RU2010533C1 - Способ получения белковой добавки для пищевых продуктов и комбикормов - Google Patents

Способ получения белковой добавки для пищевых продуктов и комбикормов Download PDF

Info

Publication number
RU2010533C1
RU2010533C1 SU4920130A RU2010533C1 RU 2010533 C1 RU2010533 C1 RU 2010533C1 SU 4920130 A SU4920130 A SU 4920130A RU 2010533 C1 RU2010533 C1 RU 2010533C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
protein
nutrient medium
yeast
molasses
water
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Е.Л. Гарманова
И.А. Тараненко
Н.М. Коростелева
Original Assignee
Воронежский технологический институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Воронежский технологический институт filed Critical Воронежский технологический институт
Priority to SU4920130 priority Critical patent/RU2010533C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2010533C1 publication Critical patent/RU2010533C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)

Abstract

Использование: в комбикормовой, пищевкусовой и консервной отраслях промышленности. Сущность изобретения: белковую добавку получают путем приготовления питательной среды из меллассы, муки зерновых культур, хлорида калия, сульфата аммония, диаммоний фосфата, гидролизата мясоперьевой муки и воды, добавления в нее дрожжей Saccharomyces cerevisial в количестве 0,3-0,8% и их культивирования. 3 табл.

Description

Изобретение относится к способу получения кормовых добавок, белковых обогатителей и может быть использовано в комбикормовой, пищевкусовой и консервной отраслях промышленности.
Известны способы получения кормовых добавок методом твердофазной ферментации на основе виноградных выжимок совместно с пшеничными отрубями [1] ; из отходов крахмалопаточного и глюкозного производств с использованием кукурузного экстракта [2] , микробных концентратов на основе отходов хлопчатника и получение белка из дрожжей для корма животных [3, 4] , белковых заменителей, изолятов и обогатителей пищи [5] , а также ферментационный способ обогащения зерна с помощью Candida tropicalis.
Наиболее близким к заявляемому является ферментационный способ обогащения зерна с помощью Candida tropicalis [6] . Способ заключается в том, что для повышения питательной ценности зерна использовали штамм Candida tropicalis 6948, выращенный на жидкой среде, при t = 30оС в течение 48 ч. Компонентами питательной среды были вода и размолотое зерно 2 - 40 г/дм3.
В результате процесса (концентрация зерна 2 г/дм3) содержание белка в субстрате возрастало на 21% (2 мг белка в исходной среде и 2,42 мг белка в конце процесса). При более высоких концентрациях зерна в среде содержание белка возрастало незначительно, а именно при содержании зерна в 1 дм3 : 10 г - на 13% , а при 30 - на 2% .
Недостатки известного способа: обедненная питательная среда для ферментации Candida tropicalis 6948 (вода, зерно); длительный процесс ферментации - 48 ч, низкий выход белка.
Целью изобретения является увеличение выхода продукта, повышение его биологической ценности и сокращение длительности процесса.
Цель достигается тем, что способ глубинной ферментации включает приготовление питательной среды из измельченных зерновых культур и воды, засев ее продуцентом, накопление биомассы, в котором новым является то, что в питательную среду дополнительно вводят мелассу, питательные соли, гидролизат из белоксодержащих отходов, например мясоперьевой муки, а в качестве продуцента используют дрожжи Saccharomyces cerevisae в количестве 0,3 - 0,8% .
Способ осуществляется следующим образом: готовят питательную среду из зерновых культур, предварительно измельченных так, чтобы содержание муки составляло 80 - 85% . К раствору мелассы с массовой долей 1,0% , добавляют 1,0% муки, полученной из зерновых культур, в том числе и некондиционных (овес, ячмень, пшеница, соя, сорго).
Для составления питательной среды используют азотистые, фосфорные и калийные соли в виде растворов с массовой долей 18 - 20% . В качестве поставщиков азота, фосфора и калия используют соответственно (NH4)2SO4, (NH4)2HPO4 и KCl. Расход их 2,0 - 4,0% к объему питательной среды. В качестве стимулятора роста используют гидролизат из мясоперьевой муки [7] в количестве 4,0 - 5,0% из расчета на аминный азот 20 - 25 мг % ; рН среды 4,5 - 4,8.
Способ получения белковой добавки поясняется примерами.
П р и м е р 1. Предварительно раскисляют мелассную рассиропку до рН 4,8. На объем питательной среды 100 см3 в качалочную колбу берут 86,7 см3 водного раствора мелассы с массовой долей 1,0% ; вносят 1,0 г измельченного зерна, например ячменя, растворы питательных солей хлорида калия, сульфата аммония и диаммонийфосфата, % соответственно: 2,0; 2,6; 3,2 или 2,0; 2,6; 3,2 см3; 4,0 см3 (из расчета по амминному азоту 20 мг % ) гидролизата из мясоперьевой муки с содержанием в нем 500 мг % аминного азота; 0,5 г (0,5% ) засевных дрожжей и культивируют 18 ч при 30±1оС на микробиологической качалке.
П р и м е р ы 2, 3, 4, 5 остаются без изменения.
П р и м е р 6. Питательную среду готовят, как в примере 1, однако водный раствор мелассы с массовой долей 1,0% берут 85,7 см3, рН 4,5; и 5,0 см3 гидролизата мясоперьевой муки (из расчета его по аминному азоту 25 мг % ). Получено дрожжей 3,63 г или прирост к первоначальному засеву составляет 86,1% .
Получено биомассы дрожжей 3,42 г или прирост 85,3% к первоначальному засеву.
П р и м е р 2. Питательную среду готовят как в примере 1, но количество внесенных засевных дрожжей к объему питательной среды 0,3 г (0,3% ).
Получено биомассы дрожжей 2,7 г или прирост составил 81,5% к первоначальному засеву.
П р и м е р 3. Питательную среду готовят как в примере 1, однако количество засевных дрожжей увеличивают до 0,8 г (0,8% ) к объему питательной среды. Получено дрожжей 5,6 г или прирост 85,1% .
П р и м е р 4. Питательную среду готовят как в примере 1, но количество засевных дрожжей составляет 0,2 г (0,2% ). Получено дрожжей 1,2 г или прирост к первоначальному засеву 83,3% .
П р и м е р 5. Питательную среду готовят как в примере 1, но количество засевных дрожжей 1,0 г (1% ). Получено дрожжей 4,64 г или прирост к первоначальному засеву 78,4% .
Во всех примерах культивирование биомассы дрожжей происходит при условиях сбалансированности среды по углеродному, азотистому и фосфорному питанию, что отсутствует в прототипе.
Максимальный прирост белка обеспечивается при засеве дрожжей к объему среды 0,5 - 0,8.
В табл. 1 приведены данные по приросту белка на различных по составу питательных средах и оптимальном засеве дрожжей 0,6% в сравнении с прототипом.
Данные табл. 1 показывают, что предлагаемый способ ферментации белковой добавки повышает выход продукта в сравнении с прототипом на 53,0 - 64,3% при одновременном сокращении продолжительности ферментации в 2,7 раза.
Биологическая ценность белковых добавок, полученных по предлагаемому способу, подтверждается их аминокислотным составом в пересчете на истинный белок (табл. 2), а также зольным составом и отдельными макро- и микроэлементами (табл. 3).
Биологическая ценность кормовой добавки стала возможна за счет обогащения ее витаминами группы В в связи с использованием зерновых злаков, добавлением в питательную среду гидролизатов из мясоперьевых добавок, за счет присутствия в них таких важных аминокислот, как лизин, триптофан, аргинин, гистидин, лейцин, изолейцин, глицин, фенилаланин, треонин, валин, участвующие как в синтезе тканевых белков и нуклеопротеидов; в регуляции эндокринных систем, так и играющих важную роль в регуляции обмена веществ и в синтезе белков из аминокислот, а также присутствия макро- и микроэлементов, играющих важную роль, например, в кормлении животных. (56) Багашвили Л. З. Разработка технологии получения белковых кормовых добавок методом твердофазной ферментации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. - Сухуми, 1988, 16 с.
2. Авторское свидетельство СССР N 1085583, кл. A 23 K 1/00, опублик. 1984.
3. Двойченкова Е. Ю. , Калунянц К. А. , Кейдун Г. Л. , Лавриченко (Потапова) М. Н. и др. Разработка экспериментально-технологической линии получения КМК из растительных отходов агропромышленного комплекса. - В сб. : Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Биотехника- 86". Грозный, 1986, с. 18.
4. Двойченкова Е. Ю. , Кантера В. М. и др. Микробные концентраты из растительных отходов АПК в кормовых рационах животных. В сб. Тезисы докладов участников совещания отделения ВАСХНИЛ по нечерноземной зоне РСФСР "Интенсификация животноводства и кормопроизводства в нечерноземной зоне РСФСР". Йошкар-Ола, 1986, с. 12-13.
5. Артюхов В. Г. , Янчевский В. К. , Головченко В. Н. и др. Технология комплексной переработки дрожжей - сахаромицетов на пищевые белковые продукты, препараты медицинского и технологического назначения. - Химия пищевых добавок: Тезисы докладов Всесоюзной конференции. Черновцы, 25-27 апреля 1989. - Киев, 1989.
6. Fermenta method for protein enrichment of corn by Candida tropicalis Bankhaneli sumant Ahirwadkar Smita "Proc. Nat. Acad Sei India", 1988, В 53, N 4, 257 - 262 (прототип).
7. Авторское свидетельство СССР N 577225, кл. C 12 N 1/18, 1977.
8. Контроль производства хлебопекарных дрожжей. Бакушинская О. А. , Белова Л. Д. , Буканова и др. - М. : Пищевая промыш-сть, 1980, 167 с.

Claims (1)

  1. Способ получения белковой добавки для пищевых продуктов и комбикормов, включающий приготовление питательной среды из муки зерновых культур и воды, засев ее продуцентом и накопление биомассы, отличающийся тем, что, с целью повышения выхода продукта, его биологической ценности и сокращения длительности процесса, в питательную среду дополнительно вводят мелассу, питательные соли и гидролизат мясоперьевой муки, а в качестве продуцента используют дрожжи Saccharomyces cerevisiae в количестве 0,3 - 0,8% при следующем соотношении компонентов в питательной среде, мас. % :
    Меласса 1
    Мука зерновых культур 1
    Хлорид калия 2 - 4
    Сульфат аммония 2 - 4
    Диаммоний фосфат 2 - 4
    Гидролизат мясоперьевой муки (из расчета 20 - 25 мг % аминного азота) 4 - 5
    Дрожжи Saccharomyces cerevisiae 0,3 - 0,8
    Вода Остальное
SU4920130 1991-03-19 1991-03-19 Способ получения белковой добавки для пищевых продуктов и комбикормов RU2010533C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4920130 RU2010533C1 (ru) 1991-03-19 1991-03-19 Способ получения белковой добавки для пищевых продуктов и комбикормов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4920130 RU2010533C1 (ru) 1991-03-19 1991-03-19 Способ получения белковой добавки для пищевых продуктов и комбикормов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2010533C1 true RU2010533C1 (ru) 1994-04-15

Family

ID=21565574

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4920130 RU2010533C1 (ru) 1991-03-19 1991-03-19 Способ получения белковой добавки для пищевых продуктов и комбикормов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2010533C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109247447B (zh) 替代血浆蛋白粉生产教槽料的酵母水解物及其制备方法
HU221022B1 (hu) Fermentléből származó, alfa-aminosav-bázisú takarmányadalék, eljárás előállítására és premix
Bhattacharjee Microorganisms as potential sources of food
Edelman et al. Myco-protein-a new food.
HU230346B1 (hu) Vizes, lizin-tartalmú állati takarmány-kiegészítők és eljárás az előállításukra
US2906622A (en) Production of growth stimulating agents
CN109722392B (zh) 能够促进枯草芽孢杆菌产芽孢的培养基及其应用
CA3001675C (en) Bio-based n-acetyl-l-methionine and use thereof
CN112772790A (zh) 一种生鱼饲料添加剂及其制备方法
US3966554A (en) Process for the production of a protein-vitamin concentrate by using yeasts from animal or vegetable fats and for its transformation into a product
Moosavi-Nasab et al. Fermentative production of lysine by Corynebacterium glutamicum from different carbon sources
RU2704281C1 (ru) Способ получения кормового микробиологического белка
RU2010533C1 (ru) Способ получения белковой добавки для пищевых продуктов и комбикормов
Bercovici et al. Industrial amino acids in nonruminant animal nutrition
JP7503537B2 (ja) キノコ菌糸体を用いた食品素材
Muindi et al. Protein enrichment of cassava root meal by Trichoderma harzianum for animal feed
WO2020049313A1 (en) Process and product thereof
RU2774433C1 (ru) Способ получения l- аргинина, глутаминовой кислоты и метионина из жмыха семян подсолнечника
PL95590B1 (pl) Sposob wytwarzania alfa-lizyny
US3281247A (en) Process for producing monosodium glutamate
JP2833037B2 (ja) グルタチオン高含有酵母の製造方法
Vananuvat et al. Value of yeast protein for poultry feeds
RU2111253C1 (ru) Способ получения биомассы
CN108882728A (zh) 用于缓慢喂养水生生物的藻青素
SU1613101A1 (ru) Способ получени корма