RU2427277C2 - Способ получения пищевого масла - Google Patents

Способ получения пищевого масла Download PDF

Info

Publication number
RU2427277C2
RU2427277C2 RU2009131601/13A RU2009131601A RU2427277C2 RU 2427277 C2 RU2427277 C2 RU 2427277C2 RU 2009131601/13 A RU2009131601/13 A RU 2009131601/13A RU 2009131601 A RU2009131601 A RU 2009131601A RU 2427277 C2 RU2427277 C2 RU 2427277C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
spices
food
cells
antiseptic
Prior art date
Application number
RU2009131601/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009131601A (ru
Inventor
Любовь Юрьевна Лаженцева (RU)
Любовь Юрьевна Лаженцева
Эдуард Николаевич Ким (RU)
Эдуард Николаевич Ким
Лидия Васильевна Шульгина (RU)
Лидия Васильевна Шульгина
Роман Юрьевич Шульгин (RU)
Роман Юрьевич Шульгин
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет"
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 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет" filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет"
Priority to RU2009131601/13A priority Critical patent/RU2427277C2/ru
Publication of RU2009131601A publication Critical patent/RU2009131601A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2427277C2 publication Critical patent/RU2427277C2/ru

Links

Landscapes

  • Seasonings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к масложировой промышленности. Способ производства пищевого масла характеризуется тем, что включает измельчение пряностей до порошкообразного состояния, внесение пряностей в жидкое растительное рафинированное масло, перемешивание, настаивание пряностей при постоянном взбалтывании в течение 2-24 часов при температуре 18-60°С, отстаивание полученной пряно-масляной смеси в течение 24 часов и отделение масла от осадка, при этом в качестве пряности используют кардамон, или кориандр, или куркуму, или корицу, компоненты используют в следующем соотношении, мас.%: масло 90-98%, пряность - 2-10%. Изобретение позволяет получить пищевое масло, обладающее антисептическими и антиоксидантными свойствами, с увеличенными сроками хранения. 3 табл.

