RU2348175C2 - Способ получения ферментсодержащего гранулята для животных, ферментсодержащий гранулят для животных, кормовая композиция и способ стимулирования роста животного - Google Patents

Способ получения ферментсодержащего гранулята для животных, ферментсодержащий гранулят для животных, кормовая композиция и способ стимулирования роста животного Download PDF

Info

Publication number
RU2348175C2
RU2348175C2 RU2004124941/13A RU2004124941A RU2348175C2 RU 2348175 C2 RU2348175 C2 RU 2348175C2 RU 2004124941/13 A RU2004124941/13 A RU 2004124941/13A RU 2004124941 A RU2004124941 A RU 2004124941A RU 2348175 C2 RU2348175 C2 RU 2348175C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polyolefin
enzyme
granules
ferment
granulate
Prior art date
Application number
RU2004124941/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2348175C9 (ru
RU2004124941A (ru
Inventor
Карл Сидониус Мари АНДЕЛА (NL)
Карл Сидониус Мария АНДЕЛА
Виллем Йохан БЕЕКМАН (NL)
Виллем Йохан БЕЕКМАН
Original Assignee
Басф Акциенгезелльшафт
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=8185493&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2348175(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Басф Акциенгезелльшафт filed Critical Басф Акциенгезелльшафт
Publication of RU2004124941A publication Critical patent/RU2004124941A/ru
Publication of RU2348175C2 publication Critical patent/RU2348175C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2348175C9 publication Critical patent/RU2348175C9/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23KFODDER
    • A23K20/00Accessory food factors for animal feeding-stuffs
    • A23K20/10Organic substances
    • A23K20/189Enzymes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23KFODDER
    • A23K40/00Shaping or working-up of animal feeding-stuffs
    • A23K40/10Shaping or working-up of animal feeding-stuffs by agglomeration; by granulation, e.g. making powders
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23KFODDER
    • A23K20/00Accessory food factors for animal feeding-stuffs
    • A23K20/10Organic substances
    • A23K20/105Aliphatic or alicyclic compounds
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23KFODDER
    • A23K40/00Shaping or working-up of animal feeding-stuffs
    • A23K40/30Shaping or working-up of animal feeding-stuffs by encapsulating; by coating

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Animal Husbandry (AREA)
  • Fodder In General (AREA)
  • General Preparation And Processing Of Foods (AREA)
  • Seeds, Soups, And Other Foods (AREA)
  • Enzymes And Modification Thereof (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к переработке ферментов, предпочтительно пищевых, в гранулят. Эти съедобные грануляты могут затем использоваться в кормах животных. Способ получения ферментсодержащего гранулята предусматривает переработку ферментсодержащей дисперсной системы в гранулы, которые затем сушат и покрывают полиолефином, предпочтительно полипропиленом и/или полиэтиленом, в котором олефиновые мономеры имеют длину цепи от 2 до 10 атомов углерода, имеющим интервал плавления, заканчивающийся при температуре от 100 до 200°С. При этом полиолефин используют в количестве 0,1 - 20% от веса гранул, а дисперсная система содержит 2 - 60% (вес./вес.) полиолефина. Такой покрытый ферментный гранулят пригоден для производства кормовых составов для животных путем смешивания гранулята с пищевыми ингредиентами, обработки паром и гранулирования. Покрытые грануляты проявляют высокую ферментную стабильность в условиях гранулирования и в процессе хранения. Одновременно время растворения гранул очень мало, так что биодоступность фермента в организм животного повышается. 4 н. и 14 з.п. ф-лы, 6 табл.

Description

Область изобретения
Настоящее изобретение относится к переработке ферментов, предпочтительно пищевых ферментов, в гранулят. Эти (пригодные в пищу) грануляты могут затем использоваться в кормах животных.
Предшествующий уровень техники
Корм животных представляет собой наибольшие затраты в расходах по содержанию скота и других животных. Использование различных ферментов в корме для животных, например, домашнего скота, становится почти повсеместной практикой. Эти ферменты обычно получают путем культивирования микроорганизмов в крупномасштабных биореакторах, управляемых промышленными производителями ферментов. В конце ферментации полученный "бульон" обычно подвергают серии фильтраций для отделения биомассы (микроорганизмов) от целевого фермента (в растворе). Затем раствор фермента концентрируют и используют в виде жидкости (часто после прибавления различных стабилизаторов) или перерабатывают до сухой композиции.
Из экономических и практических соображений часто отдают предпочтение сухим ферментным композициям по сравнению с жидкими ферментными композициями. Тем не менее, даже когда отдают предпочтение сухой ферментной композиции, некоторые стадии процесса гранулирования корма, такие как кондиционирование, могут быть пагубными для ферментов. Различные производители ферментов разрабатывают альтернативные способы создания рецептур для улучшения стабильности сухих ферментных продуктов в процессе грануляции и хранения корма. Например, как вариант, гранулы, содержащие фермент, можно покрывать пригодным покрывающим средством.
ЕР 0569468 касается состава, представляющего собой содержащий фермент гранулят, который покрыт тугоплавким воском или жиром, который, как полагают, улучшает устойчивость в условиях грануляции. Недостатком такого покрытия является то, что время растворения гранулята является продолжительным (около одного часа). Поэтому биодоступность фермента в организме животного уменьшается. Кроме того, грануляты имеют широкое распределение размеров частиц, которое затрудняет получение равномерно распределенной концентрации фермента после покрытия, поскольку маленькие частички содержат относительно большое количество покрывающего агента по сравнению с частицами большого размера.
WO 00/47060 описывает использование полиэтиленгликоля (ПЭГ) в качестве покрывающего средства. Такие ПЭГ-покрытия имеют недостаток, проявляющийся в том, что они не повышают стабильность при гранулировании ферментного гранулята до требуемого уровня.
Таким образом, все еще существует необходимость в стабильных составах ферментов для использования в корме животных, которые бы являлись недорогими и легко получаемыми и которые сочетали бы удовлетворительную стабильность при гранулировании с хорошей биодоступностью фермента в организме животного.
Подробное описание изобретения
Настоящее изобретение описывает способ получения содержащего фермент гранулята, пригодного для использования в корме животных, способ заключается в получении сухих гранул, содержащих фермент, и покрытии гранул дисперсией, содержащей частицы гидрофобного вещества, диспергированного в пригодном растворителе. Покрытие ферментного гранулята такой дисперсией обеспечивает низкое поглощение воды в процессе стадии кондиционирования способа получения корма и, неожиданным образом, чрезвычайно короткое время растворения гранул фермента.
Чтобы облегчить образование соответствующего слоя на подлежащих покрытию гранулах, дисперсия согласно изобретению предпочтительно имеет размер частиц, который указан ниже, и/или является гомогенной, и/или является физически стабильной. Более предпочтительно частицы в дисперсии имеют размер, колеблющийся в пределах от 10 до 1000 нм (включая граничные размеры), еще более предпочтительно от 10 до 500 нм, наиболее предпочтительно от 10 до 200 нм.
Дисперсия согласно изобретению преимущественно способна к образованию гомогенного слоя при высушивании покрытых гранул.
Дисперсия согласно изобретению, кроме того, преимущественно способна к образованию водонерастворимого слоя при высушивании при относительно низкой температуре, обычно при температуре, которая существенно ниже точки плавления гидрофобного вещества.
Кроме того, дисперсия согласно изобретению преимущественно способна к образованию тонкого слоя, который не образует трещин при высушивании. Тонкий слой обычно имеет толщину около 50 мкм или менее, предпочтительно 20 мкм или менее, более предпочтительно 10 мкм или менее. Более низкий предел толщины слоя может быть 1-2 мкм. На толщину слоя может влиять содержание гидрофобного вещества в дисперсии.
Гидрофобное вещество, используемое в дисперсии для покрытия ферментного гранулята, согласно изобретению предпочтительно имеет точку плавления, достаточно высокую для того, чтобы предотвратить плавление покровного слоя из гидрофобного вещества в условиях получения кормовых гранул. Более предпочтительно точка плавления гидрофобного вещества находится между 40 и 200°С, наиболее предпочтительно - между 50 и 180°С.
Растворителем, пригодным для диспергирования частиц гидрофобного вещества, является растворитель, в котором гидрофобное вещество нерастворимо, например гидрофильный растворитель, подобный воде или этанолу. Предпочтительно в качестве растворителя используют воду. Дисперсия обычно может содержать от 10 до 60% гидрофобного вещества в растворителе, предпочтительно от 20 до 40% гидрофобного вещества в растворителе.
Для того чтобы сохранить дисперсию стабильной, к дисперсии могут добавляться стабилизирующие агенты, такие как поверхностно-активные вещества.
Гидрофобное вещество предпочтительно является водонерастворимым. Это может быть гидрофобное жиро- или воскоподобное вещество, такое как триглицериловый, диглицериловый или моноглицериловый эфир высшей жирной кислоты, высший жирный спирт, высшая жирная кислота, или может быть гидрофобное полимерное соединение.
Гидрофобным полимерным соединением предпочтительно является полиолефин, более предпочтительно полиолефин, в котором олефиновые (углеводородные) мономеры имеют длину цепи от 2 до 10 атомов углерода, наиболее предпочтительно полиолефин, в котором олефиновые мономеры имеют длину цепи от 2 до 4 атомов углерода, где предусмотрено необязательное включение в процесс полимеризации мономеров с длиной цепи от 5 до 10 атомов углерода для получения полимера с короткоцепочечными разветвлениями. В предпочтительном варианте выполнения полиолефин, который используют в качестве гидрофобного полимера в дисперсии, согласно изобретению выбран из группы, которая включает полиэтилен, полипропилен, полибутилен и/или полибутадиен (согласно новой номенклатуре эти полимеры называются: полиэтен, полипропен, полибутен, полибутадиен). Более предпочтительно полиолефином является полиэтилен и/или полипропилен.
Полиолефин может быть в основном линейным полимером, т.е. полимером, который не разветвлен или проявляет только низкую степень разветвленности. Таким образом, по существу линейный полимер может включать линейный полимер с короткими боковыми цепями, т.е. с длиной, самой большей, около 10 атомов углерода.
Предпочтительно полиолефин имеет интервал плавления в области температур от 100 до 200°С (граничные значения включаются), еще более предпочтительно от 105 до 190°С, наиболее предпочтительно от 120 до 180°С.
Для полиэтилена молекулярный вес может иметь значения в интервале 3000-20000 Да. В предпочтительном варианте выполнения изобретения полиолефиновая дисперсия представляет собой дисперсию полиолефинов, содержащих кислотные группы, которые стабилизированы амином, предпочтительно летучим амином. Кислотными группами предпочтительно являются карбоксильные группы, а летучим амином предпочтительно является аммиак.
Карбоксильные группы могут быть легко введены в полиолефин, например, путем окисления. Количество кислотных групп, введенных в полиолефин, характеризуется так называемым кислотным числом. Кислотное число полиолефина может колебаться между 2 и 30 (граничные значения включаются), предпочтительно между 4 и 30, более предпочтительно между 12 и 18, в случае полиэтилена.
К дисперсии полиолефина могут прибавляться дополнительные соединения для придания дисперсии желаемых свойств. Например, частицы полиолефина могут быть физически стабилизированы специальными соединениями для предотвращения коагуляции и/или предотвращения седиментации. Дисперсия может также содержать соединения, которые способствуют образованию водонерастворимой пленки при высыхании. Примерами дополнительных соединений являются поверхностно-активные вещества или амины.
Покрытие из гидрофобного вещества предпочтительно применяют при содержании 0,1 - 20% (вес гидрофобного вещества к весу гранул), более предпочтительно при 0,2 - 10% и наиболее предпочтительно при 0,4 - 5% к весу гранул. Процентное содержание, используемое во всем данном описании, относится к весовому процентному содержанию в сухом виде и, если не указано иначе, основывается на весе сухого гранулята перед покрытием.
Для нанесения гидрофобного вещества и, необязательно, других(ого) покрывающих(ого) веществ(а) на гранулят пригоден ряд известных способов, которые включают использование псевдоожиженного слоя, гранулятора с высоким сдвигом, смешивающего гранулятора или смесителя типа Nauta. В предпочтительном способе нанесения гидрофобного вещества на гранулят гидрофобное вещество набрызгивают в виде дисперсии на псевдоожиженный слой гранул, которые подвергаются покрытию.
Подлежащие покрытию гранулы согласно настоящему изобретению содержат пищевой фермент, необязательно, твердый носитель и, необязательно, одну или несколько добавок.
Гранулы обычно могут содержать частицы, 90% из которых имеет размер около 300 мкм или более, с верхней границей размера около 3 мм. Альтернативно гранулят может быть микрогранулятом, 90% частиц которого имеют размер около 300 мкм или менее, с нижней границей размера около 10-25 мкм.
Твердым носителем, который может быть использован при получении гранулята, является, например, порошок, который может быть спрессован в гранулы и который предпочтительно имеет средний размер частиц в интервале между 5 и 20 мкм.
Например, твердый носитель может в основном состоять из пригодного в пищу карбогидратного полимера. Многочисленные преимущества использования пригодного в пищу карбогидратного полимера приведены в патентной заявке WO 98/54980.
Пригодный в пищу карбогидратный полимер представляет собой карбогидратный полимер, который допущен для использования в качестве пищевой добавки. Пригодный в пищу карбогидратный полимер выбирают таким образом, чтобы он был пригодным в пищу животному, для которого он предназначен, а также был легко усваиваемым. Полимер предпочтительно содержит полимерные звенья гексозы, более предпочтительно полимерные звенья глюкозы. Наиболее предпочтительно карбогидратный полимер содержит звенья α-D-глюкопиранозы, амилозу (линейный (1→4) α-D-глюкановый полимер) и/или амилопектин (разветвленный D-глюкан с α-D-(1→4) и α-D-(1→6) связями). Предпочтительным карбогидратным полимером является крахмал. Другие пригодные, содержащие гексозу полимеры, которые могут использоваться вместо или в дополнение к крахмалу, включают α-глюканы, β-глюканы, пектин (такой как протопектин) и гликоген. Предусматриваются также производные этих карбогидратных полимеров, такие как их простые и/или сложные эфиры. Соответствующим образом карбогидратный полимер является водонерастворимым.
