RU2056045C1 - Способ определения содержания жира и белка в молоке - Google Patents
Способ определения содержания жира и белка в молоке Download PDFInfo
- Publication number
- RU2056045C1 RU2056045C1 SU5043904A RU2056045C1 RU 2056045 C1 RU2056045 C1 RU 2056045C1 SU 5043904 A SU5043904 A SU 5043904A RU 2056045 C1 RU2056045 C1 RU 2056045C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fat
- milk
- protein
- sample
- particles
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
Назначение: техника исследования пищевых продуктов и может найти применение как в пищевой промышленности, так и в сельском хозяйстве. Сущность: при осуществлении способа пробу молока разбавляют, гомогенизируют, облучают лазерным потоком с последующим измерением величины флуктуаций интенсивности рассеянного вперед светового потока, при этом измерение осуществляют под углом 25 - 60 o. 3 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к технике исследований пищевых продуктов и может найти применение как в пищевой промышленности, так и сельском хозяйстве.
Известен способ определения содержания жира и белка в молоке, предусматривающий облучение контролируемой пробы электромагнитным потоком, измерение полной индикатрисы рассеяния и оптимальных углов рассеяния для каждого из компонентов, установление содержания последних в пробе по интенсивности излучения рассеянного потока под оптимальными углами [1]
Из известных способов определения содержания жира и белка в молоке наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ определения содержания жира и белка в молоке, предусматривающий разведение пробы, гомогенизацию, облучение монохроматическим световым потоком с последующим измерением интенсивностей рассеянных вперед и назад световых потоков, а также прошедшего через анализируемую пробу cветового потока, устанавливают средний радиус белковых мицелл.
Из известных способов определения содержания жира и белка в молоке наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ определения содержания жира и белка в молоке, предусматривающий разведение пробы, гомогенизацию, облучение монохроматическим световым потоком с последующим измерением интенсивностей рассеянных вперед и назад световых потоков, а также прошедшего через анализируемую пробу cветового потока, устанавливают средний радиус белковых мицелл.
Основным недостатком указанного способа является низкая точность при определении содержания жира и белка, так как не учитывают средние радиусы жировых шариков.
Задачей изобретения является повышение точности определения содержания жира и белка в молоке. Технический результат повышение точности определения содержания жира и белка достигается тем,что при осуществлении способа определения содержания жира и белка в молоке предусматривающий разведение пробы, гомогенизацию, облучение монохроматическим световым потоком с последующим измерением величины флуктуаций интенсивности рассеянного вперед светового потока, при этом измерение осуществляют под углом 25-60о.
Для регистрации флуктуаций, связанных с броуновским движением частиц жира и мицелл белка, разведенную пробу молока гомогенизируют и заливают в цилиндрическую кювету. Длина волны лазерного излучения выбирается из условий прозрачности рассеивателя (воды) на данной длине волны. Известно, что вклады в рассеяния частиц жира и мицелл белка сравнимы в области углов 25-60о. При угле из этого интервала измеряется корреляционная функция интенсивности рассеянного излучения (Kамминс Г. и Пайк Э. Спектроскопия оптического смещения и корреляция фотонов. М. 1978, с 296-303).
G (τ)=Iж(θ)exp[-Dж·q2τ]+
+Iб(θ)·exp[-Dб·q2·τ] где Iж(θ), Iб(θ) интенсивность рассеянного излучения на частицах жира и белка под углом θ;
Dж.б. коэффициент диффузии;
q проекция вектора рассеяния;
τ время задержки, мс.
+Iб(θ)·exp[-Dб·q2·τ] где Iж(θ), Iб(θ) интенсивность рассеянного излучения на частицах жира и белка под углом θ;
Dж.б. коэффициент диффузии;
q проекция вектора рассеяния;
τ время задержки, мс.
Известно, что дисперсная фаза молока в основном состоит из шариков и частиц белка, которые образуют мицеллы, в интервале размеров 2-4 мкм и 0,02-0,3 мкм соответственно. Наличие в дисперсной фазе молока двух основных пиков распределения частиц и разнесенных по размерам более чем на порядок, позволяет одновременно определять из измеренной корреляционной функции флуктуаций интенсивности излучения, функцию распределения частиц по размерам.
На фиг. 1 в логарифмическом масштабе нарисована характерная кривая полученная для молока. Таким обpазом в данном способе вклады в рассеяние частиц жира и мицелл белка разделяются в явном виде. По измеренному G(τ) адаптивным методом гистограмм определяем n(r) распределение частиц жира и белка по размерам по следующим формулам
G(τ)= exp-An(r)•dr Далее минимизируем по А
exp-An(ri)•Δri-G(τj) __→ min Ai где Аi гистограммная амплитуда;
n(ri) распределение частиц по размерам;
ri радиусы частиц, мкм;
rj время задержки на канал, мс.
