これはあなたが死んだ後にあなたの体に起こることです

anatomy 生物学 理科
2015-05-06 01:15.

私たちのほとんどは、死後、自分の体に何が起こるかについて考えたくありません。しかし、その崩壊は予想外の方法で新しい生命を生み出します、とMohebCostandiは書いています。

「これを壊すには少し力がかかるかもしれません」と葬儀屋のホリー・ウィリアムズは言い、ジョンの腕を持ち上げ、指、肘、手首でそっと曲げます。「通常、体が新鮮であればあるほど、作業がしやすくなります。」

ウィリアムズは穏やかに話し、彼女の仕事の性質を裏切る幸福な態度を持っています。テキサス州北部の家族経営の葬儀場で育ち、現在は雇用されており、幼い頃からほぼ毎日、死体を見て取り扱ってきました。現在28歳で、彼女は1,000体のようなものに取り組んだと推定しています。

彼女の仕事には、ダラスフォートワース地域から最近亡くなった遺体を集め、葬式の準備をすることが含まれます。

「私たちが迎えに行く人のほとんどは、ナーシングホームで亡くなります」とウィリアムズは言います。「しかし、銃創や自動車事故で亡くなった人がいることもあります。一人で亡くなり、数日から数週間も見つからなかった人を迎えに行くようにとの電話を受けるかもしれません。彼らはすでに腐敗しているので、私の仕事はずっと難しくなります。」

ジョンは彼の体が葬儀場に運ばれる約4時間前に死んでいた。彼は人生のほとんどの間比較的健康でした。彼は一生テキサスの油田で働き、彼を身体的に活発でかなり良い状態に保つ仕事をしていました。彼は数十年前に喫煙をやめ、適度にアルコールを飲んだ。それから、ある寒い1月の朝、彼は自宅で大規模な心臓発作を起こし(明らかに他の未知の合併症によって引き起こされた)、床に倒れ、ほぼ即座に死亡した。彼はちょうど57歳でした。

ジョンは今、ウィリアムズの金属製のテーブルに横になり、体は白いリネンのシーツに包まれ、冷たくて手触りが硬く、肌は紫がかった灰色で、分解の初期段階が順調に進んでいることを物語っています。

「死んだ」どころか、腐った死体は生命に満ちている。腐敗した死体を、死後すぐに出現し、分解が進むにつれて繁栄し進化する広大で複雑な生態系の礎石と見なす科学者が増えています。

分解は、死後数分で自己消化または自己消化と呼ばれるプロセスで始まります。心臓の鼓動が止まるとすぐに、細胞は酸素を奪われ、化学反応の有毒な副産物が細胞内に蓄積し始めると、細胞の酸性度が高まります。酵素は細胞膜を消化し始め、細胞が分解するにつれて漏れ出します。これは通常、酵素が豊富な肝臓と水分含有量の高い脳で始まります。しかし、最終的には、他のすべての組織や臓器がこのように破壊され始めます。損傷した血球は壊れた血管からこぼれ始め、重力の助けを借りて、毛細血管と小静脈に定着し、皮膚を変色させます。

体温も周囲に順応するまで下がり始めます。次に、死後硬直(「死の硬直」)が始まり、まぶた、顎、首の筋肉から始まり、体幹、そして手足に進みます。生命の中で、筋肉細胞は、互いに沿って滑る2つの糸状タンパク質(アクチンとミオシン)の作用によって収縮し、弛緩します。死後、細胞はエネルギー源を使い果たし、タンパク質フィラメントは所定の位置に固定されます。これにより、筋肉が硬くなり、関節がロックされます。

これらの初期段階では、死体の生態系は主に、生きている人体の中や上に生息するバクテリアで構成されています。私たちの体は膨大な数のバクテリアをホストしています。体の表面と角のすべてが、特殊な微生物群集の生息地を提供します。これらのコミュニティの中で群を抜いて最大のものは腸内にあり、腸には数百またはおそらく数千の異なる種の数兆の細菌が生息しています。