Description

Изобретение относится к пищевой, а именно к масложировой промышленности, и может быть использовано для получения пищевого масла со специальными свойствами, преимущественно антисептическими и антиоксидантными.
Антисептические масла известны, но эти масла эфирные. Они выделяются собственно клетками различных органов эфирно-масличных растений, являются пахучими веществами и обусловливают запах (Биологический Энциклопедический словарь. М.: «Советская Энциклопеция», 1989 г. 864 с.с.744). Отмечают антисептические свойства эфирных масел, поэтому используют их в медицинской практике. Основная область применения эфирных масел - парфюмерно-косметическая. При получении пищевых продуктов данные масла используют для их ароматизации, при отсутствии нативного ингредиента, например укропное масло (http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/Укропное_масло). Используют эфирные масла при получении пищевых продуктов в малых дозах. Эти масла не могут применяться как пищевой продукт, так как в их составе не преобладают макронутриенты - пищевые жиры. В составе эфирных масел преобладают алкоголи, терпены, альдегиды и другие соединения (http://viness.narod.ru/ess_oils_pol.htm). Они оказывают токсичное действие на организм человека и животных в случае их применения в количествах, как пищевые масла. Известно, что большие дозы этих масел вызывают ожоги слизистой, тошноту.
Известны способы получения пищевых масел, однако отсутствует информация о том, что они обладают антисептическими свойствами.
Известен способ стабилизации горячего кулинарного масла (варианты), композиции для жарки, композиции, пригодной для использования в качестве добавки, для стабилизации горячего кулинарного масла и композиции, пригодной для получения добавки (РФ патент 2318391, A23D 9/00; C11B 5/00, опубл. 2008.03.10). Согласно способу в горячее масло вводят водную композицию, содержащую антиоксидант из группы пищевых кислот, сложных эфиров, глицерина, трав, травянистых экстрактов, их смесей, водорастворимый или вододиспергируемый эмульгатор. Композиция добавки содержит воду, по меньшей мере, один антиоксидант, выбранный из группы, состоящей из пищевых кислот, сложных эфиров глицерина и указанных пищевых кислот, трав, травяных экстрактов и их смесей, и по меньшей мере, один водорастворимый или вододиспергируемый эмульгатор. Изобретение позволяет увеличить срок использования масла, исключить расплескивание и вспенивание горячего масла в процессе его использования, повышает стабильность и качество жидких кулинарных масел.
Техническое решение способа предполагает использование эмульгаторов с целью равномерного распределения антисептического компонента в кулинарном масле, так как водная композиция, содержащая антиоксидант, не смешивается с жиром. Использование высокой температуры в процессе соединения компонентов может способствовать деградации антиоксидантных и антисептических веществ естественного или искусственного происхождения, присутствующих в водной фазе. Вышеуказанные технологические воздействия усложняют процесс получения масла, удорожают его, способствуют частичной деградации антисептических компонентов в результате воздействия высоких температур смешивания масла и водорастворимого компонента, содержащего антиоксидант. Наличие воды в готовом к использованию масле также будет способствовать процессам окисления жира.
Недостатками данного способа является сложность производства из-за многокомпонентности используемых систем, необходимости использования высоких температур, при которых снижаются антиоксидантные свойства введенных компонентов и их антисептическое действие. При получении масла согласно способу вводимые в него антисептические и антиоксидантные компоненты распределяются в масле неравномерно, так как изначально содержатся в водной композиции.
Известен способ получения приправы. (РФ, 2314714, A23L 1/22, опубл. 2008.01.20). Согласно способу получают приправу на масляной основе путем смешивания исходных компонентов и нагрева. Согласно способу смешивают натуральное жидкое растительное масло в количестве 50-82 мас.%, натуральное твердое растительное масло 3-15%, эмульгатор 0,8-3,2 мас.%, соль 0,01-8,0 мас.% в качестве вкусоароматической добавки. После нагрева до 60-65°С и выдержки при этой температуре 3-7 мин при постоянном перемешивании добавляют пищевую кислоту 0,01-3,0 мас.% в качестве вкусоароматической добавки. При поэтапном охлаждении до температуры 45-55°С, продолжая перемешивать, добавляют остальные вкусоароматические добавки, в том числе сахар или сахарозаменитель и наполнители, выбранные из ряда: сухие овощи, фрукты-ягоды, пряности или их смеси. При достижении температуры 25-35°С вводят пищевые добавки, выбранные из ряда: красители, витамины, антиокислители, ароматизаторы, и, доведя охлаждение до 12-16°С, выдерживают при этой температуре 10-30 мин для завершения формирования структуры продукта. Далее масляный продукт прогревают 3-7 минут для уменьшения окисления, исключения бактериальной порчи.
Недостатком данного способа является введение в масло сахара, расширяющего энергетическую базу для жизнедеятельности микроорганизмов. Совместное воздействие температуры прогрева и присутствие углеводов может служить причиной порчи, вызванной микроорганизмами. Изменение температурного параметра в процессе технологической обработки усложняет технологический процесс.
Известен способ получения пищевого масла (РФ, 2325069, A23D 9/02, опубл. 2008.01.20). Согласно способу измельчают семена амаранта путем дробления на 1/4-1/2 части, настаивают в кукурузном масле в соотношение семена:масло 1:3 при температуре 5-10°С 2-5 суток. Далее смесь выдерживают на паровой бане при 45-65°С до трёх дней. Далее масло отстаивают и отделяют. Изобретение позволяет получить пищевое масло, обогащенное биологически активными веществами и обладающее антиоксидантными свойствами.
Недостатками способа является длительность процесса, смена температурного режима.
Наиболее близким к заявляемому способу является способ получения пищевого масла, предусматривающий измельчение пряностей, добавление их в растительное масло, настаивание пряностей в масле при температуре от 30 до 100°С в течение от 5 до 60 мин и удаление плотной части смеси, при следующем соотношении компонентов: пряности - 0,1-6,0 мас.%, растительное масло - 40-99,9 мас.% (JP 2008306989, A, 25.12.2008 г.).
Недостатком указанного способа является высокотемпературная обработка, способствующая сохранению споровых форм микроорганизмов, рост которых стимулируется при температуре более 60°С.
Задачей изобретения является разработка способа производства пищевого масла, обладающего антисептическими и антиоксидантными свойствами, с улучшенными органолептическими свойствами, увеличение срока хранения в сравнении с обычными пищевыми маслами.
Поставленная задача решается тем, что способ производства пищевого масла включает измельчение пряностей до порошкообразного состояния, внесение пряностей в жидкое растительное рафинированное масло, перемешивание, настаивание пряностей в масле при постоянном взбалтывании в течение 2-24 часов при температуре 18-60°С, отстаивание полученной пряно-масляной смеси в течение 24 часов, отделение масла от осадка, при этом в качестве масла используют подсолнечное рафинированное растительной масло, или оливковое рафинированное растительное масло, или соевое рафинированное растительное масло, а в качестве пряностей используют кардамон, или кориандр, или куркуму, или корицу, компоненты используют в следующем соотношении, мас.%: масло 90-98%, пряность - 2-10%.
Техническим результатом является создание способа производства пищевого масла, обладающего антисептическими и антиоксидантными свойствами, улучшенными органолептическими показателями, а также увеличение сроков хранения масла. Срок годности масла, полученного по изобретению, увеличивается в 1,5 раза.
Способ осуществляют следующим образом. Пряность измельчают до порошкообразного состояния и вносят в ёмкость с жидким растительным рафинированным маслом. С помощью мешалки равномерно перемешивают содержимое. Далее настаивают при постоянном взбалтывании. Время настаивания составляет 2-24 часов. Время настаивания зависит от выбора температуры настаивания. Температура настаивания может варьировать от 18 до 60°С. При температурах, меньших чем 18°С, значительно замедляется экстракция жирорастворимых антисептических и антиоксидантных компонентов пряностей в масло. При температурах выше 60°С происходит разрушение этих компонентов. После настаивания полученную пряно-масляную смесь отстаивают в течение 24 часов. Затем отделяют масло от осадка. Далее полученное масло используют по назначению. Масло, полученное этим способом, сохраняет антисептические и антиоксидантные свойства в течение 18 месяцев, что значительно увеличивает срок хранения.
Выбор пряностей обусловлен следующим.
Кардамон. Из кардамона в растительное масло переходят терпены - лимонен, сабинен, также терпинеол, цинеол, барнеол. (Исупов В.П. Пищевые добавки и пряности. История, состав и применение. - СПб.: ГИОРД, 2000. - 176 с., с.59). Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами (http://treskunov.narod.ru/conference2004/lapin.html Лапин А.А., Зиятдинова Г.К., Герасимов М.К. Антиоксидантные свойства, бальзамов на основе растительного сырья). Информации об антисептических свойствах жирорастворимых компонентов кардамона не обнаружено.
Корица. Из корицы в растительное масло переходят вещества - коричный альдегид, эвгенол, дубильные вещества, циннамилацетат, коричный спирт (Исупов В.П. Пищевые добавки и пряности. История, состав и применение. - СПб.: ГИОРД, 2000. - 176 с., с.52). Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами (Дубровская Т.А. Антиокислительная активность некоторых натуральных добавок. Информационный пакет «Обработка рыбы и морепродуктов». Новости отечественной и зарубежной рыбообработки. VII (II), 1994. с.25-29). Информации об антисептических свойствах жирорастворимых компонентов корицы не обнаружено.
Куркума. Из куркумы в растительное масло переходят вещества, хорошо растворимые в жирах, - куркумин, сабинен, сексвитерпеновый кетон - турмерон, диметилбензиловый спирт, метилацетилциклогексан (Исупов В.П. Пищевые добавки и пряности. История, состав и применение. - СПб.: ГИОРД, 2000. - 176 с., с.57). Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами (Самченко О.П., Чижикова О.Г., Лим С.В., Исследование влияния куркумы на процессы окисления. Сборник материалов III Международного симпозиума «Пищевые биотехнологии: проблемы и перспективы в XXI веке. Владивосток, 8-10 октября 2008 г. С.63-64). Найден только один источник, из которого следует, что куркумин обладает антисептическими свойствами (Zhang Youlin, Han Junqi, Lu Chenhui. Экстракция куркумина и его антисептическое действие в пищевых продуктах. Nongye gongcheng xuebao= Trans. Chin. Soc. Agr. Eng. 2005. 21, №2, с.1444-148).
Кориандр. Кориандр является источником линалоола, деканаля, танинов, пентосана (Исупов В.П. Пищевые добавки и пряности. История, состав и применение. - СПб.: ГИОРД, 2000. - 176 с., с.42). Эти вещества обладают выраженной антиоксидантной активностью (Мишарина Т.А., Самусенко А.Л. Антиоксидантные свойства эфирных масел лимона, грейпфрута, кориандра, гвоздики и их смесей. Прикладная биохимия и микробиология, 2008, том 44, №4, с.482-486), содержит ((Исупов В.П. Пищевые добавки и пряности. История, состав и применение. - СПб.: ГИОРД, 2000. - 176 с., с.42-43). Информации об антисептических свойствах жирорастворимых компонентов кориандра не обнаружено.
Антисептическое действие веществ проявляется в уничтожении или замедлении роста микроорганизмов и используется для продления сроков хранения продуктов питания. Наиболее используемые консерванты в пищевой промышленности являются синтетическими. Их антисептический эффект проявляется в водной среде и зависит от рН среды. Поскольку они работают в диссоциированном состоянии, их антисептическое действие проявляется в кислой среде (Булдаков А.С. Пищевые добавки. Справочник. - Санкт-Петербург, «Ut», 1996. - 240 с., с.78). Подавляющее большинство антисептиков водорастворимы (бензойная кислота, бензойнокислый натрий, сорбиновая кислота, борная кислота, уротропин, пропионовая кислота, салициловая кислота и некоторые другие).
Антиоксиданты, так же, как и антисептики, предназначены для продления сроков хранения продуктов питания. Механизм действия антиоксидантов - перекрыть реакцию самоокисления пищевых компонентов в продукте питания. Известные антиоксиданты не проявляют антисептический эффект. Подавляющее большинство антиоксидантов жирорастворимы. В маслах всегда присутствуют естественные антиоксиданты, которые разрушаются в процессе рафинирования масла. (Булдаков А.С. Пищевые добавки. Справочник. - Санкт-Петербург, «Ut», 1996. - 240 с., с.92). При этом антиоксиданты не являются антисептиками, но некоторые антисептики могут проявлять антиоксидантный эффект (Булдаков А.С. Пищевые добавки. Справочник. - Санкт-Петербург, «Ut», 1996.- 240 с., с.92).
Информация о веществах, содержащихся в пряностях и проявляющих одновременно антисептическое и антиоксидантное действие, крайне ограниченна.
Сухие пряности обычно обильно обсеменены микроорганизмами. Поскольку в масло вносят измельченные пряности без специальной обработки от микроорганизмов, то авторы настоящего изобретения исследовали динамику изменения количества микроорганизмов, обсеменяющих масло, в результате введения пряностей.
При смешивании измельченных пряностей с маслом, согласно технологии приготовления масла, микроорганизмы равномерно распределяются по всему объему масляной смеси вместе с частицами пряности. Исследования показали, что 1 см3 смесей масла и пряностей содержал от 54 клеток до 990 клеток микроорганизмов на 1 см3 масла. Наименьшее количество клеток было обнаружено при соотношении 1:49, что соответствует содержанию 2% пряностей, 98% масла. Наибольшее количество клеток было обнаружено при соотношении 1:9.
Обсемененность масла с корицей, в зависимости от концентрации, составила от 54 кл/см3 масла до 990 кл/см3.
Обсемененность масла, содержащего кардамон изначально, в зависимости от концентрации, составила - 148 кл/см3 до 740 кл/см3.
Обсемененность масла, содержащего кориандр изначально, в зависимости от концентрации, составила - 68 кл/см3 до 340 кл/см3.
Обсемененность масла, содержащего куркуму изначально, в зависимости от концентрации, составила - 198 кл/см3 до 990 кл/см3.
При этом сухие пряности содержали, в зависимости от вида, от 2,7 * 103 кл/г до более чем 9,9 * 103 кл/г (табл.1).
Результаты исследования обсемененности сухих пряностей приведены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследования обсемененности сухих пряностей
Пряность Число микроорганизмов, кл/г
Куркума 9,9*103
Корица 2,7*103
Кориандр 3,4*103
Кардамон 7,4*103
После завершения процесса настаивания, в течение 24 часов при комнатной температуре, готовое к использованию масло с антисептическими компонентами вышеперечисленных пряностей не содержало клеток микроорганизмов.
Согласно представленным результатам: значениям исходной контаминации пряностей и смесей масло-пряность, результатам обсеменения масла после настаивания, снижение микрофлоры произошло в 54-990 раз, в зависимости от концентрации пряности в масле.
В отличие от общеупотребляемых антисептиков, которые работают только в водной среде, масло, полученное с помощью изобретения, содержит антисептики, которые могут из него мигрировать в водную среду и там проявлять тоже свои антисептические свойства вне зависимости от активной кислотности среды. Так как молекулы пряностей, проявляющие антисептический эффект, являются органическими, то работают в недиссоциированном виде.
Так как жиры не стойки при хранении (Нечаев А.П., Траубенберг С.Е., Кочеткова А.А. и др. Пищевая химия. - СПб.: ГИОРД, 2003. - с.199), был исследован процесс гидролитического прогоркания полученных масел с экстрагированными компонентами специй и контрольного - без экстрагированных компонентов специй. Основанием для проведения исследования явились сведения литературы, свидетельствующие о влиянии микроорганизмов с липолитической активностью ферментов на процессы прогоркания масла, а также влиянии молекулярного кислорода на процессы изменения масел. Процесс прогоркания был изучен на примере изменения кислотного и перекисного чисел полученных образцов масла. Кислотное и перекисное числа для пищевых продуктов нормируются стандартами и являются показателем, характеризующим качество. Кислотное число масел растительных допускается от 0,4 до 2,25 мг/г (ГОСТ Р 51483-99 Масла растительные и жиры животные).
Динамика изменения кислотного числа полученных видов масел была исследована после получения и через 14 дней хранения масла при температуре 36°С. После получения масел кислотное число опытных образцов и контрольного не превышало норму и составили 0,4±0,23 мг КОН/г. Результаты исследования характеристики кислотного числа опытных и контрольного масел представлены в таблице 2.
Таблица 2
Динамика изменения кислотного числа опытных и контрольного образцов масел через 14 суток хранения масел при температуре 36°С
Масло Значение кислотного числа, мг КОН/г
соотношение пряность:масло
1:5
соотношение пряность:масло 1:9 соотношение пряность:масло
1:16
соотношение пряность:масло 1:49 соотношение пряность:масло 1:60
Масло с экстрактом корицы 0,73 0.75 1,68 2,06 2,27
Масло с экстрактом кориандра 0,67 0,69 1,12 2,2 2,40
Масло с экстрактом кардамона 0,93 0.94 1,32 2,2 2.51
Масло с экстрактом куркумы 0,63 0,63 1,48 2,14 2,25
Масло без экстрактов (контроль) 2,67
Как видно из результатов таблицы, значение кислотного числа не превышает предельно допустимой нормы у всех видов опытных образцов масел 2,25 мг КОН/г и увеличивается при уменьшении концентрации экстрагированных жирорастворимых компонентов пряностей в масле. Динамика изменения перекисного числа полученных видов масел была исследована аналогичным образом. После получения опытных и контрольного образцов, перед закладкой на хранение, перекисное число составило 0,02±0,0075 %I2. В соответствии ГОСТ Р 51483-99 Масла растительные и жиры животные перекисное число растительного масла не должно превышать 0,1 %I2. Результаты исследования значений перекисных чисел контрольных и опытного образцов масел после 14 дней хранения представлены в таблице 3.
Таблица 3
Динамика изменения перекисного числа опытных и контрольного масел через 14 суток хранения масел при температуре 36 °С
Состав Значение перекисного числа, %I2
соотношение пряность:масло
1:5 1:9 1:16 1:49 1:60
Масло с 0,02 0,02 0,04 0,06 0.10
экстрактом
корицы
Масло с 0.03 0,03 0,05 0,08 0,11
экстрактом
кориандра
Масло с 0,03 0,03 0.05 0,08 0,12
экстрактом кардамона
Масло с 0,02 0,02 0,05 0,07 0,10
экстрактом куркумы
Масло без 0,10
экстрактов (контроль)
Как видно из результатов исследования, перекисное число опытных образцов масел ниже контрольного образца масла, без экстрактов пряностей, что доказывает проявление антиоксидантной активности жирорастворимых компонентов пряности в масле.
При внесении пряностей менее 2 % не отмечается антисептический и антиоксидантный эффект, а при внесении пряностей более чем 10% не изменяется достигнутое антимикробное действие жирорастворимых компонентов пряностей, при этом ухудшаются органолептические свойства масла, а именно отмечается преобладание вкуса пряности, резко интенсифицируется цвет.
Было проведено заражение опытных образцов масел с экстрагированными компонентами пряностей и контрольного образца масла без экстрагированных компонентов пряностей тест-штаммом бактерий Staphylococcus aureus 906, полученным из государственного научно-исследовательского института стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов имени Л.А.Тарасевича.
Концентрация заражающей дозы составила 1,0*10 кл/см3, приготовленной с использованием стандарт-титра по Staphylococcus aureus 906. Выбор данного тест-штамма обоснован хорошей выживаемостью стафилококка в липидной среде и влиянием липидного слоя как защитной оболочки на сохранение жизнеспособности стафилококка. Зараженные образцы культивировали при температуре 36°С в течение 24 часов. Результаты микробиологического исследования на присутствие жизнеспособных форм тест-штамма Staphylococcus aureus 906 в изученных образцах масла показали следующее. В опытных образцах масла, содержащих жирорастворимые компоненты пряностей, отсутствовали жизнеспособные клетки стафилококков, а в контрольном образце масла, не содержащем антисептические антиоксидантные жирорастворимые компоненты пряностей, численность клеток Staphylococcus aureus 906 увеличилась и составила 2,3*103 кл/см3.
Примеры конкретного осуществления изобретения приведены ниже.
Пример 1
В емкость, содержащую 900 см3 подсолнечного рафинированного растительного жидкого масла, вносят 100 г (10 мас.%) измельчённой до порошкообразного состояния, корицы. Смесь перемешивают и настаивают при температуре 60°С в течение 2 часов при постоянном взбалтывании на качалке. Затем масло снимают с качалки, охлаждают до комнатной температуры (18°С), отстаивают в течение 24 часов. Далее отделяют масляную часть от осадка. Масло используют для пищевых целей. Полученное масло имеет более коричневый оттенок, прозрачное, запах приятный пряный - свойственный корице. Готовое к употреблению масло свободно от микроорганизмов. Перекисное число масла составляет 0,04 %I2, что соответствует норме.
Проявление антисептических и антиокислительных свойств масла по изобретению можно продемонстрировать на примерах его применения к овощным салатам, которые наиболее быстро подвержены порче.
Приготовили салат, в состав которого входят белокочанная капуста, зелёный лук. Тонко нашинковали капусту, лук. Тщательно перемешали. Подготовленную массу разделили на две части. К одной части добавили 3% масла, полученного согласно способу (опытный образец), к другой части добавили 3% обычного масла (контрольный образец). Оставили на хранение в бытовом холодильнике при температуре 3-5°С на 24 часа.
Образцы свежего и после хранения салатов исследовали на содержание общего количества микроорганизмов. Установлено, что число микроорганизмов в свежем салате составляло 18300 кл/г. После хранения в опытном образце салата число микроорганизмов составляло 700 кл/г, в контрольном - 62500 кл/г.
В одном грамме контрольного образца обнаружены характерные для растительного сырья микроорганизмы родов Ecsherihia ssp., Yersinia ssp.. Proteus ssp., Bacillus ssp., Staphylococcus ssp. В 1 г опытного образца обнаружены споры микроорганизмов, вегетативные формы - единичные клетки.
Пример 2
В 940 см3 микса подсолнечного и оливкового рафинированого жидкого масла вносят 60 г измельченного до порошкообразного состояния кориандра. Смесь перемешивают и настаивают при температуре 40°С в течение 3 часов при постоянном взбалтывании на качалке. Затем масло снимают с качалки, охлаждают до комнатной температуры (18°С), отстаивают в течение 24 часов. Далее отделяют масляную часть от осадка. Масло используют для пищевых целей. Полученное масло имеет коричневый оттенок, прозрачное, запах отсутствует. Готовое к употреблению масло свободно от микроорганизмов. Перекисное число масла составляет 0,05 %I2 что соответствует норме.
Для подтверждения антисептических свойств, приготовили салат, в состав которого входят помидоры, болгарский перец, зелень. У болгарского перца сняли плодоножку, очистили от семян, промыли и мелко нарезали. Помидоры промыли, нарезали кружочками. Зелень промыли, нашинковали. Подготовленные компоненты смешали. Подготовленную массу разделили на две части. К одной части добавили 4% масла, полученного согласно способу (опытный образец), к другой части добавили 4 % обычного масла (контрольный образец). Все образцы салатов оставили на хранение в бытовом холодильнике при температуре 3-5°С на 24 часа.
Число микроорганизмов в свежем салате составляло 38000 кл/г. Результаты микробиологического анализа салатов после хранения показали, что количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в 1 г контрольного образца составило 190200 кл/г, в опытном образце 820 кл/г. В одном грамме контрольного образца обнаружены характерные для растительного сырья микроорганизмы родов Ecsherihia ssp., Yersinia ssp., Proteus ssp., Bacillus ssp., Staphylococcus ssp. В 1 г опытного образца обнаружены споры микроорганизмов, вегетативные формы - единичные клетки.
Пример 3
В 980 см3 соевого рафинированного масла вносят 20 г измельченного до порошкообразного состояния кардамона. Смесь настаивают при комнатной температуре в течение 24 часов при постоянном взбалтывании на качалке. Затем масло снимают с качалки, отстаивают в течение 24 часов. Далее отделяют масляную часть от осадка. Масло используют для пищевых целей. Полученное масло имеет более коричневый оттенок, прозрачное, запах отсутствует. Готовое к употреблению масло свободно от микроорганизмов. Перекисное число масла составляет 0,04 %I2, что соответствует норме.
Для подтверждения антисептических свойств полученного масла сделали следующее. Очистили редис от ботвы и ворсинок, хорошо промыли, нарезали вместе с кожурой мелкой соломкой. Помидоры помыли и нарезали дольками. Нарезанные помидоры соединили с нашинкованной редиской. Подготовленную массу разделили на две части. К одной части добавили 5% масла, полученного согласно способу (опытный образец), к другой части добавили 5% обычного масла (контрольный образец). Все образцы салатов оставили на хранение в бытовом холодильнике при температуре 3-5°С на 24 часа.
Результаты микробиологического анализа показали, что количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в 1 г исходного образа салата составляло 44500 кл/г. После хранения в контрольном образце составило 145000 кл/г, в опытном образце 670 кл/г. В одном грамме контрольного образца обнаружены характерные для растительного сырья микроорганизмы родов Ecsherihia ssp., Proteus ssp., Bacillus ssp., Staphylococcus ssp. В 1 г опытного образца обнаружены споры микроорганизмов, вегетативные формы - единичные клетки.
Пример 4
В 900 см3 подсолнечного рафинированного растительного жидкого масла вносят 100 г измельченной до порошкообразного состояния куркумы. Смесь настаивают при температуре 60°С в течение 2 часов при постоянном взбалтывании на качалке. Затем масло снимают с качалки, отстаивав течение 24 часов. Далее отделяют масляную часть от осадка. Масло используют для пищевых целей. Полученное масло имеет насыщенно-желтый цвет, прозрачное, запах слабо пряный. Готовое к употреблению масло свободно от микроорганизмов. Перекисное число масла составляет 0,02 %I2, что соответствует норме.
Для подтверждения антисептических свойств полученного масла делали следующее. Огурцы мелко нарезали. Шинковали лук. Подготовленную массу разделили на две части. К одной части добавили 6% масла, полученного согласно способу (опытный образец), к другой части добавили 6% обычного масла (контрольный образец). Все образцы салатов оставили на хранение в бытовом холодильнике при температуре 3-5°С на 24 часа.
Результаты микробиологического анализа показали, что количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в 1 г свежего салата составило 26800 кл/г, после хранения в контрольном образце составило 96000 кл/г, в опытном образце - 110 кл/г. В одном грамме контрольного образца обнаружены характерные для растительного сырья микроорганизмы родов Ecsherihia ssp., Proteus ssp., Bacillus ssp., Staphylococcus ssp. В 1 г опытного образца характерных для сырья микроорганизмов не обнаружено.

Claims (1)

  1. Способ производства пищевого масла, характеризующийся тем, что включает измельчение пряностей до порошкообразного состояния, внесение пряностей в жидкое растительное рафинированное масло, перемешивание, настаивание пряностей при постоянном взбалтывании в течение 2-24 ч при температуре 18-60°С, отстаивание полученной пряно-масляной смеси в течение 24 ч и отделение масла от осадка, при этом в качестве пряности используют кардамон, или кориандр, или куркуму, или корицу, компоненты используют в следующем соотношении, мас.%:
    масло 90-98 пряность 2-10
RU2009131601/13A 2009-08-20 2009-08-20 Способ получения пищевого масла RU2427277C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009131601/13A RU2427277C2 (ru) 2009-08-20 2009-08-20 Способ получения пищевого масла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009131601/13A RU2427277C2 (ru) 2009-08-20 2009-08-20 Способ получения пищевого масла

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009131601A RU2009131601A (ru) 2011-02-27
RU2427277C2 true RU2427277C2 (ru) 2011-08-27

Family

ID=44756922

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009131601/13A RU2427277C2 (ru) 2009-08-20 2009-08-20 Способ получения пищевого масла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2427277C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497392C1 (ru) * 2012-05-03 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет" Липидно-белковый пищевой продукт
RU2524366C2 (ru) * 2012-08-13 2014-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "Эль" (ООО "Эль") Способ получения растительного масла с натуральным ароматом и цветом исходного сырья

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ИСУПОВ В.П. Пищевые добавки и пряности. История, состав и применение. - СПб.: ГИОРД, 2000, с.42-43. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497392C1 (ru) * 2012-05-03 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет" Липидно-белковый пищевой продукт
RU2524366C2 (ru) * 2012-08-13 2014-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "Эль" (ООО "Эль") Способ получения растительного масла с натуральным ароматом и цветом исходного сырья

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009131601A (ru) 2011-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sun et al. Impact of spice extracts on the formation of biogenic amines and the physicochemical, microbiological and sensory quality of dry sausage
Rattanachaikunsopon et al. Antimicrobial activity of basil (Ocimum basilicum) oil against Salmonella enteritidis in vitro and in food
Rasmy et al. Assessment of the antioxidant activity of sage (Salvia officinalis L.) extracts on the shelf life of mayonnaise
Klangpetch et al. Antibacterial and antioxidant effects of tropical citrus peel extracts to improve the shelf life of raw chicken drumettes
Guo et al. Changes in chilled beef packaged in starch film containing sea buckthorn pomace extract and quality changes in the film during super-chilled storage
Sahari et al. Effects of plants bioactive compounds on foods microbial spoilage and lipid oxidation
Kargozari et al. Effect of bioactive edible coating based on sodium alginate and coriander (Coriandrum sativum L.) essential oil on the quality of refrigerated chicken fillet
Dufoo-Hurtado et al. Nuts by-products: the Latin American contribution
RU2427277C2 (ru) Способ получения пищевого масла
Wegiera et al. Antiradical properties of extracts from roots, leaves and fruits of six Rumex L. species
Sohrabpour et al. Effect of cinnamon ultrasound‐assisted extract on chemical and microbial properties of hamburger meat under different temperatures and time conditions during storage
Lima et al. An innovative alternative to reduce sodium in cheese: Babassu coconut byproduct improving quality and shelf-life of reduced‑sodium Minas fresh cheese
Javanmard et al. Antimicrobial effects of pomegranate peel extract on Lactobacillus plantarum and shelf life of Thousand Island dressing
KR20120136528A (ko) 전통 장류의 저장 안정성을 증가시키는 방법
JP2007051103A (ja) 抗酸化組成物
De Leonardis et al. Present and Future Perspectives on the Use of Olive-Oil Mill Wastewater in Food Applications
CN109418683A (zh) 冬瓜蜡在作为防腐剂和抗微生物剂中的用途
Hashem et al. Influence of aerial and vacuum packaging on the quality and shelf life of beef treated with extra virgin olive oil
El-Gammal et al. Evaluation of chicken nuggets formulated with loquat (Eribotrya japonica) seeds powder
EP4054351A1 (en) Thymohydroquinone based system for human and pet food and related methods
Tanwar et al. Effect of Bacopa monnieri extracts on storage quality of chicken nuggets at refrigeration temperature (4±1 C)
KR20180013306A (ko) 계피를 함유한 꿀의 제조방법
RU2437579C2 (ru) Пищевой эмульсионный продукт
KR20220070118A (ko) 떡갈비의 제조 방법 및 이로부터 제조된 떡갈비
CN111296569A (zh) 一种复合酸奶及其制备方法和应用

Legal Events

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

Effective date: 20140821