Rigor Mortis (Svenska)

Definition

Rigor mortis är ett av dödsstadierna där kemiska förändringar som påverkar muskelfiberelasticiteten orsakar musklerna att stelna. En indikation på tidpunkten för dödsfall inom rättsmedicinsk vetenskap, rigor mortis initierar vanligtvis två till tre timmar efter döden och presenterar sig efter kroppens position vid rigor mortis debut.

Hur lång tid tar det Rigor Mortis Last?

Hur länge rigor mortis varar är av yttersta vikt för rättsmedicinska forskare som letar efter en tid av dödsfall eller PMI (postmortem interval) när de studerar kroppen eller obduktionsrapporten. Detta beror på att det vanliga mönstret av rigor mortis är möjligt att spåra i tid. Ändå kan vissa faktorer som dödsorsaken, kroppens eller dess omgivningstemperatur, tidigare kondition och muskelmassa, drogmissbruk, infektion och tillgången på näringsämnen och ATP omedelbart före döden drastiskt förkorta eller förlänga dessa tider. En medicinsk rapport avslöjade sträng mortis debut och inte kadaverisk kramp som nämnts senare i den här artikeln, att inträffa inom två minuter efter kardiorespiratorisk arrest.

De flesta läroböcker rapporterar att de flesta fall av rigor mortis börjar mellan två och tre timmar efter döden. Under de följande tolv timmarna började rigor mortis och utvecklas när myofibril kemiska förändringar sprids över varje muskel. Alla muskeltyper – hjärt, skelett och slät – innehåller aktin och myosin och alla påverkas därför under rigor mortis-stadiet. Maximal rigor mortis kan fortsätta var som helst mellan 18 och 36 timmar. När nästa timmar går – ibland dagar – försvinner dessa effekter. Muskler tappar styvhet i samma ordning som de visas under de närmaste 24 – 50 timmarna.

Rigor mortis blir ännu mer uttalad om denna naturliga kurs bryts. Om till exempel en kropp flyttas från sin ursprungliga position under den naturliga utvecklingen av rigor mortis kan mer betydande styvhet bli resultatet. Detta är en mycket användbar indikation för rättsmedicinska forskare som letar efter bevis på mord eller mord där en kropp möjligen har flyttats från platsen efter döden.

Populärt på TV: Rättsmedicinsk undersökning

Hos ämnen som dör i mycket lågt fysiskt tillstånd – vanligtvis mycket underviktiga och undernärda individer – rigor mortis kan sätta in mycket snabbare. Muskelelasticitet är beroende av en energikälla i form av adenosintrifosfat (ATP) men mängden ATP som lagras i musklerna kan bara upprätthålla några sekunder av muskelsammandragning. När döden har ägt rum upphör ATP-syntesen men tillgängliga resurser fortsätter att konsumeras. Där låga nivåer av ATP förekommer, antingen genom tid eller frånvaro av ATP, orsakar ATP-icke-tillgänglighet och den sura miljön hos en död kropp på grund av mjölksyraproduktion de muskelkontraherande proteinerna aktin och myosin binder samman och bildar en gel- liknande substans.

Rigor mortis startar när ATP-nivåerna är cirka 85% av en normal, hälsosam nivå. Hos försökspersoner som tidigare före döden inte kunde producera normala nivåer av ATP varken genom undernäring eller andra störningar som Huntingdons sjukdom kommer rigor mortis att utvecklas snabbare. Hos personer med hög muskelmassa eller hög ATP-produktion och överföringshastigheter, såsom aktivt överviktigt, kan frekvenser vanligtvis förväntas sakta ner. Adenosintrifosfatnivåer på 15% indikerar maximal stramhet.

Det har föreslagits att vissa kroppar inte genomgår processen med rigor mortis alls. Denna idé beror på rapporter om bristande styvhet under de timmar där rigor mortis förväntas. Eftersom den kemiska nedbrytningen av aktin och myosin är oundviklig efter döden accepteras inte dessa rapporter som bevis på frånvaron av rigor mortis. Istället har det visat sig att ämnena i dessa rapporter ofta var mycket små barn och spädbarn med extremt låg muskelmassa. Rigor mortis skulle ha varit närvarande hos dessa individer men den taktila metoden för att mäta styvhet efter döden – manuellt böja lederna och utvärdera motståndsnivåerna – gav resultat som inte pekade på ett rigor mortis-tillstånd. Med andra ord kan unga lemmar böjas med lite eller inget motstånd på grund av låg muskelmassa. Påståendena om rigor mortis frånvaro accepteras därför inte i det vetenskapliga samfundet.