В других вариантах реализации изобретения в гранулят могут быть включены один или несколько дополнительных ингредиентов, например, в качестве технологических добавок и/или для дальнейшего улучшения стабильности при гранулировании и/или стабильности гранулята при хранении. Ряд таких добавок рассматривается ниже.
В одном из вариантов выполнения изобретения добавка содержит водорастворимую неорганическую соль (как предлагается в ЕР 0758018). Предпочтительно гранулы содержат, по крайней мере, 0,1% водорастворимой неорганической соли, содержащей двухвалентный катион, более предпочтительно цинк. Наиболее предпочтительно неорганической солью является сульфат цинка. Конечный продукт предпочтительно содержит от 500-1500 мг Zn/кг конечного продукта, более предпочтительно 700-1300 мг Zn/кг конечного продукта и наиболее предпочтительно 900-1100 мг Zn/кг конечного продукта. Предпочтение отдается двухвалентным катионам, поскольку они обеспечивают наилучшую сохранность и стабильность при переработке. В качестве аниона предпочтение отдается сульфату, поскольку он обеспечивает наилучший результат при сушке. Соли могут прибавляться (например, к смеси) в твердой форме. Альтернативно соль(и) может(гут) быть растворена(ы) в воде или в ферментсодержащей жидкости, например, перед смешиванием с твердым носителем.
Дальнейшее улучшение стабильности при гранулировании может быть достигнуто путем включения в состав гидрофобных, гельобразующих и/или медленно растворяющихся соединений. Это может быть обеспечено путем прибавления, по крайней мере, 0,1% (вес./вес.), предпочтительно, по крайней мере, 0,5% и наиболее предпочтительно, по крайней мере, 1% требуемого соединения (от веса воды и, в случае наличия, твердого носителя) к смеси, которая должна быть переработана в гранулы. Пригодные вещества включают производные целлюлозы, такие как ГПМЦ (гидроксипропилметилцеллюлоза), КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза), ГЭЦ (гидроксиэтилцеллюлоза), поливиниловые спирты (ПВС); и/или пищевые масла. Пищевые масла, такие как соевое масло или масло канолы, могут прибавляться (например, к смеси, которая должна подвергаться гранулированию) в качестве технологической добавки.
В способе получения гранулята фермент и воду предпочтительно подают в виде ферментсодержащей (предпочтительно, водной) жидкости, такой как раствор или суспензия, которую получают непосредственно или в качестве побочного продукта в процессе микробной ферментации. Как правило, такой процесс ферментации является процессом, в котором образуется фермент. Процесс ферментации может приводить в результате к получению бульона, который содержит микроорганизмы (которые вырабатывают необходимый фермент) и водный раствор. Такой водный раствор, отделенный от микроорганизмов (например, фильтрацией), может быть ферментсодержащей водной жидкостью, используемой в изобретении. Таким образом, в предпочтительном варианте выполнения ферментсодержащая водная жидкость представляет собой фильтрат. В большинстве случаев фермент присутствует в активной форме. Предпочтительно жидкость находится в концентрированной форме, такой как ультрафильтрат (УФ), которая дает возможность производить гранулят с желаемым уровнем активности.
Если используется твердый носитель, количество ферментсодержащей жидкости (и таким образом, фермента), которое может быть поглощено носителем, обычно ограничивается количеством воды, которая может поглощаться. Ферментный раствор может содержать около 25% (вес./вес.) сухого вещества. Количество воды, прибавляемой к твердому носителю, является таким, что (в основном) вся вода в водном растворе поглощается всеми компонентами, присутствующими в твердом носителе. Использование более высоких температур для поглощения больших количеств ферментсодержащей жидкости также предусматривается настоящим изобретением и в действительности является особенно предпочтительным, когда это касается термостабильных ферментов. Поэтому для этих ферментов смешивание твердого носителя и жидкости (или фермента и воды) осуществляют при температуре выше 30°С, предпочтительно выше 40°С и наиболее предпочтительно выше 50°С. Альтернативно или в дополнение жидкость может поддерживаться при этой температуре. В общем, предпочтение отдается условиям, при которых твердый носитель не набухает (при более низких температурах) для того, чтобы минимизировать потери, возникающие в результате нестабильности (термочувствительности) ферментов при более высоких температурах.
Вода или ферментсодержащая жидкость может содержать один или несколько ферментов. Пригодным(и) ферментом(ами) являются пищевые ферменты, предназначенные для включения в пищу животных (включая корм для домашних животных). Функция этих пищевых ферментов зачастую состоит в повышении скорости переваривания пищи, например, путем уменьшения вязкости или уменьшения антипищевого эффекта определенных пищевых составов. Пищевые ферменты (такие как фитаза) могут также использоваться, например, для уменьшения количества соединений в навозе, которые являются опасными для окружающей среды.
В одном из вариантов выполнения получают гранулы, которые содержат пищевой фермент в высокой концентрации. Преимущества получения композиций на основе фитазы при высокой концентрации уже были описаны в WO 98/55599.
Пригодные ферменты включают: фосфатазы, такие как фитазы (как 3-фитазы, так и 6-фитазы) и/или кислые фосфатазы, карбогидразы, такие как амилолитические ферменты и/или ферменты, разрушающие стенки клеток растений, включая целлюлазы, такие как β-глюканазы и/или гемицеллюлазы, такие как ксиланазы или галактаназы и/или пектиназы, протеазы или пептидазы, такие как лизоцим, галактозидазы, эстеразы, липазы, фосфолипазы, такие как поджелудочные фосфолипазы А2 млекопитающих и глюкозооксидазы. Предпочтительно пищевой фермент является, по крайней мере, ферментом, выбранным из группы, включающей фитазы, ксиланазы, β-глюканазы, протеазы, фосфолипазы и глюкозооксидазы. Более предпочтительно пищевой фермент является, по крайней мере, ферментом, выбранным из группы, включающей фитазы и ксиланазы.
Если фермент представляет собой фитазу, конечный гранулят может предпочтительно иметь ферментативную активность в интервале от 4000 до 20000 ФТЕ/г, более предпочтительно от 5000 до 20000 ФТЕ/г, наиболее предпочтительно от 5000 до 15000 ФТЕ/г. Одна фитазная единица (ФТЕ), таким образом, определяется как количество фермента, которое высвобождает 1 мкмоль неорганического фосфата за одну минуту из фитата натрия (0,0051 моль/л) при 37°С и при рН, равном 5,5, в условиях, в которых определяют активность фитазы согласно методике "ISL-метод 61696" (ручной молибдат-ванадатный анализ).
Если фермент представляет собой ксиланазу, конечный гранулят может предпочтительно иметь ферментативную активность в интервале от 5000 до 100000 EXU/г, более предпочтительно от 10000 до 100000 EXU/г, и наиболее предпочтительно от 15000 до 100000 EXU/г. Одна эндоксиланазная единица (EXU), таким образом, определяется как количество фермента, которое высвобождает 4,53 мкмоль восстанавливающих сахаров, измеренных в эквивалентах ксилозы, за одну минуту в условиях методики "ISL-метод 61731".
ISL-методы являются доступными по требованию из DSM, Food Specialties, Agri Ingredients, A.Fleminglaan 1, P.O. Box 1, 2600 MA, Delft, the Netherlands.
Кроме этих пищевых ферментов изобретение в равной степени применимо к неферментным полипептидам с биологической активностью, таким как антигенные детерминанты, которые используются в качестве вакцин, и/или полипептиды, созданные для обеспечения повышенного содержания основных аминокислот, биологическая активность которых может быть чувствительна к температурной инактивации.
Гранулят, который покрывают согласно изобретению, может быть получен сушкой ферментсодержащего водного раствора, например, ультрафильтрата, как описано выше, в частности, распылительной сушкой или многостадийной сушкой. Перед или в процессе сушки необязательно могут прибавляться добавки, например, в качестве технологических добавок или для улучшения стабильности при гранулировании. Кроме того, в процессе сушки может прибавляться инертное соединение или материал, например неорганическая соль, мальтодекстрины, гранулированный мелкий порошок, получаемый в результате так называемого совысушивания.
Альтернативно гранулят, который подлежит покрытию, может быть получен механической переработкой смеси фермента, воды (например, ферментсодержащей жидкости), твердого носителя и, необязательно, добавок по известным технологиям, часто используемым в процессах получения пищевых, кормовых и ферментных составов. Эта механическая обработка, например, включает раскатку, экструзию, сферонизацию, таблетирование, высокосдвиговую грануляцию, ротационную грануляцию, псевдоожиженную агломерацию или их комбинации. Эти процессы обычно характеризуются расходом механической энергии, такой как вращение шнека или смешивающего механизма, воздействие вращающего механизма аппарата грануляции, движение частиц путем вращения плиты основания агломератора с псевдоожиженным слоем или движение частиц с помощью газового потока, или их комбинация. Эти процессы позволяют твердому носителю (например, в форме порошка) смешиваться с ферментом и водой, например, ферментсодержащей жидкостью (водным раствором или суспензией) и, таким образом, затем гранулироваться. Альтернативно твердый носитель может быть смешан с ферментом (например, в форме порошка), к которому затем добавляют жидкость, например воду (или суспензию), которая может действовать как гранулирующая жидкость.
В дальнейшем варианте реализации изобретения гранулят (например, агломерат) образуется путем набрызгивания или нанесения ферментсодержащей жидкости на носитель, например, в агломераторе с псевдоожиженным слоем. При этом полученные гранулы могут включать агломерат в том виде, в каком он может быть получен в агломераторе с псевдоожиженным слоем. Предпочтительно смешивание ферментсодержащей жидкости и твердого носителя дополнительно включает перемешивание смеси перед экструзией. Это может улучшить пластичность смеси с тем, чтобы облегчить грануляцию.
Если гранулят получают путем экструзии, этот процесс предпочтительно осуществляют при низком давлении. Это приносит то преимущество, что температура смеси, которую экструдируют, не будет или будет только незначительно повышаться. Экструзия при низком давлении включает экструзию, например, в корзиноподобном или куполоподобном экструдере типа Fuji Paudal.
Получаемый экструдат может быть подвергнут закруглению (например, сферонизации), такому как в Marumeriser™, и/или прессованию. Экструдат перед сушкой может быть сферонизирован, поскольку это может уменьшить образование пыли в конечном грануляте и/или может облегчить покрытие гранулята.
Гранулы затем могут быть высушены, например, в сушильном аппарате с псевдоожиженным слоем или, в случае агломерации с псевдоожиженным слоем, могут быть непосредственно высушены (в агломераторе) с получением (твердого сухого) гранулята. Специалистом могут быть использованы другие известные в пищевой, кормовой или ферментной промышленности способы высушивания гранул. Соответственно, гранулят является сыпучим. Высушивание предпочтительно происходит при температуре формования продукта от 25 до 60°С, предпочтительно от 30 до 50°С.
Полученный, таким образом, сухой гранулят затем подвергают согласно изобретению покрытию дисперсией. Настоящее изобретение в дальнейшем предусматривает то, что гранулят может быть покрыт покрывающим слоем, отличающимся от слоя гидрофобного вещества согласно изобретению, до применения дисперсии согласно изобретению.
