FORENZNÍ ANALÝZA. Unikátnost otisků činí z jejich studia ideální metodu k identifikaci člověka (příklad letištní kontrola).



Podobné dokumenty
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Daktyloskopie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Daktyloskopie. identifikaci mrtvol neznámé totožnosti pokud ještě mají obrazce papilárních linií způsobilé k identifikaci,

Jod, vytištěné šeky (viz pracovní list), laboratorní sklo (Erlenmayerovy baňky)

Předmět Kriminalisticko-technická činnost Kriminalistika V. Daktyloskopie. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D.

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická

Metody odběru a zviditelnění otisků prstů Identifikace krevních stop

5.02 Hledání stop ninhydrinem (otisky prstů). Projekt Trojlístek

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická

Dokumentace projektu. Fotoluminiscence. Autorky: Kateřina Limburská, Tereza Fleková Vedoucí projektu: Zdeněk Polák

Úvodní list. 1x 45min, po přidání části důkaz slin a důkaz krve možné rozšíření o dalších 1x 45min

Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu.

NOVÉ NÁMĚTY PRO DEMONSTRAČNÍ POKUSY. Ondřej Maca, Tereza Kudrnová

Bezpečný a měkký povrch. N o v i n k a. Možnosti použití:

MODUL KRIMINALISTIKA

α-globin StripAssay Kat. číslo testů 2-8 C

Průvodce výběrem a návod k použití fixů a inkoustů

Technický list. Elcometer 4695 Testovací karty Leneta. Opacitní karty. Zobrazovací karty / Karty pro krycí schopnost

Náhradní díly do kriminalistických kufrů - podrobný popis

SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV

5.06 Teichmanovy krystaly (důkaz krve). Projekt Trojlístek

Projekt Pospolu. Stanovení jílovitých podílů podle ČSN EN A1 Zkouška s methylenovou modří

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost.

ZPRÁVA O NEDESTRUKTIVNÍM PRŮZKUMU

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo

Braf V600E StripAssay

Žlutá růže

Příloha č. 2 k č.j.: PPR /ČJ EC Počet listů: 5

PROFESIONÁLNÍ UV NEHTOVÉ STUDIO NÁVOD K POUŽITÍ

Několik pokusů s LED. ZDENĚK POLÁK Jiráskovo gymnázium v Náchodě. Abstrakt. Použití LED. Veletrh nápadů učitelů fyziky 17

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Kriminalistická identifikace Podstata:

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

LRR/BUBCV CVIČENÍ Z BUNĚČNÉ BIOLOGIE 3. TESTY ŽIVOTASCHOPNOSTI A POČÍTÁNÍ BUNĚK

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo testů 2-8 C

Předmluva...Il. Úvod Historie kriminalistiky Předmět kriminalistiky Systém kriminalistiky...29

#HAPPYWRITING DEKORAČNÍ POPISOVAČ NA VODNÍ BÁZI

Sada Látky kolem nás Kat. číslo

T R A S O L O G I E. Pojem:

NRAS StripAssay. Kat. číslo testů 2-8 C

Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů

Téma: Testy životaschopnosti a Počítání buněk

Téma: Ploterové fólie 7 Okenní, Glass Movie, reflexní VY_32_INOVACE_709

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. KRAJSKÉ KOLO kategorie C. ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) časová náročnost: 120 minut

FYZIOLOGIE ROSTLIN Laboratorní práce č. 3

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie

JAK POUŽÍVAT PŘEDPLNĚNÉ INJEKČNÍ PERO

VY_32_INOVACE_ / Kožní soustava Kožní soustava

III. ROČNÍK UČIVO. Snížená viditelnost. Reflexní prvky a jejich význam. Obytná zóna

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek

ŠTÍT PRO VAŠE AUTO PRODUKTOVÝ KATALOG

Testovací karty Leneta

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU KOBALTU METODOU ICP-MS

Obrazový atlas poškození skleněných deskových negativů

Představujeme vám novou řadu výrobků Crown Woodcare

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/

Příloha - technická dokumentace

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. KRAJSKÉ KOLO kategorie C. ŘEŠENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 bodů) časová náročnost: 120 minut

Označování předmětů účinná ochrana před majetkovou trestnou činností. Situační prevence Liberec 20. červen 2012

HALOVÉ JEVY OBJEKTIVEM AMATÉRSKÉHO FOTOGRAFA. Mgr. Hana Tesařová

Vitální barvení, rostlinná buňka, buněčné organely

13 MŮŽE BÝT KOPRETINA MODRÁ?

Praktický workshop fotografování v ateliéru

VODIČ V MAGNETICKÉM POLI

Oxidace benzaldehydu vzdušným kyslíkem a roztokem

EDUKAČNÍ PROGRAMY S MIKROSKOPY

Barvy na dřevo a kov 21

malujeme na lahve tipy pro malé i větší

LAURA LAURA. spol. s r.o.

