滴血認親

滴血認親

古代認親的一種方法
滴血認親從三國時創立,一直被奉為圭臬,沒有人懷疑。可惜它是靠不住的。提起親子鑒定,很多人會想到古代小說上常常提到的滴血認親。其實這種方法沒有任何科學依據。我國宋代的法醫著作裡面就記載了古老的親子認定辦法。
    中文名:滴血認親 外文名: 别名: 英文名:Drop Renqin 創立時間:三國時 拼 寫:di xue ren qin 分 類:一種叫滴骨法,另一種叫合血法 地 位:被奉為圭臬,沒有人懷疑

滴骨法

《洗冤集錄》記載:檢滴骨親法,謂如:某甲是父或母,有骸骨在,某乙來認親生男或女何以驗之?試令某乙就身刺一兩點血,滴骸骨上,是親生,則血沁入骨内,否則不入。俗雲“滴骨親”,蓋謂此也。

合血法

大約出現在明代,是指雙方都是活人時,将兩人刺出的血滴在器皿内,看是否凝為一體,如凝為一體就說明存在親子兄弟關系。《南史》記載着南朝梁武帝蕭衍之子蕭綜滴骨認親的故事:蕭綜的母親吳淑媛原來是齊宮東昏候的妃子,因其貌 美又有才學,被武帝看中,入宮後七月即生下蕭綜,宮中都懷疑非武帝親生,蕭綜長大以後,去盜掘東昏候的墳墓,刨出屍骨,用自己的血液滴在屍骨上,見其果真能滲入屍骨中,蕭綜半信半疑,後又殺了自己的親生兒子,用自己的血在兒子的屍骨進行試驗,血液仍能滲入骨中;于是深信不疑。後來蕭綜投奔北魏,改名蕭缵,并表示要為東昏候服喪三年。蕭綜是否為東昏候的親生子,不再重要,現更已無法考證。但滴血認親的不科學性,已為人之公認。

劇情:玉娘的丈夫被人殺死。宋慈查出真相,玉娘的父親和魁就是元兇,原來和魁并不是玉娘的親生父親。在公堂上,宋慈找來玉娘親生父親的骸骨,以滴骨法檢驗。玉娘刺破手指,指血很快滲入骸骨中,确認玉娘與死者有血緣關系。 詳細内容見大宋提刑官第一部第16集。這種“滴血認親”的鑒定方式沒有科學依據。無論是不是有血緣關系,血液滴在骨骼上都會滲入。古代的滴血認親是傳說。到目前為止,血緣關系的準确認定還隻能通過DNA鑒定。滴血認親不科學 觀衆熟悉的“李府連環案”是《大宋提刑官》中很精彩的一段,宋提刑運用“滴血認親”的方法驗證出了和魁父女并無血緣之親的事實,進而破獲了李府連環案使和魁伏法。石岩彬說,“滴血認親”是古代的檢驗方法,但按現代醫學的觀點分析,這種方法缺乏科學性。但由于當時人們認識的局限性和科學手段的缺乏,宋提刑将滴血認親運用到法醫勘驗實踐中已經很了不起,在宋提刑所處的時代仍不失為先進方法。現代的"滴血認親'就要選用DNA親子鑒定了(基因技術)

認親轶事

《南史》當中,蕭綜的媽媽吳淑媛,是東昏候的妃子,美得不像人,又是歌星和舞星,被武帝看中,選到宮中,七個月就生下了蕭綜,大家都懷疑這不是武帝的功勞。蕭綜長大以後,自己也懷疑,就去盜掘東昏候的墳墓,刨出屍骨,用自己的血液滴在屍骨上,血立即滲入屍骨中。為了謹慎和科學,蕭綜又殺了自己的親生兒子,把自己的血滴在兒子的屍骨上,又滲進骨中了。這下蕭綜深信不疑了。跑到外國(北魏)去,改名蕭缵,宣布為東昏候服喪三年謝承《會稽先賢傳》中說,陳業的哥哥渡海殒命,同船死了五六十人,屍身消爛不可辨,陳業仰天泣曰“吾聞親者血氣相通”于是滴骨,血立即沁入。其他家屬也效法,都找到了自以為是的親人,于是廣場之上天啊、地啊、爹啊、媽啊、嫂子啊。人人恸哭,悲聲震天。上述故事,正好能夠解釋滴骨法是怎麼一回事。水也好,尿也好,一遇到疏松的沙子,都會漏進去。而骨髓不管保存在露天,還是埋在泥裡,它的軟組織都會腐敗,然後溶解消失。于是,毛發、指甲、趾甲全部脫落,隻剩下一堆白骨。沒有皮肉保護,骨骼表面就腐蝕發酥,血也好,水也好,尿也好,都能滴進。古代孟姜女也是通過滴血認親辨出丈夫萬喜良的屍骨的,但這些終究是迷信,不科學。

