي قطعت
    الشريان الفقري الأيمن.
  • 4:28 - 4:33
    ولذلك هذه الطريقة لها العديد من الميزات.
  • 4:33 - 4:36
    أولًا، هي طريقة سريعة.
  • 4:36 - 4:38
    أسرع من التشريح.
  • 4:38 - 4:43
    وهي ليست جائرة، ولن يُضطر
    أخصائيو الأمراض لتقطيع الجثة.
  • 4:43 - 4:45
    وهي أكثر دقة.
  • 4:45 - 4:46
    في حالة الرصاص المرتد مثلًا
  • 4:46 - 4:50
    - وهذا يعني أن الرصاصة
    تُغير مسارها في الرأس-
  • 4:50 - 4:53
    يمكن الآن رؤيتها بسهولة
    بهذه الأداة البرمجية.
  • 4:53 - 4:56
    ولكن هذا ليس ممكنًا باستخدام القضبان.
  • 4:57 - 4:59
    وأخيرًا وليس آخرًا،
  • 4:59 - 5:02
    يمكن استخدامها في حالة التعفن
    مثل هذه الحالة،
  • 5:02 - 5:04
    إذا علمت مسار الرصاصة،
  • 5:04 - 5:09
    ستعلم ما اخترقته من الجسم.
  • 5:09 - 5:13
    وهكذا أجبنا السؤال.
  • 5:13 - 5:16
    نحن نعلم كيف ماتت الضحية.
  • 5:16 - 5:17
    تبقي الآن سؤالان:
  • 5:17 - 5:20
    من هي، ومتى حدث هذا؟
  • 5:20 - 5:24
    الاحتراق والتعفن،
  • 5:24 - 5:26
    يجعلان التعرف البصري مستحيلًا.
  • 5:26 - 5:29
    ولعدم وجود أي معالجة سنية،
  • 5:29 - 5:31
    طب الأسنان الشرعي ليس حلًا أيضًا.
  • 5:32 - 5:36
    ولذلك الشيء الوحيد المتبقي
    هو الأنثروبولوجيا الطبية الشرعية.
  • 5:36 - 5:39
    حسنًا، ماذا تخبرنا هذه العظام؟
  • 5:39 - 5:41
    بناءً على وصف وقياسات
  • 5:41 - 5:45
    هيئة وعظام الهيكل العظمي،
  • 5:45 - 5:48
    استطعنا معرفة شيء عن القامة.
  • 5:49 - 5:53
    في هذه الحالة، الضحية كان طولها
    بين 172 و177.
  • 5:53 - 5:55
    أما عن الجنس
  • 5:55 - 5:59
    فقد كان من المحتمل بنسبة 80 في المئة
  • 5:59 - 6:01
    أن الضحية رجل.
  • 6:01 - 6:04
    إذًا ليست امرأة بجواهر ثمينة.
  • 6:04 - 6:07
    وقد كان غالبًا قوقازيًا.
  • 6:07 - 6:09
    أما السن فقد كان ذلك صعبًا.
  • 6:09 - 6:12
    غالبًا بين الـ23 والـ57،
  • 6:12 - 6:14
    هذا علم تقريبي، أليس كذلك؟
  • 6:14 - 6:16
    نحن بحاجة لبعض المساعدة في هذا الأمر
  • 6:16 - 6:18
    ولذلك أرسلنا استغاثة
  • 6:18 - 6:21
    لأصدقائنا علماء الوراثة الجنائيين.
  • 6:22 - 6:26
    برام بكيرت: حسنًا، لدينا مدى
    عمري حوالي 34 سنة.
  • 6:26 - 6:27
    وهذا ضخم، أليس كذلك؟
  • 6:27 - 6:30
    أراهن بأن هذا الوصف يطابق نصف عدد الرجال
  • 6:30 - 6:32
    الحاضرين هنا في هذا المسرح.
  • 6:32 - 6:35
    ولذلك إذا أردت أن تعرف اسمًا لهذه الجثة،
  • 6:35 - 6:38
    نحتاج لأن نقلل هذا المدى قليلًا.