Предпочтительно гранулы, получаемые после покрытия, имеют относительно узкое распределение по размерам (например, являются монодисперсными). Это может способствовать гомогенному распределению ферментного гранулята в кормовых гранулах. Способ согласно изобретению способствует получению гранулята с узким распределением по размерам. Гранулы могут быть неправильной (но предпочтительно, правильной) формы, например почти сферическими.
При необходимости в процесс дальнейшего сужения распределения гранул по размерам может быть включена дополнительная стадия, например, просеивание. С помощью ферментсодержащего гранулята, получаемого способом согласно изобретению (который представляет другой аспект изобретения), стараются решить или, по крайней мере, уменьшить проблемы, встречающиеся в данной отрасли. Эти покрытые грануляты имеют высокую стабильность при грануляции и непродолжительное время растворения. Поэтому биодоступность фермента в организме животного улучшается по сравнению с классическими, покрытыми жиром гранулами.
Таким образом, изобретение предусматривает ферментсодержащий гранулят, получаемый вышеупомянутыми способами и имеющий следующие свойства. Гранулят состоит из гранул, содержащих пищевой фермент, необязательно, твердый носитель и, необязательно, одну или несколько добавок, покрытых слоем гидрофобного вещества.
Гранулят в соответствии с изобретением пригоден для использования в приготовлении корма для животных. В этих процессах гранулят смешивают с кормовой массой, по существу, как часть предварительной кормовой смеси или как полупродукт животного корма. Свойства гранулята согласно изобретению позволяют его использование в качестве компонента смеси, которая полностью соответствует требованиям к животному корму, особенно, если смесь обрабатывается паром, с последующим гранулированием и, необязательно, высушиванием.
Таким образом, дальнейший аспект настоящего изобретения касается способа приготовления животного корма или предварительной кормовой смеси, или полупродукта животного корма, способ заключается в смешивании гранулята, предусмотренного настоящим изобретением, с одним или несколькими веществами животного корма или его ингредиентами.
Данное изобретение также относится к способу стимулирования роста животного, который заключается в скармливании животному корма, который содержит гранулят, предусмотренный изобретением. При этом, животный корм может включать как сам гранулят, так и гранулят, присутствующий в корме. Соответствующие животные включают сельскохозяйственных животных, таких как крупный рогатый скот, свиньи и домашняя птица, а также рыба. Таким образом, другой аспект изобретения касается композиции, содержащей гранулят согласно изобретению, при этом композиция предпочтительно представляет собой съедобную кормовую композицию, например животный корм.
Еще один аспект настоящего изобретения относится к применению гранулята согласно изобретению в животном корме или в качестве его компонента, или к применению его в питании животных.
Предпочтительные признаки и свойства одного из аспектов изобретения в равной степени применимы к другим с соответствующими изменениями.
Следующие примеры представлены только с целью иллюстрации изобретения и ни в коей мере не предназначены или не должны толковаться как ограничивающие его объем.
ПРИМЕРЫ
Общие методы
Получение гранул, содержащих фитазу
Гранулы, содержащие фитазу, получают согласно способу, описанному в WO 98/54980.
Стадия кондиционирования/гранулирования:
50 граммов гранул смешивают с 10 кг корма выбранной предварительной кормовой смеси и перемешивают непосредственно перед испытанием с 240 кг того же средства. Эту 250 кг смесь дозируют в миксер/кондиционер с помощью дозировочного шнека со скоростью вращения около 600 кг/час, где ее нагревают непосредственно паром с температурой около 80°С. Время нахождения в паре составляет около 30-40 секунд, после чего горячую смесь проталкивают в пресс грануляции. Гранулы, выходящие из металлической формы, имеют температуру от 80 до 82°С и падают на охлаждающую ленту конвейера. С этой ленты образцы берут для исследований на стабильность.
Корм для домашней птицы, использованный для анализа стабильности при гранулировании:
Кукуруза (50%), горох (5%), соевая мука (28%), тапиока (1,98%), рыбная мука (2,5%), перьевая мука (1,5%), соевое масло (1,75%), животный жир (3,5%), Mervit (Premervo, Utrecht, The Netherlands) 100 (1%), известняк (1,1%), монокальциевый фосфат (1,22%), соль (0,3%), Mervit 394 (0,65%), Mervit 393 (1,5%), до общей массы 100%.
Анализ активности фитазы в кормовых гранулах:
Активность фитазы определяют согласно методике "ISL-метод 61696" (ручной молибдат-ванадатный анализ).
Пример 1
300 г непокрытых гранул (партия NPHG 498) помещают в аппарат с псевдоожиженным слоем STREA фирмы NIRO-AEROMATIC.
При помощи устройства с верхним разбрызгиванием (двухфазная форсунка) на гранулы наносят различные покрытия, приведенные в Таблице 1. Такие покрытые гранулы испытывают в гранулировании, как описано в Общих методах.
HS гранулы представляют собой гранулы, покрытые жиром + покрытием против слипания (>30%) (получены от фирмы Novo Nordisk, партия №HF 98011450).
Таблица 1
Остаточная фитазная активность в корме для домашней птицы в % после кондиционирования/гранулирования при 80/81°С
№ Образца с покрытием Время растворения (мин) Остаточная активность (%)
А. Непокрытый, партия NPGH-498 1 27
В. 10% раствор ПЭГ 6000 2 30
С. 10% дисперсия карнаубского воска 1 36
D. 10% дисперсия ПЭ Stamylan® LD1965 1 32
Е. 10% дисперсия ПЭ EXACT® 8210 20 48
F. 8% дисперсия ПЭ 1205 5 57
G. HS гранулы >60 55
Неожиданно оказалось, что время растворения гранулята не коррелирует со стабильностью при гранулировании. Наиболее важным параметром для оптимизации является время растворения, поскольку оно определяет биодоступность фермента в организме животного.
Покрытия образцов С и F были приобретены на фирме Paramelt B.V. (Heerhugowaard, The Netherlands), а образцов D и Е на фирме DSM Research (DSM N.V., Geleen, The Netherlands).
Пример 2
Влияние покрытия дисперсией ПЭ 1205 на стабильность при гранулировании гранулятов, содержащих фитазу, исследуют в крупномасштабном производстве.
В аппарате GPCG 300 с псевдоожиженным слоем фирмы Glatt, 300 кг непокрытого гранулята, полученного, как описано в Общих методах, покрывают 120 кг дисперсии ПЭ 1205 с содержанием сухого вещества 19,5% (образец L) и другую партию - 60 кг раствора ПЭГ 6000 с содержанием сухого вещества 50% (образец К).
Такие покрытые гранулы испытывают в гранулировании вместе с непокрытым продуктом (образец Н) и HS гранулами конкурирующего продукта (образец М), как описано в Общих методах.
Результаты представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Остаточная активность фитазы в корме для домашней птицы в % после кондиционирования/гранулирования при 80/80°С
№ Образца с покрытием Время растворения (мин) Остаточная активность(%)
Н. Непокрытый, партия S4893 1 33
К. Покрытый ПЭГ 6000 2 36
L. Покрытый Дисперсией ПЭ 1205 10 74
М. HS-гранулы >60 76
Пример 3
В установке для нанесения покрытий GPCG 1.1 с псевдоожиженным слоем фирмы Glatt 1 кг непокрытого гранулята, полученного, как описано в Общих методах, покрывают различными покрытиями, как указано в Таблице 3.
Образцы О покрывают расплавом при температуре около 80°С. Образец Р покрывают дисперсией казеината натрия и гидрированного кокосового масла собственного приготовления.
Таблица 3
Остаточная активность фитазы в корме для домашней птицы в % после кондиционирования/гранулирования при 80°/80°С
№ Образца с покрытием Время растворения (мин) Остаточная активность (%)
N. Непокрытый, партия 5193 1 20
O. Покрытый 10% жиром Waretta 4 22
Р. Покрытый 10% жировой дисперсией 10 25
М. HS гранулы >60 53
Различные типы иссследованых жировых покрытий (за исключением одного для HS гранул, образец М) обуславливают короткое время растворения для гранул, но стабильность при гранулировании покрытых гранул улучшается незначительно по сравнению с непокрытым гранулятом (образец N).
Пример 4
Исследовалось влияние различных концентраций дисперсии ПЭ 1205 (2 до 24%, образцы S-V) на стабильность при гранулировании и на время растворения гранулята. Непокрытый гранулят получают, как описано в Общих методах. Гранулы покрывают, как указано в Таблице 4, и испытывают в гранулировании, как описано в Общих методах.
Результаты представлены в Таблице 4.
Таблица 4
Остаточная активность фитазы в корме для домашней птицы в % после кондиционирования/гранулирования при 80/80°С
№ Образца с покрытием Время растворения (мин) Остаточная активность(%)
R. Непокрытый, партия 5193 1 22
S. Покрытый 2% Дисперсией ПЭ 1205 2 31
Т. Покрытый 4% Дисперсией ПЭ 1205 2 49
U. Покрытый 8% Дисперсией ПЭ 1205 2 58
V. Покрытый 24% Дисперсией ПЭ 1205 60 75
М. HS гранулы >60 64
Было установлено, что концентрация полиэтилена, которая применяется для покрытия гранул, непосредственно коррелирует со временем растворения гранул.
Пример 5
В этом примере исследуют влияние дисперсий полипропилена (ПП) и дисперсий полиэтилена (ПЭ) от различных поставщиков. Непокрытые гранулы получают, как описано в Общих методах. Гранулы потом покрывают, как указано в Таблице 5, и испытывают в гранулировании, как описано в Общих методах.
Результаты представлены в Таблице 5.
Таблица 5
Остаточная активность фитазы в корме для домашней птицы в % после кондиционирования/гранулирования при 80/80°С
№ Образца с покрытием Время растворения (мин) Остаточная активность (%)
W. Непокрытый, партия 5193 1 21
X. Покрытый 4% Permanol Z (ПЭ) 1 38
Y. Покрытый 4% Permanol 601 (ПП) 1 43
Z. Покрытый Дисперсией ПЭ 1205 (ПЭ) 1 39
Все три покрытых образца образцы (X+Y) с покрытием Permanol фирмы Clariant GmbH, Франкфурт-на-Майне) и образец, покрытый дисперсией ПЭ 1205 фирмы Paramelt BV, показали почти вдвое высшую остаточную активность по сравнению с непокрытым образцом и, кроме того, обеспечивали почти одинаковое время растворения.
Permanol 601 представляет собой ПП-покрытие с более высокой точкой плавления (на 30°С выше), чем ПЭ, но также с большим размером частиц в дисперсии (в 10 раз больше), чем дисперсия ПЭ 1205.
Пример 6
В этом примере проводят другое сравнение влияния полипропиленовых (ПП) дисперсий и полиэтиленовых (ПЭ) дисперсий от разных поставщиков. Непокрытые гранулы получают, как описано в Общих методах. Гранулы потом покрывают, как указано в Таблице 6, и испытывают в гранулировании, как описано в Общих методах.
Результаты представлены в Таблице 6.
Таблица 6
Остаточная активность фитазы в корме для домашней птицы в % после кондиционирования/гранулирования при 80/80°С
№ Образца с покрытием Время растворения (мин) Остаточная активность (%)
А. Непокрытый, партия R2236/R3305 1 31
В. Покрытый 4% ПЭ дисперсией 1286 1 42
С. Покрытый 4% Permanol Z (ПЭ) 1 44
D. Покрытый 4% Permanol AAP5 (ПП) 1 41
E. Покрытый 4% Permanol AAP5 с аммиаком (ПП) 1 46
F. Покрытый 4% Polygen WE6 (BASF) 1 40
G. Покрытый 4% Polygen WE7 (BASF) 1 39
Все три покрытия - образцы (С, D, E) с покрытием Permanol фирмы Clariant GmbH, Франкфурт-на-Майне, с покрытием дисперсией 1286 фирмы Paramelt BV (В) и покрытием Polygen WE6 и WE7 (F, G) фирмы BASF AG, Ludwigshafen, показали более высокую остаточную активность, чем непокрытый образец, и обеспечивали при этом такое же время растворения.

Claims (18)

1. Способ получения ферментсодержащего гранулята, пригодного для использования в корме для животных, заключающийся в получении сухого ферментсодержащего гранулята и покрытии гранулята полиолефином, в котором олефиновые (углеводородные) мономеры имеют длину цепи от 2 до 10 атомов углерода, имеющим интервал плавления, заканчивающийся при температуре от 100 до 200°С (граничные значения включаются), используемым в виде дисперсной системы его частиц в пригодном растворителе, причем полиолефин используют в количестве 0,1 - 20% от веса гранул, а дисперсная система содержит 2 - 60% (вес./вес.) полиолефина.
2. Способ по п.1, в котором полиолефин применяют в количестве 0,2 - 10% от веса гранул.
3. Способ по п.1, в котором полиолефин используют в количестве 0,4 - 5% от веса гранул.
4. Способ по одному из пп.1-3, в котором полиолефин представляет собой полиэтилен и/или полипропилен.
5. Способ по одному из пп.1-4, в котором полиолефин имеет интервал плавления, заканчивающийся при температуре в интервале 120-180°С.
6. Способ по одному из пп.1-5, в котором растворителем является вода.
7. Способ по одному из пп.1-6, в котором частицы полиолефина имеют размер в интервале 10-1000 нм.
8. Способ по одному из пп.1-7, в котором частицы полиолефина имеют размер в интервале 10-500 нм.
9. Способ по любому из пп.1-8, в котором частицы полиолефина имеют размер в интервале 10-200 нм.
10. Способ по одному из пп.1-9, в котором дисперсная система содержит 10-60% (вес./вес.) полиолефина.
11. Способ по одному из пп.1-10, в котором дисперсная система содержит 20-40% (вес./вес.) полиолефина.
12. Способ по одному из пп.1-11, в котором дисперсная система содержит полиолефин, имеющий кислотные группы, которые стабилизированы амином.
13. Способ по п.12, в котором кислотными группами являются карбоксильные группы.
14. Способ по п.12, в котором амин представляет собой аммиак.
15. Способ по любому из пп.1-14, в котором ферментом является фитаза, ксиланаза, β-глюканаза, протеаза, фосфолипаза, амилаза и/или глюкозооксидаза.
16. Ферментсодержащий гранулят, покрытый полиолефином, полученный способом согласно любому из пп.1-15.
17. Кормовая композиция, содержащая гранулят согласно п.16.
18. Способ стимулирования роста животного, заключающийся в кормлении животного кормом, содержащим либо покрытый полиолефином ферментсодержащий гранулят согласно п.16, либо кормовую композицию согласно п.17.
RU2004124941/13A 2002-01-15 2003-01-14 Способ получения ферментсодержащего гранулята для животных, ферментсодержащий гранулят для животных, кормовая композиция и способ стимулирования роста животного RU2348175C9 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP02075016 2002-01-15
EP02075016.2 2002-01-15

