автореферат диссертации по технологии продовольственных продуктов, 05.18.15, диссертация на тему:Разработка и оценка потребительских свойств основ для кислородных коктейлей
Автореферат диссертации по теме "Разработка и оценка потребительских свойств основ для кислородных коктейлей"
На правах рукописи
Ясюк Олег Валентинович
РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ОСНОВ ДЛЯ КИСЛОРОДНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ
Специальность 05.18.15 - Товароведение пищевых продуктов и
технология продуктов общественного питания
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук
1
8 ШЗН 2003
Краснодар -2009
003472804
Работа выполнена в Кубанском государственном технологическом университете
Научный руководитель: доктор технических наук, профессор
Бутина Елена Александровна
Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор
Зайко Галина Михайловна
доктор биологических наук, профессор Позняковский Валерий Михайлович
Ведущая организация: ГУ «Краснодарский научно-исследовательский институт хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» Россельхозакадемии
Защита состоится 1 июля 2009 года в 1500 часов на заседании диссертационного совета Д 212.100.03 при Кубанском государственном технологическом университете по адресу: 350072, г.Краснодар, ул. Московская, 2, Г-251
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кубанского государственного технологического университета
Автореферат разослан 1 июня 2009 г.
Ученый секретарь диссертационного совета,
канд. техн. наук, доцент ШсУ М.В.Жарко
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 1.1 Актуальность темы. Обеспечение здоровья нации составляет одну из важнейших задач государственной политики развитых стран. Одним из основных факторов, определяющих состояние здоровья, является структура и качество потребляемой человеком пищи.
В настоящее время в питании наблюдается хронический дефицит микро-нутриентов: витаминов, минеральных и биологически активных веществ, который носит всесезонный характер и охватывает подавляющее большинство населения России. Наряду с микронутриентной недостаточностью, актуальной проблемой жителей крупных городов и мегаполисов становится кислородная недостаточность - гипоксия.
Среди средств кислородной терапии наиболее доступными и экономически выгодными являются кислородные коктейли. Анализ научной литературы и патентной информации показал, что в настоящее время кислородные коктейли находят широкое применение, как для лечения пациентов с различными заболеваниями, так и у здоровых людей для нормализации и повышения иммунитета, повышения работоспособности, эффективности косметологических процедур, спортивных тренировок и др.
Современные тенденции создания кислородных коктейлей предусматривают использование в составе их основ различных настоев, экстрактов из трав и растений, а также витаминно-минеральных комплексов, что обеспечивает нормализующее физиологическое воздействие на организм и оптимизацию микронутри-ентного статуса.
Основные проблемы при создании кислородных коктейлей связаны с заменой традиционной пенообразугощей основы - яичного белка на эпидемически и аллергически безопасные пенообразователи, а также с разработкой сбалансированных и физиологически обоснованных микронутриентных комплексов, сохраняющих свои свойства при контакте с кислородом.
Учитывая изложенное, актуальным является обоснование выбора кислородных коктейлей в качестве перспективных продуктов нормализации пищевого статуса, повышения иммунитета и профилактики заболеваний, а также разработка основ кислородных коктейлей, включающих комплексы дефицитных нутриентов, позволяющих обеспечить заданные функциональные и диетические свойства.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с НТП Минобразования РФ «Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники», № Госрегистрации 01200109253 и планом НИР КубГТУ.
1.2 Цель работы. Целью работы является разработка и оценка потребительских свойств основ кислородных коктейлей функционального назначения.
1.3 Основные задачи исследования.
- анализ и систематизация научно-технической литературы и патентной информации по теме исследования;
- обоснование выбора кислородных коктейлей, как перспективных продуктов функционального и диетического питания;
- обеспечение заданной физиологически функциональной направленности кислородных коктейлей;
- разработка рецептур микронутриентных комплексов для обогащения основ кислородных коктейлей;
- создание инкапсулированной формы микронутриентных комплексов;
- разработка рецептур основ для кислородных коктейлей с заданными потребительскими свойствами;
- разработка технологии получения основ кислородных коктейлей;
- выработка опытных партий и оценка потребительских свойств разработанных основ кислородных коктейлей;
- оценка пищевой ценности и физиологически функциональных свойств кислородных коктейлей, полученных с использованием разработанных основ;
- разработка технической документации на основы кислородных коктейлей;
- оценка экономической эффективности разработанных технологических решений.
1.4 Научная новизна. Впервые проведены маркетинговые исследования популярности у населения кислородных коктейлей, результаты которых показали, что данный вид продукции является перспективным средством ликвидации микро-нутриентной недостаточности, усугубляющейся в условиях стресса, умственных и физических нагрузок, а также при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды. Физиологически обоснованы составы микронутриентных комплексов для обогащения основ кислородных коктейлей функционального и диетического назначения. Установлено, что фракционированные фосфолипиды «Витол-Холин» являются эффективным инкапсулирующим агентом, образующим сферические многослойные липосомы, размеры которых распределяются в интервале от 96 до 204 нм. Выявлены оптимальные соотношения фракционированных фосфоли-пидов «Витол-Холин», микронутриентных комплексов, этилового спирта и деминерализованной воды для получения стабильных липосомальных субстанций. Экспериментально показано, что инкапсуляция лабильных микронутриентов: вита-
минов С, Е и Р-карогина в липосомы, образованные фракционированными фосфо-липидами «Витол-Холин», обеспечивает их стабилизацию на заданном уровне в течение гарантированного срока хранения продукта.
Выявлена зависимость стабильности и кратности образуемых кислородных пен от концентрации пенообразователя - сухого экстракта корня солодки.
Установлено, что физиологическая ценность инкапсулированных по разработанному способу микропутриентов сохраняется в готовых кислородных коктейлях и обеспечивает заданные физиологически функциональны свойства.
Новизна отдельных технологических решений и выявленных физиологически функциональных свойств защищена 9 патентами РФ на изобретения.
1.5 Практическая значимость. По результатам маркетинговых исследований и мониторинга пищевого статуса населения Краснодарского края выявлены предпочтения и потребительские мотивации, положенные в основу при разработке рецептур основ кислородных коктейлей.
Разработаны рецептуры и технология получения основ кислородных коктейлей, обеспечивающие высокие потребительские свойства и заданную физиологически функциональную направленность готовых продуктов. Разработаны комплекты технической документации на основы для кислородных коктейлей «Окси-тель витаминный каркаде» и «Окситель антиоксидантный шиповник», включающие технические условия, рецептуры и технологическую инструкцию.
Оценка пищевой ценности и физиологически функциональных свойств кислородных коктейлей при клинической апробации показала высокую эффективность их применения в рационах функционального и диетического питания.
Установлена перспективность использования разработанных кислородных коктейлей при формировании рационов функционального и диетического питания в организованных коллективах - столовых и буфетах промышленных предприятий, учебных заведений, а также в санаторно-курортных учреждениях Краснодарского края.
1.6 Реализация результатов исследования. Рецептуры и технология получения разработанных основ кислородных коктейлей приняты к внедрению в III квартале 2009г в условиях Научно-производственной фирмы «Росма-Плюс» Университетского комплекса КубГТУ.
Ожидаемый экономический эффект от реализации разработанных технологических решений составит более 1 млн. руб. в год.
1.7 Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на: Международной научно-практической конференции «Технологии и продукты здорового питания», г. Москва, 2007 г.; 7 Международ-
ной научно-практической конференции «Масложировая индустрия 2007», г.С-Петербург, 2007 г.; Всероссийской конференции аспирантов и студентов «Пищевые продукты и здоровье человека», г. Кемерово, ,2008г.; I Межведомственной научно-практической конференции «Товароведение, экспертиза и технология продовольственных товаров», г. Москва, 2008 г.
1.8 Публикации результатов исследований. По материалам диссертации опубликовано 11 работ, в том числе 3 научных статьи, из них 2 статьи в журнале, рекомендованном ВАК, 5 материалов докладов и получено 3 патента РФ на изобретения.
1.9 Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, аналитического обзора, методической и экспериментальной части, заключения, списка литературы и 5 приложений. Основная часть работы изложена на 120 страницах машинописного текста, содержит 15 рисунков и 17 таблиц. Список литературы включает 125 наименований на русском и иностранных языках.
2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Методы исследования. При проведении экспериментальных исследований использовали современные методы физико-химического анализа: ИК-, УФ-и атомно-абсорбционную спектроскопию, фотоколориметрию, тонкослойную, газожидкостную и высокоэффективную жидкостную хроматографии.
Минеральный состав премиксов и основ кислородных коктейлей определяли методом атомно- абсорбционной спектроскопии на AAC KBAHT-Z.3TA. Определение массовой доли витаминов в премиксах и обогащенных продуктах проводили колориметрическим и титриметрическим методами, а также методом инверсионной вольтамперометрии.
Размер липосом с инкапсулированными микронутриентными премиксами исследовали микроскопическим методом дифференциального анализа на сверхразрешающем видеомикроскопе на базе оптики Номарского при увеличении в 7000 раз.
Безопасность сырья и разработанных продуктов определяли с использованием современных методов и оценивали по содержанию токсичных элементов, микробиологическим и радиологическим показателям.
Медико-биологические и клинические исследования проводили совместно со специалистами Кубанского государственного медицинского университета.
При проведении маркетинговых исследований использовали такие методы получения информации, как анализ вторичной информации, наблюдения в местах продаж пищевых функциональных продуктов, опрос экспертов в области функционального питания и опрос потребителей одномоментного анкетирования.
Оценку результатов и их статистической достоверности проводили с использованием современных методов расчета статистической достоверности результатов измерений и с применением программных пакетов «Statistica 6,0» и «Microsoft Exel». Достоверность данных достигалась планированием количества экспериментов, необходимых и достаточных для достижения надежности в технологических разработках Р=0,85-0,90 при доверительном интервале Д=(+10%).
На рисунке 1 приведена структурная схема исследования.
2.2 Обоснование выбора кислородных коктейлей, как перспективных продуктов функционального и диетического питания. На первом этапе исследования изучали потребительские мотивации при выборе продуктов питания, а также представления потребителей о качестве и полезности продуктов (рисунок 2). Показано, что при выборе продуктов питания основное внимание потребитель уделяет качеству и ингрсдиентному составу продукта. Цена является менее значимым фактором, важность которого находится практически на одном уровне с репутацией производителя и полезным советом знакомых или специалистов. Понятие качества более, чем у 60% опрошенных олицетворяет полезность продукта для здоровья, при этом 48% опрошенных критерием полезности считает природное происхождение продукта и отсутствие в нем каких-либо искусственных добавок.
Около 70% респондентов считает себя в той или иной степени информированными о пользе функциональных пищевых продуктов. Изменения предпочтений потребителей в выборе способа удовлетворения потребности организма в физиологически активных веществах и микронутриентах представлены на рисунке 3.
Следует отметить увеличение популярности обогащенных пищевых продуктов при существенной (более, чем в 2 раза) снижении популярности БАД. Особый интерес представляет значительное возрастание доли респондентов, предпочитающих вводить в свой рацион специально разработанные нетрадиционные продукты, содержащие комплекс физиологически необходимых нутриентов, имеющие подтвержденные антиоксидантный, иммуномоделирующий, общеукрепляющий и другие необходимые эффекты. В качестве таких продуктов наиболее популярны фиточаи, порошкообразные концентраты плодов и фруктов для приготовления напитков и коктейлей, а также кислородные коктейли. Кислородные коктейли потребители предпочитают покупать в готовом виде в фитобарах и барах кислородных коктейлей, расположенных в санаторно-курортных учреждениях, фит-несс-центрах, развлекательных комплексах, а также в других местах культуры и отдыха. При этом, определенная часть потребителей периодически употребляет
Рисунок 1 - Структурная схема исследования
св
Рисунок 2 - Оценка потребительских мотиваций при выборе пищевых продуктов: 1 - качество; 2 - химический состав; 3- цепа;
4 - репутация производителя;
5 - полезный совет;
6 - упаковка
50<
□ 2008 год; О 2003 год
Рисунок 3 - Источники удовлетворения потребности организма в микронутриентах: ! - обогащенные пищевые продукты; 2 - натуральные пищевые продукты (без глубокой технологической обработки); 3 - витамиино-минеральные комплексы; 4 - БАД; 5 - специальные продукты, содержащие комплекс физиологически активных нутриентов
кислородные коктейли и в домашних условиях, используя специальные наборы, включающие порошкообразную основу для коктейля и баллончик с кислородом.
Таким образом, результаты маркетинговых исследований показали, что при создании функциональных продуктов питания, наряду с обогащением традиционных продуктов ежедневного рациона, следует разрабатывать новые виды пищевых продуктов, обладающие выраженными физиологически функциональными свойствами. Указанные продукты должны быть предназначены для периодического использования в целях эффективной ликвидации микронугриентной недостаточности, усугубляющейся в условиях стресса, умственных и физических нагрузок, а также при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды.
Опрос экспертов в области функционального и диетического питания подтвердил, что кислородные коктейли являются перспективными базовыми продуктами для создания на их основе диетических и функциональных пищевых продуктов, направленность физиологического воздействия которых определяется составом микронутриентов используемой основы. Особо отмечается перспективность и высокая эффективность использования кислородных коктейлей при формировании рационов функционального и диетического питания в организованных коллективах - столовых и буфетах промышленных предприятий, учебных заведениях, а также в санаторно-курортных учреждениях.
2.3 Обеспечение заданной физиологически функциональной направленности кислородных коктейлей. Физиологически функциональные свойства кислородных коктейлей, прежде всего, определяются высоким содержанием чистого кислорода, который, попадая в желудок, интенсивно всасывается через слизистую и, поступая в кровь, обеспечивает интенсивную оксигенацию тканей, тем самым, улучшая клеточный метаболизм, активируя кровообращение, нормализуя обменные, рефлекторные и регенеративные процессы. В результате активации обменных процессов значительно повышается усвоение физиологически ценных микронутриентов, что позволяет существенно повысить их активность и обеспечивает высокую эффективность суммарного с кислородом физиологического воздействия.
Однако, заданный физиологически функциональный эффект при употреблении кислородных коктейлей может быть обеспечен при условии отсутствия инактивирующих взаимодействий между микронутриентами, а также при исключении их окисления под воздействием кислорода.
2.3.1 Разработка рецептур микронутриентных комплексов для обогащения основ кислородных коктейлей. Благодаря повышенному потреблению кислорода в виде кислородных коктейлей, создаются комфортные условия для функционирования сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нормализуются обменные процессы, повышается иммунитет и др. Однако, избыточное попадание в организм человека кислорода через желудочно-кишечный тракт при нарушениях в системе антиоксидантной защиты организма может вызвать ряд негативных побочных реакций.
Учитывая это, а также выявленный недостаток в пищевом статусе населения природных антиоксидантов, в состав основ кислородных коктейлей, наряду с дефицитными микронутриентами, целесообразно включать комплекс микронутриентов с антиоксидантными свойствами.
Разработку рецептур микронутриентных комплексов для обогащения основ кислородных коктейлей функционального назначения осуществляли, основываясь на данных мониторинга пищевого статуса населения Краснодарского края (рисунок 4). При этом руководствовались принципами обеспечения синергизма микро-нутриенгов при исключении химического и фармакологического антагонизмов.
Флавоноиды Пищевые волокна Фосфолипиды Селен Железо Кальций Фолиевая кислота Витамин РР Витамин В2 Витамин В1 Витамин А Витамин в Витамин С
Рисунок 4 -Оценка пищевого статуса населения Краснодарского края
О 20 40 60 80
Дефицит, %
□ Распространенность дефицита; 0 Средняя глубина дефицита
Разработанные рецептуры микронутриентных комплексов представлены в таблице 1.
Как видно из представленных данных, микронутриентные комплексы включают физиологически сочетаемые наборы наиболее дефицитных микронутри-ентов, содержание которых в суточной дозе составляет от 20 до 100% от рекомендуемого адекватного уровня потребления. Из дефицитных микроэлементов в состав рецептур микронутриентных комплексов включено железо в виде сульфата железа, как микроэлемент, входящий в состав гемоглобина, а также в состав анти-оксидантных ферментов.
Учитывая это, обеспечивали оптимальное сочетание витаминов с железом, при этом исходили из следующего: аскорбиновая кислота поддерживает железо в хорошо усваиваемой двухвалентной форме; витамин В6 необходим для синтеза гемоглобина, а витамины В|2 и фолиевая кислота обеспечивают доставку связанного гемоглобином кислорода от места его поступления в организм к другим тканям.
Таблица 1 - Рецептуры микронутриентных комплексов
Содержание компонен- Рекомендо-
та в суточной дозе: ванные
Наименование компонента 142,6 мг поливита- 118,0 мг антиокси- адекватные уровни
минного дантного потребления,
комплекса комплекса мг/сутки
1. Витаминный премикс 961 фирмы
«Хоффмана-Ля Рош», мг, 100,0 отсутствие -
в том числе:
витамины, мг/100 мг премикса:
Е (Ш-а-токоферола ацетат) 8,200 - 15,0
В, (тиамина мононитрат) 1,128 - 1,7
В2 (рибофлавин) 1,050 - 2,0
В6 (пиридоксина гидрохлорид) 1,464 - 2,0
В]2 (цианокобаламин) 0,0006 - 0,003
Фолиевая кислота 0,220 - 0,4
Пантотенат (О-мантотепат кальция) 0,633 - 5,0
РР (никотинамид) 0,980 - 20,0
Биотип 0,082 - 0,05
С (аскорбиновая кислота) 33,000 - 70,0
сахароза, мг/100мг премикса 53,0 - -
2. Витамин С (аскорбат натрия), мг 40,0 70,0 70,0
3. Р -каротин, мг 1,6 5,0 5,0
4. Сульфат железа, мг 1.0 3,0 10,0м
5. Витамин Е ((11-а-токоферола ацетат) отсутствие 15,0 15
6. Флавоноиды (флавонолы
в пересчете на рутин), мг отсутствие 25,0 30,0
Примечание: м - значение соответствует адекватному уровню потребления железа
у мужчин, для женщин адекватный уровень потребления железа
составляет 15 мг/сутки
2.3.2 Создание инкапсулированной формы микронутриентных комплексов. При обогащении продуктов питания микронутриентными комплексами одной из основных задач является сохранение их физиологической активности в готовом продукте. Это особенно актуально при введении микронутриентных комплексов в состав основ для кислородных коктейлей. Эффективным решением ука-
занной задачи является создание микронутриентных комплексов в инкапсулированной форме.
Одним из способов инкапсуляции является включение микронутриентов в состав липосом - сферических микроструктур с размерами 50-500 нм. Уникальным липосомобразующим агентом являются природные фосфолипиды с преобладающим содержанием в их составе фосфатидилхолиновой фракции. Липосомы, образованные фосфолипидами, способны инкапсулировать как гидрофильные, так и липофильные ингредиенты, при этом гидрофильные, растворенные в воде, составляют ядро липосом, а липофильные включаются в фосфолипидный бислой.
Для создания инкапсулированных форм микронутриентных комплексов в виде липосом, образованных фосфолипидами, проводили сравнительные исследования инкапсулирующих свойств отечественных фракционированных фосфоли-пидных продуктов «Витол-Холин» и «Холин», выпускаемых НПФ «Росма-ГТлюс», г.Краснодар. В качестве контроля использовали известный липосомобразующий агент - соевый фракционированный лецитин Шга1ес РС40, производимый фирмой АОМ-ЬесцЫп, Голландия. Характеристика указанных продуктов представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Характеристика фракционированных фосфолипидов
Наименование показателя Значение показателя
Витол-Холин Холин Шга1ес РС40
Массовая доля, %:
фосфолипидов, 97,40 71,35 97,50
в том числе фосфатидилхолинов 70,00 35,00 40,00
нейтральных липидов 1,25 27,25 1,73
влаги и летучих веществ 1,35 1,40 0,77
Перекисное число, ммоль активного
кислорода / кг 0,10 2,05 0,90
Кислотное число (все титруемые веще-
ства), мг КОН/г 5,15 6,40 7,95
Получение липосомальных субстанций с использованием фракционированных фосфолипидов и микронутриентов осуществляли по известной технологии, которая предусматривает гомогенизацию двух предварительно подготовленных фаз: раствора фракционированных фосфолипидов и жирорастворимых компонентов (Р -каротина и витамина Е) в спирте и раствора водорастворимых компонентов (поливитаминного комплекса, витамина С и флавоноидов) в деминерализованной
воде. Для получения липосомальных субстанций использовали модернизированную пилотную установку LABOR-PILOT фирмы IKA-Werke GmbH, Корея, включающую в качестве гомогенизатора коллоидную мельницу.
С целью обеззараживания липосомальной субстанции, а также упорядочения размеров липосом полученную гомогенную смесь подвергали микрофильтрации через керамический мембранный фильтр с размером пор 0,2 мкм. Отделение сформировавшихся липосом осуществляли в поле центробежных сил на центрифуге, обеспечивающей фактор разделения 2500 в течение 10 минут.
Липосомальные субстанции получали с использованием каждого из исследуемых образцов фракционированных фосфолипидов для каждого из двух разработанных микронутриентных комплексов. В процессе экспериментов варьировали соотношение фракционированных фосфолипидов и микронутриентных комплексов в диапазоне от 1:10 до 1:1.
Составы компонентов трех образцов липосомальных субстанций, содержащих фосфолипиды и микронутриентные комплексы в соотношениях, соответствующих граничным и средним значениям диапазона варьирования, представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Состав компонентов для получения липосомальных субстанций
Наименование компонента Содержание компонента, %
Образец 1 Образец 2 Образец 3
Фракционированные фосфолипиды 1,0 3,0 10,0
Микронутриентный комплекс 10,0 10,0 10,0
Этиловый спирт 10,0 15,0 20,0
Вода деминерализованная 79,0 72,0 60,0
Для примера на рисунке 5 представлены результаты исследования содержания фосфолипидов в полученных липосомальных субстанциях с инкапсулированным поливитаминным комплексом по отношению к исходному содержанию фосфолипидов в составе компонентов.
Показано, что «Холин» не обеспечивает получение стабильных липосом, что объясняется более низким содержанием в нем собственно фосфолипидов, в том числе фосфатидилхолинов, а также высоким содержанием нейтральных ли-пидов. Липосомообразующая способность фракционированных фосфолипидов «Витол-Холин» в среднем на 15% выше, чем Шга1ес РС40.
Учитывая это, а также тот факт, что «Витол-Холин» является отечественным продуктом и его стоимость более, чем в 3 раз ниже стоимости импортного
ч 3
я я
с Й
я *
Ч о-
о " ■§■ §
о °
о
§ §
о ^
? 8
КЗ
"Витол-Холин" икга1ее РС40 "Холин"
1 2 3 Рисунок 5 - Содержание фосфолипидов в липосомальных
субстанциях: 1- образец 1; 2- образец 2; 3 - образец 3
продукта 1/кга1ес РС40, для дальнейших исследований был выбран «Витол-Холин».
Установлено, что фракционированные фосфолипиды «Витол-Холин» образуют сферические многослойные липосомы, размеры которых распределяются в интервале от 96 до 204 им. При хранении липосомальных субстанций в течении 15 дней значимой динамики изменения размеров липосом не выявлено.
Для обеспечения максимальной степени инкапсуляции микронутриентов определяли эффективное соотношение «Витол-Холина» и микронутриентных комплексов.
Учитывая, что целью инкапсуляции является стабилизация микронутриентов путем их защиты от внешних воздействий, в качестве критерия степени инкапсуляции использовали стабильность одного из наиболее лабильных компонентов микронутриентных комплексов - витамина С.
Эксперименты проводили по известной методике, образцы хранили в герметичных флаконах из темного стекла без доступа света при температуре 5°С.
Методом математического планирования эксперимента установлено оптимальное соотношение компонентов для получения липосомальных субстанций: «Витол-Холин» - 5,0; микронутриентный комплекс - 10,0; этиловый спирт - 15,0; деминерализованная вода - 70,0.
Результаты исследования стабильности витамина С в липосомальных субстанциях, полученных при оптимальных соотношениях компонентов, представлены на рисунке 6.
Рисунок 6 - Сравнительная стабильность витамина С:
1, Г - липосомальные субстанции;
2, 2' - водные растворы мик-ронутриентных комплексов; 1, 2 -поливитаминный мик-ронутриентпый комплекс; Г, 2' - антиоксидантный микронутриентный комплекс
О 5 10 15 20 25
Продолжительность хранения, сутки
Для сравнения представлены данные по стабильности витамина С в водных растворах микронутриентных комплексов без их предварительной инкапсуляции.
Показано, что стабильность витамина С в составе инкапсулированных микронутриентных комплексов существенно выше, чем для неинкапсулированных образцов: более 50% витамина С в инкапсулированном поливитаминном комплексе и более 60% в инкапсулированном антиоксидантиом комплексе сохраняет стабильность после 25 суток хранения. Витамин С в водных растворах комплексов за аналогичный период практически полностью разрушается в поливитаминном комплексе и на 80% - в антиоксидантиом комплексе. Полученные данные свидетельствуют о высокой инкапсулирующей способности липосом, образованных «Витол-Холином».
2.4 Разработка рецептур основ для кислородных коктейлей с заданными потребительскими свойствами. Потребительские свойства кислородных коктейлей определяются не только составом физиологически активных микронутри-ентов, содержащихся во вспениваемой основе, но и объемом кислорода, удерживаемого пеной, ее стабильностью и органолептическими показателями.
Основными технологическими характеристиками кислородных коктейлей, обеспечивающими такие потребительские свойства, как объем кислорода, удерживаемого пеной, и стабильность пены, являются кратность пены и отношение объема пены через регламентированный промежуток времени к первоначальному объему пены. Указанные технологические характеристики обеспечиваются пенообразователем.
Традиционным пенообразователем кислородных коктейлей является яичный белок, к основным недостаткам которого относятся риск микробиологической
обсемененное™, высокая аллергенность, а также недостаточно высокие стабильность и кратность получаемой пены. В качестве альтернативных яичному белку пенообразователей целесообразно использовать коллоидные высокомолекулярные поверхностно-активные вещества, которые обеспечивают высокую механическую прочность пленок жидкой дисперсионной среды и, следовательно, высокую стабильность кислородной пены.
Учитывая, что кислородные коктейли должны обладать функциональными и диетическими свойствами необходимо отдавать предпочтение пенообразователям природного происхождения, инертным к обогащающим компонентам, не оказывающим побочного негативного воздействия на организм и обладающим самостоятельной физиологической ценностью.
■ Принимая во внимание эти требования, в качестве пенообразователя был выбраны сухой экстракт корня солодки голой (Glucurrhiza glabra). Сухой экстракт корня солодки (Extractum Glycyrrhizae siccum), наряду с пенообразующими свойствами, содержит физиологически активные вещества, состав которых представлен в
таблице 4.
Таблица 4 -Химический состав сухого экстракта корня солодки голой
Наименование компонента Содержание компонента
1 2
Глицерризиновая кислота, % 19,5-23,0
Углеводы, % 53,3-59,3
в том числе:
полисахариды 3,0-6,0
моно-и дисахариды 17,0-19,0
крахмал 25,5-32,3
пектин 4,0-5,8
Дубильные вещества, % 10,4-11,4
Флавоноиды, % 3,0-4,0
Органические кислоты (винная, лимонная,
яблочная, фумаровая) 4,0-5,2
Эфирное масло, % 0,02-0,03
Витамин С, мг% 25,0-30,0
Зола, % 7,0-7,9
Макроэлементы, мг/г:
калий 14,0-14,5
кальций 11,0-11,5
марганец 2,2-2,4
Микроэлементы, мг/г:
железо 0,65-0,70
магний 0,15-0,17
медь 0,27-0,31
Продолжение таблицы 4_
1 2
цинк селен 0,30-0,33 12,14-13,20
Как видно из представленных данных, пенообразующие свойства сухого экстракта корня солодки обусловлены высоким содержанием в его составе глицер-ризиновой кислоты. Наряду с этим, экстракт корня солодки включает широкий спектр дефицитных физиологически функциональных ингредиентов, что определяет его использование в качестве регулятора водно-солевого обмена организма, им-муномоделирующего средства в комплексной терапии заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, системы кровообращения, нервной системы, сахарного диабета и др. Особенно следует отметить высокое содержание микроэлемента селена, который аккумулируется корнем солодки и превращается в биоусвояемые соединения.
При изучении эффективности пенообразования сухого экстракта корня солодки готовили его растворы в воде с варьированием концентрации от 1,0 до 6,0 %.
В качестве контроля использовали водные растворы сухого яичного белка аналогичных концентраций. Исследуемый раствор в количестве 30 см3 помещали в стандартный коктейлер «АРМЕД», после чего осуществляли барботаж медицинского кислорода до прекращения роста столба пены. • ........
Результаты экспериментов представлены на рисунке 7.
1,0
2,0
3.0
—О—----
~—- 1 *--¡>
2
> /
5.0
Концентрация пенообразователя, % Концентрация пенообразователя, %
а б
Рисунок 7 - Влияние пенообразователя на кратность (а) и стабильность (б)
кислородной пены: 1 - экстракт корня солодки; 2 - яичный белок
Показано, что экстракт корня солодки обеспечивает образование более устойчивых с большей кратностью кислородных пен при меньших концентрациях.
При оценке органолептических показателей установлено, что кислородные пены, полученные из пенообразующего раствора, содержащего более 3,0 % сухого экстракта корня солодки, обладают неприемлемым приторно сладким вкусом. Учитывая это, была выбрана концентрация сухого экстракта корня солодки в водном растворе, равная 3%. Установлено, что такое количество сухого экстракта корня солодки в водном растворе обеспечивает получение монодисперсной кислородной пены с объемом пузырьков 1-2 мм3.
На основании проведенных исследований разработаны рецептуры основ кислородных коктейлей, представленные в таблице 5.
Таблица 5- Рецептуры основ кислородных коктейлей
Содержание компонента, %
на абсолютно сухое вещество
Наименование компонента Поливитаминный Антиокси-
коктейль дантный
коктейль
Инкапсулированный микронутриентный
комплекс, 11,00 9,00
в том числе:
Витол-Холин 3,70 3,00
витаминный премикс 961 фирмы
«Хоффманн-Ля Рот» 5,12 отсутствие
витамин С (аскорбат натрия) 2,05 3,50
р-Каротин 0,08 0,25
сульфат железа 0,05 0,15
витамин Е (dl-a-токоферола ацетат) отсутствие 0,75
флавоноиды (флавонолы в пересчете
на рутин) отсутствие 1,35
Экстракт корня солодки (Glucurrhiza glabra) 45,00 45,00
Экстракт шиповника (Rosa canina) 44,5 отсутствие
Экстракт каркаде (Hibiscus) отсутствие 46,00
Как видно из представленных данных, наряду с микронутриентными комплексами и пенообразователем, в состав основ кислородных коктейлей были включены порошкообразные водорастворимые растительные экстракты шиповника и каркаде, выпускаемые компанией «Артлайф» по ТУ 9379-129-12424308-04. В рецептуре основ кислородных коктейлей указанные растительные экстракты вынол-
няют роль вкусоароматической добавки, а также дополнительного источника физиологически ценных микронутриентов, а именно: экстракт шиповника - витаминов С, РР, калия, кальция и железа; экстракт каркаде - флавоноидов - антоцианов.
Следует отметить, что отсутствие сахарозы в рецептуре основы антиокси-дантного коктейля позволяет позиционировать его, как диетический продукт, и рекомендовать для употребления лицам, страдающим сахарным диабетом.
2.5 Разработка технологии получения основ кислородных коктейлей. На основании проведенных исследований была разработана технология получения основ кислородных коктейлей. Структурная схема получения основ кислородных коктейлей приведена на рисунке 8.
Витол-Холин Вода
Рисунок 8 - Структурная схема получения кислородных коктейлей
Распылительную сушку осуществляли в псевдоожиженном слое на пилотной сушильно-грануляционной установке фирмы BWI Huttlin GmbH, Германия. Особенностью установки является возможность совмещения процессов сушки, гранулирования и эффективного перемешивания.
Установлено, что сушка осуществляемая в течение 15 минут с использованием в качестве теплоносителя осушенного воздуха, имеющего температуру 65-70° С, позволяет обеспечить влажность продукта не более 1,0%.
Фасовку продукта осуществляли в пакетики по 2 г (разовая доза) из комбинированного металлизированного полиэтилентерефталата и полипропилена «Ком-битен».
2.6 Выработка опытных партий и оценка потребительских свойств разработанных основ для кислородных коктейлей. На пилотной установке в условиях экспериментального цеха Научно-производственного предприятия «Форт» были выработаны опытные партии основ кислородных коктейлей «Окситель витаминный шиповник» и «Окситель антиоксидантный каркаде». Оценку потребительских свойств опытных партий основ кислородных коктейлей проводили непосредственно после получения, а также в процессе хранения. Хранение осуществляли при температуре 20±2°С и относительной влажности воздуха не более 75 %.
Разработанные основы кислородных коктейлей представляли собой однородные мелкодисперсные порошки светло-коричневого цвета с красноватым оттенком для основы коктейля «Окситель антиоксидантный каркаде», характеризующиеся высокой растворимостью в холодной воде.
Динамика изменения стабильности наиболее лабильных компонентов мик-ронутриентных комплексов в процессе хранения представлена на рисунке 9.
Рисунок 9 - Изменение стабильности лабильных микронутриентов, входящих в состав основ кислородных коктейлей в процессе хранения:
1, Г - витамин С;
2, 2' - (3-каротин;
3, 3' - витамин Е; 1, 2, 3 - «Окситель витаминный шиповник»; Г,2', 3' - «Окситель антиоксидантный каркаде»
Показано, что лабильные компоненты микронутриентных комплексов сохраняют высокую стабильность в процессе хранения. Так, например, в течение 12
мссяцеп хранения основ кислородных коктейлей потери витамина С составили менее 12%, р-каротина не более-15% и витамина Е - менее 7%.
Установлено, что кратность, как свежевыработанных, так и после 12 месяцев хранения, пен кислородных коктейлей, полученных из сухих основ разработанных рецептур, составляла 15-20 единиц при стабильности пен, равной 0,8-0,9.
По показателям безопасности разработанные основы кислородных коктейлей соответствовали требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.
Для проведения оценки органолептических показателей из сухих основ готовили кислородные коктейли следующим образом. Основу из пакетика (2,0 г) растворяли в 30 мл воды при температуре 20-25°С, после чего при помощи коктейлера «АРМЕД» получали кислородный коктейль в количестве 600 мл.
Органолептические и физико-химические показатели образцов кислородных коктейлей представлены в таблице 6.
Таблица 6 - Органолептические и физико-химические показатели
кислородных коктейлей
Наименование показателя Характеристика показателя
«Окситель витаминный шиповник » «Окситель антиоксидант-ный каркаде»
Вкус Приятный умеренно слад- Приятный освежающий
кий с выраженными нота- кисло-сладкий с ягодно-
ми шиповника и оттенком лакричными нотами
лакрицы
Запах Нежный, свежий Нежный, свежий
с оттенком шиповника с оттенком ягод
Консистенция Нежная, упругая, Нежная, упругая,
однородная пена без однородная пена без
отделения жидкости отделения жидкости
Цвет Белый с желтовато- Белый с розовато-
кремовым оттенком кремовым оттенком
Кратность пены 20 20
Стабильность пены 0,9 0,9
Показано, что кислородные коктейли имели нежную, упругую, однородную пену, остающуюся стабильной в течение всего приема коктейля без отделения жидкости. Вкус и запах были легкими и приятными с фруктово-ягодными нотами, соответствующими используемому растительному экстракту.
Следует отметить, что органолептические и физико-химические показатели кислородных коктейлей оставались стабильными при хранении основ кислородных коктейлей в течение 12 месяцев.
2.7 Оценка пищевой ценности и физиологически функциональных свойств кислородных коктейлей. Оценку пищевой ценности разработанных основ кислородных коктейлей осуществляли, определяя фактическое содержание физиологически функциональных микронутриентов после 12 месяцев хранения. Результаты исследований представлены в таблице 7.
Таблица 7 - Пищевая ценность основ кислородных коктейлей
Содержание компонента, мг в суточной дозе (2 г) Степень удовлетворения суточной потребности,%
Наименование компонента «Окситель витамин- «Окситель антиокси- «Окситель витамин- «Окситель антиокси-
ный дантный ный дантный
каркаде» шиповник» каркаде» шиповник»
Витамины,:
Е 7,62 13,50 50,8 90,0
В, 1,07 отсутствие 63,0 -
в2 0,98 отсутствие 49,0 -
в6 1,42 отсутствие 71,0 -
В12 0,0005 отсутствие 17,0 -
Фолиевая кислота 0,209 отсутствие 52,3 -
Пантотенат 0,598 отсутствие 12,0 -
РР 0,96 отсутствие 4,8 -
Биотин 0,05 отсутствие 100,0 -
С 65,60 67,70 93,7 96,7
Р-каротин 1,40 4,23 28,0 84,5
Сульфат железа 0,98 2,85 9,876,5* 28,5719,0Ж
Флавоноиды (флавонолы
в пересчете на рутин) 12,0 30,0 40,0 100,0
Фосфолипиды 73,0 60,0
Примечание: м - значение для мужчин; ж - значение для женщин
Показано, что потребление кислородных коктейлей, приготовленных с использованием разработанных основ, взятых в количестве 2,0 г, позволяет удовлетворить суточную потребность в основных дефицитных микронутриентах на 25-
90%, при этом в организм поступает около 350 см3 чистого кислорода, всасывание которого через слизистую желудка происходит в среднем в 10 раз эффективнее, чем при его вдыхании через легкие.
Оценку физиологически функциональных свойств разработанных кислородных коктейлей осуществляли совместно со специалистами Кубанского государственного медицинского университета, а также специалистами санаторно- курортных учреждений Краснодарского края, а именно, санаториев «Горячий ключ», г.Горячий Ключ; «Голубая волна», г. Геленджик и «Заполярье», г.Сочи.
Установлено, что после регулярного приема разработанных кислородных коктейлей в течение 10 дней субъективно отмечалось улучшение самочувствия, снижение уровня шума в ушах, повышалась выносливость к физическим нагрузкам, а также исчезали ощущения слабости и сонливости. Лица, употреблявшие коктейль, отмечали нормализацию аппетита и здоровый сон.
Объективно к концу курса приема разработанных кислородных коктейлей установлено достоверное исчезновение симптомов гипоксии, нормализация периодов сна и бодрствования, повышение физической выносливости.
Биохимические исследования показали нарастание эскреции с мочой большинства из входящих в состав основ кислородных коктейлей витаминов, что является доказательством существенного улучшения обеспеченности организма этими витаминами.
В контрольной группе, принимавшей кислородные коктейли с использованием в качестве основ сухого белка куриного яйца, эскреция витаминов с мочой практически не изменялась по сравнению с начальным уровнем.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что употребление разработанных кислородных коктейлей является эффективным средством нормализации пищевого статуса и общего оздоровления организма человека.
На основы кислородных коктейлей «Окситель витаминный каркаде» и «Окситель антиоксидантный шиповник», а также на технологию их получения разработаны и утверждены комплекты технической документации, включающие технические условия, рецептуры и технологическую инструкцию.
Рецептуры и технология получения разработанных основ кислородных коктейлей приняты к внедрению Научно-производственной фирмой «Росма-Плюс» Университетского комплекса КубГТУ в III кв. 2009г.
Ожидаемый экономический эффект от реализации разработанных технологических решений составит более 1 млн. руб. в год.
23
ВЫВОДЫ
1. На основании результатов маркетинговых исследований установлено, что кислородные коктейли являются перспективным средством ликвидации мик-ронутриентной недостаточности, усугубляющейся в условиях стресса, умственных и физических нагрузок, а также при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды.
2. Показана целесообразность введения в состав основ кислородных коктейлей микронутриентов с антиоксидантными свойствами. Физиологически обоснованы составы микронутриентных комплексов для обогащения основ кислородных коктейлей функционального и диетического назначения.
3. Фракционированные фосфолипиды «Витол-Холин» являются эффективным инкапсулирующим агентом. Выявлены оптимальные соотношения фракционированных фосфолипидов «Витол-Холин», микронутриентных комплексов, этилового спирта и деминерализованной воды для получения стабильных липосо-мальных субстанций. Экспериментально показано, что инкапсуляция лабильных микронутриентов, например, витаминов С, Е, [3-каротин в липосомы, образованные фракционированными фосфолипидами «Витол-Холин», обеспечивает их стабилизацию на заданном уровне в течение гарантированного срока хранения продукта.
4. Использование в качестве пенообразователя сухого экстракта корня солодки при его концентрации в водном растворе 3,0 % обеспечивает получение стабильной монодиспесной кислородной пены с объемом пузырьков 1-2 мм3, кратность которой составляет 20-25%.
5. Разработаны рецептуры и технология получения основ кислородных коктейлей «Окситель витаминный шиповник» и «Окситель антиоксидантный каркаде», обеспечивающие высокие потребительские свойства и заданную физиологически функциональную направленность готовых кислородных коктейлей.
6. При оценке потребительских свойств опытных партий основ кислородных коктейлей установлено, что по показателям безопасности они соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. Лабильные компоненты микронутриентных комплексов сохраняют высокую стабильность в процессе производства и хранения. Кратность, как свежеполученных, так и после 12 месяцев хранения, пен кислородных коктейлей, получаемых из сухих основ разработанных рецептур, составляла 15-20 единиц при стабильности, равной 0,8-0,9. Кислородные коктейли имели нежную, упругую пену, остающуюся стабильной в течение всего приема коктейля без отделения жидкости. Вкус и запах легкие и приятные с фруктово-ягодными нотами, соответствующими используемому растительному экстракту.
7. Оценка пищевой ценности и физиологически функциональных свойств кислородных коктейлей при клинической апробации показала высокую эффективность их применения в рационах функционального и диетического питания. Установлена перспективность использования разработанных кислородных коктейлей при формировании рационов функционального и диетического питания в организованных коллективах - столовых и буфетах промышленных предприятий, учебных заведениях, а также в санаторно-курортных учреждениях Краснодарского края.
8. Разработаны комплекты технической документации на основы для кислородных коктейлей «Окситель витаминный шиповник» и «Окситель антиокси-дантный каркаде», включающие технические условия, рецептуры и технологическую инструкцию.
Рецептуры и технология получения разработанных основ кислородных коктейлей приняты к внедрению Научно-производственной фирмой «Росма-Плюс» Университетского комплекса КубГТУ в III кв. 2009г.
Ожидаемый экономический эффект от реализации разработанных технологических решений составит более 1 млн. руб. в год.
Осиовиые положения диссертации опубликованы в следующих работах:
1. Ясюк О.В. Экспериментальное обоснование создания функциональных пищевых продуктов и БАД на основе растительного сырья [Текст]/Ясюк О.В., Пахомов А.Н., Марковский Ю.И., Рудась П.Г. // Известия Вузов. Пищевая технология - Краснодар: 2006. - № 2-3.-С.
2. Ясюк О.В, Технологические свойства растительных БАД, полученных из вторичных ресурсов [Текст]/ Ясюк О.В., Прибытко А.П., Щипанова A.A., Хворостина E.H. // Известия Вузов. Пищевая технология - Краснодар: 2007. - № 2. - С. 95-96.
3. Ясюк О.В. Пищевые добавки комплексного назначения в составе функциональных эмульсионных продуктов [Текст]/ Ясюк О.В., Бутина Е.А., Трофимова С.А., Абаева И.Н., // Специализированный журнал «Масла и жиры», №6. -2008. - С. 14-18.
4. Ясюк О,В. Фосфолипидная биологическая добавка к пище, обладающая антитоксическими свойствами / Патент № 2302127 по заявке № 2005134914 Опубл. 10.07.2007 Бюл № 19// Ясюк О.В., Бутина Е.А., Корнена Е.П. и др.
5. Ясюк О.В! Фосфолипидная биологическая добавка к пище, обладающая гепато-протекторными свойствами / Патент № 2302128 по заявке № 2005134916 Опубл. 10.07.2007 Бюл № 19// Ясюк О.В., Бутина Е.А., Корнена Е.П. и др.
6. Ясюк О.В. Фосфолипидная биологическая добавка к пище, обладающая антиок-сндаш-ными свойствами / Патент № 2302129 по заявке № 20051349170публ. 10.07.2007 Бюл № 19// Ясюк О.В., Бутина Е.А., Корнена Е.П. и др.
7. Ясюк О.В. Функциональные напитки для школьного питания [Текст] / Ясюк О.В., Трофимова С.А., Бутина Е.А., Шергина М.В.// Международная научно-практическая конференция «Технологии и продукты здорового питания», г. Москва, МГУПП, 4-5 июня 2007г.
8. Ясюк О.В. Использование растительных фосфолипидов в функциональных продуктах для школьного питании [Текст] / Ясюк О.В., Трофимова СЛ., Клиндухов В.П., Бутина Э.А., Абаева И.Н.// 7 Международная научно-практическая конференция «Масложировая индустрия 2007», г. С-Петербург, 23-25 октября 2007 г.
9. Ясюк О.В. Разработка рецептур коктейлей для диабетиков [Текст]/ Ясюк О.В., Бутина Е.А., Бутина Э.А.// Всероссийская конференция аспирантов и студентов «Пищевые продукты и здоровье человека», КемТИПП, 23.04.2008г.
10. Ясюк О.В. Разработка технологии коктейлей функционального назначения для санаторно-курортных учреждений [Текст]/ Ясюк О.В., Бутина Е.А., Бутина Э.А. // I Межведомственная научно-практическая конференция «товароведение, экспертиза и технология продовольственных товаров», МГУПП, 24-25.04.2008г.
11. Ясюк О.В. Разработка кислородных коктейлей функционального назначения [Текст]/ Ясюк О.В., Бутина Е.А., Пахомов А.Н. // VI Международная научно-практическая конференция и выставка «Технологии и продукты здорового питания. Функциональные пищевые продукты», МГУПП, г. Москва, 7-10 октября 2008г.
Подписано в печать 01.06.2009. Печать трафаретная. Формат 60x84 1/16. Усл. печ. л. 1,36. Тираж 100 экз. Заказ № 175. Отпечатано в ООО «Издательский Дом-Юг» 350072, г. Краснодар, ул. Московская 2, корп. «В», оф. В-120, тел. 8-918-41-50-571
Оглавление автор диссертации — кандидата технических наук Ясюк, Олег Валентинович
Введение.
1 Аналитический обзор.
1.1 Анализ отечественного рынка функциональных пищевых продуктов.
1.2 Целесообразность использования фракционированных фос-фолипидов при создании функциональных продуктов питания.
1.3 Целесообразность использования инкапсулированных форм витаминно-минеральных премиксов при создании функциональных пищевых продуктов.
1.4 Актуальность создания и использования кислородных коктейлей как продуктов функционального и диетического питания.
1.5 Факторы, формирующие качество и функциональные свойства кислородных коктейлей.
2 Методическая часть. 46 >
2.1 Методы исследования физико-химических характеристик используемого сырья и основ кислородных коктейлей.
2.2 Методы исследования санитарно-гигиенических характеристик и показателей безопасности.
2.3 Методы исследования физиологически функциональных свойств кислородных коктейлей.
2.4 Методы, используемые при маркетинговых исследованиях.
3 Экспериментальная часть.
3.1 Обоснование выбора кислородных коктейлей, как перспективных продуктов функционального и диетического питания.
3.2 Обеспечение заданной физиологически функциональной направленности ^кислородных коктейлей.
3.2.1 Разработка рецептур микронутриентных комплексов для обогащения основ кислородных коктейлей.
3.2.2 Создание инкапсулированной формы микронутриентных комплексов.
4 Разработка рецептур и технологии получения основ для кислородных коктейлей с заданными потребительскими свойствами.
4.1 Обоснование выбора пенообразователя.
4.1.1 Исследование показателей качества и безопасности пенообразователя.
4.1.2 Исследование технологических свойств пенообразователя.
4.2 Разработка рецептур основы кислородных коктейлей.
4.3 Разработка технологии получения основы кислородного коктейля.
5 Выработка опытных партий и оценка потребительских свойств разработанных основ для кислородных коктейлей.
6 Оценка пищевой ценности и физиологически функциональных свойств кислородных коктейлей.
Выводы.
Введение 2009 год, диссертация по технологии продовольственных продуктов, Ясюк, Олег Валентинович
Обеспечение здоровья нации составляет одну из важнейших задач государственной политики развитых стран. Одним из основных факторов, определяющих состояние здоровья, является структура, и качество потребляемой человеком пищи [1].
В настоящее время в питании наблюдается хронический дефицит микронутриентов: витаминов, минеральных и биологически активных веществ, который носит всесезонный характер и охватывает подавляющее большинство населения России [1,2].
Наряду с микронутриентной недостаточностью, актуальной проблемой жителей крупных городов и мегаполисов становится кислородная недостаточность - гипоксия [3].
Среди средств кислородной терапии* наиболее доступными^ экономически выгодными являются кислородные коктейли.
Анализ научной литературы и патентной информации показал, что в настоящее время кислородные коктейли находят широкое применение, как для лечения пациентов с различными» заболеваниями, так и у здоровых людей для нормализации и повышения иммунитета, повышения работоспособности, эффективности косметологических процедур, спортивных тренировок и др.
Современные тенденции создания кислородных коктейлей предусматривают использование в составе их основ различных настоев, экстрактов из трав и растений, а также витаминно-минеральных комплексов, что обеспечивает нормализующее физиологическое воздействие на организм и оптимизацию микронутриентного статуса.
Основные проблемы при создании кислородных коктейлей связаны с заменой традиционной пенообразующей основы - яичного белка на эпидемически и аллергически безопасные пенообразователи, а также с разработкой сбалансированных и физиологически обоснованных микронутриент-ных комплексов, сохраняющих свои свойства при контакте с кислородом.
Учитывая изложенное, актуальным является обоснование выбора кислородных коктейлей в качестве перспективных, продуктов нормализации пищевого статуса, повышения иммунитета и профилактики заболеваний, а также разработка основ кислородных коктейлей, включающих премиксы дефицитных нутриентов, позволяющих обеспечить заданные функциональные и диетические свойства.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с НТП Минобразования РФ «Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники», № Госрегистрации 01200109253 и планом НИР КубГТУ.
Целью работы являлось разработка и оценка потребительских свойств основ кислородных коктейлей функционального назначения.
В соответствии с поставленной целью работы решались следующие задачи:
- анализ и систематизация научно-технической литературы и патентной информации по теме исследования;
- обоснование выбора кислородных коктейлей, как перспективных продуктов функционального и диетического питания;
- обеспечение заданной физиологически функциональной направленности кислородных коктейлей;
- разработка рецептур микронутриентных комплексов для обогащения основ кислородных коктейлей;
- создание инкапсулированной формы микронутриентных комплексов;
- разработка рецептур основ для кислородных коктейлей с заданными потребительскими свойствами;
- разработка технологии получения основ кислородных коктейлей;
- выработка опытных партий и оценка потребительских свойств разработанных основ кислородных коктейлей;
- оценка пищевой ценности и физиологически функциональных свойств кислородных коктейлей, полученных с использованием разработанных основ;
- разработка комплектов технической документации на основы кислородных коктейлей;
- оценка экономической эффективности разработанных технологических решений.
Научная новизна работы. Впервые проведены маркетинговые исследования популярности у населения кислородных коктейлей, результаты которых показали, что данный вид продукции^ является перспективным средством ликвидации микронутриентной недостаточности, усугубляющейся в условиях стресса, умственных и физических нагрузок, а также при воздействии.неблагоприятных факторов окружающей среды.
Физиологически обоснованы составы микронутриентных комплексов для обогащения основ кислородных коктейлей функционального и диетического назначения. Установлено, что' фракционированные фосфо-липиды «Витол-Холин» являются эффективным инкапсулирующим агентом, образующим сферические многослойные липосомы, размеры которых распределяются в интервале от 96 до 204 нм.
Выявлены оптимальные соотношения фракционированных фос-фолипидов «Витол-Холин», микронутриентных комплексов, этилового спирта и деминерализованной воды для получения стабильных липосо-мальных субстанций.
Экспериментально показано, что инкапсуляция лабильных мик-ронутриентов: витаминов С, Е и /З-каротина в липосомы, образованные фракционированными фосфолипидами «Витол-Холин», обеспечивает их стабилизацию<на заданном уровне в течение гарантированного! срока хранения продукта.
Выявлена зависимость стабильности и кратности образуемых кислородных пен от концентрации пенообразователя - сухого экстракта корня солодки.
Установлено, что физиологическая ценность инкапсулированных по разработанному способу микронутриентов сохраняется' в готовых кислородных коктейлях и обеспечивает заданные физиологически функциональны^ свойства.
Новизна отдельных технологических решений и выявленных физиологически функциональных свойств защищена 9 патентами РФ на изобретения.
Практическая- значимость работы. По результатам маркетинговых исследований и мониторинга пищевого статуса1 населения Краснодарского' края выявлены предпочтения и потребительские мотивации, положенные в-основу при разработке рецептур основ кислородных коктейлей.
Разработаны рецептуры-и технология получения основ кислородных коктейлей, обеспечивающие' высокие потребительские свойства и заданную физиологически функциональную направленность готовых продуктов.
Разработаны комплекты технической документации на основы для кислородных коктейлей «Окситель витаминный каркаде» и «Окситель ан-тиоксидантный шиповник», включающие технические условия, рецептуры и технологические инструкции.
Оценка пищевой ценности и физиологически функциональных свойств кислородных коктейлей при клинической апробации показала высокую эффективность их применения в рационах функционального и диетического питания.
Установлена перспективность использования разработанных кислородных коктейлей при формировании рационов функционального и диетического питания в организованных коллективах - столовых и буфетах промышленных предприятий, учебных заведениях, а также в санаторно-курортных учреждениях Краснодарского края.
Реализация, результатов исследования. Рецептуры и технология получения, разработанных основ кислородных коктейлей приняты к внедрению во II квартале 2009 года в условиях научно-производственной фирмы «Росма-плюс» Университетского комплекса КубГТУ.
Ожидаемый' экономический эффект от реализации разработанных технологических решений составит более Г млн. руб. в год. На защиту выносятся.следующие основные положения: -теоретическое обоснование актуальности-темы исследований на-основе анализа научно-технической литературы и патентной информации;
-обоснование выбора кислородных» коктейлей, как перспективных продуктов функционального и диетического питания;
-маркетинговые исследования потребительских мотиваций при. выборе продуктов питания;
-анализ сегмента рынка функциональных пищевых продуктов; -результаты* по обеспечению' заданной физиологически функциональной направленности кислородных коктейлей;
-разработанные рецептуры микронутриентных комплексов; -результаты оценки общей химической реактивности и совместимости микронутриентов;
-результаты оценки физиологической совместимости микронутриентов;
-разработанный состав компонентов для создания инкапсулированной формы микронутриентных комплексов;
-результаты исследования эффективности использования фракционированных фосфолипидов для создания; инкапсулированных форм микронутриентных комплексов;
-разработанные рецептуры основ кислородных коктейлей с заданными потребительскими свойствами;
-выявленные требования к органолептическим и технологическим свойствам пенообразователя;
-обоснование выбора вкусоароматических ингредиентов; -разработанная технология получения основ кислородных коктейлей; -результаты оценки потребительских свойств разработанных основ кислородных коктейлей;
-результаты оценки пищевой ценности и физиологически функциональных свойств кислородных коктейлей, полученных с использованием разработанных основ;
-разработанные комплекты технической документации и результаты оценки экономической эффективности технологических решений.
Заключение диссертация на тему "Разработка и оценка потребительских свойств основ для кислородных коктейлей"
ВЫВОДЫ
1. На основании результатов маркетинговых исследований установлено, что кислородные коктейли являются перспективным средством ликвидации микронутриентной недостаточности, усугубляющейся в условиях стресса, умственных и физических нагрузок, а также при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды.
2. Показана целесообразность введения в состав основ кислородных коктейлей микронутриентов с антиоксидантными свойствами. Физиологически обоснованы составы микронутриентных комплексов для обогащения основ кислородных коктейлей функционального и диетического назначения.
3. Фракционированные фосфолипиды «Витол-Холин» являются эффективным инкапсулирующим агентом. Выявлены оптимальные соотношения фракционированных фосфолипидов «Витол-Холин», микронутриентных комплексов, этилового спирта и деминерализованной воды для получения стабильных липосомальных субстанций. Экспериментально показано, что инкапсуляция лабильных микронутриентов: витаминов С, Е и /3-каротина в липосомы, образованные фракционированными фосфолипи-дами «Витол-Холин», обеспечивает их стабилизацию на заданном уровне в течение гарантированного срока хранения продукта.
4. Использование в качестве пенообразователя сухого экстракта корня солодки при его концентрации в водном растворе 3,0 % обеспечивает получение стабильной монодиспесной кислородной пены с объемом пузырьков 1-2 мм , кратность которой составляет 20-25%.
5. Разработаны рецептуры и технология получения основ кислородных коктейлей «Окситель витаминный шиповник» и «Окситель антиокси-дантный каркаде», обеспечивающие высокие потребительские свойства и заданную физиологически функциональную направленность готовых кислородных коктейлей.
6. При оценке потребительских свойств опытных партий основ кислородных коктейлей установлено, что по показателям безопасности они соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. Лабильные компоненты микронутриентных комплексов сохраняют высокую стабильность в процессе производства и хранения. Кратность, как свежеполученных, так и после 12 месяцев хранения, пен кислородных коктейлей, получаемых из сухих основ разработанных рецептур составляла 15-20 единиц при стабильности, равной 0,8-0,9. Кислородные коктейли имели нежную, упругую пену, остающуюся стабильной в течение всего приема коктейля без отделения жидкости. Вкус и запах легкие и приятные с фруктово-ягодными нотами, соответствующими используемому растительному экстракту.
7. Оценка пищевой ценности и физиологически функциональных свойств кислородных коктейлей при клинической апробации показала высокую эффективность их применения в рационах функционального и диетического питания. Установлена перспективность использования разработанных кислородных коктейлей при формировании рационов функционального и диетического питания в организованных коллективах - столовых и буфетах промышленных предприятий, учебных заведениях, а также в санаторно-курортных учреждениях Краснодарского края.
8. Разработаны комплекты технической документации на основы для кислородных коктейлей «Окситель витаминный шиповник» и «Окситель антиоксидантный каркаде», включающие технические условия, рецептуру и технологические инструкции на производство.
Рецептуры и технология получения разработанных основ кислородных коктейлей приняты к внедрению во II квартале 2009 года в условиях Научно-производственной фирмы «Росма-плюс» Университетского комплекса КубГТУ.
Ожидаемый экономический эффект от реализации разработанных технологических решений составит более 1 млн. руб. в год.
Библиография Ясюк, Олег Валентинович, диссертация по теме Товароведение пищевых продуктов и технология общественного питания
1. Покровский В.И. Политика здорового питания. Федеральный и региональный уровни / В.И. Покровский, Г.А. Романенко, В.А. Кряжев, Н.Ф. Герасименко, Г.Г.Онищенко, В.А. Тутельян, В.М.Позняковский. -Новосибирск: Сибирское книжное изд-во, 2002. 344с.
2. Дроздова Т.М. Физиология питания: учеб. пособие для вузов / Т.М.Дроздова, П.Е.Волощинский, В.М.Позняковский. Новосибирск: Сиб. Унив. изд-во, 2007.-352 с.
3. Биологически активные добавки в питании человека / В.А.Тутельян, Б.П.Суханов, А.Н.Австриевских, В.М.Позняковский.Томск, Изд-во ТПУ, 1999.-321 с.
4. Княжев В. А., Войткевич Н.Д., Большаков О. В., Тутельян В. А. О здоровом питании //Ваше питание. 2000. № 1. -С. 57.
5. Кочеткова А. А. Современная теория позитивного питания и функциональные продукты / Кочеткова А. А., Колесное А. Ю., Тужилкин В.И. и др. // Пищевая промышленность. -1999. -№ 4. -С. 7-10.
6. Шамкова Н.Т. Основы здорового питания школьников: Учебное пособие / Н.Т. Шамкова, Г.М. Зайко, Ф.Р. Шаззо. Краснодар, КубГТУ, КНИИХП, 2001- 131 с.
7. Позняковский В.М. Пищевые и биологически активные добавки / В.М.Позняковский, А.Н.Австриевских, А.А.Вековцев. 2-е изд., испр. и доп. М.; Кемерово: Издательское объединение «Российские университеты»: «Кузбассвузиздат: АСТШ», 2005.-275 с.
8. Спиричев В.Б., Шатнюк Л.Н., Позняковский В.М. Обогащение пищевых продуктов витаминами и минеральными веществами. Наука и технология. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2005.- 548 с.
9. Ю.Пахомов А.Н. Теоретическое и эксперементальное обоснование создания функциональных пищевых продуктов и биологически активных добавок на основе растительного сырья: дисс. .д-р техн. наук: Пахомов Анатолий Николаевич. Краснодар, 2005.
10. П.Самсонов М.А., Исаев В.А. Новое в профилактике и лечении атеросклероза, ишемической болезни сердца, гиперлипидемии и других заболеваний // Вопросы питания.- 1995. № 4. - С.33-34.
11. Salem N.J., Ward G.R. Are omega-3 fatty acids essential nutrients for mammals? / Word RevNutr. Diet.-1993.-Vol. 72.-P. 128-147.
12. Rao G.H.R., Radna E., White J.G. Effect of docosahexaenoic acid of arachidonic acid metabolism and platelet function// Biochem. Biophys. Res. Commun.-1983.-Vol.17,N 2.-P. 549-555.
13. Древаль A.B., Покровский В.Б. Эссенциальные жирные кислоты в профилактике и лечении сосудистых осложнений сахарного диабета // Вопросы питания.- 1992. № 4. - С.6-14.
14. Трушина Э.Н., Сергеева К.В. Влияние ПНЖК рациона на структуру периферических лимфоидных органов, иммунологические показатели и неспецифическую резистентность организма крыс // Вопросы питания.- 1992. № 2. - С.42-47.
15. Самсонов М.А. Питание в патогенезе, лечении и профилактике гипертонической болезни / М.А.Самсонов, И.В.Медведева, Г.Р.Покровская, С.И.Матаев. Екатеринбург: Сред. Урал. Кн. Изд-во, 1995.-240 с.
16. Левицкий А.П. Идеальная формула жирового питания Одесса: Одесская городская типография, 2002.-63 с.
17. Спиричев В. Б., Шатнюк JI. Н. Обогащение пищевых продуктов микронутриентами: современные медико-биологические аспекты // Пищевая промышленность, 2000. N7 - С. 99-101.
18. Австриевских А.Н. Продукты здорового питания: новые технологии, обеспечение качества, эффективность применения / А.Н.Австриевских, А.А.Вековцев, В.М.Позняковский. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2005.- 416с.
19. Поздняковский В.М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность пищевых продуктов :Учебник / В.М.Поздняковский.- 5-е изд., испр. и доп.- Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007.- 455 с.
20. Рогов И.А. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов: Учеб. пособие/ И.А.Рогов, Н.И.Дунченко, В.М.Позняковский и др. Новосибирск: Сиб. Унив. изд-во, 2007.-227 с.
21. Справочник по диетологии /Под ред. М. А. Самсонова, А. А. Покровского М.: Медицина, 1992. - 464с.
22. Матюхина 3. П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии." М.: АСАДЕМАИРПО, 1999. 181 с.
23. Влияние природных и антропогенных факторов на экосистемы / Межрегиональный сборник научных трудов, посвященный 10-летию экологического факультета. Рязань, 2005г.-323 с.
24. Методические рекомендации MP 2.3.1.19150-04 «Рациональное питание. Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ».
25. Клиндухов В.П. Оптимизация школьного питания: проблемы и решения/ Клиндухов В.П., Бутина Е.А. // Известия Вузов. Пищевая технология — Краснодар: 2008. № 2. - С. 15-20.
26. Драчева Л.И. Здоровье и питание/ JI. Драчева // Качество жизни. Профилактика. 2005. - №3. - www.profilaktika/ru/
27. Нестебренко O.K., Назарова Е.В. Обзор материалов 7 Европейской конференции по питанию // Вопросы питания. — 1999. — Т.68. -№5,6.- С.41-44.
28. Tinoco J., Miljanich P., Medwadowski В. Depletion of docosahezaenoic acid in retinal lipids of rats fed a linolenic acid deficient, linoleic acid-containing dieW/Biochem. et biophys. Acta.-1977. Vol. 486.- P. 575-58.
29. Смоляр В. И. Рациональное питание. Киев: Наукова думка, 1991.- 68с.31 .Печенникова Е. В. Вашкова В. В., Можаев Е. А. О биологическом значении микроэлементов // Гигиена и санитария. 1997. - №4. - С. 41-43.
30. Гореликова Г. А., Маюрникова JI А., Поздняковский В. М. Нут-рицевтик селен: недостаточность в питании, меры профилактики // Вопросы питания. 1997.-№5 -С. 18-21.
31. Lecithin: considerthe possibilities / Т. Krawczyk.- JAOCS.-N. 7: 11.1996.
32. Lecithin the essential ingredient // Confect. Prod.-1997.- 63, № 6.1. C.14.
33. Jazawa К. Фосфолипиды. Физиологическая активность фосфолипидов / Jazawa К., Юкагаку S. S. // J. Chem. Soc.- 1991. Vol.40. - №10. -P. 845-857.
34. McNeil H.P., Chesterman C.N., Krilis S.A. Immunology and clinical importance of antiphospholipid antibodies // Adv. Immunol.- 1991.- Vol. 49.-p. 193-280/
35. Cac Е.И. Перспективы использования синергетических взаимосвязей эссенциальных фосфолипидов (ЭФЛ) в структуре функционального питания / Материалы VII- Всероссийской научно-практической конференции «Синергизм пищевых добавок».- 2006.- с. 17-21.
36. Кунц Э. «Эссенциальные» фосфолипиды в гепатологии (Экспериментальный и клинический опыт) / Кунц Э., Гундерманн К., Шнайдер Э. // Терапевтический архив. -1994. Т. 66. - № 2.- С.66-72.
37. Кукес В.Г. Эссенциальные фосфолипиды в терапии заболеваний печени / И. Кукес В.Г., Гнеушев Е.Т., Потекаева С.А. М., 1977.- 250с.
38. Алмазов В.А., Благосклонная Я.В., Красильникова Е.И. Использование эсссенциальных фосфолипидов в лечении больных ишемической болезнью сердца и инсулиннезависимым сахарным диабетом// Кардиология, 1996.- №1.-С.30-33.
39. Эйберман, А.С. / Агенство социальной информации , www.nashi-deti.ru.
40. Krygier К. Zastosowanie lecytyny do celow spozywczych / Krygier Krzystof, Ratusz Katarzina, Pec Krzystof et al. // Przem. spoz. 1989.- Vol. 43. -№9-10.-P. 225, 238-240.
41. Lekim D. Phosphatidilcholine // Ed. Peeters H.- Berlin, 1996. P.4880.
42. Терапевтическое средство для лечения расстройства сознания, восприятия и движения. Пат. № 4263286. США, МКИ А23 J7/00. НКИ-424-429. Приоритет Япония, Заявка № 53-22385; Заявл. 28.02.78; Опубл. 21.04.81.
43. Применение соединения фосфатидила для приготовления медикаментов против нарушений восприимчивости, сознания и подвижности // Пат. № 2907778 ФРГ, МКИ А61 31/685. Приоритет Япония, Заявка №> 5322385;3аявл.28.02.78.; Опубл. 30.08.79.
44. Способ лечения расстройств памяти с помощью лецитина // Патент № 4221784. США, МКИ А61 К 37/685, НКИ - 424-199; Опубл. 09.09.80.
45. Ленинджер А. Основы биохимии: В 3 т. М.: Мир, 1985. - 974 с.
46. Биохимия человека. / Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В.-М.: Мир, 1993.-Т2.- 414с.
47. Крылов Ю.Ф., Любимов И.В., Муля А.Г. Перспективы использования эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот как лекарственных средств.//Хим. фарм. журнал.-1991.- Т. 25,N 9.- с. 4-11.
48. Самсонов М.А., Ляпкова Б.Г, Аббакумов А.С. Обмен холестерина у больных ишемической болезнью сердца при различном обеспечении полиненасыщенными жирными кислотами семейства со-3.//Вопр. мед. химии.- 1994.-T.40,N 5.- С. 55-61.
49. Borggereven М.Р., Daemen F.J., Bouting S.L. Biochemical aspects of the visuak process VI. The lipid cjmposition of native and hexane-extracted cattle rod outer segments// Biochem. et biophys. Acta.-1970. Vol. 202.,N 2. -P. 374-381.
50. Юрков Ю.А., Банкова B.B., Хамидова M.M. Свободнорадикаль-ное окисление липидов и устойчивость к гемолизу эритроцитов здоровых и больных детей // Вопросы медицинской химии.- 1984.- 4.- С. 101-106.
51. Гиоргиевский В.П. Биологически активные вещества лекарственных растений / В.П. Георгиевский, Н.Ф.Комиссаренко, С.Е.Дмитрюк.-Новосибирск: Наука, 1990.-ЗЗЗс.
52. Тутельян В.А. Микронутриенты в питании здорового и больного человека / В.А.Тутельян, В.Б.Спиричев, Б.П.Суханов, В.А.Кудашева. М.: Колос, 2002.-424 с.
53. Рубвальтер Д.А. Проблемы рынка продуктов питания // Вопросы питания. 1995. - № 2. - С. 37-39.
54. Утешев Б.С. Иммуномоделирующее действие полиненасыщенных фосфолипидов / Утешев Б.С., Ласкова И.Л. // Хим. фармац. ж. .-1993.-№5.- С. 19-23.
55. Карданова М.М. Разработка и товароведная характеристика концентратов молочных напитков, обогащенных биологически активными добавками: дис. . канд. техн. наук.- Кемерово: Кемер. технол. ин-т пищ. пром-сти, 2003.-171 с.
56. Пищевая химия / Нечаев А.П., Траубенберг С.Е., Кочеткова А.А. и др. Под ред. Нечаева А.П.- СПб.: ГИОРД, 2003. 640с.
57. Functional Foods / Ed. by I. Goldberg. Chapman & Hall, 1994. -5721. P
58. Влияние эссенциальных фосфолипидов на липидный спектр плазмы крови и агрегационную способность тромбоцитов у больных ишемической болезнью сердца// Фармакология и токсикология.- 1990.- Т. 53,-№5.-С. 78-91.
59. Liposome composition and its production Патент 5080904 США, МКИ5 А 61 К 31/22. / Iga Katsumi, Hamaguchi Naoru, Ogawa Yasuaki et al.
60. Canty, D.J., and S.H. Zeisel, Lecithin and Choline in Human Health and Disease, Nutr. Rev. 52:327-339.-1994.
61. Липидный бислой биологических мембран. М.: Наука, 1982.224с.
62. Schroit A.J., Zwaal R.F.A. Transbilayer movement of phospholipids in red cell and platelet membrane // Biochem. Biophys. Acta.- 1991.- Vol. 1071.-p. 313-329.
63. Devaux P.F. Protein invilvement in transmembrane lipid asymmetry // Ann. Rev. Biophys. Biomol. Struct.- 1992.- Vol. 21.-p. 417-439.
64. Состояние производства и перспективы развития пищевых ПАВ. М.: АгроНИИТЭИПП, 1991.- С.4-21.
65. Ипатова Л.Г. Фосфолипиды в пищевых эмульсиях, обогащенных функциональными ингредиентами /Л.Г.Ипатова, Д.Г.Задорожняя, А.А.Кочеткова и др.// Масложировая пром-сть.- 1999.- № 2. С. 17-19.
66. Emulsifiers. Lecithin and lecithin derivates in chocolate / Bone-kamp Nasner Alice // Food Market. And TechnoL.-1991.-5, N 2.- C.15-16.
67. Федорова Е.Б. Будущее лецитинов в пищевой промышленности // Масложировая пром-сть.- № 2.- 1999.- С. 49-50.
68. Арутюнян Н.С. Фосфолипиды растительных масел / Н.С. Ару-тюнян, Е.П. Корнена// М.: Агропромиздат.- 1986.- 256 с.
69. Кочеткова А.А. Фосфолипиды в технологии продуктов питания / А.А. Кочеткова, А.П. Нечаев, В.Н. Красильников// Масложировая промышленность.- 1999.- № 2.- С. 10-13.
70. The importance of phospholipid terminology / Parnham Michael J. // INFORM: Int. News Fats, Oil and Relat. Mater.-1996/-7, № 11. C. 11681175.
71. Lekim D. Phosphatidilcholine // Ed. Peeters H.- Berlin, 1996. P.4880
72. Бутина E.A. Научно-практическое обоснование технологии и оценка потребительских свойств фосфолипидных биологически активных добавок. Диссертация докт. техн. наук: 05.18.06 и 05.18.15 Краснодар, 2003.-249 с.+Прил. 37 с.
73. Корнена Е.П. Современное представление о структуре фосфоли-пидов растительных масел /Е.П. Корнена, А.С. Арутюнян// Масложировая пром-сть.-1985 .-№8.-С. 14-18.
74. Сергеева Т.И., Хрусталев С. А., Свинолупова С.И., Раушенбах М.О. Антиканцерогенная активность аскорбиновой кислоты и Р-каротина/ Клиническая витаминология.-М, 1991 .-С. 109-110.
75. Идз Мэри Ден. Витамины и минеральные вещества: Полный медицинский справочник. СПб.: Комплект, 1995. - 503с.
76. Бышевский А. Ш., Терсенов О. А. Биохимия для врача. Екатеринбург: Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий», 1994. -394 с.
77. Марч Д. Органическая химия. Реакции, механизмы и структура. Пер. с англ.-М.: Мир, 1987.-Т. 3.-459 с.
78. Голубкина Н. А. Потребление селена жителями Брянской области в районах радиоактивного заражения // Вопросы питания. 1994. - № 4.- С. 3-5.
79. Бреднева Н.Д., Тихонова В.В., Чикаренко Е.И. Разработка способа получения порошка чаги методом креотехнологии // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: Сборник науч. трудов. Пятигорск, 2004. - Вып. 59. - С.74-75.
80. Ребиндер П. А. Физико-химическая механика дисперсных структур. . М.: Наука, 1966. . 284 с.
81. Кругляков П. М., Ексерова Д. Р. Пена и пенные пленки. . М.: Химия, 1990. . 432 с.
82. Глузман И .Я., Бреднева Н.Д., Тихонова В.В., Чикаренко Е.И. Динамика развития регионального рынка БАД// Ремедиум 2004, ноябрь. -С.50-54.
83. Бреднева Н.Д., Тихонова В.В., Чикаренко Е.И., Коленчик О.В. // Маркетинговые исследования потребителей биологически активных добавок // Тез. докладов XI1 Российского национального конгресса «Человек и лекарство». Москва, 2005. - С.12-13.
84. Сонькин, В.Д. Питание и здоровье школьников Текст. / Агенст-во социальной информации, www.nashi-deti.ru.
85. Воспитание и питание Текст. / Ю.А. Звягин // Кубанское качество. 2005. - №5(24). - С. 40.
86. Безруких, М.М. Здоровье и школа Текст. / Агенство социальной информации, www.nashi-deti.ru.
87. Аникиева, Л.Ш. Полная медико-психологическая энциклопе-дия.Ваш ребенок пошел в школу Текст./ Л.Ш. Аникиева. М.: ACT: Ас-трель, 2005. - с. 336.
88. Бреднева Н.Д., Гончарова К.К., Мифтахова Г.А., Чикаренко Е.И., Бреднева А.И. // Лекарственные взаимодействия в таблицах: Учебное пособие. Тюмень, 2006. - 109с.
89. ЮО.Чикаренко Е.И. //Разработка и стандартизация профилактического средства, рекомендуемого для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта // Медицинская наука & Образование Урала, 2006. -№6.
90. ЮЗ.Остроумов JI. А., Просеков А. Ю. Классификация пен в пищевой промышленности // Хранение и переработка сельхозсырья, 2001. .№1. С. 53.54.
91. Просеков А. Ю. Роль межфазных поверхностных явлений в производстве дисперсных продуктов с пенной структурой // Хранение и переработка сельхозсырья, 2001. №8. С. 24.27.
92. Измайлова В.Н. Поверхностные явления в белковых системах. Химия, Москва, 1988 г.
93. Юб.Надежина Т. П. Солодка уральская (Glycyrrhiza uralensis Fisch.) в Абакано-Минусинской впадине. В сб.: Растения — источники биологически-активных веществ лечебного действия. М.—JL, «Наука», 1995.
94. Беляев Н.Г., Батурин В.А., Солгалов Г.Д. и др. Перспективы использования экстракта солодки голой в спортивной практике // Теор. и практ. физ. культ. 2001, № 6, с. 41-44.
95. Кихнер Ю. Тонкослойная хроматография. М.: Мир, 1981.-т. 1.615 с.
96. Прайс В. Атомно-адсорбционная спектроскопия. М.: Мир, 1976. - 355 с.
97. Практикум по коллоидной химии (коллоидная химия латексов и поверхностно-активных веществ) / Под ред. Р.Э.Неймана // М.: Высшая школа, 1971.- 152 с.
98. Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище: Методические указания.- М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 1999.- 87 с.
99. Кейтс М. Техника липидологии. М.: Мир, 1975. - 322 с.
100. Беллами JI. Новые данные по ИК-спектрам сложных молекул.-М.: Мир, 1970.-268 с.
101. Арутюнян Н.С., Корнена Е.П. Фосфолипиды растительных масел М.: Агропромиздат, 1986.- 256 с.
102. Экспертиза пищевых концентратов: Учеб.-справ. пособие / В.М.Позняковский, В.А.Помозова, Т.Ф.Киселева, Л.В.Пермякова. 6-е изд., испр. и доп. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2004.-226 с.
103. Экспертиза напитков. Качество и безопасность: Учеб-справ, пособие /В.М. Позняковский, В.А. Помозова, Т.В. Киселева, Л.В. Пермякова. 6-е изд., испр. и доп. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2004.-407с.
104. Ржехина В.П. Руководство по методам исследования, технохи-мическому контролю и учету производства в масложировой промышленности / Под ред. В.П.Ржехина, А.Г. Сергеева. Л.: ВНИИЖ.- 1975. - т.1,3, 1974.- т.6.
105. Способ количественного определения витаминов В. и Вг в пищевых продуктах: Заявка 9514897/13 Россия/Анисимова Л.С., Слипченко В.Ф., Филичкина О.Г, Пикула Н.П , Городилова В.М., Слепченко Г.Б. /ТПУ-Ы95114897/13; Опубл. В БИ 20.08.97 г. № 32.
106. Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов / Под ред. И.М. Скурихина. М.: Брандес, Медици-на,1998. - 342с.
107. Крищенко,В.П. Методы оценки качества растительной продукции. М.: Колос, 1983. - 192 с.
108. Ермаков,А.И. Биохимические методы исследования растительного сырья. JL: Агропромиздат, 1987. - 428 с.
109. Sunde R.A. Molecular biology of selenoproteins //Annu.Rev.Nutr.-1990.-JV.10.-P.451-474.
110. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.1078-01. - М.: ФГУП «ИнтерСЭН», 2002.-168 с.
111. Каганов В.И. Компьютерные вычисления в средах Excel и Matchcad М.: Горячая линия-Телеком, 2003.- 328 с.
-
Похожие работы
- Совершенствование технологии производства винных коктейлей
- Разработка технологии кислородсодержащих продуктов с использованием нетрадиционного растительного сырья
- Разработка путей рационального использования крови убойных животных для производства продуктов диетического и профилактического питания
- Разработка и оценка потребительских свойств функциональных напитков для школьного питания
- Методология формирования потребительских свойств продуктов глубокой комплексной переработки круп
-
- Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства
- Технология зерновых, бобовых, крупяных продуктов и комбикормов
- Первичная обработка и хранение продукции растениеводства
- Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств
- Технология сахара и сахаристых продуктов
- Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов
- Биотехнология пищевых продуктов (по отраслям)
- Технология виноградных и плодово-ягодных напитков и вин
- Технология чая, табака и табачных изделий
- Технология чая, табака и биологически активных веществ и субтропических культур
- Техническая микробиология
- Процессы и аппараты пищевых производств
- Технология консервированных пищевых продуктов
- Хранение и холодильная технология пищевых продуктов
- Товароведение пищевых продуктов и технология общественного питания
- Технология продуктов общественного питания
- Промышленное рыболовство
- Технология биологически активных веществ