Rigor Mortis Stages

Stigningen av rigor mortis är tredje i en ordnad grupp av postmortem faser som kallas stadierna av död. Tidsskalan som en kropp behöver brytas ned helt beror på dess anatomi före dödsfall, fysiologi och den omgivande miljön både vid tidpunkten för döden och därefter.

Rigor mortis följer steg pallor mortis respektive algor mortis och föregår livor mortis.En fullständig beskrivning av dessa stadier fortsätter nedan.

Dödsstadierna

Dödsstadierna överlappar ofta. Pallor mortis uppnås vanligtvis inom trettio minuter efter döden. Kroppskylning (algor mortis) startar inom denna tid och fortsätter tills kroppen har samma temperatur som den omgivande luften – var som helst upp till sex timmar efter döden. Muskelförstyvning (rigor mortis) börjar vanligtvis inom en till två timmar efter att en person har dött och kommer att fortsätta i ett antal dagar. Livor mortis börjar ungefär samma tid och kräver ungefär åtta timmar för att nå ett maximalt tillstånd. Autolyze eller celldöd börjar också från det ögonblick som celldöd inträffar och fortsätter under det nya nedbrytningsstadiet; andra tidiga nedbrytningsstadier är också närvarande. Alla dessa tidsskalor beror starkt på personens fysiologi och anatomi och deras omedelbara omgivning. döden har ägt rum och inträffar nästan omedelbart. Detta betyder att blek mortis inte är en bra indikation på dödstidpunkten, eftersom kroppar ofta upptäcks vid en senare period.

Dödsprocessen börjar vid en så kallad somatisk död. Detta är upphörandet av kardiopulmonal aktivitet och efterföljande hjärndöd. När den somatiska döden har ägt rum tar syretillförseln slut och alla celler dör. Detta kallas cellulär död.

Pallor mortis åtföljer upphörande av kardiopulmonell aktivitet och hjärndöd. En av de tidigaste indikationerna på döden i en klinisk miljö är dock uppkomsten av retinal vaskulär segmentering vid oftalmoskopi där cirkulationsstoppet i näthinnan inträffar i början av de sista stadierna av döprocessen. Detta förklarar blindhet före döden.

En grad av blek mortis kan urskiljas oavsett hudfärg. Ju mörkare huden desto svagare är effekten men hudtonen blir blekare i alla nyligen döda organism. På bilden nedan ger skillnaden mellan en normal hand och en person med anemi en bra bild av hur hudfärgen i blek mortis kan se ut.

Jämförelse av hudfärg för hand

Algor Mortis

Det andra dödssteget är algor mortis eller kylning av kroppen. En kropp kommer naturligtvis att svalna under de följande två till tre timmarna, även om variablerna för hur långsamt eller hur snabbt en kropp svalnar är flera. Kroppen förblir blek. Detta inträffar på grund av brist på blodcirkulation men blodsamling kan börja ge en något mörkare nyans på huden på kroppens lägsta punkter i förhållande till gravitationskrafterna.

Under algor mortis sänks kroppstemperaturen för att matcha den omgivande miljön och fortsätter i ungefär sex timmar efter döden. Kylningshastigheten beror på skillnaden i kroppstemperatur och omgivningstemperatur. Denna hastighet ökas i vatten, där en kropp är naken, och i avsaknad av stora mängder fettvävnad. Detta innebär att en överviktig, klädd kropp kommer att svalna i en långsammare takt än en naken, tunn kropp i en liknande miljö.

Rigor Mortis

Rigor mortis, som redan nämnts, är dödlig styvhet på grund av ATP-utarmning och mjölksyrauppbyggnad som bildar gelliknande aktinmyosbindningar och håller kroppen i en viss position i upp till femtio timmar efter döden.

Före rigor mortis är musklerna slöa . Denna slapphet återkommer efter att rigor mortis-fasen har avslutats. De första musklerna som synligt påverkas av rigor mortis är ögonlocks-, ansikts- och käftmusklerna. Dessa är mindre muskler än de i armar, ben och bagageutrymme. Så småningom initierar nedbrytningen av enzymer av aktin- och myosinbindningsställen under de sista timmarna av rigor mortis sekundär, permanent muskel-slapphet.

Livor Mortis

Livor mortis eller postmortem hypostasis indikerar poolningen blod i blodkärlen enligt gravitationskrafterna. Detta resulterar i mörkare hud i de lägst placerade vävnaderna, vanligtvis på baksidan av huvudet, axlarna, gumpen och lemmarna när döden inträffar i ryggläge.

Livor mortis börjar ungefär en timme efter mortem och utvecklas under tre till fyra timmar. Åtta timmar efter döden har livor mortis utvecklats till sitt maximala tillstånd. Livor mortis är till stor nytta för rättsmedicinska forskare eftersom lividity – hudförändringar associerade med sammanslagning av blod när cirkulationen har upphört – är en fast enhet. Även vid omplacering eller omplacering av kroppen kommer indikationer på dess ursprungliga position att förbli.

Sönderfall

Sönderfall involverar två olika processer – autolys och förfall. Autolys börjar omedelbart efter celldöd när celler börjar läcka enzymer.Denna process är inte synlig för ögat och glöms därför ofta ut i dödsfaslistor, ersatt av den synliga sönderdelningsprocessen med förruttnelse. Dessa är fräscha, uppsvällda, förfall, efterförfall och torra. En överenskommen grupp av nedbrytningssteg har ännu inte kommit överens om i vetenskaplig forskning. Det är också omöjligt att ta hänsyn till utbudet av inneboende och yttre faktorer som påverkar hastigheterna och utseendet för sönderdelningen.

Autolys är närvarande under det nya nedbrytningsstadiet som börjar vid celldöd. Ny sönderdelning varar till ungefär två timmar efter döden då celler, svältade av syre, dör och tappar sin struktur – en mekanism som uppstår på grund av mjölksyrauppbyggnad i vävnaderna. När cellstrukturen bryts ner läcker dess enzymer in i omgivande vävnader. Inuti mag-tarmkanalen börjar fortfarande levande bakterier konsumera de mjuka organen.

Efter autolys kommer förruttnelse som beskriver uppsvälld, sönderfallande och torr nedbrytning. Uppblåstiden börjar efter att döda celler har gått sönder och är ett av de första synliga tecknen på nedbrytningsprocessen. Bakterierna i kroppen producerar gaser som det icke-andande liket inte kan sprida. Tungan och ögonen kan skjuta ut och lukten av döden blir märkbar. Uppblåsthet börjar vanligtvis runt andra dagen efter döden och fortsätter i ytterligare fem till sex dagar.

Sönderfallsfasen fortsätter från slutet av uppblåstheten och varar i cirka elva dagar. Bakterieproducerade gaser flyr ut och skapar en stark, lukt som är attraktiv för sönderdelare. Liket får ett vått utseende när vätskor dränerar via öppningar och porer. Inuti kroppen är organen väl sönderdelade, vilket hjälper till att producera de ovannämnda vätskorna.

Eftergångsförfall börjar runt den tionde till tolfte dagen efter döden. Där insekter, svampar och bakterier förekommer, såsom i eller på marken, kommer det mesta av köttet att ha konsumerats eller sönderdelas av denna punkt. Det är därför som detta stadium ibland kallas skelettisering.

Slutligen innebär sönderdelning av torrsteg som börjar ungefär tre till fyra veckor efter döden nedbrytning av torra rester, vanligtvis ben, brosk och uttorkad hud. Vissa produkter som adipocere eller likvax som består av fettsyror kan behöva avsevärd tid för att bryta ner.

Vad orsakar rigor mortis?

Rigor mortis orsakar kräver en förståelse för muskelsammandragning. mekanismer i den levande organismen.

När handlingspotentialer som skickas via nerverna når sina målmuskler frigörs kalciumjoner från tvärrör i muskler som utgör en del av det sarkoplasmiska nätverket. Det sarkoplasmiska retikulum som omger varje myofibril i en muskelfiber är ansvarig för kalciumjonkoncentrationen i muskelfibrerna. I en vilande muskelfiber är cytosolen praktiskt taget fri från kalciumjoner eftersom det sarkoplasmatiska retikulumet ”sekvestrerar” dem bort och binder dem till ett protein som kallas calsequestrin. Det finns mer kalsequestrin i snabbkontraherande muskelfibrer än i långsamt sammandragande fibrer.

När en impuls skickas av nervsystemet för att be en muskelfiber att dra ihop sig, rör sig de tvärgående rören från ytan av varje fiber vidarebefordrar denna impuls när rören kommer nära det sarkoplasmiska nätverket. I närvaro av en sådan signal kommer något område av det sarkoplasmatiska retikulumet nära tvärröret att frigöra kalciumjoner.

De frisatta kalciumjonerna orsakar troponin och tropomyosin att röra sig längs muskelfilamentet; denna åtgärd initierar muskelsammandragning. Efter att muskeln har dragit sig samman (och i avsaknad av ytterligare signaler från nervsystemet) bryts den överblivna signalneurotransmittorn, acetylkolin, ned av acetylkolinesteras.