腸内細菌叢は、生物学で最も注目されている研究トピックの1つです。それは、自閉症やうつ病から過敏性腸症候群や肥満に至るまで、人間の健康や多くの状態や病気における役割に関連しています。しかし、私たちはまだこれらの微生物の乗客についてほとんど知りません。私たちが死んだときに彼らに何が起こるかについて、私たちはさらに知りません。

2014年8月、モンゴメリーのアラバマ州立大学の法医学者Gulnaz Javanと彼女の同僚は、彼らがタナトスミクロビオームと呼んでいるものの最初の研究を発表しましたタナトスから、ギリシャ語で「死」を意味します)。

「私たちのサンプルの多くは刑事事件からのものです」とJavanは言います。「誰かが自殺、殺人、薬物の過剰摂取、または交通事故で亡くなりました。私は体から組織サンプルを収集します。[同意が必要なため]倫理的な問題があります。」

私たちが生きているとき、ほとんどの内臓には微生物がありません。しかし、死後すぐに免疫系は機能を停止し、体全体に自由に広がるようになります。これは通常、腸、小腸と大腸の間の接合部で始まります。チェックしないでおくと、腸内細菌は、損傷した細胞から漏れる化学カクテルを食物源として使用して、腸、そして周囲の組織を裏返しに消化し始めます。次に、消化器系とリンパ節の毛細血管に侵入し、最初に肝臓と脾臓に広がり、次に心臓と脳に広がります。

Javanと彼女のチームは、死後20〜240時間の間に、11体の死体から肝臓、脾臓、脳、心臓、血液のサンプルを採取しました。彼らは、バイオインフォマティクスと組み合わせた2つの異なる最先端のDNAシーケンス技術を使用して、各サンプルの細菌含有量を分析および比較しました。

同じ死体の異なる器官から採取されたサンプルは互いに非常に類似していたが、他の体の同じ器官から採取されたサンプルとは非常に異なっていた。これは、各死体のマイクロバイオームの組成の違いに一部起因している可能性があります。または、死後の経過時間の違いが原因である可能性があります。マウスの分解に関する初期の研究では、マイクロバイオームは死後に劇的に変化するものの、一貫性のある測定可能な方法で変化することが明らかになりました。研究者たちは、ほぼ2か月の期間から3日以内に死亡時間を推定することができました。

Javanの研究は、この「微生物時計」が分解している人体の中で刻々と過ぎている可能性があることを示唆しています。バクテリアは死後約20時間で肝臓に到達し、サンプルが採取されたすべての臓器に広がるのに少なくとも58時間かかったことが示されました。したがって、私たちが死んだ後、私たちの細菌は体系的な方法で体全体に広がる可能性があり、細菌が最初に1つの内臓に浸透し、次に別の内臓に侵入するタイミングは、死後の経過時間を推定する新しい方法を提供する可能性があります。

「死後、バクテリアの組成が変化します」とジャバンは言います。「彼らは心臓、脳、そして生殖器官に移動します。」2014年、Javanと彼女の同僚は、さらに調査するためにNational ScienceFoundationから200,000米ドルの助成金を獲得しました。「次世代シーケンシングとバイオインフォマティクスを行って、[死亡時間]の推定に最適な臓器を確認します。これはまだ不明です」と彼女は言います。

しかし、明らかなことの1つは、細菌の組成が異なると、分解の段階も異なるということです。

テキサス州ハンツビルの松の木に散らばっており、腐敗のさまざまな段階にある約5ダースの人間の死体が横たわっています。最近配置された2つの遺体は、小さな囲いの中央近くに広げられており、緩い灰青色のまだらにされた皮膚の多くはそのままで、ゆっくりと腐敗した肉の間に肋骨と骨盤の骨が見えます。数メートル離れたところに、まるで光沢のあるラテックスのスーツとスカルキャップを着ているかのように、黒い硬化した皮膚が骨にしがみついている、完全に骨格化された別のものがあります。さらに、ハゲタカによって散らばっている他の骨格の残骸を超えて、木とワイヤーの檻の中に第三の体があります。部分的にミイラ化して、死のサイクルの終わりに近づいています。いくつかの大きな茶色のキノコは、腹部がかつてあった場所から成長します。