現代分析

滴骨驗親和合血法,按現代法醫學理論分析,都缺乏科學依據。骨骼無論保存在露天地,還是埋藏在泥土中,經過較長時間,一般情況下軟組織都會經過腐敗完全溶解消失,毛發、指(趾)甲脫落,最後僅剩下白骨化骨骼。白骨化了的骨骼,表層常腐蝕發酥,滴注任何人的血液都會浸入。而如果骨骼未幹枯,結構完整、表面還存有軟組織時,滴注任何人的血液都不會發生浸入的現象。對于活體,如果将幾個人的血液共同滴注入同一器皿,不久都會凝合為一,不必盡系骨肉至親。

DNA結構

DNA是大分子高分子聚合物,DNA溶液為高分子溶液,DNA分子鍊具有很高的粘度。DNA對紫外線有吸收作用,當核酸變性時,吸光值升高;當變性核酸可複性時,吸光值又會恢複到原來水平。溫度、有機溶劑、酸堿度、尿素、酰胺等試劑都可以引起DNA分子變性,即使得DNA雙鍵間的氫鍵斷裂,雙螺旋結構解開。

DNA複制脫氧核糖核酸(DNA,為英文Deoxyribonucleic acid的縮寫),又稱去氧核糖核酸,是染色體的主要化學成分,同時也是組成基因的材料。有時被稱為“遺傳微粒”,因為在繁殖過程中,父代把它們自己DNA的一部分複制傳遞到子代中,從而完成性狀的傳播。

這種核酸高聚物是由核苷酸鍊接成的序列,每一個核苷酸都由一分子脫氧核糖,一分子磷酸以及一分子堿基組成。DNA有四種不同的核苷酸結構,它們是腺嘌呤(adenine,縮寫為A),胸腺嘧啶(thymine,縮寫為T),胞嘧啶(cytosine,縮寫為C)和鳥嘌呤(guanine,縮寫為G)。在雙螺旋的DNA中,分子鍊是由互補的核苷酸配對組成的,兩條鍊依靠氫鍵結合在一起。由于氫鍵鍵數的限制,DNA的堿基排列配對方式隻能是A對T或C對G。因此,一條鍊的堿基序列就可以決定了另一條的堿基序列,因為每一條鍊的堿基對和另一條鍊的堿基對都必須是互補的。在DNA複制時也是采用這種互補配對的原則進行的:當DNA雙螺旋被展開時,每一條鍊都用作一個模闆,通過互補的原則補齊另外的一條鍊。分子鍊的開頭部分稱為3'端而結尾部分稱為5'端,這些數字表示脫氧核糖中的碳原子編号。

事實上,原核細胞(無細胞核)的DNA存在于細胞質中,而真核生物的DNA存在于細胞核中,DNA片斷并不像人們通常想象的那樣,是單鍊的分子。嚴格的說,DNA是由兩條單鍊像葡萄藤那樣相互盤繞成雙螺旋形,根據螺旋的不同分為A型DNA,B型DNA和Z型DNA,詹姆斯·沃森與佛朗西斯·克裡克所發現的雙螺旋,是稱為B型的水結合型DNA,在細胞中最為常見。

親子鑒定

科學上有個孟德爾遺傳定律,說孩子的遺傳特征(标記)是由他爸爸媽媽提供的基因組合而成的,在受精的那一瞬間,就已經決定了。檢驗遺傳特征,看它符不符合遺傳規律,便可做出判斷。遺傳上了隔壁老和尚的特征,不管怎麼合血滴骨,都是當了烏龜。 現代醫學裡,起初是采用紅細胞血型進行親子鑒定,但這個辦法隻能否定,不能肯定。隻能知道他不是自己的兒子,但不能證明他是老和尚的結晶。并且,準确率很低。到了一九七零年代,白細胞血型(抗原)親子鑒定被推出來,準确率達到百分之八十,開始在世界普遍采用。在一九八零年代,又開始利用染色體來鑒别,根據染色體的狀态來判定,但手續繁瑣,推廣不開。被推廣開并且準确率幾近百分百的是DNA技術,一九八五年由美國人莫裡斯等人發明。DNA就是人的遺傳物質,共兩百多種,終身不變。DNA片段上有十六個點,放到檢測儀上面就能看到,如果有三個點存在明顯差異,對不起,這是别人幫的忙!由此看來,對于《洗冤錄》裡親子鑒定的成績,我們不能不懷疑。在那樣一種方法下,真不知道多少人錯當了烏龜,錯喊了爸爸呢!

原理

通過遺傳标記的檢驗與分析來判斷父母與子女是否親生關系,稱之為親子試驗或親子鑒定。DNA是人體遺傳的基本載體,人類的染色體是由DNA構成的,每個人體細胞有23對(46條)成對的染色體,其分别來自父親和母親。夫妻之間各自提供的23條染色體,在受精後相互配對,構成了23對(46條)孩子的染色體。如此循環往複構成生命的延續。

血型測試

血型測試進行親子鑒定就是通過對血型的檢驗比對來确認親子關系。依據19世紀末被确認的孟德爾遺傳定律,人們認識到人類的血型是按照遺傳基因傳為下一代,故一定血型的父母所生子女也具有相應的血型,這為血型鑒定親子關系奠定了基礎。用于血型檢驗來鑒别親子關系的血型系統主要有:ABO血型系統;MN血型系統;Rh血型系統;Ss血型系統;hp血型系統;檢驗的血型系統越多,其準确性就越高,如果血型檢驗的結果表時無遺傳關系,可作出否定親子關系的結論,但結果存在遺傳關系也不能完全确定是親子關系。二十世紀七十年代,人們發現可以用白血細胞的抗原來進行親子鑒定,準确性可達80%。再結合血型檢驗,能達到較高的準确程度。

染色體鑒定

20世紀80年代,醫學家們又開創了使用染色體多态性鑒定親子關系的技術,染色體多态性又稱異态性(heteromorphism),是指正常人群中常見的各種染色體形态的微小變異(如:随體增大、重複或缺如,着比粒區的熒光強度變異等),這種多态是可以遺傳的。這項技術就是利用其形态來鑒定親子關系,這要靠技術人員的主觀判斷,其準确率也不盡如人意。

DNA鑒定

鑒定親子關系目前用得最多的是DNA分型鑒定。人的血液、毛發、唾液、口腔細胞及骨頭等都可以用于親子鑒定,十分方便。一個人有23對(46條)染色體,同一對染色體同一位置上的一對基因稱為等位基因,一般一個來自父親,一個來自母親。如果檢測到某個DNA位點的等位基因,一個與母親相同,另一個就應與父親相同,否則就存在疑問了。利用DNA進行親子鑒定,隻要作十幾至幾十個DNA位點作檢測,如果全部一樣,就可以确定親子關系,如果有3個以上的位點不同,則可排除親子關系,有一兩個位點不同,則應考慮基因突變的可能,加做一些位點的檢測進行辨别。DNA親子鑒定,否定親子關系的準确率幾近100%,肯定親子關系的準确率可達到99.99%

發展狀況

近幾年來,人類基因組研究的進展日新月異,而分子生物學技術也不斷完善,随着基因組研究向各學科的不斷滲透,這些學科的進展達到了前所未有的高度。在法醫學上,STR位點和單核苷酸(SNP)位點檢測分别是第二代、第三代DNA分析技術的核心,是繼RFLPs(限制性片段長度多态性)VNTRs(可變數量串聯重複序列多态性)研究而發展起來的檢測技術。作為最前沿的刑事生物技術,DNA分析為法醫物證檢驗提供了科學、可靠和快捷的手段,使物證鑒定從個體排除過渡到了可以作同一認定的水平,DNA檢驗能直接認定犯罪、為兇殺案、強奸殺人案、碎屍案、強奸緻孕案等重大疑難案件的偵破提供準确可靠的依據。随着DNA技術的發展和應用,DNA标志系統的檢測将成為破案的重要手段和途徑。此方法作為親子鑒定已經是非常成熟的,也是國際上公認的最好的一種方法。

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