×
04.04.2018
218.016.346c

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения йогурта, обогащенного витамином D

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к молочной промышленности. Способ включает введение в молочную основу на стадии заквашивания не менее 5 мкг на 100 мл готового продукта витамина D в виде нанокапсул, где в качестве ядра - витамин D, а оболочка выполнена из альгината натрия, или каррагинана, или геллановой камеди, или натрий карбоксиметилцеллюлозы, или конжаковой камеди. При этом заквашивание проводят в течение 6 часов, первое перемешивание осуществляют спустя 3 ч после начала заквашивания, второй раз - за час до окончания процесса заквашивания. Способ позволяет получить йогурт, обогащенный витамином D, обладающий повышенной биологической ценностью, с сохранением органолептических свойств и стабильной структуры готового продукта без изменения традиционной технологии. 2 табл., 5 пр.

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

Известно достаточно большое количество способов получения кисломолочных продуктов, а именно йогуртов, функционального 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 на основе цельного коровьего молока, содержащий растительный наполнитель, подсластитель и закваску 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. Недостатком способа является недостаточная распространенность используемого в данном способе растительного наполнителя, а также не описана технология получения экстракта стевии.

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, охлаждение 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. Недостатками способа являются 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 с повышенным содержанием йода (пат. РФ № 2565556, МПК А23С9/13), который предусматривает приемку и контроль качества молока, его нормализацию, очистку, гомогенизацию, пастеризацию, охлаждение, заквашивание, внесение наполнителя – муки из экструдированного нута, сквашивание, перемешивание, охлаждение и розлив.

Недостатком способа является необходимость специального выращивания бобов на питательной среде иодида калия.

Известно, что поддержание в организме постоянной концентрации ионов кальция и фосфора в значительной степени зависит от витамина D, недостаток которого может вызывать переломы костей, остеопороз, остеомиелит (воспаление костного мозга), замедленное образование костной мозоли, красную волчанку, хронический гастрит, хронический энтерит, артрит, псориаз, а также повышает вероятность ухудшения внимания и расстройства памяти. В последние годы доказано, что витамин D может применяться не только для профилактики переломов, предотвращения старческого слабоумия и т.п., но также обладает сильными противораковыми свойствами, в частности противодействует возникновению опухолей простаты.

Поэтому создание функциональных продуктов питания, обогащенных витамином D, является актуальной задачей.

Например, известен йогурт для питания детей старше 3 лет "Растишка питьевой", обогащенный витамином D и кальцием, с лесными ягодами по ТУ 9222-019-48779702 (Интернет-источник: http://www.goodsmatrix.ru/goods/4600605013847.html). В указанном источнике описан состав, в который входит: обезжиренное молоко, фруктовый наполнитель (сахарный сироп, пюре черники и ежевики, концентрированные пюре клубники и малины, крахмал кукурузный, фруктоза, кальций лимоннокислый, концентрированные соки лимона и клубники, краситель - антоцианы (экстракт из кожуры винограда), ароматизатор натуральный, витамин D, сахар, сливки, молоко сухое обезжиренное, комплекс минеральных веществ, йогуртовая закваска. Но не описан способ получения.

За прототип выбран способ производства кисломолочного продукта с жирностью 0,5-60%, обогащенного биологически активными веществами, включающий закваску, молочную основу, биологически активные вещества, в котором витамины, в том числе и кальциферол (витамин D), в количестве 0,074-0,284 масс.% вводят в молочную основу в виде водного раствора, вместе с микроорганизмами, аминокислотами в произвольной последовательности и в любой комбинации (Заявка 2011139693 от 29.09.2011).

Техническая задача – расширение арсенала способов получения кисломолочных продуктов профилактической направленности, а именно создание способа получения йогурта, обогащенного витамином D.

Технический результат – расширение ассортимента кисломолочных продуктов, а именно йогурта, обогащенного витамином D, обладающего повышенной пищевой и биологической ценностью, с сохранением органолептических свойств и стабильной структуры готового продукта без изменения традиционной технологии.

Это достигается тем, что в способ производства кисломолочного продукта, включающий введение витамина D в молочную основу 3,2%-ной жирности, введен новый, неизвестный из уровня техники признак: витамин D вводят в молочную основу в количестве не менее 5 мкг на 100 мл готового продукта на стадии заквашивания в виде нанокапсул, где в качестве ядра - витамин D в оболочке из альгината натрия, либо в оболочке из каррагинана, либо в оболочке из геллановой камеди, либо в оболочке из натрий карбоксиметилцеллюлозы, либо в оболочке из конжаковой камеди, заквашивание проводят в течение 6 часов, первое перемешивание осуществляют спустя 3 ч после начала заквашивания, второй раз - за час до окончания процесса заквашивания.

Пример осуществления способа.

Для выработки йогурта по данному способу использовали нормализованное молоко коровье 3,2%-ной жирности. Технология производства включает доведение до температуры заквашивания 40-41°С, заквашивание, внесение нанокапсул витамина D, сквашивание, перемешивание, охлаждение и розлив.

Способ поясняется следующими примерами, иллюстрирующими способ получения 1000 мл йогурта с введенной в него наноструктурированной добавкой. Количество наноструктурированной добавки рассчитывалось из того, что суточная доза витамина D составляет 5,0-10,0 мкг. Следовательно, в предложенном способе из расчета стандартной порции выходит 5 мкг витамина D на 100 мл готового продукта.

ПРИМЕР 1.

В подготовленную для заквашивания молочную смесь 3,2%-ной жирности вводят 1 г активированной закваски для йогурта (болгарская палочка, ацидофильная палочка, молочнокислый стрептококк), а затем в качестве наноструктурированной добавки вводят 200 мкг витамина D в каррагинане, сквашивают в течение 6 ч, 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 нанокапсулы витамина D в оболочке из каррагинана получают по способу, описанному в патенте РФ № 2562561 от 10.09.2015, согласно которому 100 мг витамина D добавляют в суспензию каррагинана в бутаноле, содержащую указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472 с при перемешивании 1300 об/с. Далее приливают 2 мл гексана. 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, ацидофильная палочка, молочнокислый стрептококк), а затем в качестве наноструктурированной добавки вводят 200 мкг витамина D в альгинате натрия, сквашивают в течение 6 ч, 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 нанокапсулы витамина D в оболочке из альгината натрия получают по способу, описанному в патенте РФ № 2557900 от 27.07.2015, согласно которому 100 мг витамина D добавляют в суспензию альгината натрия в бензоле, содержащую указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата E472c при перемешивании 1300 об/с. Далее приливают 2 мл гексана. 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, ацидофильная палочка, молочнокислый стрептококк), а затем в качестве наноструктурированной добавки вводят 200 мкг витамина D в натрий карбоксиметилцеллюлозе, сквашивают в течение 6 ч, 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 нанокапсулы витамина D в оболочке из натрий карбоксиметилцеллюлозы получают по способу, описанному в патенте РФ № 2555556 от 10.07.2015, согласно которому 100 мг витамина D добавляют в суспензию натрий карбоксиметилцеллюлозы в изопропиловом спирте, содержащую указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1300 об/с. Далее приливают 2 мл хлороформа. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.

ПРИМЕР 4

В подготовленную для заквашивания молочную смесь вводят 1 г активированной закваски для йогурта (болгарская палочка, ацидофильная палочка, молочнокислый стрептококк), а затем в качестве наноструктурированной добавки вводят 200 мкг витамина D в конжаковой камеди, сквашивают в течение 6 ч, 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 нанокапсулы витамина D в оболочке из конжаковой камеди получают по способу, описанному в патенте РФ № 2555753 от 10.07.2015, согласно которому 100 мг витамина D добавляют в суспензию конжаковой камеди в изопропаноле, содержащую указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1300 об/сек. Далее приливают 2 мл 1,2-дихлорэтана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.

ПРИМЕР 5

В подготовленную для заквашивания молочную смесь вводят 1 г активированной закваски для йогурта (болгарская палочка, ацидофильная палочка, молочнокислый стрептококк), а затем вводят 200 мкг витамина D в геллановой камеди в качестве наноструктурированной добавки, сквашивают в течение 6 ч, 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 нанокапсулы витамина D в оболочке из геллановой камеди получают по способу, описанному в патенте РФ № 2559577 от 10.08.2015, согласно которому 100 мг витамина D добавляют в суспензию геллановой камеди в гексане, содержащую указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата E472c при перемешивании 1300 об/с. Далее приливают 2 мл 1,2-дихлорэтана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.

Физико-химические и органолептические показатели йогуртов, полученных по приведенным примерам, представлены в таблице 1 и 2.

Из таблиц 1 и 2 видно, что йогурты, полученные по приведенным примерам предложенного способа, соответствуют стандартным требованиям к данным продуктам как в отношении физико-химических, так и органолептических показателей. Способ позволяет получать йогурты, обогащенные витамином D, полезные для всех возрастных групп, а особенно для пожилого и старческого возраста.

Таким образом, технический результат – расширение ассортимента кисломолочных продуктов, а именно йогурта, обогащенного витамином D, обладающего повышенной пищевой и биологической ценностью, с сохранением органолептических свойств и стабильной структуры готового продукта без изменения традиционной технологии, достигнут.

Способ производства йогурта, обогащенного витамином D, включающий введение витамина D в молочную основу 3,2%-ной жирности, отличающийся тем, что витамин D в количестве не менее 5 мкг на 100 мл готового продукта вводят в молочную основу на стадии заквашивания в виде нанокапсул, где в качестве ядра - витамин D, а оболочка выполнена из альгината натрия, или каррагинана, или геллановой камеди, или натрий карбоксиметилцеллюлозы, или конжаковой камеди, при этом заквашивание проводят в течение 6 часов, первое перемешивание осуществляют спустя 3 часа после начала заквашивания, второй раз - за час до окончания процесса заквашивания.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 261-270 of 747 items.
13.01.2017
№217.015.6d8b

Способ изменения цвета эмали зубов

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и предназначено для использования при лечении дисколорита зубов. Способ включает очистку и сушку зубной эмали, нанесение декоративного лака на основе копаловой смолы, сушку лакового покрытия в течение 90-120 сек, после чего на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597386
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6db6

Способ получения композиционного сорбента на основе минерального и растительного углеродсодержащего сырья

Изобретение относится к области получения композиционных пористых углеродсодержащих сорбентов. В качестве исходных компонентов используют увлажнённую монтмориллонитсодержащую глину и растительную углеродсодержащую основу в виде продуктов шелушения зерновых и технических сельскохозяйственных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597400
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6df6

Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих седативным действием

Изобретение относится к способу получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих седативным действием. Указанный способ характеризуется тем, что настойку валерьяны, пустырника или пиона уклоняющегося добавляют в суспензию альгината натрия в петролейном эфире в присутствии сложного эфира...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597151
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6fff

Способ получения нанокапсул креатина в геллановой камеди

Изобретение относится к области нанотехнологии, в частности к способу получения нанокапсул, и описывает способ получения нанокапсул креатина, характеризующийся тем, что в качестве оболочки используется геллановая камедь, а в качестве ядра используется креатин, при осуществлении способа креатин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596485
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.703e

Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих спазмолитическим действием

Изобретение относится к способу получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих спазмолитическим действием, характеризующемуся тем, что в качестве оболочки используется альгинат натрия, а в качестве ядра используются лекарственные растения, обладающие спазмолитическим действием. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596476
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7048

Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих кардиотоническим действием в конжаковой камеди

Изобретение относится в области нанотехнологии, медицины и пищевой промышленности. Технической задачей изобретения является упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул и увеличение выхода по массе. Отличительной особенностью предлагаемого способа является использование в качестве ядра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596484
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.70a1

Способ получения нанокапсул адаптогенов в каррагинане

Изобретение относится к способу получения нанокапсул адаптогенов. Указанный способ характеризуется тем, что адаптоген добавляют в суспензию каррагинана в этаноле в присутствии сложного эфира глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596479
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7204

Способ получения нанокапсул адаптогенов

Изобретение относится к способу получения нанокапсул адаптогенов в конжаковой камеди. Указанный способ характеризуется тем, что адаптоген добавляют в суспензию конжаковой камеди в бутаноле в присутствии сложного эфира глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596482
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7266

Способ получения нанокапсул кинетина в альгинате натрия

Изобретение относится к области нанотехнологии, в частности к растениеводству, и может быть использовано для получения нанокапсул кинетина. Способ характеризуется тем, что в качестве оболочки нанокапсул используют альгинат натрия при массовом соотношении ядро:оболочка, составляющем 1:1, или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598342
Дата охранного документа: 20.09.2016
13.01.2017
№217.015.728b

Способ формирования контрастного изображения рентгеновского излучения

Использование: для формирования контрастного изображения рентгеновского излучения. Сущность изобретения заключается в том, что используют шаблон, который освещают рентгеновским излучением по нормали для получения контрастного рентгеновского изображения, при этом в качестве шаблона используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598153
Дата охранного документа: 20.09.2016
Showing 261-270 of 750 items.
13.01.2017
№217.015.796b

Способ получения нанокапсул ципрофлоксацина гидрохлорида в альгинате натрия

Изобретение относится к области нанотехнологии и медицины. Описан способ получения нанокапсул ципрофлоксацина гидрохлорида в оболочке из альгината натрия. Согласно способу по изобретению порошок ципрофлоксацина гидрохлорида добавляют в суспензию альгината натрия в бензоле, содержащую 0,01 г...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599007
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.79b4

Способ получения нанокапсул экстракта зеленого чая

Изобретение относится к способу получения нанокапсул экстракта зеленого чая. Указанный способ характеризуется тем, что экстракт зеленого чая добавляют в суспензию альгината натрия в бутаноле в присутствии сложного эфира глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599484
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7a11

Способ получения наночастиц ароматизатора "тропик" в альгинате натрия

Изобретение относится к способу получения нанокапсул ароматизатора «тропик» в альгинате натрия. Указанный способ характеризуется тем, что ароматизатор «тропик» растворяют в бутаноле, диспергируют полученную смесь в раствор альгината натрия в метаноле в присутствии сложного эфира глицерина с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599486
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7a4a

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 изопропаноле в присутствии сложного эфира глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599485
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7c55

Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих иммуностимулирующим действием в конжаковой камеди

Изобретение относится к области нанотехнологии, медицины и пищевой промышленности. Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих иммуностимулирующим действием, характеризуется тем, что 5 мл настойки эхинацеи добавляют в суспензию конжаковой камеди в гексане, содержащую 3 г или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600441
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.7d38

Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих спазмолитическим действием, в каррагинане

Изобретение относится к области фармацевтики. Описан способ получения нанокапсул лекарственных растений. В качестве оболочки нанокапсул используют каррагинан. Согласно способу по изобретению 10 мл настойки валерианы добавляют в суспензию каррагинана в диэтиловом эфире, содержащую 1 г...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600890
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.7dbc

Способ получения нанокапсул экстракта зеленого чая в агар-агаре

Изобретение относится к области нанотехнологии, медицины и пищевой промышленности. Способ получения нанокапсул экстракта зеленого чая характеризуется тем, что экстракт зеленого чая добавляют в суспензию агар-агара в серном эфире в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600862
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.7e1f

Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих кардиотоническим действием

Изобретение относится к области нанотехнологии, медицины и пищевой промышленности. Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих кардиотоническим действием, характеризуется тем, что настойку боярышника добавляют в суспензию натрий карбоксиметилцеллюлозы в петролейном эфире в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600861
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.7f6d

Способ получения нанокапсул иодида калия

Изобретение относится в области нанотехнологии, в частности фармацевтике и пищевой промышленности. 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: 0002599839
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.7f96

Способ получения нанокапсул адаптогенов

Изобретение относится к области инкапсуляции. Описан способ получения нанокапсул адаптогенов. В качестве оболочки нанокапсул используют натрий карбоксиметилцеллюлозу. Согласно способу по изобретению экстракт адаптогена, выбранный из элеутерококка, женьшеня, лимонника китайского, родиолы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599838
Дата охранного документа: 20.10.2016
+ добавить свой РИД