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/ (laboratorní práce)

Laboratorní řád. 1. Povinnosti laboratorní služby. Laboratorní řád je vydáván k zajištění bezpečného a plynulého chodu laboratorních cvičení.

S filtračními papíry a membránou je nutno manipulovat pinzetou s tupým koncem.

Laboratorní práce č. 1

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO. Kategorie E ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (50 BODŮ)

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

100 přírodovědných pokusů. Laboratorní pomůcky. Mgr. Tomáš Kudrna

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DEKOCHINÁTU METODOU HPLC

některé pórovité látky s obrovským povrchem jsou schopny vázat (adsorbovat) do svých pórů velké množství vody, organických a anorganických látek

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Pracovní listy pro žáky

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ

GLUKOMĚR MediTouch 2 (79034)

EU peníze středním školám digitální učební materiál

č e s k ý v ý r o b c e Kůže

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

POKYNY PRO POUŽITÍ. Budete potřebovat následující položky, které jsou obsaženy v balení:

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

Návody na pokusy SEG Chemie pro začátečníky

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek

Název: Barvy II Míchání a dělení barev

Měření na PC. 1.Otevřete složku- 01.Monitoring an EKG první

IV. znalostní test zaměřený na kriminalistiku správné řešení

VD Systém TECHNICKÝ LIST. Systém určený pro bezpečné a trvalé utěsnění tlakové vody vtékající z negativní strany

GK monitorovací systém glukózy & ketolátek

Transkript:

FORENZNÍ ANALÝZA Průběh hodiny Daktyloskopie První část hodiny je věnována daktyloskopii. Jedná se o nauku o papilárních liniích, což jsou útvary, do kterých je zvrásněna kůže na bříškách prstů, dlaních a chodidlech. Ty se vyskytují pouze u člověka a některých vyšších primátů, proto se evoluční biologové stále přou o jejich účelu. Je možné, že usnadňují uchopování předmětů, či zvyšují citlivost hmatu. Důležité ale je, že jejich struktura je pro každého člověka unikátní. Ani jednovaječná dvojčata, sdílející shodnou genetickou informaci, nemají otisky shodné. Jejich struktura je geneticky podmíněna z 90 %, zbytek je vliv prostředí a záleží tedy na podmínkách vývoje škáry. V důsledku toho, že struktura papilárních linií je daná strukturou živé vrstvy kůže, není tak snadné se otisků zbavit. Nestačí, jak bývá k vidění v kriminálkách, popálit se či poleptat, jelikož nově vytvořená pokožka si zachovává původní strukturu. Unikátnost otisků činí z jejich studia ideální metodu k identifikaci člověka (příklad letištní kontrola). Papilární linie nejsou uspořádány náhodně, ale sledují určité obrazce, které můžeme rozdělit do tří typů smyčka (65 %, podtypy: ulnární, radiální, dvojsmyčka), závit (30 %, podtypy: klasický závit a spirála) a oblouček (5 %). Pro studium jsou dále velmi důležité nepravidelnosti, které se v průběhu linií vyskytují (jejich seznam i s vyobrazením se nachází na zalaminovaných kartách). Snímání otisků inkoustem ve skupinách Pomůcky: inkoustové polštářky, karty s typy obrazců, kartičky z tvrdého papíru (cca 10x5 cm) Studenti jsou rozděleny do pěti skupin. Do každé skupiny je rozdán inkoustový polštářek, karta s obrazci a papírové kartičky. Před samotnou prací je nutná instruktáž. Jedná se o kriminalistické pomůcky, jsou tedy vytvořené tak, aby inkoust dávkovaly v ideálním množství, a proto pro nejlepší výsledek stačí zlehka naplocho položit prst na polštářek a

poté opět zlehka položit na papír. Inkoust je nešpinící, stačí si pouze po aplikaci promnout prsty. Během práce je dobré chodit mezi dětmi, povídat si s nimi, pomáhat s identifikací obrazců. Je běžným jevem, že má člověk na rukou více než jeden typ obrazce, proto by si děti měly obtisknout všech deset prstů. Nešpinící technika snímání Pomůcky: černé látkové pouzdro pro trasologii Dokonale nešpinící technikou je použití aktivního papíru a bezbarvé vyvolávací chemikálie. Pouzdro obsahuje listy termopapíru (aktivní je pouze lesklá strana!!!) a žlutou houbu napuštěnou rozpouštědlem. Do té se namočí prsty, studentům se ukáže, že opravdu není nic vidět, a po doteku na papír dojde k vyvolání otisku. Zájemci si toto mohou také vyzkoušet. V pouzdru je dále uložena kapesní varianta uzpůsobená přímo pro snímání otisků na místě činu (s tou nepracovat, pouze na ukázání). Latentní otisky prstů Po každém doteku zanechává člověk na daném povrchu/předmětu malé množství mastnoty přirozeně se vyskytující na kůži, která si zachovává strukturu papilárních linií svého původce. Jelikož v takovém množství není mastnota viditelná, hovoříme o tzv. latentním otisku, který je nutné pro další studium zviditelnit. K tomu slouží celá řada postupů, základní z nich využívá daktyloskopického prášku aplikovaného pomocí jemného štětce. Jemné prášky se k mastnotě přirozeně lepí a při zvolení vhodné barvy otisk zviditelní. Barev a typů prášků je celá řada (viz katalog). Uhlíkový prach Pomůcky: základní černý prášek, štětec, sklíčko, buničina, izolepa, nůžky, bílá kartička z tvrdého papíru Sklíčko se vyleští buničinou, následně na něj jeden ze studentů nanese otisk. Zde se poukáže na fakt, že na čirých hladkých površích jsou otisky prstů relativně dobře viditelné, ovšem nikoli natolik, aby se rovnou daly použít k identifikaci. Poté je opatrně (aby nedošlo ke smazání otisku) několikerým přejetím rotujícím štětečkem aplikován

prášek, sklíčko se ofoukne a zvýrazněný otisk se předvede obecenstvu. Následně je sejmut izolepou a přenesen na papírovou kartičku. Ta se nechá kolovat a daný student si ji může vzít. Magnetický prach Pomůcky: stříbrný magnetický prach, tyčinka s magnetem, pivní láhev, kartičky s černým pozadím, černá gelová folie, buničina Jelikož otisky na čirém skle jsou, jak bylo zjištěno v předchozím pokusu, relativně dobře vidět, pachatel je po sobě na místě činu může snadno smazat. Mnohem častěji se tedy otisky nacházejí na površích, kde nejsou na první pohled vidět na matných a tmavě zbarvených. Takové reprezentuje pivní láhev. Ta se vyleští buničinou a student ji vezme do ruky. Zdůrazní se, že černý prach použitý v předchozím případě by neposkytl dostatečný kontrast, proto se na tmavě zbarvené povrchy používají prášky bílé či stříbrné. My máme k dispozici stříbrný magnetický prášek. Tato technika má oproti klasickému štětečku výhodu v tom, že otisk je prakticky nemožné rozmazat. Tyčinka se ponoří do prášku a opatrně vytáhne. Určité množství prášku zůstane přichyceno a vytvoří štěteček. Tím se přejede táhlými pohyby po láhvi 2 3x (vícekrát ne, otisky by poté byly příliš výrazné a špatně čitelné). Zbylý prášek se vrátí do krabičky vytažením koncové části tyčinky. Pokud došlo k rozsypání prášku po stole, snadno jej lze magnetem sebrat. Studentům se poté předvede, jak stříbrný prášek poskytl proti tmavému pozadí láhve dostatečný kontrast. Samotné snímání otisků je možné opět izolepou a nanesením na kartičku s černým pozadím (těch je k dispozici pouze pár na ukázku), ovšem pro práci na nerovných površích je vhodnější gelová folie (je možné nechat kolovat), která se povrchu snadno přizpůsobí. Je k dispozici ve větších plátech, proto se nůžkami odstřihne proužek na zachycení několika otisků, opatrně se odstraní krycí ochranná vrstva tak, aby zůstala na jednom konci stále přilepená, gel se přiloží na otisky, přitlačí a po sejmutí se opět přilepí ochranná vrstva. Otisky se nechají kolovat a daný student si je může opět nechat. Fluorescenční prášek Pomůcky: školní periodická tabulka, fluorescenční prášek, štětec, modrá svítilna s oranžovým filtrem Velmi špatně se zviditelňují otisky na mnohobarevných površích. Žádný z klasických prášků zde neposkytne dostatečný kontrast na celé ploše, proto se v takových případech využívají prášky fluorescenční. Ideální pro demonstraci je titulní stránka periodické

tabulky VŠCHT Praha, která je mnohobarevná a hladká zároveň. Student je požádán, aby na tabulku přiložil ruku, a poté je aplikován prášek. Následně se zhasne a povrch se ozáří modrou svítilnou. Otisky začnou vykazovat fluorescenci, pozorování je ovšem rušeno samotným viditelným světlem baterky. Účelem oranžového filtru je odstranění tohoto rušivého budícího světla, což může být demonstrováno posvícením na stěno a vložením filtru do části světelného kužele. Osvícené otisky je tedy nutné pozorovat přes filtr, který propustí pouze samotnou fluorescenci, čímž dojde k jejich významnému zvýraznění. Otisky je možné i fotografovat při použití oranžového filtru na objektivu. Zviditelňování otisků ve skupinách Pomůcky: do každé skupiny štětec, černý prášek, sklíčko, buničina, rukavice Studenti se rozdělí do šesti skupin a rozdá se jim potřebné vybavení. Před započetím práce je nutná instruktáž s důrazem na opatrnost při práci se štětečkem, který lze hrubším zacházením snadno zničit. Je opět dobré během práce obcházet studenty, diskutovat s nimi a zájemcům odebrat izolepou otisky na kartičku. Otisky na papíře Pomůcky: nádoba s jodem, kleště, papírová kartička, trubička s jodovou ampulí, plechovka s roztokem ninhydrinu Překvapivě problematickým povrchem je obyčejný papír, jelikož se jedná o porézní materiál, který do sebe po čase mastnotu vsákne (se zachováním původní struktury linií) a není možné tedy použít klasické techniky. Jednou z možností je použití jodových par. Kartička se studentovým otiskem se vloží do nádoby, která se opět uzavře. Vyvolání trvá cca dvě minuty, mezitím lze techniku popsat. Jelikož jod sublimuje, nádoba je plná par, které prostupují papírem a přicházejí do kontaktu s mastnotou otisků, se kterou jod, jakožto reaktivní prvek, reaguje za vzniku hnědě zbarvených produktů. Tím dojde ke zviditelnění otisku. Výhoda této metody je jednoduchost provedení. V praxi se používají trubičky s jodovou ampulí, která se rozlomí a foukáním se vyhánějí páry na zkoumaný dokument (tyto trubičky jsou k dispozici, ovšem pouze na prohlédnutí). Nevýhodou je nízká spolehlivost, především u starších otisků. Pokud selže jod, je možné v laboratoři aplikovat roztok ninhydrinu. Ten při kontaktu s bílkovinami, které jsou také v kožním mazu obsaženy, intenzívně zfialoví. Tato technika je vysoce spolehlivá (odhalí i několik let staré otisky), ovšem vzhledem k jedovatosti ninhydrinu je nutné pracovat v laboratoři.

DNA V dnešní době se k identifikaci člověka používá kromě otisků prstů i studium DNA. Jeho zdrojem mohou být tělní tekutiny, vlasy, chlupy atd. Tyto biologické vzorky je nutné ovšem na místě činu najít. Samotná analýza není otázkou minut, jako v Kriminálkách, ale trvá až několik týdnů. Modré světlo Pomůcky: modrá svítilna s filtrem, krvavý hadr S pomocí UV nebo modrého světla je možné na místě činu najít stopy tělních tekutin, jelikož vykazují fluorescenci. Zde je ovšem řada nepravd prezentovaných v televizních seriálech. Za prvé, krev fluorescenci nevykazuje. Naopak světlo v modré části spektra intenzívně absorbuje, čehož využívají například lovci, kteří v noci se silnou modrou svítilnou stopují raněnou zvěř, jelikož stopy krve se jeví jako sytě černé skvrny na modře ozářeném podloží. To lze demonstrovat na krvavém hadru. V kriminalistice se krevní stopy hledají s pomocí jiných technik, které budou předvedeny následně. Ostatní tělní tekutiny (především sperma) již fluorescenci vykazují s k jejich hledání se modré světlo využívá, ovšem další seriálovou mystifikací je intenzita fluorescence, která je ve skutečnosti relativně nízká, je tedy nutné pracovat v dokonalé tmě, používat filtr (samotné světlo baterky fluorescenci úplně překrývá) a zkoumat povrch pečlivě zblízka. Luminol Pomůcky: roztoky luminolu a peroxidu, červená krevní sůl, vatová tyčinka, Savo, tři baňky, krvavý hadr Krevní stopy jsou na místě činu hledány pomocí reakce luminolu s peroxidem vodíku, která je katalyzována ionty železa. Do tří baněk se připraví směs obou roztoků a do první se vhodí malé množství červené krevní soli. Dále se jeden konec vatové tyčinky několikrát otře o krev na hadru (hnědá skvrna), tyčinka se vhodí do baňky a část s krví začne svítit. V praxi má technik na místě činu dva rozprašovače s roztoky luminolu a peroxidu. Na zkoumané místo aplikuje oba roztoky a pouze v místě přítomnosti krve dojde k luminiscenci. Technika odhalí krev ve zředění až 1:10 6, což znamená i utřenou či umytou. Nevýhodou je možnost poškození DNA vzorku a řada falešně pozitivních výsledků, jelikož katalyticky působí nejen hemové železo, ale i jeho anorganické formy, další kovové ionty, výkaly atd. Luminol reaguje i s čistidly na bázi Sava. Pro demonstraci je do třetí baňky z rozprašovače vstřikováno Savo, dochází k efektním zábleskům. Z toho

plyne nemožnost použití luminolu například v koupelně, na druhou stranu může kriminalistům naznačit snahu pachatele zakrýt stopy v místech, kde se Savo běžně nepoužívá. Kastle-Meyerův test Pomůcky: Kastle-Meyerův roztok, roztok peroxidu, vatové tyčinky, kapátka, hadry s krví a červeným inkoustem Tento test se používá jednak pro potvrzení pozitivního výsledku luminolového testu, jednak přímo pro určení povahy nalezené červené či hnědé skvrny. Pro demonstraci slepého vzorku se na čistou vatovou tyčinku kápne několik kapek K-M roztoku a peroxidu, vatička zůstává bílá. Další tyčinka se zlehka otře o červenou skvrnu na hadru (fixa) a postup se opakuje. Pozor, inkoust je ve vodě rozpustný a vytvoří na vatičce oranžovou skvrnu. První roztok je tedy nutné přidávat tak dlouho, dokud se barva nesmyje. Tyčinka opět zůstává bílá, skvrna tedy není krev. Třetí vatička se otře o hnědou skvrnu na hadru (krev) a opět se přidají oba roztoky. Vatička po chvíli zfialoví, což označuje pozitivní výsledek testu, jedná se tedy o krev. Tento test je citlivější (pozitivní výsledek na krev zředěnou v poměru 1:10 7 ) a spolehlivější vzhledem k nižšímu výskytu falešně pozitivních výsledků než luminol. Původ krve Pomůcky: sáček s testovacím kitem Výše zmíněné testy pozitivně reagují na krev jakéhokoli původu. Pro okamžité zjištění, zda se jedná o lidskou krev, slouží jednorázové testy podobné těm těhotenským. Jedna sada je k dispozici (pouze na prohlédnutí). Do nádobky s roztokem se umístí malé množství krve a po chvíli se roztok kápne do okénka testovacího kitu. Pokud se objeví dvě čárky, jedná se o lidskou krev, jedna čárka značí krev zvířecí. Pro určení přesného původu je ovšem nutná analýza v laboratoři. Balistika Pomůcky: sáčky vystřelených nábojů a nábojnic různých typů Sáčky s náboji jsou jednak dobrou dekorací pracovní plochy, jednak jejich přítomnost vybízí studenty k dotazům a jednak může povídání o balistice sloužit jako výplň na konci hodiny, které je vhodné pojmout jako analogii k daktyloskopii.

Stejně jako se lidé identifikují na základě unikátních otisků prstů, i zbraně mají své unikátní znaky. Jsou jimi především rozdíly v rozměrech výbrusu hlavně. Tyto rozdíly jsou pod rozlišovací schopnost běžně užívaných měřících přístrojů, ale projevují se tak, že každá zbraň zanechává na vystřeleném náboji unikátní kresbu vrypů. Porovnáním vrypů na náboji z místa činu a nábojem vystřeleným z dané zbraně v balistické laboratoři lze určit, zda byl nalezený náboj vystřelen z této zbraně. UV aktivní materiály Pomůcky: UV svítilna, fluorescenční bílý a zelený prášek, pasta a tužka Pokud poskytuje učebna dostatečné zatemnění, je možné čas vyplnit hrátkami s fluorescenčními prášky a pastami. Po aplikaci jsou tyto látky na běžném světle neviditelné (případně barvou splývají s pozadím), ale po ozáření UV světlem (modrá svítilna zde nefunguje) vykazují intenzívní fluorescenci. Jejich praktické využití tedy spočívá v označování předmětů. Tužkou je možné označit například bankovky a s pomocí prášku či pasty nanesené například na kliku dveří lze určit nejen zda někdo do místnosti vstoupil (prášek je setřený), ale i kdo to byl (pasta ulpívá na rukách i po umytí). Během výkladu je možné některému studentovi dát podržet předmět potají natřený fluorescenční pastou a během povídání o určení pachatele dotyčnému posvítit na ruce. Možností je spousta, kreativitě se meze nekladou.