SERCA-pumpen (sarkoplasmatisk endoplasmatisk retikulär kalcium ATPaspump) stannar frigöra kalciumjoner och binda dem till karantänområden i det sarkoplasmiska nätverket. Bristen på tillgängliga kalciumjoner blockerar rörelsen av myosin och musklerna kan slappna av. Endast konstanta nervsystemets signaler kan hålla en muskel sammandragad under en längre tid i den levande kroppen. I de döda finns inga nervsystemssignaler på grund av hjärndöd och muskelsammandragning är enbart resultatet av kemisk obalans.

Som dess fullständiga namn antyder kräver en SERCA-pump riklig ATP. Efter döden upphör all metabolisk aktivitet att fungera och ATP produceras inte längre. Detta leder till permanent förhöjda kalciumjonnivåer i sarkomeren och ingen sekvestreringsmekanism. SERCA-pumpen kan därför inte ta bort dem. Resultatet av detta är ihållande kontraktion eller rigor mortis.

Vad är kadaverspasm?

En kadaverspasm är ganska sällsynt.När rigor mortis påbörjas i en extremt accelererad hastighet döps det om kadaverspasm, omedelbar rigor, postmortem spasm eller kataleptisk stelhet. Den kadaveriska krampen förekommer i frånvaro av primär muskelsvaghet och förekommer oftast vid dödsfall som innebär allvarlig fysisk och / eller känslomässig stress.

En kadaverisk kramp påverkar vanligtvis en enda grupp muskler som de hos en lem eller hand. Kadaverisk kramp är förmodligen resultatet av kombinationen av neurogena mekanismer och hög muskelsansträngning omedelbart före döden. Exempel är döda kroppar som tätt griper vapen eller försvarsföremål, grässtrån och värdefulla ägodelar. Kadaveriska spasmer är vanligast i våldsamma situationer som krigs- och slagsmålsscenarier och dödssätt som fall, drunkning och flygkrascher.

Quiz

1. En mycket överviktig, välnärd kropp förväntas vanligtvis:
A. Visa tidigare tecken på rigor mortis
B. Visa tidigare tecken på algor mortis
C. Visa senare tecken på rigor mortis
D. Visa inga tecken på algor mortis

Svar på fråga nr 1
C är korrekt. Ju fler näringsämnen som finns i en kropp strax innan döden inträffar betyder att tillgängligheten av ATP är högre hos överviktiga människor. I kombination med högre frekvenser av ATP-överföring hos sjukligt överviktiga patienter via en ökning av kreatinkinasfrekvensen och en muskelmassa som måste vara tillräcklig för att transportera tunga ramar, skulle tecken på rigor mortis uppträda senare hos överviktiga än i underviktiga eller undernärda grupper. / div>

2. Vilken är rätt ordning på dessa fyra dödsstadier?
A. Algor mortis, rigor mortis, pallor mortis, livor mortis
B. Pallor mortis, rigor mortis, livor mortis, algor mortis
C. Algor mortis, livor mortis, rigor mortis, pallor mortis
D. Pallor mortis, algor mortis, rigor mortis, livor mortis

Svar på fråga # 2
D är korrekt. Medan antalet dödsstadier och deras kategorisering fortfarande diskuteras är alla vetenskapliga samhällen överens om dessa fyra dödssteg: blekhet, algor, rigor respektive livor mortis.

3. SERCA står för:
A. Sarkoplasmatisk endoplasmatisk retikulärt kalcium ATP
B. Sarkoplasmiskt endoretikulärt kalcium ATPas
C. Sarkoplasmatiskt endotelialt retikulärt kalcium ATP
D. Sarkoplasmatiskt endoplasmatiskt retikulärt kalcium ATPas

Svar på fråga # 3
D är korrekt. Eftersom SERCA-pumpen kräver energi i form av ATP, måste den använda enzymet ATPase för att bryta ner ATP till ADP och så frigöra energi från att bryta fosfatbindningen.

4. Vilket av följande är ett bindande protein som finns i endoplasmatisk retikulum
A. Calsequestrin
B. Calsyntenin
C. Synaptotagmin
D. Calretinin

Svar på fråga nr 4
A är korrekt. Alla fyra svaren hänför sig till kalciumbindande proteiner i människokroppen. Emellertid är sekvestreringsverkan av ett av dessa fyra namngivna bindande proteiner – calsequestrin – specifik för det endoplasmiska retikulumet.

5. Vilken syra är ansvarig för en kadavers låga pH?
A. Ättiksyra
B. Mjölksyra
C. Magsyra
D. Glutaminsyra

Svar på fråga nr 5
B är korrekt. Mjölksyra produceras från pyruvat genom laktatdehydrogenas via anaerob glykolys i skelettmuskulatur, lever och röda blodkroppar när det inte finns tillräckligt med syre för att pyruvat ska kunna komma in i citronsyracykeln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *