Az agyi alapú hazugságvizsgálat korlátai

Kulcsszavak: hazugságvizsgálat, braim fringerprint, agy, fMRI

Absztrakt

Az agyi alapú hazugságvizsgálati módszerek még erősen kísérleti fázisban vannak és még az sem bizonyított, hogy egyáltalán van-e olyan, az emberi agyat közvetlenül vizsgáló módszer, amely alkalmas hazugságvizsgálatra. Ha lenne is valóban működő módszer, tisztázni szükséges, hogy milyen aggályok, kétségek merülnek fel vele szemben. Milyen büntető eljárásjogi, kriminalisztikai korlátai lennének egy ilyen módszer alkalmazásának, és a büntetőeljárás milyen szakaszában lenne a helye. Sok a kérdés és a kétség, ennek ellenére a tengerentúlon vannak olyan büntetőügyek, amelyekben igénybe vettek némely hazugságvizsgálatra alkalmasnak vélt módszert, így például a brain fingerprintinget. Ezek a próbálkozások idő előttiek voltak, validálni kellett volna a módszert, még azelőtt, hogy büntetőügyben is sor kerül alkalmazására. 

Hivatkozások

Ahuja, D. & Singh, B. (2012). Brain fingerprinting. Journal of Engineering and Technology Research, 4(6), 98–103.

Bhutta, M. R., Hong, M. J., Kim, Y. H. & Hong, K. S. (2015). Single-trial lie detection using a combined fNIRS-polygraph system, Frontiers in psychology, 6(709), 1–9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00709

Birbaumer, N., Elbert, T., Canavan, A. G. & Rockstroh, B. (1990). Slow potentials of the cerebral cortex and behaviour, Physiological Reviews, 70(1), 1–41.

Budaházi, Á., Fantoly, Zs., Kakuszi, B., Bitter I. & Czobor P. (2021). A műszeres vallomásellenőrzés fejlődési irányai [Trends in the development of instrumental lie detection]. Ludovika Egyetemi Kiadó.

Budaházi, Á. (2015). Polygraph Examinations: Blessing or Curse. LAP LAMBERT Academic Publishing.

Ding, X. P., Fu, G. X., Fu, G., Fu, G. & Lee, K. (2013). Neural correlates of spontaneous deception: A functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) study, Neuropsychologia, 51(4), 704–712.

Farah, M. J., Hutchinson, J. B., Phelps, E. A. & Wagner, A. D. (2014). Functional MRI-based lie detection: scientific and societal challenges, Nature Reviews Neuroscience, 15, 123–131. https://doi.org/10.1038/nrn3665

Farwell, L. A. & Donchin, E. (1986). The ‘brain detector’: P300 in the detection of deception, Psychophysiology, 23(4), 434–450.

Farwell, L. A. & Donchin, E. (1991). The Truth Will Out: Interrogative Polygraphy (‘Lie Detection’) with event-related brain potentials, Psychophysiology, 28(5), 531–547. https://doi.org/10.1111/j.1469-8986.1991.tb01990.x

Farwell, L. A. (2012). Brain fingerprinting: a comprehensive tutorial review of detection of concealed information with event-related brain potentials, Cognitive Neurodynamics, 6(2), 115–154.

Farwell, L. A., Richardson, D. C. & Richardson, G. M. (2014). Brain fingerprinting field studies comparing P300-MERMER and P300 brainwave responses in the detection of concealed information. Cognitive Neurodynamics, 7(4), 263–299. https://doi.org/10.1007/s11571-012-9230-0

Fenyvesi, Cs. (2007). Elméleti modellek „kriminalisztikai” Nobel-díjak megszerzésére [Theoretical models for winning ‘forensic’ Nobel Prizes]. Rendészeti Szemle, 55(1), 99–106.

Fenyvesi, Cs. (2018). Az agyolvasó monoscanner elméleti modellje [Theoretical model of a brain-scanning monoscanner]. Magyar Rendészet, 18(2) 69–75.

