×
20.01.2018
218.016.1302

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения йогурта, обогащенного магнием

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к молочной промышленности и нанотехнологии. Подготавливают молоко и заквашивают. Вводят 500 мг на литр молочной смеси наноструктурированный карбонат магния в каррагинане или наноструктурированный карбонат магния в конжаковой камеди. Сквашивают смесь в течение 8 ч при температуре 40-41°С, перемешивают и охлаждают полученный продукт. Стадию перемешивания смеси осуществляют дважды, сначала спустя 3 ч после начала заквашивания и второй раз за час до окончания процесса заквашивания. Изобретение направлено на расширение ассортимента кисломолочных продуктов и получение продукта со стабильной структурой. 1 з.п. ф-лы, 2 табл., 3 пр.

Изобретение относится к молочной промышленности и может быть использовано при производстве кисломолочных продуктов функционального лечебно-профилактического назначения.

Известен способ производства обогащенного кальцием йогурта (пат. РФ № 2467583 МПК А23С9/13), предусматривающий нормализацию молока, очистку молочной смеси, гомогенизацию, пастеризацию, охлаждение до температуры заквашивания, заквашивание, в процессе заквашивания вводят комплексную пищевую добавку, включающую молочную кислоту, лактат натрия, лактат кальция и глицерин.

Недостатком способа является использование глицерина, лактата натрия и молочной кислоты в рецептуре, целесообразность использования которых не пояснена.

Известен способ производства йогурта (пат. РФ № 2348161, МПК А23С9/123), который включает приготовление смеси из обезжиренного молока, сухого обезжиренного молока и сахара, очистку смеси при температуре 41-45°С, пастеризацию смеси при температуре 95-99°С с выдержкой 40-60 мин, охлаждения до температуры заквашивания 40-42°С, внесение закваски, приготовленной на чистых культурах болгарской палочки (Lactobacterium bulgaricus) и термофильного стрептококка (Streptococcus thermophilud), сквашивание до образования сгустка кислотностью 75-85°Т, перемешивание, охлаждение сгустка до 25-30°С, внесение наполнителя, перемешивание, охлаждение и розлив, где в качестве наполнителя используют тыквенное пюре. Йогурт с тыквенным порошком содержит повышенное количество калия и железа, но не магния.

Недостатком способа является его трудоемкость, энергозатраты на дополнительные этапы пастеризации, отсутствие информации о соответствии полученного продукта требованиям ГОСТ.

Известен способ производства кисломолочного продукта с повышенным содержанием йода, где в качестве обогащающего компонента используют сок фейхоа с мякотью (пат. РФ № 2506801, МПК А23С9/13). Недостатком способа является сезонность реализации наполнителя (ноябрь-декабрь), что подразумевает заготовку и хранение на протяжении длительного периода.

Известен резервуарный способ получения йогурта (пат. РФ № 2565556, МПК А23С9/13), который предусматривает приемку и контроль качества молока, его нормализацию, очистку, гомогенизацию, пастеризацию, охлаждение, заквашивание при температуре 40±2°С, внесение наполнителя – муки из экструдированного нута, сквашивание в течение 2,5-3 часов до достижения кислотности 80-90°Т, перемешивание в течение 15 минут до однородной структуры, охлаждение и розлив.

Недостатком способа является необходимость специального выращивания бобов на питательной среде иодида калия, а также ограниченность применения готового продукта, т.к. не всем людям показано использование продуктов, обогащенных йодом.

Известен способ производства йогурта на основе цельного коровьего молока с добавлением растительного наполнителя, подсластителя и закваски из Lactobacillus delbrueclii и Streptococcus thermophilus (пат. РФ № 2460306, МПК А23С9/123), в котором в качестве растительного наполнителя используется сок или плоды различных видов актинидии, а в качестве подсластителя – экстракт стевии. Способ осуществляют путем предварительной пастеризации молока коровьего 3,2% жирностью при температуре 90-92°С, которое затем охлаждают до температуры 60-65°С, вносят сок или измельченные плоды актинидии различных видов в количестве 5 г, охлаждают до температуры 38-42°С, вносят 0,1 г экстракта стевии, перемешивают и добавляют закваску йогуртовых культур, состоящую из Streptococcus thermophilus и Lactobacillus delbrueckii в количестве 0,01 г. Заквашенную смесь сквашивают при температуре 38-42°С в течение 4-5 часов до образования сгустка кислотностью 85-90°Т. Полученный йогурт перемешивают, охлаждают и разливают. Среднее значение концентрации магния в йогурте, приготовленном с плодами или соком актинидии различных видов (актинидия коломикта, актинидия острая, актинидия китайская) и экстрактом стевии, составляет 0,16 мг/л.

Недостатком способа является недостаточная распространенность используемого в данном способе растительного наполнителя, недостаточное количество магния, который играет важную роль в организме. Так, он необходим для правильной работы нервной системы, считается натуральным ингибитором образования кальциевых камней, в большинстве случаев, представленных оксалатами и фосфатами кальция. Магний необходим для спортсменов. Было обнаружено, что у профессиональных спортсменов применение заместительной терапии магнием приводило к сглаживанию отклонений альдостерона и кортизона, а также к ускорению выведения лактата, что сопровождалось лучшей переносимостью нагрузок. Магний также необходим в геронтологии, поскольку он снижает общий холестерин, триглицеролы.

В связи с тем, что из уровня техники не выявлено способа получения йогурта, обогащенного магнием, за прототип выбран классический способ производства йогурта, включающий подготовку молока путем нормализации молока, очистки молочной смеси, гомогенизации, пастеризации, доведение до температуры заквашивания, заквашивание, сквашивание, перемешивание и охлаждение полученного продукта до достижения сгустком однородной консистенции и заданной температуры (Степанова Л.И. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. В трех томах. T.1. Цельномолочные продукты. - СПб: ГИОРД, 1999. - С.116-119, 137). Недостатком является недостаточное количество магния, т.к. обычно в 100 граммах йогурта содержится не более 15 мг магния (http://ru.zakvaski.com/articles/vsye-pro-yogurt/2980/).

Задача изобретения – расширение ассортимента кисломолочных продуктов функциональной лечебно-профилактической направленности, за счет обогащения его магнием.

Технический результат – расширение ассортимента кисломолочных продуктов, а именно предложенный способ позволяет получать йогурт с хорошими органолептическими свойствами и стабильной структурой готового продукта, в котором содержится повышенное количество магния, преимущественно в дозе, установленной для функциональных продуктов. Например, суточная доза магния составляет 400 мг, а поскольку в функциональных продуктах обычно применяется половинная доза, в 100 мл йогурта должно быть не более 40 мг, поэтому за оптимальное количество в предложенном способе выбрано содержание магния в количестве 30 мг в 100 мл готового продукта.

Задача решается предложенным способом производства йогурта, обогащенного магнием, включающим подготовку молока, заквашивание, сквашивание, перемешивание и охлаждение полученного продукта до достижения сгустком однородной консистенции и заданной температуры, в который внесены следующие новые признаки:

- для заквашивания в молочную смесь вводят 1 г активированной закваски для йогурта: болгарская палочка, молочнокислый стрептококк и ацидофильная палочка, используемая как закваска для натуральных йогуртов, которые не содержат ни консервантов, ни красителей и имеют срок хранения - 2-3 недели, что равняется максимальному сроку жизни ацидофильной палочки;

- в качестве наполнителя вводят 500 мг на литр молочной смеси нанокапсул солей магния, а именно наноструктурированного карбоната магния в каррагинане либо наноструктурированного карбоната магния в альгинате натрия либо наноструктурированного карбоната магния в конжаковой камеди,

- сквашивают в течение 8 ч при температуре 40-41°С;

- перемешивание осуществляют дважды, сначала спустя 3 ч после начала заквашивания и второй раз за час до окончания процесса заквашивания.

Способ поясняется следующими примерами, иллюстрирующими способ получения 1000 мл йогурта с использованием нормализованного коровьего молока 3,2%-ной жирности.

ПРИМЕР 1.

В подготовленную для заквашивания молочную смесь вводят 1 г активированной закваски для йогурта (болгарская палочка, молочнокислый стрептококк, ацидофильная палочка), а затем в качестве добавки вводят 500 мг наноструктурированного карбоната магния в каррагинане, сквашивают в течение 8 ч при температуре 40-41°С, причем спустя 3 ч после начала заквашивания смесь перемешивают. Перемешивание второй раз осуществляют за час до окончания процесса заквашивания, после чего охлаждают до температуры 6°С и разливают.

При этом наноструктурированный карбонат магния в каррагинане получают по способу, описанному в патенте РФ №2568832, путем диспергирования карбоната магния в суспензию каррагинана в бутаноле в присутствии препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при соотношении карбонат магния : каррагинан равном 1:3, перемешивания со скоростью 1200 об/с, и добавления 1,2-дихлорэтана, после чего полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.

ПРИМЕР 2.

В подготовленную для заквашивания молочную смесь вводят 1 г активированной закваски для йогурта (болгарская палочка, молочнокислый стрептококк, ацидофильная палочка), а затем в качестве добавки вводят 500 мг микрокапсул карбоната магния в альгинате натрия, сквашивают в течение 8 ч при температуре 40-41°С, спустя 3 ч после начала заквашивания, смесь перемешивают. Перемешивание второй раз осуществляют за час до окончания процесса заквашивания, после чего охлаждают до температуры 6°С и разливают.

При этом микрокапсулы карбоната магния в альгинате натрия получают по патенту РФ 2545776, путем диспергирования 1 грамма карбоната магния в суспензию альгината натрия в изопропаноле, содержащую 1 г или 3 г альгината натрия, в присутствии 0,01 г препарата Е472с, добавлении при перемешивании со скоростью 1200 об/с, и добавления 4 мл или 6 мл хлороформа соответственно, после чего полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.

ПРИМЕР 3.

В подготовленную для заквашивания молочную смесь вводят 1 г активированной закваски для йогурта (болгарская палочка, молочнокислый стрептококк, ацидофильная палочка), а затем в качестве добавки вводят 500 мг наноструктурированного карбоната магния в конжаковой камеди, сквашивают в течение 8 ч при температуре 40-41°С , спустя 3 ч после начала заквашивания смесь перемешивают. Перемешивание второй раз осуществляют за час до окончания процесса заквашивания, после чего охлаждают до температуры 6°С и разливают.

При этом наноструктурированный карбонат магния в конжаковой камеди получают по патенту РФ № 2569735, путем диспергирования карбоната магния в суспензию конжаковой камеди в изопропаноле, при массовом соотношении ядро:оболочка 1:3, в присутствии препарата Е472с, добавлении при перемешивании со скоростью 1200 об/с, в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1200 об/с, далее приливают четыреххлористый углерод, после чего полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.

Полученный по приведенным примерам йогурт характеризуется содержанием магния в количестве 30мг на 100 мл готового продукта, что в два раза превышает содержание магния в обычном йогурте и при этом соответствует дозе, установленной для функциональных продуктов.

Физико-химические и органолептические показатели полученного йогурта представлены в таблице 1 и 2.

Таблица 1

Физико-химические показатели полученных йогуртов

Характеристика Пример 1 Пример 2 Пример 3
Продолжительность скашивания 8 8 8
Активная кислотность, рН 5,0 5,1 4,9
Продолжительность хранения, сут 14 14 14

Таблица 2

Характеристика органолептических показателей

Пример Внешний вид, консистенция Вкус и запах Цвет
1 Сгусток мелкоструктурированный, однородный, в меру вязкий Выраженный кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов Молочно белый, равномерный по всей массе
2 Сгусток мелкоструктурированный, однородный, в меру вязкий Выраженный кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов Молочно белый, равномерный по всей массе
3 Сгусток мелкоструктурированный, однородный, в меру вязкий Выраженный кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов Молочно белый, равномерный по всей массе

Как видно из таблицы 1, кислотность полученного по приведенным примерам йогурта, несколько выше, чем обычного йогурта, который варьируется в границах 4.0-4.5 pH (http://ru.zakvaski.com/articles/vsye-pro-yogurt/2980/).

Йогурт, полученный с использованием добавки по примерам 1-3, характеризуется органолептическими и физико-химическими показателями качества, соответствующими нормам ГОСТ Р 51331-99 «Продукты молочные. Йогурты. Общие технические условия».

Однако возможные варианты воплощения изобретения не ограничиваются указанным содержанием магния, т.к. вполне возможно получение йогурта и с другим содержанием магния при условии сохранения физико-химических и органолептических показателей готового продукта.

Таким образом, предложенный способ получения йогуртов может быть использован для функционального питания пожилых людей, спортсменов, а также для всех желающих.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 251-260 of 738 items.
27.11.2015
№216.013.94e4

Способ получения нанокапсул солей металлов в конжаковой камеди

Изобретение относится к области нанотехнологии и фармацевтической химии. В способе получения нанокапсул солей металлов в конжаковой камеди в качестве оболочки нанокапсул используется конжаковая камедь, а в качестве ядра - соль металла. Массовое соотношение ядро : оболочка составляет 1:3. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569735
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.94e5

Способ получения нанокапсул аденина в альгинате натрия

Изобретение относится к области нанотехнологии и фармацевтической химии. В способе получения нанокапсул аденина в альгинате натрия в качестве оболочки нанокапсул используется альгинат натрия, в качестве ядра - аденин. При осуществлении способа порошок аденина добавляют в суспензию альгината...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569736
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.94e8

Способ получения нанокапсул антибиотиков в альгинате натрия

Изобретение относится к способу получения нанокапсул антибиотиков в альгинате натрия. Указанный способ характеризуется тем, что в суспензию альгината натрия в бутаноле и препарата Е472с добавляют порошок антибиотика, затем добавляют ацетонитрил, полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569739
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.9767

Способ инкапсуляции лактобифадола

Изобретение относится к способу инкапсуляции лактобифадола. Указанный способ характеризуется тем, что лактобифадол диспергируют в суспензию альгината натрия в гексане в присутствии препарата Е472с при перемешивании, далее приливают четыреххлористый углерод, полученную суспензию нанокапсул...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570379
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9768

Способ получения нанокапсул лозартана калия в ксантановой камеди

Изобретение относится к способу получения нанокапсул лозартана калия в ксантановой камеди. Указанный способ заключается в том, что лозартан калия растворяют в хлороформе и диспергируют полученную смесь в суспензию ксантановой камеди в бензоле в присутствии препарата Е472с при перемешивании,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570380
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.01.2016
№216.013.9efb

Способ прогнозирования уровня артериального давления у больных гипертонической болезнью

Изобретение относится к области медицины и предназначено для прогнозирования уровня артериального давления у больных гипертонической болезнью. Осуществляют выделение ДНК из периферической венозной крови. Учитывают индекс массы тела, регулярность употребления молочной пищи, прием алкоголя и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572336
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.01.2016
№216.013.9efd

Способ прогнозирования риска развития подострой стадии хронической истинной экземы

Изобретение относится к области медицины и предназначено для прогнозирования подострой стадии хронической истинной экземы у индивидуумов русской национальности, уроженцев Центрального Черноземья РФ. Осуществляют забор венозной крови, выделение геномной ДНК из периферической крови методом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572338
Дата охранного документа: 10.01.2016
20.01.2016
№216.013.a186

Способ получения микрокапсул водорастворимых препаратов пестицидов

Изобретение относится к микрокапсулированию водорастворимых препаратов пестицидов, применяемых в сельском хозяйстве. Получение микрокапсул водорастворимых препаратов пестицидов осуществляют физико-химическим методом осаждения нерастворителем. В качестве осадителя используют ацетон, в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572992
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a232

Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии сплавов, в частности деформируемых термически упрочняемых алюминиевых сплавов системы Al-Cu-Mg-Ag, предназначенных для использования в качестве высокопрочных конструкционных материалов в авиационно-космической промышленности. Сплав содержит, мас. %:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573164
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a384

Способ получения нанокапсул резвератрола в альгинате натрия

Изобретение относится в области нанотехнологии, в частности к способу получения нанокапсул резвератрола. В качестве оболочки нанокапсул используется альгинат натрия, в качестве ядра - резвератрол. Массовое соотношение оболочка:ядро составляет 3:1 или 1:5. Способ получения нанокапсул заключается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573502
Дата охранного документа: 20.01.2016
Showing 251-260 of 756 items.
27.01.2016
№216.014.c4bf

Способ прогнозирования риска развития хронической истинной экземы у лиц мужского пола

Изобретение относится к области медицины и предназначено для прогнозирования риска возникновения хронической истинной экземы (ХИЭ) у индивидуумов мужского пола русской национальности, уроженцев Центрального Черноземья Российской Федерации. Осуществляют выделение геномной ДНК из периферической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574015
Дата охранного документа: 27.01.2016
27.03.2016
№216.014.c5dc

Способ получения нанокапсул флавоноидов шиповника

Изобретение относится к способу получения нанокапсул флавоноидов шиповника. Указанный способ характеризуется тем, что флавоноиды шиповника диспергируют в суспензию альгината натрия в бензоле в присутствии препарата Е472с при перемешивании, затем приливают хлороформ, полученный осадок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578404
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c6b0

Способ получения нанокапсул цитокининов

Изобретение относится к нанотехнологии, в частности к растениеводству, и заключается в способе получения нанокапсул 6-аминобензилпурина, который характеризуется тем, что в качестве оболочки нанокапсул используют альгинат натрия, а в качестве ядра используют 6-аминобензилпурин, при осуществлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578403
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c6d8

Способ прогнозирования среднетяжелого течения хронической истинной экземы

Изобретение относится к области медицины и касается способа прогнозирования риска развития среднетяжелого течения хронической истинной экземы у индивидуумов русской национальности, уроженцев Центрального Черноземья РФ. Сущность способа заключается в том, что выделяют ДНК из периферической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578441
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c7af

Способ определения индивидуальной реактивности митохондрий человека под действием препаратов метаболического ряда в пробах in vitro

Изобретение относится к области медицины, а именно к кардиологии, и описывает способ определения индивидуальной реактивности митохондрий человека под действием метаболических корректоров в пробах in vitro. Способ включает исследование крови и определение величины флюоресценции митохондрий как в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578436
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c85f

Способ получения нанокапсул рибофлавина

Изобретение относится к области нанотехнологии. Способ получения нанокапсул рибофлавина в оболочке из альгината натрия осуществляют физико-химическим методом осаждения нерастворителем, при этом рибофлавин диспергируют в суспензию альгината натрия в изопропаноле в присутствии препарата Е472с....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578411
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c870

Способ прогнозирования риска развития осложнений хронической истинной экземы

Изобретение относится к медицине и представляет собой способ прогнозирования риска развития осложнений ХИЭ у индивидуумов русской национальности, уроженцев Центрального Черноземья РФ, отличающийся тем, что способ включает выделение ДНК из периферической венозной крови, анализ генетического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578442
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c8d0

Способ получения нанокапсул алкалоидов

Изобретение относится к области нанотехнологии, фармакологии, фармацевтики и ветеринарной медицины. Технической задачей изобретения является упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул и увеличение выхода по массе. Отличительной особенностью предлагаемого способа является использование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578408
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.03.2016
№216.014.ca22

Способ получения нанокапсул флаваноидов шиповника

Изобретение относится к нанотехнологии, в частности к пищевой промышленности, и представляет собой способ получения нанокапсул флаваноидов шиповника, характеризующийся тем, что в качестве оболочки используется альгинат натрия, а в качестве ядра используются флаваноиды шиповника, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577692
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.ca51

Способ получения нанокапсул 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты

Изобретение относится к нанотехнологии. Для получения оболочки нанокапсул 2,4-Д используют натрий карбоксиметилцеллюлозу методом осаждения нерастворителем с применением бензола в качестве осадителя. Изобретение позволяет упростить и ускорить процесс получения нанокапсул, а также увеличить их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577598
Дата охранного документа: 20.03.2016
+ добавить свой РИД