私たちのほとんどにとって、腐った死体の光景は、せいぜい不安であり、最悪の場合、悪夢のようなものであり、反発的で恐ろしいものです。しかし、これはテキサス州南東部の応用法医学施設の人々にとっては毎日のことです。2009年にオープンしたこの施設は、サムヒューストン州立大学(SHSU)が所有する国有林の247エーカーのエリア内にあります。その中で、密林の9エーカーの区画は、より広いエリアから封鎖され、有刺鉄線で覆われた高さ10フィートの緑のワイヤーフェンスによってさらに細分化されています。

2011年後半、SHSUの研究者であるSibylBucheliとAaronLynneとその同僚は、ここに2つの新鮮な死体を置き、自然条件下で腐敗させました。

自己消化が進行し、細菌が胃腸管から逃げ始めると、細胞分解が始まります。これは分子死であり、軟組織がさらに気体、液体、塩に分解されます。分解の初期段階ではすでに進行中ですが、嫌気性菌が侵入すると実際に進行します。

細胞分解は、成長するのに酸素を必要とする好気性細菌種から、そうでない嫌気性細菌種への著しい変化と関連しています。次に、これらは体の組織を食べ、その中の糖を発酵させて、メタン、硫化水素、アンモニアなどのガス状の副産物を生成します。これらは体内に蓄積し、腹部や時には他の体の部分を膨らませます(または「膨満」させます)。

これは体のさらなる変色を引き起こします。損傷した血球が崩壊している血管から漏れ続けると、嫌気性細菌は、かつて体の周りに酸素を運んでいたヘモグロビン分子をスルフェモグロビンに変換します。沈降した血液中にこの分子が存在すると、活発に分解されている体に特徴的な大理石の緑がかった黒色の外観が皮膚に与えられます。

ガス圧が体内に蓄積し続けると、皮膚表面全体に水ぶくれが発生します。これに続いて、下の劣化しているフレームにかろうじて付着したままの大きな皮膚シートの緩み、そして「滑り」が続きます。最終的に、ガスと液化組織は体からパージされ、通常は肛門や他の開口部から漏れ、しばしば体の他の部分の裂けた皮膚からも漏れます。時々、圧力が非常に大きいので、腹部が破裂して開きます。

膨満感は、分解の初期段階と後期段階の間の移行のマーカーとしてよく使用され、別の最近の研究では、この移行は死体細菌の組成の明確な変化によって特徴付けられることが示されています。

ブチェリとリンは、膨満段階の最初と最後に体のさまざまな部分から細菌のサンプルを採取しました。次に、サンプルから細菌DNAを抽出し、シーケンスを行いました。

昆虫学者として、ブチェリは主に死体にコロニーを形成する昆虫に興味を持っています。彼女は、死体をさまざまな壊死性(または「死んだ」)昆虫種の特殊な生息地と見なしており、その一部は、体の中、上、および周囲のライフサイクル全体を監視しています。

分解体がパージを開始すると、周囲に完全にさらされます。この段階で、死体の生態系は実際に独自のものになります。微生物、昆虫、スカベンジャーの「ハブ」です。

分解と密接に関連している2つの種は、クロバエとニクバエ(およびそれらの幼虫)です。死体は、分解が進むにつれて変化する揮発性化合物の複雑なカクテルで構成された、不快で甘くて甘い臭いを放ちます。クロバエは触角にある特殊な受容体を使って匂いを検出し、死体に着陸して開口部に卵を産み、傷口を開きます。

各ハエは24時間以内に孵化する約250個の卵を産み、小さな第1段階のウジを生み出します。これらは腐った肉を食べてから、より大きなウジに脱皮します。ウジは数時間餌を与えてから再び脱皮します。もう少し餌を与えた後、これらのさらに大きく、今では太っているウジは体からうごめく。その後、蛹化して成虫のハエに変身し、餌を与えるものがなくなるまでこのサイクルが繰り返されます。