  • 6:38 - 6:41
    وهنا يمكن أن يساعد
    علم الوراثة الجنائي قليلًا.
  • 6:41 - 6:45
    الإجراء الطبيعي للتعرف على هوية شخص
  • 6:45 - 6:48
    هو إجراء تحديد نمطي لمواصفات الحمض
    النووي باستخدام عينة دم مثلًا،
  • 6:48 - 6:49
    أو باستخدام نسيج عضلي
  • 6:49 - 6:51
    وإنتاج تحديد نمطي لمواصفاته
  • 6:51 - 6:54
    ومقارنته بفرشاة أسنان أو
    تحليل للأم أو الأب
  • 6:54 - 6:56
    إذا كان لديك فكرة عن هوية الشخص،
  • 6:56 - 6:59
    وبتلك الطريقة يمكنك تأكيد هويته بشكل رسمي.
  • 6:59 - 7:03
    ولكن ماذا إذا لم تكن لديك فكرة عن
    هوية هذا الشخص إطلاقًا؟
  • 7:03 - 7:06
    حسنًا، هناك الكثير من المعلومات
    في تسلسل الحمض النووي
  • 7:06 - 7:08
    والتي يمكن أن تفصح عن شكلنا.
  • 7:08 - 7:11
    أنت تستطيع أن تستخدم الحمض النووي
  • 7:11 - 7:14
    بالظبط كما يتعرف شاهد عيان
    على مواصفات شخص ما.
  • 7:14 - 7:16
    نحن نستطيع أن نكون شكل تقريبي
    للملامح باستخدام الحمض النووي.
  • 7:17 - 7:19
    إذا، ماذا نستطيع أن نعرف من
    الحمض النووي اليوم؟
  • 7:19 - 7:23
    يمكن أن نعرف لون العينين،
    ولون الشعر والجلد مثلًا،
  • 7:23 - 7:25
    بدقة جيدة.
  • 7:25 - 7:27
    ويمكننا تحديد منشأ الشخص الأصلي
  • 7:27 - 7:29
    من خلال اختبار النسب البيوجرافي.
  • 7:29 - 7:33
    وزميلي بيتر كلاس أخبركم
    في العام الماضي على نفس المنصة
  • 7:33 - 7:37
    عن تقنية تشكيل الوجه ثلاثية الأبعاد
    الجديدة والثورية
  • 7:37 - 7:39
    فقط عبر النظر إلى الحمض النووي لشخص.
  • 7:40 - 7:42
    حسنً، كل ذلك مفيد ورائع بالطبع،
  • 7:42 - 7:45
    ولكن العمر هو عامل مهم جدًا أيضًا
  • 7:45 - 7:47
    عندما تحاول أن تبني صورة لشخص ما.
  • 7:47 - 7:51
    والطرق الكلاسيكية لتحديد
    العمر المتوفرة اليوم
  • 7:51 - 7:52
    مثل الأنثروبولوجيا وطب الأسنان
  • 7:52 - 7:54
    ليست جيدة بما فيه الكفاية.
  • 7:54 - 7:57
    ومن هنا نشأت فكرتنا الثانية.
  • 7:57 - 8:00
    أردنا إنشاء اختبار جديد لتحديد العمر
  • 8:00 - 8:02
    بدقة أفضل.
  • 8:02 - 8:05
    وأردنا أن نفعل ذلك باستخدام قطرة دم واحدة.
  • 8:07 - 8:08
    إذًا كيف حققنا ذلك؟
  • 8:08 - 8:11
    حسنًا، هناك العديد من العوامل داخل أجسادنا
  • 8:11 - 8:13
    التي تجعل التقدم بالعمر ليس محبذًا،
  • 8:13 - 8:15
    وتتأكد أننا نفسح مكانًا للأجيال التالية.
  • 8:15 - 8:17
    بعض هذه العوامل هي مثلًا،
  • 8:17 - 8:22
    أنه بينما يزداد حجم القلب،
    يتباطأ معدل نبضه،
  • 8:22 - 8:25
    تبدأ عظامنا بالتقلص، وتضعف عضلاتنا.
  • 8:25 - 8:29
    ولكن هذه التغيرات خلال التقدم بالعمر
  • 8:29 - 8:31
    كانت موضع دراسة للعديد من السنوات
  • 8:31 - 8:33
    ولكن الإجابة ظهرت مؤخرًا
  • 8:33 - 8:37
    وهي أن عملية ميثلة الحمض النووي
    تلعب دورًا هامًا خلال التقدم بالعمر.
  • 8:38 - 8:41
    عملية ميثلة الحمض النووي هي عملية كيميائية
  • 8:41 - 8:46
    وفيها تضاف جزيئات صغيرة على
    حمضنا النووي لتنشيط أو تثبيط الجينات،
  • 8:46 - 8:49
    وبتلك الطريقة تتغير خصائص الخلايا.
  • 8:50 - 8:52
    وهي عملية طبيعية يقوم بها الجسم.
  • 8:52 - 8:55
    لماذا تتغير ميثلة الحمض النووي
    خلال التقدم بالعمر؟ لا نعرف بعد
  • 8:55 - 8:58
    ولكن ما نعرفه هي بيئتنا
  • 8:58 - 9:01
    - وبهذا أعني ما نشربه، وما نأكله، هل ندخن،
  • 9:01 - 9:04
    أم نخضع للكثير من الضغط مثلًا-
  • 9:04 - 9:07
    ونعلم أن بيئتنا لها تأثير على
    أنماط ميثلة الحمض النووي.
  • 9:07 - 9:09
    ولذلك كلما تقدمنا في العمر،
  • 9:09 - 9:13
    كلما ازدادت تأثيرات البيئة على أنماط
    ميثلة الحمض النووي،
  • 9:13 - 9:14
    كلما تغيرت،
  • 9:14 - 9:16
    وذلك يمكن قياسه.
  • 9:16 - 9:19
    ولكي نطور اختبارًا لتقدير العمر،
  • 9:19 - 9:23
    نظرنا إلى تلك الأنماط في أربع
    مناطق من الحمض النووي
  • 9:23 - 9:26
    في أكثر من 200 شخص ذوي عُمر معروف.
  • 9:26 - 9:29
    من البيانات التي جمعناها،
    استطعنا بناء نموذج
  • 9:29 - 9:32
    يمكننا استخدامه لتوقع عمر الأشخاص.
  • 9:33 - 9:35
    يمكنك أن ترى من خلال
    هذا الرسم البياني،
  • 9:35 - 9:38
    أننا قارنا بين الأعمار المتوقعة
    والأعمار الحقيقية.
  • 9:38 - 9:40
    يمكنك رؤية أنها متماثلة للغاية.
  • 9:40 - 9:43
    والآن يمكننا أن نستخدم هذه البيانات،
    وهذا النموذج تحديدًا،
  • 9:43 - 9:46
    لتقدير عمر الأشخاص المجهول عمرهم
  • 9:46 - 9:49
    وهذا بدقة أقل من أربع سنوات.
  • 9:49 - 9:53
    وهذا فرق خمسة أضعاف
    مقارنة بالطرق التقليدية،
  • 9:53 - 9:55
    مثل الأنثروبولوجيا وطب الأسنان الشرعي.
  • 9:55 - 9:59
    نحن في الأساس نحسب العمر البيولوجي
    أو الجيني للشخص
  • 9:59 - 10:03
    لنحدد عمره الزمني الفعلي.
  • 10:04 - 10:07
    و الآن ماذا يمكننا أن نفعل بهذا الاختبار
    والذي أسميناه مبدأيًا DNAge؟
  • 10:07 - 10:09
    ولكنني اكتشفت منذ يومين
  • 10:09 - 10:14
    أن DNAge هو كريم مرطب
    معروف لمكافحة الشيخوخة.
  • 10:14 - 10:15
    ولذلك انسوا الأسم.