G(τ)= exp-An(r)•dr Далее минимизируем по А
exp-An(ri)•Δri-G(τj) __→ min Ai где Аi гистограммная амплитуда;
n(ri) распределение частиц по размерам;
ri радиусы частиц, мкм;
rj время задержки на канал, мс.
Решая эти уравнения, определяем искомую n(ri) для частиц жира и мицелл белка в виде гистограммы распределения частиц по размерам. На фиг.2 показана гистограмма распределения частиц жира и белка по размерам. Получаем наборN: R} достаточный для определения содержания данных частиц в молоке, и используя следующие формулы находим:
CF K•100; Cp K•100 где СF,СР содержание частиц жира и мицелл белка,
RF,Rр радиусы частиц жира и мицелл белка, мкм;
n(RF), n(Rр) распределение частиц по размерам;
V объем пробы, мл;
К коэффициент разбавления пробы.
CF K•100; Cp K•100 где СF,СР содержание частиц жира и мицелл белка,
RF,Rр радиусы частиц жира и мицелл белка, мкм;
n(RF), n(Rр) распределение частиц по размерам;
V объем пробы, мл;
К коэффициент разбавления пробы.
В предлагаемом способе используются обычные непроточные кюветы, но не исключена возможность использования проточной кюветы, если пропускание пробы осуществляют со скоростью не более 0,01 см/с.
На фиг.3 изображена схема, поясняющая предлагаемый способ. Пробу молока, разведенную водой, гомогенизируют и заливают в кювету 1. Кювету облучают сфокусированным с помощью объектива 2 непрерывным излучением гелий-неонового лазера 3. Лазерное излучение, проходя через кювету с исследуемой пробой, рассеивается частицами жира и белка. Рассеянное излучение фокусируется с помощью объектива 4 и фиксируется под оптимальным углом фотоэлектронным умножителем ФЭУ 5, сигналы с которого преобразуются с помощью электронного блока 6 в показания процентного содержания жира и белка, а также показывает распределение частиц по размерам.
П р и м е р. Из цельного коровьего молока готовят пробы для проведения измерений. Подготовка пробы заключается в разбавлении 0,1 мл молока дистиллированной водой в 104-105 раз для устранения эффектов многократного рассеяния. Проба заливается в цилиндрическую кювету. Анализируемую пробу освещают лазерным потоком с длиной волны 0,63 мкм. Лазерный пучок фокусируется на кювету с пробой молока, где рассеивается от частиц жира и белка. Рассеянное излучение собирается с помощью фотообъектива и фокусируется фотоэлектронным умножителем ФЭУ, сигнал с системы счета фотонов подается в ЭВМ типа ДВК или IВМ РС, где с помощью программы корреляционной обработки сигнала получаем корреляционную функцию G(τ) интенсивности рассеянного излучения на частицах жира и белка. По измеренному G(τ) методом гистограмм определяем n(R) распределение частиц жира и мицелл белка по размерам
G(τ)= exp-An(r)•dr Далее минимизируем по А:
exp-An(ri)•Δri-G(τj) __→ min Ai
Решая эти уравнения с помощью программы разработанной для ЭВМ, находим искомую функцию распределения частиц по размерам n(ri) в виде гистограммы. Получаем набор N: R} достаточный для определения содержания жира и белка в молоке и по следующим формулам вычисляем
CF K•100; Cp K•100
Полученные результаты экспериментальных исследований вместе с данными химического метода показаны в таблице, где использованы следующие обозначения: С данные химического метода анализа содержания жира; Δ CF отклонения от данных химического метода значений содержания жира, полученных предлагаемым способом; Δ RF отклонение среднего радиуса частиц жира полученных предлагаемым способом от данных микроскопированием; Ср содержание белка измеренное предлагаемым способом.
G(τ)= exp-An(r)•dr Далее минимизируем по А:
exp-An(ri)•Δri-G(τj) __→ min Ai
Решая эти уравнения с помощью программы разработанной для ЭВМ, находим искомую функцию распределения частиц по размерам n(ri) в виде гистограммы. Получаем набор N: R} достаточный для определения содержания жира и белка в молоке и по следующим формулам вычисляем
CF K•100; Cp K•100
Полученные результаты экспериментальных исследований вместе с данными химического метода показаны в таблице, где использованы следующие обозначения: С
Анализ результатов экспериментальных измерений показывает, что предлагаемый способ по сравнению с химическим методом позволяет получить более высокую точность при определении жира и белка.
Claims (1)
- СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИРА И БЕЛКА В МОЛОКЕ, предусматривающий разведение пробы, гомогенизацию, облучение монохроматическим световым потоком с последующим измерением величины интенсивности рассеянного вперед светового потока, отличающийся тем, что осуществляют измерение флуктуаций интенсивности рассеянного вперед светового потока, при этом измерение осуществляют под углом 25 - 60o и устанавливают распределение частиц по размерам, а определение содержания жира и белка в молоке осуществляют по формуле
где CF, Cр - содержание жира и белка, % ;
RF, Rр - радиусы частиц жира и мицелл белка, мкм ;
n(RF), nRр - распределение частиц по размерам;
V - объем пробы, мл;
K - коэффициент разбавления.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5043904 RU2056045C1 (ru) | 1992-04-09 | 1992-04-09 | Способ определения содержания жира и белка в молоке |
UA93005124A UA10928C2 (ru) | 1992-04-09 | 1993-03-19 | Способ профилактики гиперхолестеринемии |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5043904 RU2056045C1 (ru) | 1992-04-09 | 1992-04-09 | Способ определения содержания жира и белка в молоке |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2056045C1 true RU2056045C1 (ru) | 1996-03-10 |
Family
ID=21605096
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5043904 RU2056045C1 (ru) | 1992-04-09 | 1992-04-09 | Способ определения содержания жира и белка в молоке |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2056045C1 (ru) |
UA (1) | UA10928C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2629839C1 (ru) * | 2016-09-19 | 2017-09-04 | Андрей Николаевич Лобанов | Способ определения содержания пальмового масла в молоке |
RU2746622C1 (ru) * | 2020-10-07 | 2021-04-19 | Сергей Станиславович Беднаржевский | Способ определения жира в сыре |
-
1992
- 1992-04-09 RU SU5043904 patent/RU2056045C1/ru active
-
1993
- 1993-03-19 UA UA93005124A patent/UA10928C2/ru unknown
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 857869, кл. G 01N 33/06, 1981. 2. Авторское свидетельство СССР N 1441308, кл. G 01N 33/06, 1988. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2629839C1 (ru) * | 2016-09-19 | 2017-09-04 | Андрей Николаевич Лобанов | Способ определения содержания пальмового масла в молоке |
RU2746622C1 (ru) * | 2020-10-07 | 2021-04-19 | Сергей Станиславович Беднаржевский | Способ определения жира в сыре |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
UA10928C2 (ru) | 1996-12-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE3546566C2 (ru) | ||
US3990851A (en) | Process and device for measuring antigen-antibody reactions | |
EP0064230A2 (en) | Method and apparatus for measuring antigen-antibody reactions | |
JP2014503195A5 (ru) | ||
Nakai et al. | Spectrophotometric determination of protein and fat in milk simultaneously | |
Groves et al. | Measurement of the ‘Spontaneity’of Self‐emulsifiable Oils | |
US3161768A (en) | Method and apparatus for the analysis of emulsions and suspensions | |
US7029562B2 (en) | Capillary array electrophoresis apparatus | |
Katsumata et al. | Quantitative analysis of fat and protein concentrations of milk based on fibre-optic evaluation of back scattering intensity | |
US6104491A (en) | System for determining small particle size distribution in high particle concentrations | |
WO2009067043A1 (fr) | Procédé de mesure des dimensions de particules dans un liquide et dispositif de mise en oeuvre | |
JPS5946937A (ja) | 精子の運動性の測定方法及び測定装置 | |
US3732014A (en) | Electromagnetic radiation apparatus for analyzing small particles | |
RU2056045C1 (ru) | Способ определения содержания жира и белка в молоке | |
US6104490A (en) | Multiple pathlength sensor for determining small particle size distribution in high particle concentrations | |
US4696571A (en) | Suspended sediment sensor | |
JPS6151569A (ja) | 細胞識別装置 | |
RU2677703C1 (ru) | Способ измерения концентрации аналита в плазме крови | |
US4622642A (en) | Batch interference granulometric process particularly applicable to poly-dispersed biological particles | |
JP2675895B2 (ja) | 検体処理方法及び検体測定方法及び検体測定装置 | |
RU2733691C1 (ru) | Способ и устройство определения жира, белка в молоке и жира в сыре | |
JPH03154850A (ja) | 検体検査装置 | |
RU2196985C2 (ru) | Способ определения состава молока | |
SU1748058A1 (ru) | Способ определени содержани жира и белка в молоке | |
Haugaard | Photometric determination of fat in milk |