適切な条件下では、活発に腐敗している体には、ステージ3のウジが多数餌を与えます。この「ウジの塊」は大量の熱を発生し、内部の温度を10℃以上上昇させます。南極に群がるペンギンのように、集団内の個々のウジは絶えず動いています。しかし、ペンギンは暖かく保つために群がりますが、集団のウジは涼しさを保つために動き回ります。

「それは両刃の剣です」とブチェリは説明し、大きなおもちゃの昆虫と彼女のSHSUオフィスのモンスターハイ人形のコレクションに囲まれています。「あなたがいつも端にいるなら、あなたは鳥に食べられるかもしれません、そしてあなたがいつも中央にいるなら、あなたは料理されるかもしれません。そのため、彼らは常に中心から端へ、そしてその逆へと移動しています。」

ハエの存在は、カツオブシムシ、ダニ、アリ、ハチ、クモなどの捕食者を引き付け、ハエの卵や幼虫を食べたり寄生したりします。ハゲタカや他のスカベンジャー、そして他の大きな肉食動物も体に降りてくる可能性があります。

しかし、スカベンジャーがいない場合、ウジは軟組織の除去に責任があります。1767年にカール・リンネ(科学者が種に名前を付けるシステムを考案した)が指摘したように、「3匹のハエはライオンと同じくらい速く馬の死体を消費する可能性があります」。第三段階のウジは、多くの場合同じルートをたどって、死体から大量に移動します。それらの活動は非常に厳密であるため、分解が終了した後、死体から発する土壌の深い溝のように、それらの移動経路が見られる可能性があります。

死骸を訪れるすべての種は腸内微生物のユニークなレパートリーを持っており、異なるタイプの土壌は異なる細菌群集を宿している可能性があります-その組成はおそらく温度、水分、土壌のタイプとテクスチャーなどの要因によって決定されます。

これらの微生物はすべて、死体の生態系内で混ざり合って混ざり合っています。死体に着陸したハエは、その上に卵を産むだけでなく、そこで見つけたバクテリアの一部を吸収し、自分のバクテリアの一部を残します。そして、体外に浸透する液化組織は、死体とその下の土壌との間のバクテリアの交換を可能にします。

死体からサンプルを採取するとき、ブチェリとリンは、体の皮膚、それに訪れるハエやスカベンジャー、そして土壌に由来するバクテリアを検出します。「体が浄化されると、腸内細菌が出始め、体外に多くの細菌が見られます」とリンは言います。

したがって、すべての死体は固有の微生物学的特徴を持っている可能性が高く、この特徴は死の場面の正確な条件に応じて時間とともに変化する可能性があります。これらの細菌群集の構成、それらの間の関係、および分解が進むにつれてそれらが互いにどのように影響するかをよりよく理解することは、いつの日か、法医学チームが人がどこで、いつ、どのように死んだかについて学ぶのに役立ちます。

たとえば、死体の特定の生物または土壌タイプに固有であることがわかっているDNA配列を検出すると、犯罪現場の捜査官が殺人被害者の体を特定の地理的位置に関連付けたり、手がかりの検索をさらに絞り込んだりするのに役立ちます。特定の領域内の特定のフィールド。

「法医昆虫学が実際に立ち上がってパズルの重要な部分を提供したいくつかの訴訟がありました」とBucheliは言い、細菌が追加情報を提供し、死亡時間の推定を洗練する別のツールになることを望んでいると付け加えました。「約5年以内に細菌データを試験で使用できるようになることを願っています」と彼女は言います。

この目的のために、研究者は人体の中および上の細菌種をカタログ化し、細菌集団が個人間でどのように異なるかを研究することに忙しい。「私は生から死までのデータセットが欲しいです」とBucheliは言います。「私は、彼らが生きている間、彼らの死の過程を通して、そして彼らが分解している間、私に細菌サンプルを採取させてくれるドナーに会いたいです。」

「私たちは、分解体から出てくるパージ液を調べています」と、サンマルコスにあるテキサス州立大学の法医学人類学センターの所長であるダニエルウェスコットは言います。

頭蓋骨の構造を専門とする人類学者のウェスコットは、マイクロCTスキャナーを使用して、ボディファームから持ち帰った骨の微視的構造を分析しています。彼はまた、サンマルコス施設から収集された死体土壌のサンプルの分析に忙しいジャバンを含む昆虫学者や微生物学者、および施設の航空写真を撮るドローンを操作するコンピューターエンジニアやパイロットとも協力しています。