  • 10:15 - 10:17
    (ضحك)
  • 10:17 - 10:19
    نحن نستطيع تقدير أعمار الأشخاص المتوفين
  • 10:19 - 10:22
    مثلما فعلنا في حالة الحرق التي قدمها ويم.
  • 10:22 - 10:24
    ولكننا نستطيع أيضًا تقدير أعمار الأحياء،
  • 10:24 - 10:29
    الأشخاص الذين يدعون أنهم أكبر
    أو أصغر من أعمارهم الرسمية الموثقة.
  • 10:29 - 10:31
    والأهم بالنسبة للطب الجنائي،
  • 10:31 - 10:34
    يمكن أن نحدد عمر بقع دماء الأشخاص
  • 10:34 - 10:36
    الذين تركوا بقع دماء في مسارح الجريمة،
  • 10:36 - 10:38
    لنستطيع التعرف على المجرم.
  • 10:38 - 10:41
    والأكثر إثارة،
    أنه يمكنك استخدام الاختبار
  • 10:41 - 10:44
    لإثبات أن بقعة دم مثلًا،
    تُركت منذ سبع سنوات،
  • 10:44 - 10:47
    قبل ارتكاب الجريمة
  • 10:47 - 10:50
    وإثبات أن المشتبه به بريء
    من الجريمة المُتهم بها.
  • 10:50 - 10:52
    والآن، لأن أنماط ميثلة الحمض النووي
  • 10:52 - 10:54
    مستقرة للغاية،
  • 10:54 - 10:56
    يمكن استخدامها في القضايا الباردة
  • 10:56 - 10:57
    - القضايا التي تُركت جانبًا غير محلولة
  • 10:57 - 11:00
    لعدة سنوات، لمدة 30 سنة مثلًا،
  • 11:00 - 11:02
    ويمكن حلهم الآن.
  • 11:04 - 11:06
    حسنًا، لنعد إلى قضيتنا.
  • 11:06 - 11:09
    تأكدنا من خلال تحليل الحمض النووي
    العادي أنه رجل.
  • 11:09 - 11:12
    ونعلم من خلال اختبار النسب البيوجرافي
  • 11:12 - 11:14
    أنه في الأغلب من أصول جنوب آسيوية.
  • 11:14 - 11:16
    ونعلم الآن أنه يبلغ حوالي 36 عامًا،
  • 11:16 - 11:18
    وربما أكثر أو أقل قليلًا بعامين ونصف.
  • 11:18 - 11:20
    وهذه معلومات كثيرة
  • 11:20 - 11:23
    يمكن للشرطة استخدامها لمعرفة المشتبه به.
  • 11:24 - 11:26
    لدينا الآن مشكلة واحدة متبقية:
  • 11:26 - 11:27
    توقيت الوفاة.
  • 11:28 - 11:29
    توقيت الوفاة
  • 11:30 - 11:34
    كان دائمًا بمثابة الكأس المقدس
    للطب الشرعي
  • 11:34 - 11:36
    لأنها توفر معلومات مفيدة
  • 11:36 - 11:39
    قد تُوفر حجة للمشتبه بهم من
    أشخاص شاهدوهم وقت الوفاة
  • 11:39 - 11:41
    ولكنها أيضًا توفر الخط الزمني
    للضحية نفسها:
  • 11:41 - 11:45
    أنت تعلم مكان الضحية قبيل موته،
    من كان معه؟
  • 11:45 - 11:47
    إذًا كلما حصلت على موعد وفاة دقيق
  • 11:47 - 11:49
    كلما حصلت على خط زمني أفضل.
  • 11:50 - 11:52
    والآن، كل من شاهد
  • 11:52 - 11:55
    مسلسل CSI، أو مسلسل مثل Silent Witness
  • 11:55 - 11:57
    - وأنا أحب هذا المسلسل بصراحة-
  • 11:57 - 12:01
    ستعلم هذه العوامل الثلاث التي
    يستخدمها أخصائيو علم الأمراض الشرعي:
  • 12:01 - 12:04
    تجَمُع خلايا الدم الحمراء
    في الأجزاء السفلية من الجسم،
  • 12:04 - 12:05
    تيبس العضلات
  • 12:05 - 12:08
    وبرودة درجة حرارة الجسم.
  • 12:08 - 12:11
    أما ما تتركه بعض المسلسلات أغلب الوقت
  • 12:11 - 12:14
    هو أن هذه الطريقة لها هامش كبير من الخطأ.
  • 12:14 - 12:16
    تحديد موعد الوفاة صعب للغاية
  • 12:16 - 12:19
    لأنه يعتمد على عدة عوامل خارجية متغيرة
  • 12:19 - 12:22
    مثل نوع وعدد طبقات الملابس
  • 12:22 - 12:23
    التي ارتداها الشخص،
  • 12:23 - 12:28
    درجة حرارة المكان الذي وُجدت فيه الضحية
  • 12:28 - 12:31
    أو إذا كان الشخص يعاني
    من حُمى نتيجة جرعة زائدة من المخدرات.
  • 12:31 - 12:34
    في حالة ضحية الحرق،
  • 12:34 - 12:37
    ويم قدر أن وقت الوفاة كان
    بين يومين إلي ثلاث أيام.
  • 12:37 - 12:39
    وهذا غامض للغاية.
  • 12:39 - 12:40
    والعديد من الباحثين
  • 12:40 - 12:44
    حالوا بالفعل تطوير ألية تقدير وقت الوفاة.
  • 12:44 - 12:47
    ولكننا اخترعنا طريقة جديدة تمامًا
  • 12:47 - 12:50
    وهي مُكملة للطرق التي يستخدمها علماء
    الأمراض الشرعيون.
  • 12:50 - 12:53
    ونحن نستخدم معلومات من
    ساعتنا البيولوجية الخاصة.
  • 12:54 - 12:55
    ساعتنا البيولوجية
  • 12:55 - 13:00
    هي 24 ساعة من العوامل السلوكية،
    الفسيولوجية، والبيولوجية
  • 13:00 - 13:02
    وهي محفوظة بشكل دائم.
  • 13:02 - 13:04
    إنها الشيء المزعج الذي يوقظك صباحًا
  • 13:04 - 13:07
    قبل خمس دقائق من انطلاق المنبه.
  • 13:07 - 13:08
    لماذا؟
  • 13:08 - 13:10
    أو ذلك الشيء المزعج
  • 13:10 - 13:12
    الذي يجعل زوجتك تغفو بجوارك
  • 13:12 - 13:16
    بمجرد بداية فيلم ميل جيبسون الرائع.
  • 13:16 - 13:18
    على أي حال، الساعة البيولوجية
  • 13:18 - 13:22
    تلعب دورًا هامًا في العديد
    من الأدوار الفسيولوجية.
  • 13:22 - 13:26
    واثنان من الهورمونات المعروفة،
    وهما الكورتيزول أو الميلاتونين،
  • 13:26 - 13:31
    تتغير نسبهم خلال ال24 ساعة،
    وهما جزء من الساعة البيولوجية،
  • 13:31 - 13:33
    وترتفع معدلاتهم خلال عدة أوقات خلال اليوم.
  • 13:33 - 13:35
    الميلاتونين مثلًا، هو هرمون محفز للنوم
  • 13:35 - 13:37
    - يرتفع خلال الليل،
  • 13:37 - 13:41
    بينما الكورتيزول- وهو هرمون التوتر،
    يرتفع خلال الصباح الباكر.
  • 13:41 - 13:43
    والآن عندما يموت شخص،
  • 13:43 - 13:45
    تتوقف كل العمليات البيولوجية في الجسم.
  • 13:45 - 13:47
    وكذلك تتوقف الساعة البيولوجية.
  • 13:47 - 13:50
    ولذلك عندما نأخذ عينة دم من ذلك الشخص،
  • 13:50 - 13:54
    توفر لنا لقطة فريدة عن
    التوقيت المحدد لوفاته.