Fox, D. (2008). Brain Imaging and the Bill of Rights: Memory Detection Technologies and American Criminal Justice, The American Journal of Bioethics, 8(1), 34–36. https://doi.org/10.1080/15265160701828451

Hurd, A. J. (2012). Reaching Past Fingertips with Forensic Neuroimaging – Non-Testimonial Evidence Exceeding the Fifth Amendment’s Grasp. Loyola Law Review, 58(1), 213–221.

Kumar, A. (2010). Brain Fingerprinting. Division of Computer Engineering School of Engineering Cochin University of Science & Technology.

Langleben, D. D., Schroeder, L., Maldjian, J. A., Gur, R. C., McDonald, S., Ragland, J. D., O’Brien, C. P. & Childress, A. R. (2002). Brain Activity during Simulated Deception. An Event-Related Functional Magnetic Resonance Study. NeuroImage, 15(3), 729–731.

Littlefield, M. (2009). Constructing the Organ of Deceit: The Rhetoric of fMRI and Brain Fingerprinting in Post-9/11 America. Science Technology, & Human Values, 34(3), 365–392.

Matsuda, I. & Nittono, H. (2018). A concealment-specific frontal negative slow wave is generated from the right prefrontal cortex in the Concealed Information Test. Biological Psychology, 135(May), 194–203. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2018.04.002

Merikangas, J. R. (2008). Commentary: Functional MRI Lie Detection. J Am Acad Psychiatry Law, 36, 499–501.

Moenssens, A. A. (2002). Brain Fingerprinting – Can It Be Used to Detect the Innocence of Persons Charged with a Crime? UMKC Law Review, 70, 891–920.

Póczos, E. (2006). A hazugságvizsgálat jövőképe [The future of lie detection]. Belügyi Szemle, 54(5), 100–109.

Rosenfeld, J. P., Hu, X., Labkovsky, E., Meixner, J. & Winograd, M. R. (2013). Review of recent studies and issues regarding the P300-based complex trial protocol for detection of concealed information. International Journal of Psychophysiology, 90(2), 118–134. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2013.08.012

Rosenfeld, J. P., Nasman, V. T., Whalen, R., Cantwell, B. & Mazzeri, L. (1987). Late Vertex Positivity in Event-Related Potentials as a Guilty Knowledge Indicator: A New Method of Lie Detection. International Journal of Neuroscience, 34(1–2), 125–129. https://doi.org/10.3109/00207458708985947

Rosenfeld, J. P. (2005). ‘Brain Fingerprinting’: A Critical Analysis. The Scientific Review of Mental Health Practice, 4(1), 20–37.

Rösler, F., Heil, M. & Röder, B. (1997). Slow negative brain potentials as reflections of specific modular resources of cognition. Biological Psychology, 45(1–3) 109–141.

Simonyi, D. (2017). A BCZ eszközök alkalmazási lehetőségei az igazságszolgáltatásban [Possible applications of BCZ tools in the justice system]. Műszaki Katonai Közlöny, 27(1), 47–58.

Spence, S. A. (2008). Playing Devil’s advocate: The case against fMRI lie detection. Legal and Criminological Psychology, 13(1), 11–25. https://doi.org/10.1348/135532507X251597

Stoller, S. E. & Wolpe, P. R. (2007). Emerging Neurotechnologies for Lie Detection and the Fifth Amendment. American Journal of Law & Medicine, 33(2–3), 359–375. https://doi.org/10.1177/009885880703300210

Sutton, S., Braren, M., Zubin, J. & John, E. R. (1965). Evoked potential correlates of stimulus uncertainty. Science, 150(3700), 1187–1188.

Wilcoxson, R., Brooks, N., Duckett, P. & Browne, M. (2020). Brain fingerprinting: A warning against early implementation. CQUniversity. Journal contribution. https://hdl.handle.net/10779/cqu.14978772.v1

Megjelent
2022-03-17
Hogyan kell idézni
Budaházi Árpád. (2022). Az agyi alapú hazugságvizsgálat korlátai. Belügyi Szemle , 70(1. ksz.), 69-87. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2022.1.4
Rovat
Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei