×
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

Показаны записи 411-420 из 747.
26.08.2017
№217.015.e6bf

Способ получения нанокапсул сухого экстракта топинамбура

Изобретение относится к области нанотехнологии и пищевой промышленности. Способ получения нанокапсул сухого экстракта топинамбура характеризуется тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется конжаковая камедь, в качестве ядра - сухой экстракт топинамбура, причем нанокапсулы получают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626821
Дата охранного документа: 02.08.2017
26.08.2017
№217.015.e6c0

Способ получения нанокапсул l-аргинина в геллановой камеди

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к способу получения нанокапсул L-аргинина, при этом в качестве ядра используется L-аргинин, а в качестве оболочки нанокапсул используется геллановая камедь при массовом соотношении ядро:оболочка 1:1, 1:2, или 1:3 соответственно....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626831
Дата охранного документа: 02.08.2017
26.08.2017
№217.015.e6cd

Способ получения нанокапсул резвератрола в каппа-каррагинане

Изобретение относится к способу получения нанокапсул ресвератрола в каппа-каррагинане, характеризующемуся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется каппа-каррагинан, а в качестве ядра - ресвератрол при массовом соотношении оболочка: ядро 3:1 и 1:5, при этом ресвератрол медленно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626828
Дата охранного документа: 02.08.2017
26.08.2017
№217.015.e7ae

Способ получения йогурта с повышенным содержанием железа

Изобретение относится к области молочной промышленности и нанотехнологии. В процессе заквашивания в получаемый продукт вводят наноструктурированную добавку, включающую сульфат железа в каррагинане или в конжаковой камеди. Изобретение позволяет получить продукт высокого качества с повышенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627158
Дата охранного документа: 03.08.2017
26.08.2017
№217.015.e8ad

Способ изготовления биомеханического сенсора для измерения сил адгезии в системе "клетка-клетка"

Изобретение касается способа изготовления биомеханического сенсора для измерения сил адгезии в системе «клетка-клетка». Сущность способа заключается в том, что используют влажную камеру, стандартный tipless кантилевер, суспензию лимфоцитов. Суспензию лимфоцитов готовят путем центрифугирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627455
Дата охранного документа: 08.08.2017
26.08.2017
№217.015.eb16

Способ получения нанокапсул l-аргинина

Изобретение относится в области нанотехнологии, медицине, фармакологии и фармацевтики и раскрывает способ получения нанокапсул L-аргинина в каррагинане. Способ характеризется тем, L-аргинин медленно добавляют в суспензию каррагинана в бутиловом спирте в присутствии 0,01 препарата Е472с в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627819
Дата охранного документа: 14.08.2017
26.08.2017
№217.015.ec24

Способ получения нанокапсул циклофосфана-лэнс

Изобретение относится к способу получения нанокапсул циклофосфана-ЛЭНС. Указанный способ характеризуется тем, что 0,5 г циклофосфана-ЛЭНС медленно добавляют в суспензию 0,1 г альгината натрия в бутаноле в присутствии 50 мг препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627584
Дата охранного документа: 09.08.2017
26.08.2017
№217.015.ec2f

Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника в агар-агаре

Изобретение относится к области нанотехнологии, в частности к способу получения нанокапсул, и описывает способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника в агар-агаре. Способ характеризуется тем, что сухой экстракт шиповника медленно добавляют в суспензию агар-агара в бутаноле в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627585
Дата охранного документа: 09.08.2017
26.08.2017
№217.015.ec37

Способ получения нанокапсул солей металлов в каррагинане

Изобретение относится к области нанотехнологии, ветеринарии и растениеводства и раскрывает способ получения нанокапсул солей металлов в каррагинане. Способ характеризуется тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется каррагинан, а в качестве ядра - соль металла при массовом соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627578
Дата охранного документа: 09.08.2017
26.08.2017
№217.015.ec3b

Способ получения нанокапсул антибиотиков тетрациклинового ряда в конжаковой камеди

Изобретение относится к области нанотехнологии, в частности к способу получения нанокапсул антибиотиков тетрациклинового ряда. Способ характеризуется тем, что антибиотики выбирают из тетрациклина, диоксициклина, миноциклина, при осуществлении способа в суспензию конжаковой камеди в бутаноле и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627580
Дата охранного документа: 09.08.2017
Показаны записи 411-420 из 750.
29.12.2017
№217.015.fe58

Способ получения мармелада, содержащего наноструктурированный экстракт шпината

Изобретение относится к кондитерской промышленности. Предложен способ получения мармелада с наноструктурированным экстрактом шпината, в котором 100 г сахара растворяют в 200 г воды и смесь уваривают в течение 10 мин, затем добавляют 2 г агар-агара и варят еще 5 мин, наливают 50 г яблочного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638309
Дата охранного документа: 13.12.2017
19.01.2018
№218.016.0294

Способ производства хлеба, содержащий наноструктурированный экстракт сухого топинамбура

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ получения хлеба включает замес теста из дрожжей хлебопекарных прессованных, соли поваренной пищевой, воды питьевой, муки пшеничной высшего сорта, его брожение, разделку, расстойку тестовых заготовок и их выпечку. В процессе приготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630234
Дата охранного документа: 06.09.2017
19.01.2018
№218.016.02cd

Способ производства хлеба, содержащий наноструктурированный экстракт сухого шиповника

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ получения хлеба включает замес теста из дрожжей хлебопекарных прессованных, соли поваренной пищевой, воды питьевой, муки пшеничной высшего сорта, его брожение, разделку, расстойку тестовых заготовок и их выпечку. В процессе приготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630250
Дата охранного документа: 06.09.2017
19.01.2018
№218.016.044a

Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника

Изобретение относится к способу получения нанокапсул сухого экстракта шиповника. Указанный способ характеризуется тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется каррагинан, при этом сухой экстракт шиповника диспергируют в суспензию каррагинана в толуоле в присутствии препарата Е472с в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630611
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.0458

Способ получения нанокапсул унаби в агар-агаре

Изобретение относится к способу получения нанокапсул унаби в агар-агаре. Указанный способ характеризуется тем, что порошок ягод унаби диспергируют в суспензию агар-агара в метаноле в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1000 об/мин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630609
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.061e

Способ получения листов из высокомарганцевой стали

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению листов из высокомарганцевой стали, используемых в областях, требующих хорошей способности к холодной формовке, в частности в автомобилестроении. Для повышения пластичности на уровне 30% и прочности стали осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631069
Дата охранного документа: 18.09.2017
19.01.2018
№218.016.0623

Жаропрочный высокоэнтропийный сплав

Изобретение относится к жаропрочным высокоэнтропийным сплавам и может быть использовано для производства элементов и деталей конструкций, работающих в условиях высоких температур в авиационных и ракетных двигателях. Сплав AlNbTiVZr, где х принимает значения от 0,1 до 0,25, имеет следующее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631066
Дата охранного документа: 18.09.2017
19.01.2018
№218.016.063b

Способ получения листов из хладостойкой высокопрочной аустенитной стали

Изобретение относится к области металлургии и может быть применено для изготовления элементов конструкций различного назначения, включая объекты инфраструктуры, транспорт и судостроение, рассчитанные для применения в условиях Крайнего Севера. Для повышения показателя ударной вязкости при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631067
Дата охранного документа: 18.09.2017
19.01.2018
№218.016.064d

Способ деформационно-термической обработки низколегированной стали

Изобретение относится к области металлургии, а именно к деформационно-термической обработке заготовок из низколегированных сталей, предназначенных для эксплуатации в арктических условиях. Для повышения прочностных свойств и ударной вязкости при отрицательных температурах способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631068
Дата охранного документа: 18.09.2017
19.01.2018
№218.016.0690

Способ изготовления съемных протезов

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и предназначено для использования при изготовлении съемного протеза из светоотверждаемого материала. Изготовление включает гипсование восковой композиции протеза в кювету обратным способом, выплавление воска, нанесение изоляционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631106
Дата охранного документа: 18.09.2017
+ добавить свой РИД