  • 13:54 - 13:58
    ولذلك عندما نقيس تركيزات
    الكورتيزول والميلاتونين،
  • 13:58 - 14:00
    نستطيع بالفعل تكوين فكرة عن وقت وفاته:
  • 14:00 - 14:04
    هل كان ذلك في الصباح الباكر،
    منتصف اليوم، خلال المساء أو الليل.
  • 14:04 - 14:06
    ولكننا أردنا تحسين ذلك.
  • 14:06 - 14:09
    أردنا تحسين مدى دقة هذا الاختبار
  • 14:09 - 14:12
    إلى ساعتين من موعد الوفاة الفعلي.
  • 14:12 - 14:15
    ونحن نحاول التعرف على
    المزيد من الواسمات النظمية،
  • 14:15 - 14:19
    مثلًا واسمات الحمض النووي الريبي،
    وهي من إنتاج حمضك النووي،
  • 14:19 - 14:22
    أو الأيضات، وهي من إنتاج عملية الأيض،
  • 14:22 - 14:26
    ونحن ندعوها "الساعة الجزيئية الجنائية"
  • 14:27 - 14:29
    والآن، بهذه الأفكار الثلاث،
  • 14:29 - 14:32
    نستطيع تحديد سبب الوفاة الفعلي.
  • 14:32 - 14:35
    نحن الآن لدينا الكثير من المعلومات
    لنتعرف على ضحيتنا،
  • 14:35 - 14:37
    ونحن الآن نعلم موعد الوفاة الفعلي.
  • 14:37 - 14:41
    ولكننا للتو بدأنا في فهم
    هذه الأفكار والمعلومات
  • 14:41 - 14:44
    المتوفرة في بقع الدماء أو
    أي جزيئات حيوية أخرى
  • 14:44 - 14:49
    متوفرة في مسرح الجريمة مثلًا،
  • 14:49 - 14:53
    ولكن من الصعب توقع مستقبل الطب الجنائي.
  • 14:54 - 14:57
    ما نعلمه الآن هو أننا لم نصل
    بعد إلى تحقيق كل غايتنا،
  • 14:57 - 15:00
    بل أننا للتو بدأنا بما
    لم يتخيله أحد من قبل.
  • 15:00 - 15:03
    نحن في الأساس نحول الخيال إلى واقع.
  • 15:03 - 15:04
    شكرًا لكم.
  • 15:04 - 15:06
    (تصفيق)
Title:
مستقبل تحريات مسارح الجريمة | ويم دفلتر وبرام بكيرت | TEDxLeuven
Description:

إذا نظرت إلى عدد المسلسلات المتعلقة بالجرائم، فستعرف أن هذا الموضوع مثير للكثيرين. في هذا الحوار، انضم إلى ويم دفلتر وبرام بكيرت في هذا التحقيق الواقعي بمسرح جريمة، واكتشف التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في التحقيق بجرائم القتل. ويم دفلتر هو أخصائي علم أمراض سريري وشرعي بجاسيثبرج، بمستشفي لوفين الجامعي. ويتخص بمجال أضرار الشركات.

برام بكيرت بدأ حياته العملية في 1996 كضابط شرطة في بروكسل أثناء دراسته للتكنولوجيا الحيوية بدوام جزئي. انتقل إلى المملكة المتحدة لدراسة العلوم الشرعية وحصل على بكالوريوس ثاني ودرجة الماجستير في مجال تحديد أنماط الحمض النووي الطبي الشرعي من جامعة لانكشاير المركزية. في 2009، حصل على الدكتوراه في دراسة تأثير المغذيات والطعام على صحة الشخص من جامعة سوري، ويعمل حاليًا كأخصائي علم وراثة شرعي بمعمل علم الوراثة الشرعي وعلم الآثار الجزيئية بمستشفيات لوفين الجامعية.

قدمت هذه المحادثة في فعالية TEDx محلية باستخدام صيغة مؤتمرات TED ولكن نظمه مجتمع محلي. لمعرفة المزيد الرجاء زيارةhttps://www.ted.com/tedx

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
15:10

Arabic subtitles

Revisions