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2004124941A RU2004124941A (ru) 2005-05-10
RU2348175C2 true RU2348175C2 (ru) 2009-03-10
RU2348175C9 RU2348175C9 (ru) 2011-12-20

Family

ID=8185493

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004124941/13A RU2348175C9 (ru) 2002-01-15 2003-01-14 Способ получения ферментсодержащего гранулята для животных, ферментсодержащий гранулят для животных, кормовая композиция и способ стимулирования роста животного

Country Status (16)

Country Link
US (1) US7501269B2 (ru)
EP (1) EP1467630B2 (ru)
JP (1) JP4515094B2 (ru)
KR (1) KR100906838B1 (ru)
CN (1) CN100345494C (ru)
AT (1) ATE369043T1 (ru)
BR (1) BR0306917A (ru)
CA (1) CA2471475C (ru)
DE (1) DE60315412T3 (ru)
DK (1) DK1467630T4 (ru)
MX (1) MXPA04006218A (ru)
NO (1) NO20043343L (ru)
PL (1) PL207550B1 (ru)
RU (1) RU2348175C9 (ru)
WO (1) WO2003059087A1 (ru)
ZA (1) ZA200406443B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2762075C2 (ru) * 2015-04-10 2021-12-15 Зингента Партисипейшнс Аг Кормовые композиции для животных и способы их применения

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL343506A1 (en) * 1999-02-10 2001-08-27 Dsm Nv Granulates containing feed-enzymes
DE19929257A1 (de) 1999-06-25 2000-12-28 Basf Ag Polymerbeschichtete, granulierte enzymhaltige Futtermittelzusätze und Verfahren zu deren Herstellung
JP2005514049A (ja) * 2002-01-15 2005-05-19 ビーエーエスエフ アクチェンゲゼルシャフト 飼料用酵素含有顆粒
EP1713348B1 (en) * 2004-01-30 2008-05-28 Basf Se Granules containing stabilized phytase formulations
ES2336808T3 (es) * 2004-09-27 2010-04-16 Novozymes A/S Granulos de enzima.
EP2497373A3 (en) * 2005-10-12 2013-11-20 Danisco US Inc. Stable, durable granules with active agents
GB0600913D0 (en) * 2006-01-17 2006-02-22 Syngenta Ltd Improvements in or relating to organic compounds
US8152358B2 (en) * 2007-11-20 2012-04-10 Cargill, Incorporated System and apparatus to deliver low-inclusion feed ingredients into livestock ration
US20090130249A1 (en) * 2007-11-20 2009-05-21 Cargill, Incorporated Methods to deliver low-inclusion ingredients into an animal feed ration
CN101581663B (zh) * 2008-05-12 2012-11-28 珠海天凯生物科技有限公司 一种酶耐温性能检测装置
WO2012110776A2 (en) 2011-02-18 2012-08-23 Dupont Nutrition Biosciences Aps Feed additive composition
US20140248366A1 (en) * 2011-09-29 2014-09-04 P. Guinane Pty Ltd Animal feed composition
CN104470371A (zh) * 2012-07-18 2015-03-25 丹尼斯科美国公司 熔化延迟的颗粒
ES2651106T3 (es) 2013-06-26 2018-01-24 Novozymes A/S Proceso de fabricación de una composición de pienso
US11058129B2 (en) 2016-05-24 2021-07-13 Novozymes A/S Animal feed additives
CN109312321A (zh) 2016-05-24 2019-02-05 诺维信公司 包含具有半乳聚糖酶活性的多肽和具有β-半乳糖苷酶活性的多肽的组合物
BR112018073283A2 (pt) 2016-05-24 2019-03-19 Novozymes A/S composição, grânulo, aditivo de ração para animal, ração para animal, ração para animal peletizada, formulação líquida, método para liberar galactose do material à base de planta, método para melhorar um ou mais parâmetros de desempenho de um animal, uso da composição, do grânulo, do aditivo de ração para animal ou da formulação líquida, polipeptídeo isolado, método para produzir o polipeptídeo, polinucleotídeo, construto de ácido nucleico ou vetor de expressão, e, célula hospedeira
AU2017269498A1 (en) 2016-05-24 2018-11-08 Novozymes A/S Polypeptides having alpha-galactosidase activity and polynucleotides encoding same
AR108861A1 (es) 2016-07-08 2018-10-03 Novozymes As Variantes de xilanasa y polinucleótidos que las codifican
AU2017294066A1 (en) 2016-07-08 2019-01-17 Novozymes A/S Polypeptides having xylanase activity and polynucleotides encoding same
US11499144B2 (en) 2017-06-22 2022-11-15 Novozymes A/S Xylanase variants and polynucleotides encoding same
EP3675647A1 (en) 2017-09-01 2020-07-08 Novozymes A/S Animal feed additives comprising a polypeptide having protease activity and uses thereof
EP3675646A1 (en) 2017-09-01 2020-07-08 Novozymes A/S Animal feed additives comprising polypeptide having protease activity and uses thereof
US11793216B2 (en) 2017-10-12 2023-10-24 Syngenta Participations Ag Animal feed compositions and methods of use
EP3727024A1 (en) 2017-12-20 2020-10-28 DSM IP Assets B.V. Animal feed compositions comprising muramidase and uses thereof
WO2019121930A1 (en) 2017-12-20 2019-06-27 Dsm Ip Assets B.V. Animal feed compositions and uses thereof
CN111868251A (zh) 2018-01-11 2020-10-30 诺维信公司 动物饲料组合物及其用途
US20200359656A1 (en) * 2018-02-08 2020-11-19 Danisco Us Inc. Thermally-resistant wax matrix particles for enzyme encapsulation
BR112020021365A2 (pt) 2018-04-25 2021-01-19 Novozymes A/S Ração animal, método para melhoria do fator de eficiência de produção europeu, ganho de peso corporal e/ou razão de conversão de ração de um animal monogástrico, uso de pelo menos um probiótico em combinação com um polipeptídeo tendo atividade de muramidase em uma composição de ração, e, composição de ração ou uma composição de pré-mistura, ou um aditivo de ração para animais.
MX2021003035A (es) 2018-09-17 2021-08-11 Dsm Ip Assets Bv Composiciones de alimento animal y usos de las mismas.
US20220054600A1 (en) 2018-09-17 2022-02-24 Dsm Ip Assets B.V. Animal feed compositions and uses thereof
MX2021003040A (es) 2018-09-17 2021-07-15 Dsm Ip Assets Bv Composiciones de alimentos animales y usos de las mismas.
US20220040271A1 (en) 2018-09-17 2022-02-10 Dsm Ip Assets B.V. Animal feed compositions and uses thereof
WO2021078839A1 (en) 2019-10-22 2021-04-29 Novozymes A/S Animal feed composition
EP4152945A1 (en) 2020-05-18 2023-03-29 DSM IP Assets B.V. Animal feed compositions
BR112022023230A2 (pt) 2020-05-18 2022-12-27 Dsm Ip Assets Bv Composições de ração animal
AU2021358426A1 (en) 2020-10-07 2023-05-25 Novozymes A/S Enzymatic preservation of probiotics in animal feed
EP4228424A1 (en) 2020-10-15 2023-08-23 DSM IP Assets B.V. Methods of modulating gastrointestinal metabolites

Family Cites Families (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1362365A (en) 1970-07-28 1974-08-07 Novo Terapeutisk Labor As Production of enzyme preparations
GB1483591A (en) 1973-07-23 1977-08-24 Novo Industri As Process for coating water soluble or water dispersible particles by means of the fluid bed technique
GB1590432A (en) * 1976-07-07 1981-06-03 Novo Industri As Process for the production of an enzyme granulate and the enzyme granuate thus produced
AU574187B2 (en) 1984-05-18 1988-06-30 Abbott Laboratories Method and apparatus for coating particles or liquid droplets
JPS6192570A (ja) 1984-10-12 1986-05-10 Showa Denko Kk 酵素造粒法
US4689297A (en) * 1985-03-05 1987-08-25 Miles Laboratories, Inc. Dust free particulate enzyme formulation
US5186937A (en) 1985-06-07 1993-02-16 A.E.C. Societe De Chimie Organique Et Biologique Composition for feeding ruminants
EP0270608B1 (en) * 1986-05-21 1990-08-22 Novo Nordisk A/S Coated detergent enzymes
FI77359C (fi) 1986-08-22 1989-03-10 Suomen Sokeri Oy Foderfix och foerfarande foer framstaellning av densamma.
JP2593501B2 (ja) 1986-08-28 1997-03-26 コーテクス・リミテッド 動物成長促進剤
US5271881A (en) 1987-09-28 1993-12-21 Redding Bruce K Apparatus and method for making microcapsules
NZ228557A (en) * 1988-04-05 1990-11-27 Kyowa Hakko Kogyo Kk Coating agent for delaying the release of active agents to be administered per os to ruminants, and veterinary compositions
US4919841A (en) * 1988-06-06 1990-04-24 Lever Brothers Company Wax encapsulated actives and emulsion process for their production
US4976977A (en) * 1989-04-10 1990-12-11 Oil-Dri Corporation Of America Pelleting agent having energy value
WO1991006638A1 (en) 1989-10-31 1991-05-16 Genencor International, Inc. Dust-free coated enzyme formulation
DK13491D0 (da) * 1991-01-25 1991-01-25 Novo Nordisk As Anvendelse af et enzymholdigt granulat og fremgangsmaade til fremstilling af et forderstof i tabletform
JPH04271785A (ja) 1991-02-28 1992-09-28 Kao Corp 酵素固形製剤及びその製造方法
FR2678144B1 (fr) 1991-06-28 1994-03-25 Rhone Poulenc Nutrition Animale Compositions sous forme de pellets contenant des principes actifs degradables par la chaleur et la pression.
US5879920A (en) * 1991-10-07 1999-03-09 Genencor International, Inc. Coated enzyme-containing granule
WO1993007260A1 (en) 1991-10-10 1993-04-15 Genencor International, Inc. Process for dust-free enzyme manufacture
JP3773062B2 (ja) 1993-01-29 2006-05-10 味の素株式会社 製剤用添加剤
JPH06305960A (ja) 1993-02-26 1994-11-01 Terumo Corp チオウレア誘導体含有固形製剤
CA2140530A1 (en) 1993-05-18 1994-11-24 Carl S. M. Andela Process for dust-free enzyme manufacture
JP3559585B2 (ja) 1993-06-03 2004-09-02 株式会社林原生物化学研究所 トレハロース遊離酵素とその製造方法並びに用途
JP3430618B2 (ja) * 1994-02-28 2003-07-28 日本曹達株式会社 ペレット化可能な反芻動物用ルーメンバイパス製剤
JPH08109126A (ja) 1994-10-07 1996-04-30 Amano Pharmaceut Co Ltd 耐衝撃性腸溶性顆粒剤およびこれを含有する錠剤
AU697440B2 (en) * 1994-12-07 1998-10-08 Novozymes A/S Polypeptide with reduced allergenicity
GB9500863D0 (en) 1995-01-17 1995-03-08 Grampian Pharm Ltd Medicated animal foodstuffs
JP3471977B2 (ja) 1995-06-02 2003-12-02 信越化学工業株式会社 液体状可塑剤を用いる無溶媒腸溶性コーティング剤で被覆した腸溶性製剤
CN1159208A (zh) 1995-07-28 1997-09-10 吉斯特·布罗卡迪斯股份有限公司 盐稳定化酶制剂
AU718010B2 (en) 1995-10-06 2000-04-06 Genencor International, Inc. Microgranule for food/feed applications
JPH11514240A (ja) * 1995-11-02 1999-12-07 ノボ ノルディスク アクティーゼルスカブ 飼料酵素調製品
US6106828A (en) * 1996-02-15 2000-08-22 Novo Nordisk A/S Conjugation of polypeptides
BR9708625A (pt) 1996-04-12 1999-08-03 Novo Nordisk As Grãnulo contendo enzina processo para a produção do mesmo composição detergente composição para ração animal composição para panificação e utilização de grãnulos
JPH1023888A (ja) 1996-07-10 1998-01-27 Kao Corp 酵素造粒物の製造方法
US6103678A (en) 1996-11-07 2000-08-15 The Procter & Gamble Company Compositions comprising a perfume and an amino-functional polymer
TW409035B (en) * 1997-06-04 2000-10-21 Gist Brocades Bv Starch-based enzyme granulates
NZ501408A (en) 1997-06-04 2002-02-01 Dsm N Carbohydrate-based enzyme granulates
CA2243769A1 (en) * 1997-07-22 1999-01-22 Gist-Brocades B.V. Novel bread improving composition
EP0913468A3 (en) 1997-07-22 2001-06-13 Dsm N.V. Bread improving comüposition
WO1999030671A2 (en) 1997-12-15 1999-06-24 Ron Eyal S Aspected particles for oral delivery
WO1999055310A1 (en) 1998-04-27 1999-11-04 Altus Biologics Inc. Stabilized protein crystals, formulations containing them and methods of making them
CA2326183A1 (en) * 1998-04-02 1999-10-14 Genencor International, Inc. Modified starch coating
DE19859385A1 (de) * 1998-12-22 2000-06-29 Basf Ag Verfahren zur Herstellung von enzymhaltigen Granulaten
PL343506A1 (en) * 1999-02-10 2001-08-27 Dsm Nv Granulates containing feed-enzymes
DE19929257A1 (de) 1999-06-25 2000-12-28 Basf Ag Polymerbeschichtete, granulierte enzymhaltige Futtermittelzusätze und Verfahren zu deren Herstellung
CN100378218C (zh) * 1999-10-01 2008-04-02 诺沃奇梅兹有限公司 喷雾干燥的酶产品
US20020094367A1 (en) 2000-09-08 2002-07-18 Novozymes A/S Dough composition

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2762075C2 (ru) * 2015-04-10 2021-12-15 Зингента Партисипейшнс Аг Кормовые композиции для животных и способы их применения

Also Published As

Publication number Publication date
BR0306917A (pt) 2004-11-09
MXPA04006218A (es) 2004-11-01
WO2003059087A1 (en) 2003-07-24
AU2003202563A1 (en) 2003-07-30
ATE369043T1 (de) 2007-08-15
CN1615085A (zh) 2005-05-11
US7501269B2 (en) 2009-03-10
JP4515094B2 (ja) 2010-07-28
DK1467630T4 (da) 2011-07-25
RU2348175C9 (ru) 2011-12-20
ZA200406443B (en) 2005-10-26
DE60315412D1 (de) 2007-09-20
KR100906838B1 (ko) 2009-07-08
PL207550B1 (pl) 2010-12-31
EP1467630A1 (en) 2004-10-20
EP1467630B2 (en) 2011-04-20
DE60315412T2 (de) 2008-04-30
DK1467630T3 (da) 2007-11-05
NO20043343L (no) 2004-08-11
DE60315412T3 (de) 2012-09-20
JP2005514050A (ja) 2005-05-19
RU2004124941A (ru) 2005-05-10
KR20040078665A (ko) 2004-09-10
CA2471475A1 (en) 2003-07-24
PL369759A1 (en) 2005-05-02
EP1467630B1 (en) 2007-08-08
CA2471475C (en) 2011-01-04
US20050163765A1 (en) 2005-07-28
CN100345494C (zh) 2007-10-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2348175C2 (ru) Способ получения ферментсодержащего гранулята для животных, ферментсодержащий гранулят для животных, кормовая композиция и способ стимулирования роста животного
RU2346462C2 (ru) Грануляты, содержащие пищевые ферменты
EP1069832B1 (en) Granulates containing feed-enzymes
EP1713348B1 (en) Granules containing stabilized phytase formulations
AU2003202562B2 (en) Granulates containing feed-enzymes
AU2003202563B2 (en) Granulates containing feed-enzymes
MXPA00009822A (en) Granulates containing feed-enzymes

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170115