「私は作物畑の上を飛んでいるドローンについての記事を読んでいて、どれを植えるのが最適かを調べていました」と彼は言います。「彼らは近赤外線を見ていました、そして有機的に豊かな土壌は他のものより暗い色でした。彼らがそれを行うことができれば、私たちはこれらの小さな円を拾うことができるかもしれないと思いました。」

それらの「小さな円」は死体分解島です。分解体はその下の土壌の化学的性質を大幅に変化させ、何年も続く可能性のある変化を引き起こします。パージ(分解された物質が体の残りの部分から浸透する)は、栄養素を下層の土壌に放出し、ウジの移動は体内のエネルギーの多くをより広い環境に伝達します。最終的に、プロセス全体で「死体分解島」が作成されます。これは、有機物が豊富な土壌の非常に集中した領域です。より広い生態系に栄養素を放出するだけでなく、これは死んだ昆虫やより大きな動物からの糞便などの他の有機物を引き付けます。

ある推定によると、平均的な人体は50〜75%の水で構成されており、乾燥した体重1 kgごとに、最終的に32 gの窒素、10 gのリン、4 gのカリウム、1gのマグネシウムが土壌に放出されます。最初は、おそらく窒素毒性のため、または昆虫の幼虫が肉を食べるときに分泌される体内で見つかった抗生物質のために、下にある周囲の植物の一部を殺します。しかし、最終的には、分解は周囲の生態系にとって有益です。

キャダバー分解島内の微生物バイオマスは、他の近隣地域よりも大きい。腐敗に関連し、浸透する栄養素に引き寄せられる線虫は、より豊富になり、植物の生命はより多様になります。腐敗した遺体が周囲の生態系をどのように変化させるかについてのさらなる研究は、遺体が浅い墓に埋葬された殺人の犠牲者を見つける新しい方法を提供するかもしれません。

重大な土壌分析はまた、死の時間を推定する別の可能な方法を提供するかもしれません。死体分解島で起こった生化学的変化に関する2008年の研究では、死体から漏れる脂質-リンの土壌濃度は死後約40日でピークに達し、窒素と抽出可能なリンの土壌濃度は72日と100日でピークに達することが示されました。それぞれ。これらのプロセスをより詳細に理解することで、墓地の生化学の分析は、いつの日か法医学研究者が遺体が隠された墓に置かれたのはどれくらい前かを推定するのに役立つでしょう。

テキサスの夏の執拗な乾燥した暑さの中で、要素に残された体は完全に分解するのではなく、ミイラ化します。皮膚はすぐにすべての水分を失うので、プロセスが完了したときに骨にしがみついたままになります。

関係する化学反応の速度は、温度が10°C上昇するごとに2倍になるため、死体は1日の平均温度25°Cで16日後に分解の進行段階に到達します。その時までに、ほとんどの肉が体から取り除かれているので、死骸から離れたウジの大量移動を始めることができます。

古代エジプト人は、環境が分解にどのように影響するかをうっかり学んでしまいました。先王朝時代には、精巧な棺や墓を建て始める前に、彼らは死者を亜麻布で包み、砂に直接埋めました。熱は微生物の活動を阻害し、埋葬は昆虫が体に到達するのを防ぎ、非常によく保存されていました。その後、彼らは死後の世界をさらに良くするために、死者のために精巧な墓を建て始めましたが、これは意図した効果とは逆で、砂から体を分離することで実際に分解が早まりました。そして彼らは防腐処理とミイラ化を発明しました。

防腐処理には、分解プロセスを遅くする化学物質で体を処理することが含まれます。古代エジプトの防腐剤は、最初に故人の体をヤシ酒とナイル川の水で洗い、左側に作られた切開を通してほとんどの内臓を取り除き、ナトロン(全体に見られる天然の塩の混合物)でそれを詰めましたナイル渓谷)。彼は長いフックを使って脳を鼻孔から引き出し、全身をナトロンで覆い、40日間乾かしました。最初に、乾燥した臓器は、体の横に埋められたカノプス壺に入れられました。その後、彼らはリネンで包まれ、体に戻されました。最後に、埋葬の準備として、体自体が複数のリネンの層で包まれました。葬儀屋は今日まで古代エジプトの防腐処理方法を研究しています。

葬儀場に戻ると、ホリーウィリアムズは似たようなことをしているので、家族や友人は、葬儀で亡くなった愛する人を、今ではなく、かつてのように見ることができます。外傷や暴力的な死の犠牲者にとって、これは広範囲にわたる顔の再建を伴う可能性があります。

小さな町に住んでいるウィリアムズは、彼女が知っている、または一緒に育った多くの人々、つまり、過剰摂取、自殺、またはテキストメッセージの送信で死亡した友人に取り組んできました。彼女の母親が4年前に亡くなったとき、ウィリアムズも彼女にいくつかの作業を行い、彼女の顔をメイクすることで最後の仕上げを加えました。「私は彼女が生きているときにいつも髪とメイクをしたので、それを行う方法を知っていました。正しい。"

彼女はジョンを準備テーブルに移し、服を脱いで配置し、壁の戸棚から防腐処理液の小さなボトルをいくつか取り出します。液体には、ホルムアルデヒド、メタノール、その他の溶剤の混合物が含まれています。細胞タンパク質を相互に結合し、それらを所定の位置に「固定」することにより、体の組織を一時的に保存します。液体はバクテリアを殺し、バクテリアがタンパク質を分解して食物源として使用するのを防ぎます。

ウィリアムズはボトルの中身を防腐処理機に注ぎます。液体はさまざまな色で提供され、それぞれが異なる肌の色に一致します。ウィリアムズは濡れたスポンジで体を拭き、左鎖骨のすぐ上で斜めに切開します。彼女は頸動脈と鎖骨下静脈を首から「持ち上げ」、それらを紐で結び、カニューレ(細い管)を動脈に押し込み、小さなピンセットを静脈に押し込んで血管を開きます。

次に、彼女はマシンのスイッチを入れ、防腐処理液を頸動脈とジョンの体の周りに送り込みます。液体が入ると、血液が切開部から流れ出し、傾斜した金属製のテーブルの溝のある端に沿って流れ落ち、大きな流しに流れ込みます。その間、彼女は彼の手足の1つを手に取り、優しくマッサージします。「平均的なサイズの人からすべての血液を取り除き、防腐処理液に置き換えるのに約1時間かかります」とWilliams氏は言います。「血栓はそれを遅くする可能性があるので、マッサージはそれらを破壊し、防腐処理液の流れを助けます。」

すべての血液が交換されると、彼女は吸引器をジョンの腹部に押し込み、体腔から液体を吸い出し、尿や糞便がまだそこに残っている可能性があります。最後に、彼女は切開を縫い、もう一度体を拭き、顔の特徴を設定し、それを再ドレスアップします。ジョンは今、彼の葬式の準備ができています。

防腐処理された体は最終的に分解します。正確な時期と所要時間は、防腐処理がどのように行われたか、体が置かれている棺の種類、およびそれがどのように埋められているかに大きく依存します。結局のところ、物体は単なるエネルギーの形であり、より広い宇宙に放出されるのを待っている物質の塊に閉じ込められています。

熱力学の法則によれば、エネルギーを生成または破壊することはできず、ある形式から別の形式に変換するだけです。言い換えれば、物事は崩壊し、そうしている間にそれらの質量をエネルギーに変換します。分解は、宇宙のすべての物質がこれらの基本的な法則に従わなければならないという最後の病的なリマインダーです。それは私たちを破壊し、私たちの体を周囲と平衡化し、他の生物がそれを使用できるようにそれをリサイクルします。

灰から灰へ、ほこりからほこりへ。

この記事は最初にMosaicに掲載され、クリエイティブコモンズライセンスの下で再発行されました。Radu Bercan / Shutterstockによる画像

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