RU2056045C1 - Способ определения содержания жира и белка в молоке - Google Patents

Способ определения содержания жира и белка в молоке Download PDF

Info

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
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.М. Абросимов
М.О. Буркитбаев
Ю.А. Цой
Original Assignee
Всесоюзный научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
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 Всесоюзный научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства filed Critical Всесоюзный научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
Priority to SU5043904 priority Critical patent/RU2056045C1/ru
Priority to UA93005124A priority patent/UA10928C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2056045C1 publication Critical patent/RU2056045C1/ru

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.
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.
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)=
Figure 00000001
exp
Figure 00000002
-A
Figure 00000003
n(r)•dr Далее минимизируем по А
Figure 00000004
exp
Figure 00000005
-A
Figure 00000006
n(ri)•Δri-G(τj)
Figure 00000007
__→ 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
Figure 00000008
K•100; Cp
Figure 00000009
K•100 где СFР 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)=
Figure 00000010
exp
Figure 00000011
-A
Figure 00000012
n(r)•dr Далее минимизируем по А:
Figure 00000013
exp
Figure 00000014
-A
Figure 00000015
n(ri)•Δri-G(τj)
Figure 00000016
__→ 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
Figure 00000017
K•100; Cp
Figure 00000018
K•100
Полученные результаты экспериментальных исследований вместе с данными химического метода показаны в таблице, где использованы следующие обозначения: С хим F 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.
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)

  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
    Figure 00000019

    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.
SU5043904 1992-04-09 1992-04-09 Способ определения содержания жира и белка в молоке RU2056045C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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